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检测指标相关的论坛

  • 关于污水检测的各项指标

    最近在实验室建设,今后的业务会涉及到工厂的污水检测和废气检测,但是看到国家标准里面的限制指标有几十种。但是大部分检测机构的报告里面只是检测了少数的几种指标。而大部分都没有在报告中列出所以像请教各位前辈,是否这些指标都需要进行检测?如果不需要的话,是怎样进行取舍的?

  • 【求助】检测器检定指标

    请问大侠:为什么TCD和FID检测器检定时,指标不一样:TCD要求的是灵敏度而FID要求的是检测限?为什么TCD没有检测限的指标,FID没有灵敏度的指标? 因为检测限也是由灵敏度算出来的,有了灵敏度不就可以计算检测限了吗?谢谢!

  • 食品安全检测仪检测酱油什么指标

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  食品安全检测仪检测酱油什么指标,食品安全检测仪在检测酱油时,主要关注多个关键指标以确保酱油的品质和安全性。以下是清晰归纳的检测指标:  一、总酸含量  定义:总酸是衡量酱油品质和安全性的重要指标之一,通常以乳酸计。  检测方法:基于电位滴定法,通过食品安全检测仪的电位计记录滴定过程中溶液的电位变化,确定滴定终点,并与标准曲线对比得出总酸含量。  标准值:在所有酱油的卫生指标中,总酸(以乳酸计)含量每100ml中应≤2.5g。  二、氨基酸态氮  定义:氨基酸态氮是酱油中氨基酸含量的特征指标,含量越高表示酱油的鲜味越强,质量越好。  检测方法:通过特定的化学反应和比色法,使用食品安全检测仪测量处理后的酱油样品中的氨基酸态氮含量。  标准值:  高盐稀态发酵酱油(含固稀发酵酱油):特级、一级、二级和三级分别应≥0.8g、0.7g、0.55g和0.4g每100ml。  低盐固态发酵酱油:特级、一级和二级分别应≥0.8g、0.7g和0.6g每100ml。  配制酱油(SB 10336-2000):每100ml中氨基酸态氮含量应≥0.4g。  三、重金属及有害物质  砷(As):检测酱油中的总砷含量,确保其在安全范围内。  铅(Pb):检测酱油中的铅含量,以防止铅超标对人体健康造成危害。  黄曲霉毒素B1:检测酱油中是否含有黄曲霉毒素B1,这是一种强烈的致癌物质。  四、微生物指标  菌落总数:适用于餐桌酱油,检测酱油中的微生物总数,以评估其卫生状况。  大肠菌群:检测酱油中的大肠菌群数量,以判断其是否受到粪便污染。  致病菌:检测酱油中是否存在肠道致病菌,如沙门氏菌、志贺氏菌等。  五、其他指标  感官:通过视觉、嗅觉和味觉评估酱油的色泽、香气和滋味。  净含量:检测酱油包装上的净含量标注是否准确。  食品添加剂:如苯甲酸、山梨酸等,检测其含量是否符合国家标准。  铵盐:检测酱油中的铵盐含量,以评估其是否超标。  可溶性无盐固形物:检测酱油中的可溶性无盐固形物含量,以评估其成分和质量。  全氮:检测酱油中的全氮含量,以评估其营养价值。  3-氯-1,2-丙二醇:检测酱油中是否含有这种可能对人体有害的物质。  标签:检查酱油包装上的标签信息是否完整、准确,包括生产日期、保质期、成分表等。  这些指标共同构成了酱油质量检测的全面体系,通过食品安全检测仪的检测,可以确保酱油的品质和安全性符合国家和行业标准。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407030957257763_3139_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 原油检测中的指标

    帮朋友问的,原油进出口检测中都有哪些指标?常见的超标项目有哪些?有没有哪个指标是以PP两个字母开头的3个字母缩写的?

  • 关于检测报告中的检测指标名称表述

    请问各位老师们,当检测指标名称在检测标准和限值标准里有所差异时,在报告里的指标名称描述要以哪个为准?比如游泳池水中的游离性余氯,它的检测标准用的是GB/T 5750.11-2023,检测标准里的名称表述是游离氯,但限值依据是GB 37488-2019,限值标准里的名称表述是游离性余氯,那么在检测结果报告里应该填写哪个名称呢?

  • 【求助】近红外能否检测比旋度指标?

