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2025-01-10 17:05:18無機污染物
無機污染物主要包括重金屬離子(如鉛、汞、鎘等)、非金屬離子(如氟化物、氰化物等)以及酸堿物質等。它們主要來源于工業生產、農業活動、城市污水及自然過程。無機污染物對水體、土壤和大氣環境造成嚴重污染,影響生態平衡和人類健康。通過環境科學和化學手段控制無機污染物排放,實施污染治理和生態修復,對保護環境和人類福祉至關重要。

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2024-12-30 13:30:11質譜儀檢測無機氣體
質譜儀檢測無機氣體:分析與應用 隨著工業化和環境監測需求的不斷提升,質譜儀作為一種高精度的分析工具,在無機氣體檢測中發揮著越來越重要的作用。質譜儀通過分析氣體的質荷比,能夠高效、精確地識別并定量分析各種無機氣體成分。本文將探討質譜儀在無機氣體檢測中的應用、優勢以及技術挑戰,幫助業內人士了解如何利用該技術提高氣體分析的準確性和效率。 質譜儀原理及其在無機氣體檢測中的優勢 質譜儀是一種通過測量氣體分子在電場或磁場中運動軌跡來分析分子質量的儀器。其工作原理基于氣體分子被離子化后,通過電磁場將不同質荷比的離子進行分離和檢測。相比其他氣體檢測方法,質譜儀具有極高的分辨率和靈敏度,能夠檢測出低濃度的氣體成分,尤其適用于復雜環境中的無機氣體檢測。 無機氣體通常包括氧氣、氮氣、二氧化碳、一氧化碳、氨氣等,這些氣體在環境監測、工業排放以及氣體分析中都有廣泛應用。質譜儀憑借其高精度、廣泛的應用范圍和快速的分析速度,在無機氣體分析中展現了明顯的優勢。特別是在一些要求嚴格的行業,如環境保護、空氣質量監測、石油化工等領域,質譜儀能夠提供可靠的氣體濃度數據,幫助研究人員和工程師進行精確的控制和優化。 無機氣體分析中的技術應用 環境監測:隨著空氣污染問題的日益嚴重,質譜儀在環境空氣質量監測中扮演著不可或缺的角色。通過監測空氣中的一氧化碳、二氧化氮、氨氣等成分,質譜儀可以幫助環保部門及時識別污染源并采取相應的應對措施。 工業排放監測:在工業生產過程中,很多工藝都會產生各種無機氣體。質譜儀可以實時監測這些排放氣體的濃度,確保企業符合環保法規,避免因超標排放而受到處罰。質譜儀也能夠幫助工廠優化生產流程,提高能源使用效率,減少不必要的資源浪費。 科學研究:在科學研究中,質譜儀不僅用于氣體成分的定量分析,還可以幫助研究人員分析無機氣體的分子結構及其反應機制。通過精確的分析數據,研究人員能夠深入理解氣體行為,為各類化學反應和物理過程提供理論依據。 質譜儀在無機氣體檢測中的挑戰與解決方案 盡管質譜儀在無機氣體檢測中具有顯著優勢,但在實際應用中仍面臨一些挑戰。氣體離子的選擇性和靈敏度對設備的要求較高,特別是在低濃度氣體的檢測中,可能會受到干擾氣體的影響。氣體的復雜成分可能會導致信號重疊,增加數據解析的難度。 針對這些挑戰,研究人員和技術人員通過優化質譜儀的設計和增強信號處理能力來解決問題。例如,采用多重離子源或改進的質譜分析算法,可以有效提高質譜儀的選擇性和靈敏度。通過預處理技術,如氣體過濾和分離,也可以減少干擾氣體的影響,提高檢測結果的準確性。 結論 質譜儀在無機氣體檢測中的應用前景廣闊,尤其在環境監測、工業排放控制和科學研究等領域,展現了其獨特的優勢。盡管面臨一定的技術挑戰,但隨著技術的不斷進步和創新,質譜儀將繼續在無機氣體分析中發揮重要作用。對于那些追求高精度、高效率的氣體分析解決方案的行業和研究領域,質譜儀無疑是一個理想的選擇。通過合理應用這一先進技術,可以實現更為精確的氣體檢測與分析,助力各類行業向著更環保、更高效的方向發展。
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2023-01-09 13:37:21Sievers無機碳去除器(ICR)
