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臭氧层消耗
仪器信息网臭氧层消耗专题为您整合臭氧层消耗相关的最新文章,在臭氧层消耗专题,您不仅可以免费浏览臭氧层消耗的资讯, 同时您还可以浏览臭氧层消耗的相关资料、解决方案,参与社区臭氧层消耗话题讨论。
臭氧层消耗相关的方案
空气检测仪带您关注臭氧问题
在这个夏天,臭氧毫无意外成为空气污染的“主角”。平流层臭氧为地球罩上了一层保护伞,人们为南极臭氧层空洞的奔走呼吁言犹在耳,而对流层臭氧却成为人类健康的“隐形杀手”,让人避之唯恐不及。那么,我们真的清楚臭氧污染和其背后的生成转化机制吗?我国的臭氧污染应对目前处于什么水平?我们又该如何防治?
曙暮光时臭氧的可见特征
臭氧层能保护地球表面的人类和动植物免遭紫外线的伤害。 但很少有人能认识到,没有臭氧,黎明和黄昏时分高悬在我们头顶的天空将是一片浅绿色或淡黄色,而不是我们看到的深邃的蓝灰色。臭氧的夏普伊吸收带(在450-850 nm之间)较弱,对日间天空颜色的影响较小。只有当日出和日落时分光线通过大气层的路径大大延长时,该谱带才会变得明显。这时,夏普伊吸收带是天空或罗氏可见光谱中最明显的特征。
辨别“消耗臭氧层物质”的利器——EW-4430型便携式发泡剂快速检测仪
我公司的EW-4430型便携式发泡剂快速检测仪及其检测发泡剂中的ODS物质解决方案早在2015年就获得了环境保护部的认可,并多次中标了环境保护部环境保护对外合作中心(现称生态环境部环境保护对外合作中心)关于发泡剂快速检测采购项目。 某用户老师对我公司生产的EW-4430测定ODS的重复性进行了验证。
从鄂霍次克海到北冰洋西部航道上的表层海水中N2O分布规律
N2O是一种重要的温室气体,其温室效应约为CO2的300倍(按分子计算);此外,N2O是目前排放率最大的消耗臭氧层物质。海洋是大气中重要的N2O来源,约占全球N2O的21%;自Craig和Gordon(1963)首次对海洋N2O进行研究以来,这一课题得到了广泛的关注,今天带来的是中国国家北极研究考察队第七次北极科学考察中关于海洋N2O的研究成果。
微气泡形成的泡沫层对于臭氧降解聚乙烯醇的促进作用
B/O3在废水处理中引起了重大关注,其独特的物理和化学特性,如小气泡尺寸(小于50μm)、大比表面面积、长停留时间、气泡上升速度慢以及高内部压力。这些微气泡的特性增强了臭氧质量传递,增加了臭氧饱和浓度,从而提高了臭氧的利用效率,促进了废水中有机物的氧化。MB/O3系统不仅生成微气泡以促进臭氧氧化反应,还能产生大量泡沫。这种泡沫可望有助于稳定臭氧并提高氧化效果。该研究分析了MB/O3和MB/O2降解PVA过程中泡沫生成的原理和过程,利用PBM系统捕获泡沫的微观变化,研究不同pH和盐浓度下MB/O3降解PVA的效率,以及分析MB/O3在PVA降解中的机制。
亚北极到西北冰洋航线表层海水中N2O源汇特征
N2O是一种重要的温室气体,其温室效应约为CO2的300倍(按分子计算);同时也是目前排放率最大的消耗臭氧层物质。海洋是大气中重要的N2O来源,约占全球N2O的21%;自Craig和Gordon(1963)首次对海洋N2O进行研究以来,海洋N2O的研究得到广泛关注。极区海洋由于现场气候条件恶劣,科学研究受限,也是当前N2O研究工作开展较少的区域之一,有研究显示,亚北极北大西洋区域存在全球目前唯一确认的N2O汇区,而南大洋则是N2O重要源区。因此,相关研究工作是气候变化认识中的重要内容,不容忽视。
臭氧老化试验箱在橡胶工业中的作用
臭氧老化试验箱用于模拟大气环境中臭氧对橡胶制品的危害,使制造商能够清楚地了解这种橡胶制品或抗臭氧剂的保护效果。虽然臭氧老化试验箱的作用不是很大,但它确实帮助企业节省了大量的时间和精力。然而,另一个需要注意的是,虽然该设备为我们的生活和企业的运营提供了很大的帮助,但臭氧对人体的危害很大,所以我们在使用过程中必须注意事项。
臭氧老化试验箱测试橡胶老化过程方法
臭氧老化是针对橡胶和一些塑料对臭氧敏感的特点,采用环境模拟的方法加速橡胶被臭氧老化的过程,以测试橡胶产品的抗老化性能的一种技术。
饮用水臭氧消毒后,如何检测臭氧的残余量?