    近红外能否检测比旋度指标?糖是具有旋光活性的化合物,旋光分析(简称旋光法)是利用直线偏振光,通过含有光学活性化合物的液体或溶液时引起旋光现象,使通过的偏振光平面向左或向右旋转,因此,在一定条件下,检测偏振光旋转的方向和度数,可以区别某些化合物的旋光性,或检测化合物的杂质、纯度和含量。物质的旋光度大小与下列因素有关:一是物质的旋光度与温度有关。有的物质随着温度升高旋光度增加,如石英等,有的物质随着温度升高而旋光度减少,如蔗糖等,因此在测试时,必须准确掌握温度,然后进行修正。二是物质的旋光度与平面偏振光的波长λ有关,波长不同,旋光度也不一样。三是物质的旋光度与旋光物质有关,不同的旋光物质有不同的旋光度。手头资料有限,不知道用近红外仪器能否检测比旋度这个指标?希望有这方面经验的专家给点建议

  • 光伏板性能检测项目指标

    [font=微软雅黑][size=16px][url=http://www.anytesting.com/search/q-%E5%85%89%E4%BC%8F%E6%9D%BF%E7%BB%84%E4%BB%B6.html]光伏板组件[/url]是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光伏电池组成。光伏板检测已成为确保光伏系统性能和安全的重要环节。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=16px]光伏板性能检测项目指标[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=16px]为了保障光伏板的品质和性能,需要对其进行检测。针对光伏板性能检测项目指标,主要根据外观检测、电性能检测、环境适应性检测这三大方面开展。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=16px]光伏板外观检测[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=16px]外观检测是光伏板检测的初步环节,主要检测光伏板的表面状态、颜色、尺寸和结构等外观特征。具体检测项目包括:[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]1、表面状态:观察光伏板表面是否光滑、洁净,是否存在划痕、裂纹、气泡等缺陷。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]2、颜色:检查光伏板的颜色是否符合设计要求,是否存在色差、色斑等问题 。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]3、尺寸:测量光伏板的尺寸是否符合标准规格,如长宽高是否符合要求。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]4、结构:检查光伏板的组成结构是否合理,各部件连接是否紧固、稳定。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=16px]光伏板环境适应性检测[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=16px]环境适应性检测是光伏板检测的重要环节,主要检测光伏板在不同环境条件下的稳定性和具体可靠性。检测项目包括:[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]1、温度适应性:在不同温度条件下测试光伏板的电性能指标,以评估其在不同温度下的适应性。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]2、湿度适应性:在不同湿度条件下测试光伏板的电性能指标,以评估其在不同湿度下的适应性。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]3、光照适应性:在不同光照条件下测试光伏板的电性能指标,以评估其在不同光照下包括适强应光性、弱光、直射光和散射光等不同光照条件。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]4、耐候性测试:模拟真实环境中的气候变化,测试光伏板在长时间使用后的外观变化、电性能变化等,以评估其耐候性能。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=16px]光伏板电性能检测[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=16px]电性能检测是光伏板检测的核心环节,主要检测光伏板的电能转化效率和电气性能等具体指标。检测项目包括:[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]1、电能转化效率:通过测试光伏板在不同条件下的输出功率和输入功率,计算出电能转化电气效率。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]2、性能:检测光伏板的电流、电压、功率等电气性能指标是否符合设计要求。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]3、绝缘电阻:测试光伏板内部电路的绝缘电阻值,确保电路绝缘良好,防止漏电危险。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]4、耐压测试:通过施加高压电来测试光伏板内部电路的耐压性能,确保电路在高压条件下能够正常工作。[/size][/font]

  • 锅炉水需要检测哪些指标

    请问有谁知道对于锅炉的水质的检测需要进行哪些指标的化验?我们老总让我检测锅炉水是否达标,可是我不清楚该检测什么?[img]http://img.foodmate.net/bbs/static/image/smiley/default/sad.gif[/img] 希望大家帮帮忙啊!