分析儀在測量總有機碳(Total Organic Carbon,TOC)時,都必須處理無機碳(Inorganic Carbon,IC)。IC是指CO2、HCO3-、CO32-里的碳。IC的來源包括溶解的石灰石和從空氣中吸收的二氧化碳。幾乎所有的樣品水中都含有有機碳和無機碳,它們統稱為總碳(Total Carbon,TC)??偺迹═C)=有機碳(TOC)+ 無機碳(IC)當樣品中也含有無機碳時,分析儀就無法單獨測量有機碳,因此大多數TOC分析儀就測量樣品中的TC和IC,然后相減,差值即為TOC。總碳(TC)- 無機碳(IC)實測值         實測值= 有機碳(TOC)計算值TOC分析儀也可以先吹除無機碳,然后再測量碳含量,測量結果不含無機碳。此時測得的總碳即為樣品的TOC。該 測 量 值 也 稱 為 “ 不 可 吹 除 有 機 碳(Non-Purgeable Organic Carbon,NPOC)”。TC = TOC = NPOC有些TOC分析儀既可以測量IC,又可以去除IC,從而給操作員很大的靈活性,可以根據樣品中的IC含量來選擇操作方法。當樣品中的IC小于TOC時,分析儀無需去除IC即可測得準確結果。分析儀可以直接測量IC,然后用TC減去IC,即得到TOC。但當IC較高且TOC較低時(例如,IC=10倍TOC),如果不去除或降低IC,則TOC測量結果就會變得不穩定。在下面的示例中,儀器測量TC和IC以計算TOC,TC和IC都很高(IC是TC的組成部分),測量TC和IC的儀器誤差在最 終TOC計算值中占有很大比例。如果在進行分析前,先去除或降低IC,就能提高儀器的分析性能。例如,樣品中含100 ppb TOC和1900 ppb IC。我們假設儀器測量TC和IC的準確度為2%。一種情況是不去除IC,另一種情況是將IC降到100 ppb(見表1)。在IC較高、TOC較低的情況下,去除或降低IC能夠提高儀器的分析性能。一般來說,在使用Sievers? TOC分析儀時,如果IC高出TOC預期值的10倍以上,我們建議降低或去除IC。去除和降低IC的方法有些TOC分析儀用氣體來吹掃樣品,以去除IC,而剩下的碳就是需要測量的有機碳。吹掃樣品是去除IC的有效方法,但需要考慮以下幾個問題:吹掃氣體的純度(以免氣體中的有機物污染樣品)。揮發性有機物的流失。如果不能100%去除IC,則留下的IC可能被報告為TOC,從而給分析系統帶來誤差。吹掃氣體會增加成本、提高維護要求、延長樣品制備和分析時間。在EPA TOC方法415.3(“確定水源和飲用水的總有機碳含量和254 nm的特定紫外吸光度”)中,USEPA規定20分鐘的吹掃時間,氣體流量為100-200毫升/分鐘,確保將IC含量降到最 低,以測量TOC。在實踐中,吹掃時間通常為3-10分鐘,具體時間可以根據儀器生產廠的建議和樣品的特性而定。表1. 去除和未去除IC的示例計算顯示了對TOC結果的影響Sievers技術采用無需氣體的ICR(無機碳去除器)來降低IC含量。該方法已獲得專 利,并獲USEPA批準用于合規監測。ICR的工作原理在去除IC時,ICR首先酸化樣品,以將IC全都變成CO2的形式。酸化之前,IC以離子形式和非離子形式存在。離子形式包括碳酸鹽和碳酸氫鹽,非離子形式為CO2。離子形式和非離子形式的含量比例取決于pH值。酸化樣品可以將IC全都轉化為CO2,以方便將其吹除。CO2 → HCO3- → CO32-低 ← pH 值 ← 高當分析儀探測到連接無機碳去除器(ICR)時,會自動進行樣品酸化,所使用的酸劑同正常TOC分析時使用的酸劑相同,因而無需添加其他試劑。樣品酸化之后,會流過ICR中能滲透CO2的脫氣模塊。ICR還配有真空泵,用于將脫氣模塊外部抽成真空,以去除樣品中的無機碳(CO2)。內置的化學捕集器先“凈化”通過脫氣模塊的空氣,去除空氣中的全部有機物,以免污染樣品。IC的去除率可達95-99%。無需百 分之百去除IC,因為Sievers TOC分析儀會測量剩余的IC,然后用TC減去IC得到TOC。IC含量被大大降低,從而提高了儀器的分析性能。這種降低或去除IC的方法有以下優點。無需吹掃氣體,因而成本較低,去除IC的過程更簡單。樣品脫氣同樣品分析直接連在一起,因而無需花額外時間來降低或去除IC。此 過 程 使 揮 發 性 有 機 碳(VOC , VolatileOrganic Carbon)的流失降低到最 少。進水中流失的VOC會降低進水和出水之間的TOC去除率的計算值。 此過程由分析儀自動完成,無需人員手動操作。如果無需去除IC,操作員可以用ICR的開啟和關閉設置來繞過ICR,方便地轉換到正常監測模式。應用建議當IC含量超過TOC的10倍時,應考慮使用ICR。常見的應用包括監測原始地表水和地下水。有時,降低或去除IC也有利于監測成品飲用水。對于在線連續監測的應用,應對所有樣品啟用ICR,并保持ICR的運行。ICR安裝在Sievers M系列實驗室型、便攜式、在線型TOC分析儀的機箱內部,環保效果最 佳,使用方便,占據空間小。
