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环境科技十三五规划将研发水气土和新型污染物监测仪器

分析测试百科网讯 近日,环保部、科技部联合发布了“国家环境保护‘十三五’科技发展规划纲要”(以下简称“规划”),提出“初步构建我国环境污染物健康风险评估与控制理论体系,夯实符合我国国情和社会发展需要的国家环境基准体系,新建一批国家环境保护重点实验室和科学观测研究站,科技人才队伍规模稳步扩大,科技人才的国际国内竞争力显著提高”。 “规划”提出了一系列需要研制或突破的仪器设备。 在水环境方面,“规划”要求针对水质及水生生态系统监测及预警技术开发的重大需求,开展自动分析流路、定量检测等关键技术研究。研发常规水质分析仪器的小型化设计、快速移动式在线检测集成装置和以质谱仪为中心的在线水质挥发性有机物检测仪器等。发展以梯度扩散薄膜(DGT)技术为基础的新型原位水环境监测方法以及新型生态风险评估模型和流程。开展水环境监测技术和设备集成研究,综合集成我国水生态环境监测技术体系。研究海洋生态系统监测关键技术和方法。 在大气环境监测方面,......阅读全文

大气细颗粒物在线质谱监测系统原理

    近年来,我国雾霾频发影响人们的日常生活和身心健康。针对严重的气溶胶颗粒污染状况,聚光科技与德国吉森大学合作,引进国际ling先的单颗粒气溶胶质谱技术,推出聚光科技LAMPAS-3.0大气细颗粒物在线质谱监测系统,其经历了二十多年发展,并在欧洲多个地方展开环境实地监测。该系统可广泛用于环境监测

PM2.5及超细颗粒物在线监测方法

    空气动力学粒径检测法    通过加速喷嘴加速气溶胶的采样气流,采样气流经过喷嘴后,气流速度发生变化,气流中不同粒径的粒子由于惯性作用会产生不同的加速度,如:大粒径的粒子惯性大、加速慢,从而导致通过定宽检测器的时间不同。粒子飞出喷嘴后,在检测区域内直线通过2 束相互重叠的平行激

大气细颗粒物在线质谱监测系统的原理

    大气细颗粒物在线质谱监测系统可广泛用于环境监测站、气象局、科研院所等环境空气质量监测场所中气溶胶颗粒物粒径和化学成分在线监测及在线源解析。大气细颗粒物在线质谱监测系统由进样系统、测径系统、激光电离系统和飞行时间质谱仪(TOF-MS)组成,气溶胶颗粒通过差分真空透镜加速准直进入真空室;随后在测

PM2.5及超细颗粒物在线监测方法解析

 空气动力学粒径检测法    通过加速喷嘴加速气溶胶的采样气流,采样气流经过喷嘴后,气流速度发生变化,气流中不同粒径的粒子由于惯性作用会产生不同的加速度,如:大粒径的粒子惯性大、加速慢,从而导致通过定宽检测器的时间不同。粒子飞出喷嘴后,在检测区域内直线通过2 束相互重叠的平行激光产生光散射信号。一面

PM2.5及超细颗粒物在线监测方法解析

 空气动力学粒径检测法    通过加速喷嘴加速气溶胶的采样气流,采样气流经过喷嘴后,气流速度发生变化,气流中不同粒径的粒子由于惯性作用会产生不同的加速度,如:大粒径的粒子惯性大、加速慢,从而导致通过定宽检测器的时间不同。粒子飞出喷嘴后,在检测区域内直线通过2 束相互重叠的平行激光产生光散射信号。一面

PM2.5及超细颗粒物在线监测方法解析

   空气动力学粒径检测法    通过加速喷嘴加速气溶胶的采样气流,采样气流经过喷嘴后,气流速度发生变化,气流中不同粒径的粒子由于惯性作用会产生不同的加速度,如:大粒径的粒子惯性大、加速慢,从而导致通过定宽检测器的时间不同。粒子飞出喷嘴后,在检测区域内直线通过2 束相互重叠的平行激光产生光散射信号。

细颗粒物采样分析系统的概述

  一、颗粒分级采样器:用于燃煤烟气或大气中细颗粒物分级采样。颗粒分级采样器,用于燃煤烟气或大气中细颗粒物分级采样  ★1.仪器原理应为串级撞击式原理,颗粒物直径定义为空气动力学直径,符合环保局对颗粒物直径的基本定义。  ★2.测量范围:0.03-10微米,PM2.5以下分级多于8级,PM1.0以下

水质在线分析仪的主要检测技术

  作为一种专用于水质分析的特定仪器分析技术,和其他仪器分析技术一样,水质在线分析仪器检测技术的理论基础也是根据水中待测物质的物理化学或者生物化学性质来测定物质的组成及相对含量。根据测定的方法原理不同,主要可以分为电化学分析、光学分析、色谱分析、其他分析方法等4大类。  电化学分析法(electro

水质在线分析仪

RJW-100 COD水质在线分析仪产品概述RJW-100 COD水质在线分析仪具有结构简单、精确可靠、重现性高、测量范围宽等特点,能够对自来水、江河湖泊水、工业污水以及水处理前高浓度废水等进行直接测量,氯离子掩蔽能力高达15000 mg/L。基本原理快速消解重铬酸钾分光光度法,样品与氧化剂、掩蔽剂

细颗粒物的监测方法

中国环境监测总站2012年5月下发的《PM2.5自动监测仪器技术指标与要求(试行)》确定了三种PM2.5的自动监测方法,分别是β射线方法仪器加装动态加热系统,β射线方法仪器加动态加热系统联用光散射法,微量振荡天平方法仪器加膜动态测量系统(FDMS)。