  • 煎炸油极性组分检测仪检测指标分享

    煎炸油极性组分检测仪检测指标分享

    [size=16px]煎炸油极性组分检测仪检测指标分享煎炸油极性组分检测仪的检测指标主要是总极性组分(TPM)的含量。TPM值用于测量煎炸油中的总极性组分含量,它是一个重要的评测指标,用于评估煎炸油的品质和安全性。当煎炸油在高温下使用时,会发生一系列的氧化、聚合、裂解等反应,生成羰基、羧基、酮基、醛基等化合物。这些化合物比正常的油脂分子具有更多的极性,因此被称为极性化合物。随着煎炸油的使用时间的延长,极性化合物的含量会逐渐增加,导致油的品质下降,甚至可能对人体健康造成危害。煎炸油极性组分检测仪通过测量油样中的极性化合物含量,即TPM值,来快速评估煎炸油的品质。一般来说,TPM值越高,说明油中的极性化合物含量越多,油的品质越差。因此,及时检测和控制TPM值对于保障煎炸油的安全性和延长其使用寿命具有重要意义。需要注意的是,不同的煎炸油极性组分检测仪可能具有不同的测量范围和精度,因此在实际应用中需要根据具体仪器的要求和操作规范进行测量。同时,为了获得准确的测量结果,还需要注意样品的采集、保存和处理等方面的细节。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402260931056077_5048_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 蛋白质检测仪测量指标有哪些

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]  蛋白质检测仪测量指标有哪些,蛋白质检测仪的测量指标可以因不同型号、品牌和用途的仪器而有所差异。然而,一般来说,蛋白质检测仪的测量指标可以归纳为以下几个方面:  一、基本测量参数  检出下限:这是仪器能够检测到的最低蛋白质含量,通常以百分比或具体浓度值表示。例如,某些蛋白质快速检测仪器的检出下限为0.5%。  检测范围:仪器能够测量的蛋白质含量的范围,这通常是一个区间值。例如,某些仪器的检测范围为(0~50)%。  吸光度值范围:在光度法中,吸光度是衡量物质对光吸收程度的物理量,蛋白质检测仪通常会给出其吸光度值的测量范围,如0.000-4.000A。  重复性:这是衡量仪器测量结果稳定性的一个重要指标,通常以百分比或具体数值表示。例如,某仪器的重复性为±0.1%(A)。  重复性误差:与重复性相关,但更具体地描述了多次测量同一样品时结果之间的差异,如吸光度(A)≤0.003。  稳定性:指仪器在长时间运行或不同时间点测量时,结果的一致性。例如,光电漂移(A)±0.002(3分钟)可以反映仪器的稳定性。  二、特定功能指标  多通道检测:一些先进的蛋白质检测仪支持多通道检测,可以同时处理多个样品,提高检测效率。  样品类型:仪器能够检测的样品类型,如食物、饮品、血清、血浆、尿液等。  分子量范围:对于能够检测蛋白质分子量的仪器,其分子量范围是一个重要的指标,如2-440kDa。  样品处理量:一次运行能够处理的样品数量,如某些全自动蛋白质定量检测仪一次可以处理25个样本/每轮。  检测速度:完成一次检测所需的时间,这也是衡量仪器效率的一个重要指标。  三、高级功能指标  智能化程度:包括仪器的自我保护功能、数据储存方式(如支持U盘储存)、以及是否具备自动校准、自动清洗等高级功能。  检测精度和误差:除了上述的重复性和重复性误差外,还包括仪器的整体检测精度和误差控制水平。  软件支持:是否配备有用户友好的软件界面,用于数据分析和报告生成。  兼容性:仪器是否兼容不同类型的试剂盒和样品处理方法。  需要注意的是,以上指标并非所有蛋白质检测仪都具备,具体指标会根据仪器的设计、用途和性能而有所不同。在选择蛋白质检测仪时,应根据实际需求和使用场景综合考虑各项指标。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407030956049224_5772_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 监测指标是一成不变的吗?

    [font=仿宋_GB2312][size=21px]提到监测指标,很多人脑海里第一反应是固定不变的,例如水质理化指标。那么,水生态所涉及到的监测指标都是一成不变的吗?答案并非如此。[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=21px]李曌表示,“目前的监测指标是在现有监测能力基础上确定的,未来随着监测能力的不断提升,监测指标体系会逐渐健全。例如,原部分流域由于监测能力限制,不具备开展着生藻类监测的条件,目前,着生藻类已作为监测指标的必选内容之一。”[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=21px]而随着管理需求的不断扩大,水生态监测的指标也在逐步增加。“2020年重点流域水生态监测工作,生境监测指标仅包括现场生境调查,随着流域水生态保护管理工作的不断深化,增加了水源涵养区生态系统质量、水生生物栖息地人类活动等指标。”[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=21px]当前,部分重点湖泊水华加剧,水生态系统失衡,已成为美丽中国建设的突出短板,这对水生态监测工作也提出了新的更高要求。李曌也表示,“未来,随着监测技术的发展,越来越多的监测指标会被纳入试点监测范围。比如水华预警监测、基于环境DNA的水生生物多样性监测、基于高光谱等技术的中小尺度生境监测等。”[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=21px][/size][/font]

  • 【求助】TCD检测器指标

    如何客观对比两个TCD的指标,现在标注的不同,如检测限为400pg/ml(一般用 tridecane还是Nonane呢?) 还用标注灵敏度如20000mv.ml/mg癸烷等,现在主流厂家的主流GC如Agilent(7890A),PE,VARIAN等如何比较他们的TCD指示呢?有个客观的指标吗?

