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水质硫化物酸化吹气仪供应商

  • 更新时间:  2020-07-29
  • 产品型号:  
  • 简单描述
  • 水质硫化物酸化吹气仪供应商应用领域:
    1、环境分析:生活污水、工业(焦化、造纸等)废水
    2、海洋环境水质分析检测
    3、水文水环境分析:流域水
    4、生活饮用水分析:地表水和地下水
详细介绍

    菲跃仪器从前期技术支持、销售选型、后续服务,提供一体化优质服务,产品在研发、调试、检验、试验等每一个环节都严格贯彻ISO9001质量管理体系,高标准,高要求,整合客户结构,扩大规模,使我们的管理水平、质量水平达到一个高水准,持续超越客户期望,更好的为客户提供生产和服务,逐步走上品牌之路!

    产品原理:

水样中的硫化物经酸化,生成的硫化氢随载气(氮气)进入吸收瓶/吸收显色管中被吸收溶液(乙酸锌-乙酸钠溶液或2%氢氧化钠溶液)吸收,选择相应的分析方法对吸收瓶/吸收显色管中吸收的硫离子进行分析测定。

    水质硫化物酸化吹气仪供应商应用领域:

1环境分析:生活污水、工业(焦化、造纸等)废水

2海洋环境水质分析检测

3水文水环境分析:流域水

4生活饮用水分析:地表水和地下水

    水质硫化物酸化吹气仪供应商产品参数:

1、样品数:4位或6位(标配4位,6定做)

2、加热方式:自动控温恒温水浴

3、加热功率:l000W,加热均匀

4、氮气流量计控制:0-3L/min

5、温度范围:室温-99.9℃

6、显示方式:数字显示

7、控温精度:±1℃

8、氮气入口压力:0.1Mpa

9、氮气流量支路:0-0.6L/min

10、工作电源:AC(220±22)V,50HZ

11、环境温度:(5-35)℃

12、环境湿度:(0-95)%RH

    产品用途:

水质硫化物酸化吹气仪根据水质硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法(碘量法)标准开发生产的。完全满足水质硫化物测定的样品前处理需要。

    产品特点:

1、大容量反应瓶,可同时处理多个样品。

2、盐酸口、气体进口、出口三口一体且相互独立,操作会不干扰。

3、恒温水浴加热,具有快速自动恒温控制系统,加热温度可以手动设定。

4、由升降位置固定旋钮调节样品架及配气系统的升降旋转样品架,正面安装样品,操作方便。

5、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭,针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量。

    注意事项:

1、因为设备是一款加热设备,所以要远离易燃易爆物体。

2、加热设备,要做好通风处理

3、设备有故障时,不能强行使用,应及时与厂家联系

4、在开机时,应确定,水浴锅里面已经加上蒸馏水或纯净水或离子水等,干烧会损坏仪器的使用寿命

5、设备停用时,应将样品架停在中间位置。

    水质硫化物-酸化吹气仪在环境监测分析中:

1水环境监测

适时地对地表水质量现状及发展趋势进行评价,对生产和生活设施所排废水进行监督性监测是常规环境监测的两项基本任务。

除了工业废水一般推荐火焰原子化法外,饮用水可以直接测定的元素并不多,因为含量一般都很低,火焰法测定时一般采用萃取浓缩法以满足仪器可检测水平。氢化物发生—原子吸收化法可用来测定ug级的元素,而使用石墨炉法则更为快捷、简便。

近年来,随着经济社会的急速发展、人居环境的不断提升,常规的原子吸收方法已不能满足公务中复杂的检测需要,从而催生出一批先进的知识分子不断改进监测方法,以提高测定结果的精密性与准确性。冷家峰等[5]对螯合树脂富集-火焰原子吸收光谱法测定天然水体中痕量铜和锌的在线富集条件、干扰因素等进行研究。联用技术,特别是色谱-原子吸收光谱联用,综合了色谱的高分离效率与原子吸收光谱检测的专一性的优点,是解决这一问题的有效手段。

2土壤、底泥和固体物分析

固体样品分析一般分为全量分析与形态分析。全量分析必须分解固体样品。制成分析溶液,常用分解方法有融熔法与酸分解法。融熔法常采用过氧化钠、碳酸钠、碳酸钾、偏硼酸锂等试剂与土壤充分混匀在铂坩埚或石墨坩埚中加热熔融以彻底分解土壤硅酸盐,然后将熔融物溶解在盐酸或者硝酸中制成分析溶液。一般而言,熔融法费时费力,且损耗较大,故用高氯酸—硝酸—盐酸分解法代替融熔法作为全量分析的样品处理方法,但无论哪种方法均含有复杂的基体组分,在石墨炉原子吸收中会带来严重的干扰,引起误差。

3大气环境质量监测

原子吸收用于大气环境质量监测较为频繁的为铅蓄电池厂、矿厂等地,但由于预处理易掺杂其他干扰因素,得到的结果往往偏低。邹晓春等[10]以微孔滤膜采样、钯或镍作改进剂,用石墨炉原子吸收分光光度法测定居住区大气中硒,检出限为3450ng/L,线性范围为0~50000ng/L,加标回收率94.6~102.0%;其中砷对测定硒有一定干扰,其它金属元素对测定无干扰。

综上所述,水质硫化物-酸化吹气仪在环境监测分析中应用取得了不少成果,但在应用范围上还有待扩大,如在污染物的化学形态研究上尚待深入等。随着环境监测事业的发展,原子吸收分光光度法因具有常规理化分析方法所不能比拟的优势,必将在环境监测分析中展现广阔的应用前景。

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