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2023-08-22 13:41:15新污染物系列專題(1)—全氟化合物(PFCs)
《新污染物解決方案2023版》:安譜璀世可以提供新污染物2023年重 點監控羨慕涉及到的各種全氟化合物標準品,以及其它受到關注的全氟化合物、PFOS替代物以及氟調聚物等??梢蕴峁┬挛廴疚餀z測的相關各種LC/MS級別的試劑、聚丙烯材質的容量器具、濾器、PWAX小柱和小型儀器等產品。這些信息都收錄在即將發布的《新污染物解決方案2023版》中,敬請期待!資料預約請掃描下方二維碼,正式發布后您所在區域的業務員會聯系您發送資料!全氟化合物(PFCs)是指化合物分子中與碳原子鏈接的氫原子全部被氟原子所取代的一類有機化合物,主要包括全氟羧酸類(PFCAs)、全氟磺酸類(PFSAs)、全氟磺酰胺類(PFASs)等,被廣泛應用于紡織、潤滑劑、表面活性劑、食品包裝、不粘鍋涂層、電子產品、防火服、滅火泡沫等領域。PFCs因其具有持久性和生物累積性,已被列入新型持久性有機污染物。由于全氟辛烷磺酸PFOA被限制生產和使用,氯代多氟烷基醚磺酸鹽(Cl-PFESA,如F-53B)、六氟環氧丙烷二聚酸(HFPO-DA/Genx)作為PFOS的替代品,近年來工業用量增幅明顯。2023年3月14日美國環保局EPA就將Genx列入擬制定的國家初級飲用水法規(NPDWR)標準里。 全氟羧酸和全氟磺酸的生產方式有兩種:電化學氟化法(ECF)和調聚反應。調聚反應生產全氟化合物的過程中會產生氟調聚醇FTOHs。氟調聚醇具有親脂性,更容易被土壤固持, 降解為全氟羧酸、全氟磺酸, 也能在人體和大氣中轉變成離子性全氟化合物(如全氟辛酸),并各具其危險性。此外,氟調醇的一些中間代謝產物能夠與多種生物分子共價結合,引起嚴重的毒性效應,代謝終產物又能引起肝毒性和腎毒性。氟調聚醇(FTOHs)、氟調聚羧酸(FTCA)等氟調聚物現在也受到越來越多的關注。相關檢測方法: ?*水質 全氟化合物的測定 固相萃取 液相色譜三重四級桿質譜法(試行)?*GB/T 5750.8-2023 生活飲用水標準檢驗方法 第8部分:有機物指標 全氟化合物 84.1 超高效液相色譜串聯質譜法?DB32T 4004-2021 水質 17種全氟化合物的測定 高效液相色譜串聯質譜法?EPA Method 533: Determination of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Drinking Water by Isotope Dilution Anion Exchange Solid Phase Extraction and Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry?EPA Method 537.1: Determination of Selected Per- and Polyfluorinated Alkyl Substances in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS)?EPA Method 537: Determination of Selected Perfluorinated Alkyl Acids in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS)?ASTM D7979-19 液相色譜-串聯質譜法測定水、污泥、進水、出水和廢水中全氟和多氟化合物檢測注意事項:全氟類檢測中,聚四氟乙烯等含氟塑料可能含有目標化合物,造成干擾。在樣品保存和制備過程中,樣品瓶、瓶蓋、量杯、離心管、滴管等器具應使用聚丙烯塑料材質,不應使用含氟塑料或玻璃材質。液相色譜溶劑管路和固相萃取裝置管路可能引入目標化合物,可使用聚丙烯材質或者不銹鋼材質管路以消除干擾,也可在儀器中使用捕集柱以避免干擾。更多應用資料后續會陸續發送, 請持續關注“”公眾號!安譜璀世全氟化合物標準品目錄預覽全氟化合物檢測產品方案向下滑動查看所有內容
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2023-10-07 15:11:11無機化學分析間的吊頂材質你們用什么?