  • 【原创大赛】检测常见重要指标

    【原创大赛】检测常见重要指标

    检测常见重要指标 今天我们要说的是大家在实验过程中经常遇到的一个重要话题,检出限。一般来说检出限是某一仪器在某一特定条件下的检测下限,是评价仪器性能或分析方法的重要指标,一般用最小检出浓度或最小检出质量来表示或计算。 检出限被认为是仪器性能和分析方法除稳定性和准确性之外的又一大重要指标,对稳定性和准确性有一定的影响,尤其是检测含量较低的样品时影响更大。 检出限也有人叫灵敏度,实际这是不准确的,灵敏度只考虑样品信号的变化,没考虑噪声变化。检出限是信噪比的体现,越低越好(灵敏度是越高越好)。 检出限一般分为仪器检出限和方法检出限,下面就具体介绍下液相色谱检出限。 先来看下仪器检出限。仪器检出限 仪器检出限是指某一分析仪器在某一条件下能够检测到某一成分的最低质量或最低浓度。为了对不同厂家、型号、新旧等仪器这一指标的对比,测定时我们一般会选一特定条件,一般都选择国家计量中心给出的条件(我们这里说的是色谱条件)。通常把仪器的空白值(背景信号,色谱中命名为噪声)与规定样品的响应值(被测样品信号强度,即色谱峰高值)进行比较,也就是信噪比,这个比值再乘以一个系数即为检出限。国标中规定仪器检出限信噪比为2,即国标规定的样品在规定的条件下,产生2倍噪声响应值时样品的浓度或质量即为该仪器的检出限。 所以降低仪器检出限一般有两种方法,一是降低仪器噪声,二是增加仪器信号强度。 仪器检出限一般以二倍噪声的待测物质浓度或质量来表示,如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271329_568103_2536753_3.png 首先从降低仪器噪声来说,降低仪器噪声方法很多种,下面我们就来一一介绍。1.首先从零部件上着手。选择性能更好、更匹配的电气部件,系统噪声很大一部分是由仪器电气部件带来的。2.优化电路结构,降低电气部件及线路电磁等干扰。尽量使信号干扰大的电气部件远离信号检测及传输的部件及线路;尽量做到交流与直流连线分离;尽量做到大电流与小电流连线分离;尽量使某些对温度、振动、风度等环境因素灵敏的部件或线路处于一个稳定、良好的工作状态,必要时进行缓冲、保温、屏蔽等处理。3.增加仪器的抗干扰能力。增加或更换性能更好的电源滤波器;增加或更换性能更好的稳压器;增加或更换抗干扰的电气部件、检测部件、线路的屏蔽罩、屏蔽网、屏蔽线等;增加或更换更好的绝缘、绝热、散热等部件材料;优化通风、保温等措施;完善或增加某些电气部件的接地方式等。4.更换性能更好的光源,保证光源能量足够稳定。5.减少光路能量的损耗。增加或更换更好的滤光(滤光片)、分光(狭缝)等方式或部件;减少或更换光路对光吸收或干扰的部件等。6.确保检测波长及关键部件控温准确度及稳定性。7.色谱柱是色谱的核心部件,选择优良的色谱柱,可以大大的降低仪器的噪声,提升仪器的性能。8.强化高压恒流泵流速的稳定性,确保对检测信号影响最小。9.工作环境避免强光(如阳光、发光器件等)、强风(空调、室内空气对流等)、潮湿、强振动(振动环境或振动器件)、大功率用电器、强辐射、强干扰等器件或现象。10.检测器废液管路规格要合理,尽量更细、更长(主要针对用量更大的紫外检测器)。这样相当于在检测器后面增加一个背压,可以减小通过检测池气泡或不稳定流速的影响,从而控制噪声变大。11.检测池控温。检测池温度恒定,基线噪声和基线漂移会更小、更稳定。12.通过某些技术手段,限制、修复、屏蔽等方式来降低系统噪声。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271329_568099_2536753_3.png 在噪声不变或变化很小的情况下,增强仪器信号强度可以降低检出限。1.更换性能更好的光源,保证光源能量足够强。2.减少光路能量损耗。减小检测池前光路路径;优化光路遮光、滤光、分光等方式或部件;增加或更换更好的聚光部件。3.确保检测波长的准确度及关键部件控温准确度及稳定性。4.减小检测池的池体积,这样流过检测池的样品时间就会短,信号就会强。5.采用更理想信号接收器、处理器、放大器等。6.