臭氧,化学式为O3,因其类似鱼腥味的臭味而得名。臭氧是一种强氧化剂,具有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于饮用水消毒、食品加工杀菌净化、医疗卫生和家庭消毒等方面,但是过量的臭氧会使水中溴化物绝大部分被氧化成对人体有害的溴酸盐。
橡胶的耐臭氧老化性能检测方法臭氧老化试验箱
臭氧老化实验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
GCMS结合大气浓缩仪测定无组织排放监控点空气中ODS和F-GHGs
本文使用岛津GCMS-QP2020 NX结合液氮制冷型大气浓缩仪Entech 7200建立了无组织排放监控点空气中18种消耗臭氧层物质(ODS)和含氟温室气体(F-GHGs)的测定方法。结果显示:在0.5~20 nmol/mol浓度范围内,各化合物标准曲线线性良好,相关系数均在0.995以上,满足《环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范》的要求。浓度为1 nmol/mol标气,连续进样6次,各化合物峰面积RSD%范围在0.29~4.87%之间,精密度优良。加标实验中,加标浓度为1 nmol/mol,各化合物回收率在91.38~110.29%之间。本方法定量准确可靠,可用于无组织排放监控点空气中ODS和F-GHGs的测定。
臭氧氧化、涂膜及其结合法清除榴莲果肉表面臭味
采用臭氧氧化、可食膜掩蔽、臭氧氧化+可食膜掩蔽3种方法,清除榴莲果肉表面臭味,并利用电子鼻定量检测除臭效果。将密封榴莲果肉样品的系统开0、8、16个小孔,减小榴莲果肉的裸露面积,使榴莲臭味形成3种质量浓度梯度,电子鼻信号曲线能较快地达到平稳状态,用于建立偏最小二乘(partial least squares,PLS)法分析模型。
GC法测定水中正十八烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
GC法测定水中正十六烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
GC法测定水中正二十二烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
GC法测定水中正十九烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
GC法测定水中正三十五烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
GC法测定水中正二十六烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
GC法测定水中正三十烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
GC法测定水中正十四烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
GC法测定水中石油烃类物质
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气中臭氧的监测方法,制定本标准。HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》,GR-2017紫外臭氧测定仪符合标准要求
橡胶产品的耐老化能力测试方法臭氧老化试验箱
臭氧老化实验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
臭氧老化试验箱对硫化橡胶的测试方案
臭氧老化试验箱模拟和加强大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速识别和评估橡胶的耐臭氧老化性能和耐臭氧保护效率,然后采取有效的抗老化措施,以提高橡胶产品的使用寿命。
GC法测定水中正十一烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
GC法测定水中正二十九烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
GC法测定水中正二十烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
GC法测定水中正十三烷
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
靛蓝分光光度法测水中臭氧浓度
本方法适用于经臭氧消毒后生活饮用水中残留臭氧的测定。过氧化氢和有机过氧化物可以使靛蓝缓慢褪色。若加人靛蓝后 6 h 内测定臭氧即可预防过氧化氢的干扰。有机过氧化物可能反应更快。三价铁不会产生干扰,二价锰也不会产生干扰,但会被臭氧氧化,而氧化后的产物会使靛蓝褪色。
臭氧雷达走航车
臭氧雷达走航观测车搭载立体监测设备,通过走航观测和定点观测相结合,获取不同空间的臭氧污染立体监测数据,并与地面站点数据协同分析,以构建大气复合污染立体监测网络;打通“监测”到“管治”关节,满足测管联动快速响应的要求,为环境管控提供方向。
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