請問各位大佬無機化學分析間的吊頂材質你們用什么?處理巖石土壤礦石樣品,強酸性環境,安裝通風櫥設備的師傅說,石膏板時間久了會吸附大量酸氣,味道比較大。但是金屬鋁扣板是不是容易被腐蝕啊?
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2022-11-25 12:26:58如何全面分析牙種植體表面污染物?
種植牙指的是一種以植入骨組織內的下部結構為基礎來支持、固位上部牙修復體的缺牙修復 方式。它包括下部的支持種植體和上部的牙修復體兩部分。目前牙齒種植是修復牙齒缺失最 好的方法,種植牙的使用,也越來越廣泛。種植牙采用人工材料(如金屬、陶瓷等)制成種植體(一般類似牙根形態),經手術方法植入組織內(通常是上下頜)并獲得骨組織牢固的固位支持,通過特殊的裝置和方式連接支持上部的牙修復體。與傳統假牙相比,種植牙功能強,不磨牙,舒適美觀。不具破壞性,已成為越來越多缺牙患者的首 選修復 方式。牙種植體材料一般是與人體相容性好的鈦合金。而純鈦金屬材料在和骨組織直接接觸的同時,如果沒有足夠粗糙的表面和維持生物穩態的氧化層,很難在短時間內,進入到骨組織和種植體之間界面的骨結合期,牙種植體的表面特性可影響種植體植入后的生物學反應,決定組織細胞在其表面的粘附、增殖、分化及礦化,影響蛋白質的吸收,直接影響界面的骨愈合速度、骨結合率、骨結合強度,對種植體功能的正常行使十分重要。因此使種植體表面變粗糙增加表面積,可以提高種植體與骨的結合,而使表面變得粗糙的方法有噴砂、涂層、酸蝕等人為的表面處理方法。在研究牙種植體的過程中需要識別長度不超過 5-15mm 植入物上的污染物。要確定牙植入物是否清潔、受污染或者只含有少量雜質,找到那些可能影響患者生理狀態的顆粒,如果一個污染物在 5-10μm 之間,這些顆??赡茉诓迦脒^程中與植入物脫離。會對患者造成異物反應、骨損失、甚至是植入物損失的嚴重后果。只有使用掃描電鏡,才能獲得與巨噬細胞識別能力相匹配的信息水平,獲得微米級的詳細信息。全 球首 款SEM-EDS智能化實時成像/元素分析系統Axia ChemiSEM掃描電鏡,可容納最 大的樣品尺寸為280mm(寬度),128mm(高度;剩余10mm工作距離)。樣品臺最 大移動范圍:X=120mm、Y=120mm、Z=55mm、T=-15°/﹢90°。Axia對于樣品尺寸的極強容納能力,可省去樣品切割的麻煩,同樣也可以一次性分析多數量的樣品,提升整個分析過程的效率。利用Axia掃描電鏡的大樣品倉及大角度傾轉功能可以多角度全面觀察牙種植體形貌,更有利于查找牙種植體植入物上的污染物。Axia有實時能譜功能,業內首 創彩色成像掃描電鏡,實時元素定量分析,在傳統能譜基礎上,Axia創造性地將EDS元素分布圖像與SEM圖像完美結合,在SEM成像的同時,即可呈現EDS的元素分布圖,是解決傳統能譜分析效率不高的完美方案,并且同樣支持元素的定量分布圖。利用DBS背散射探測器成像立即看到植入物的材料襯度對比,直接識別出不是核心材料的鈦的異物,黑點是有機污染物的跡象,亮點源于金屬殘留物,如鋁、鎳、銅、錫或鉻等。用 Axia實時能譜功能進一步分析這些顆粒,知道顆粒成分,高效率區分牙植入物清潔或污染,為科學研究提供關于牙植入物污染水平詳細且可靠的數據。ColorSEM實時能譜分析是Axia最 大特點,利用這一點可以快速尋找和計算異物顆粒,了解這些污染物的元素組成,從制造方面找到解決方案,在技術上避免顆粒污染牙種植體,從而節約成本,提高效益。
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