增加检测池光程,这样通过检测池的样品对光能量的吸收更大。7.检测池设计成梯形形状,光线在进入检测池后多次反射,增加光程,增加光吸收强度。8.检测池入射口设计成狭缝形状或梯形狭缝形状,这样入射光会更聚集,强度更强。9.使进样阀到色谱柱,色谱柱到检测池的管理更短,内径更细,减小系统死体积(减小样品扩散)对信号的影响。10.选择超高效液相。超高效液相分离、洗脱能力强,出峰时间短,这样色谱峰就会变窄、变高。11.采用双通道、多通道、双波长、多波长等方式来提高仪器对样品的响应值。12.通过某些技术手段,增加、放大等方式来增加系统的灵敏度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271329_568100_2536753_3.png方法检出限 方法检出限不仅与仪器的噪声、灵敏度有关,同时还受实验条件和前处理的影响。 方法检出限一般以三倍噪声的待测物质浓度或质量来表示,如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271329_568104_2536753_3.png 通过优化或改变实验条件(色谱条件)提高方法检出限 色谱条件包括:仪器型号及配制,色谱柱,流动相,流速,检测波长、色谱柱温度,进样量,是否采用梯度洗脱等。1.仪器型号及配置属于仪器方面的问题,以上已介绍,这就不多费口舌了。2.选择色谱柱。色谱柱在色谱系统中非常重要,这个大家都知道。色谱柱的规格很多,液相色谱长度一般有250mm、150mm、100mm等,内径一般有4.6mm、4.1mm、3.7mm等,填料颗粒粒径一般有10.0um、8.0um、5.0um、3.0um等,孔隙度有150Å、120Å、100Å等。好的、理想的色谱柱应用到色谱中,具有色谱基线较平,噪声较小,出峰较快,峰形较好(包括色谱峰较尖、窄、高、对称)等优点。3.选择流动相。流动相是影响色谱效果的又一大因数。流动相有酸、碱、盐等溶液,有机试剂及溶液(甲醇、乙醇、乙腈、四氢呋喃等),改善剂(三氟乙酸等)等。不同洗脱原理需要不同的色谱柱,当然也需要不同的流动相,流动相对出峰时间、噪声大小、峰形等有较大影响,是信噪比的又一大影响因素。选择理想的流动相检出限更低。4.选择流速。流速大出峰时间就短,流速小出峰时间就长,但每根色谱柱所需的最佳流速是一定的,所以流速尽量以此为主。有一点需明确,出峰时间短,色谱峰就会变窄、变高,检出限就会低。5.选择检测波长。选择理想的检测波长,尽量使样品中被测成分在某种特定条件下灵敏度最佳,其它成分灵敏度较弱。这和分光光度计选择波长略有不同,因为它得顾及到流动相的背景。6.控制色谱柱温度。合理的控制色谱柱温度,使样品在该温度下更活跃,更容易被洗脱出来,从而缩短检测时间,使色谱峰变窄、变高,提高检测灵敏度。7.选择合理的进样体积。理论上进样体积越大检出限就越低,但同时色谱峰会变宽,不对称性和峰形等会变差。如果单追求检出限这单一的指标,可以适当加大进样体积,但如果要兼顾其它指标那就得选择合适的进样量了。8.通过减小进样体积,减小色谱峰宽,再增加样品浓度,增大色谱峰高来降低检出限。9.采用理想的梯度洗脱方式。梯度洗脱不仅可以使复杂样品出峰更快,峰形更好,检出限更低,同时还能提高样品的分离度等指标。10.如果检测池有控温功能可以通过改变其温度来提高灵敏度。温度对被测成分信号的影响如果比噪声大,可以适当升温,反之则适当降温。 总之,通过改变或控制色谱条件来提高样品的检出限主要是通过缩短检测时间,调整进样量,使色谱峰变窄、变高;减小噪声(背景值);增加被测成分信号强度;优化色谱峰形等优化相应的色谱条件方式来实现的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271329_568101_2536753_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271329_568102_2536753_3.png 样品前处理方法检出限的影响也很大。

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