鑠思百檢測

DETECTION OF TECHNICAL SOUSEPAD

透射電子顯微鏡(TEM-EDS)掃描電子顯微鏡(FESEM-EDS)球差電鏡激光共聚焦顯微鏡(LSCM)原子力顯微鏡(AFM)電子探針儀(EPMA)金相顯微鏡電子背散射衍射儀(EBSD)臺階儀,膜厚儀,探針接觸式輪廓儀,3D輪廓儀工業(yè)CT白光干涉儀(非接觸式3D表面輪廓儀)電鏡測試FIB制樣離子減薄制樣冷凍超薄切片制樣樹脂包埋制樣(生物制樣)液氮脆斷制樣金網(wǎng)鉬網(wǎng)銅網(wǎng)超薄碳膜微柵制樣電鏡制樣X射線光電子能譜分析儀(XPS)紫外光電子能譜(UPS)俄歇電子能譜(AES)X射線衍射儀(XRD)X射線散射儀SAXS/WAXSX射線殘余應(yīng)力分析儀X射線熒光光譜分析儀(XRF)電感耦合等離子體光譜儀(ICP-OES)紫外可見反射儀(DRS)拉曼光譜(RAMAN)紫外-可見分光光度計(UV)圓二色譜(CD)傅里葉變換紅外光譜分析儀(FTIR)吡啶紅外(DRIFTS)單晶衍射儀穆斯堡爾光譜儀穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜分析儀(PL)原子吸收分光光度計原子熒光光度計(AFS)三維熒光 /熒光分光光度計紅外熱成像儀霧度儀旋光儀橢偏儀光譜測試電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)電噴霧離子化質(zhì)譜儀(ESI-MS)頂空-固相微萃取氣質(zhì)聯(lián)用儀(HS -SPME -GC -MS)二次離子質(zhì)譜(SIMS)基質(zhì)輔助激光解吸電離飛行時間質(zhì)譜儀(MALDI-TOF)裂解氣質(zhì)聯(lián)用儀(PY-GC-MS)氣質(zhì)聯(lián)用儀(GC-MS)同位素質(zhì)譜儀液質(zhì)聯(lián)用儀(LC-MS)質(zhì)譜測試差示掃描量熱儀(DSC)熱重分析儀(TGA)熱分析聯(lián)用儀(DSC-TGA)靜態(tài)/動態(tài)熱機械分析儀(TMA/DMA)熱重紅外聯(lián)用儀(TG-IR)熱重紅外質(zhì)譜聯(lián)用儀(TG-IR-MS)熱重紅外氣相質(zhì)譜聯(lián)用(TG-IR-GC-MS)紅外熱成像儀激光導(dǎo)熱儀錐形量熱儀(CONE)熱譜測試電子順磁共振波譜儀(EPR、ESR)固體核磁共振儀(NMR)液體核磁共振儀(NMR)微波網(wǎng)絡(luò)矢量分析儀/矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀核磁順磁波譜測試比表面及孔徑分析儀(BET)表面張力儀(界面張力儀)高壓吸附儀化學(xué)吸附儀(TPD TPR)接觸角測量儀納米壓痕儀壓汞儀(MIP)表界面物性測試氣相色譜儀(GC)高效液相色譜儀(HPLC)離子色譜儀(IC)凝膠色譜儀(GPC)液相色譜(LC)色譜測試電導(dǎo)率儀電化學(xué)工作站腐蝕測試儀介電常數(shù)測定儀卡爾費休水分測定儀自動電位滴定儀電化學(xué)儀器測試Zeta電位儀工業(yè)分析激光粒度儀流變儀密度測定儀納米粒度儀邵氏 維氏 洛氏硬度計有機鹵素分析儀(F,Cl,Br,I,At,Ts)有機元素分析儀(EA)粘度計振動樣品磁強計(VSM)土壤分析測試植物分析測試其他測試同步輻射GIWAXS GISAXS同步輻射XRD,PDF,SAXS同步輻射吸收譜-高能機時同步輻射吸收譜之軟X射線同步輻射吸收譜之硬X射線同步輻射聚焦離子束掃描電鏡(FIB-SEM)礦物定量分析系統(tǒng)MLA球差校正透射電子顯微鏡高端電鏡類原位XPS測試原位EBSD(in situ -EBSD)原位紅外原位掃描電子顯微鏡(in-situ-SEM)原位透射電子顯微鏡高端原位測試飛行時間二次離子質(zhì)譜儀(TOF-SIMS)輝光放電光譜(GD-OES MS)三維原子探針(APT)高端質(zhì)譜類Micro/Nano /工業(yè)CT飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀(fs-TAS)掃描隧道顯微鏡深能級瞬態(tài)譜儀正電子湮滅壽命譜儀其他XPS數(shù)據(jù)分析XRD全巖黏土分析表面成分分析技術(shù)-XPS測試分析常規(guī)XRD數(shù)據(jù)分析成分指紋分析技術(shù)-紅外測試分析二維紅外光譜技術(shù)紅外(IR)數(shù)據(jù)分析拉曼數(shù)據(jù)分析三維熒光數(shù)據(jù)分析圓二色譜(CD)數(shù)據(jù)分析成分含量分析EPR/ESR數(shù)據(jù)分析VSM數(shù)據(jù)分析電化學(xué)數(shù)據(jù)分析矢量網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析電磁分析CT數(shù)據(jù)分析X射線吸收精細結(jié)構(gòu)普(XAFS)數(shù)據(jù)分析穆斯堡爾譜數(shù)據(jù)分析小角散射(SAXS/WAXS)數(shù)據(jù)分析高端測試分析固體核磁數(shù)據(jù)分析液體核磁(NMR)測試+分析一體化液體核磁(NMR)數(shù)據(jù)分析化學(xué)結(jié)構(gòu)分析EBSD數(shù)據(jù)分析TEM數(shù)據(jù)分析單晶XRD數(shù)據(jù)分析晶體結(jié)構(gòu)確證技術(shù)-XRD精修XRD定性定量分析晶體結(jié)構(gòu)分析BET數(shù)據(jù)分析其它數(shù)據(jù)分析需求熱分析數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)分析作圖其他數(shù)據(jù)分析半導(dǎo)體激光器模擬發(fā)光二極管仿真光電探測器仿真太陽能電池仿真半導(dǎo)體器件仿真表面能差分密度磁矩單原子催化電荷密度電解水制氫反應(yīng)(HER)費米面(fermi surface)電子局域化函數(shù)(electron localization function)第一性原理分子模擬量子化學(xué)相分析有限元模擬常規(guī)理化-水樣常規(guī)理化-土樣/沉積物常規(guī)理化-氣體常規(guī)理化-植物/蔬果/農(nóng)作物常規(guī)理化-食品常規(guī)理化-肥料/飼料常規(guī)理化-巖礦常規(guī)理化-垃圾常規(guī)理化-職業(yè)衛(wèi)生常規(guī)理化-其它常規(guī)理化項目纖維素、半纖維素、木質(zhì)素含量bcr形態(tài)順序提取/tessier五步提取法土壤水體抗生素微塑料微生物磷脂脂肪酸(PLFA)非標(biāo)理化-其它非標(biāo)理化項目穩(wěn)定同位素放射性同位素同位素-其它金屬同位素同位素多糖的單糖組成測定可溶性寡糖定量土壤氨基糖多糖全套分析多糖甲基化植物糖化學(xué)-常規(guī)指標(biāo)糖化學(xué)液質(zhì)聯(lián)用LCMS高效液相色譜HPLC氣相色譜GC氣質(zhì)聯(lián)用GCMS全二維氣質(zhì)GC×GC-MS氣相色譜-離子遷移譜聯(lián)用儀(GC-IMS)液相色譜-原子熒光聯(lián)用(LC-AFS)制備型HPLC色譜質(zhì)譜數(shù)據(jù)分析液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜(LC-ICPMS)色譜質(zhì)譜DOM(FT- ICR- MS)水質(zhì)NOM(LC-OCD-OND)DOM(FT-ICR-MS)數(shù)據(jù)分析環(huán)境高端電池產(chǎn)品整體解決方案正極顆粒表面微觀形貌正極顆粒物截面形貌與元素三元正極顆粒循環(huán)前后晶界裂紋正極顆粒摻雜元素分布正極顆粒截面元素分布和晶格表征正極極片原位晶相分析正極極片截面元素分布和晶格表征正極表面CEI膜測試方法XPS正極極片截面微觀形貌觀察和元素分布正極極片CEI膜成分分析與厚度測定正極極片介電常數(shù)正極極片浸潤性正極極片包覆層觀察正極極片雜質(zhì)含量測定正極極片氧空位測定負(fù)極顆粒表面微觀形貌觀察和元素分布負(fù)極顆粒截面微觀形貌觀察和元素分布石墨類型判定負(fù)極顆粒粒徑分析負(fù)極極片孔洞分析負(fù)極顆粒包覆層觀察負(fù)極顆粒羥基含量測定負(fù)極極片包覆層觀察負(fù)極表面SEI膜分析XPS法負(fù)極極片SEI膜成分分析與厚度測定負(fù)極極片截面微觀形貌觀察和元素分布負(fù)極極片石墨碳和無定型碳比例隔膜表面微觀形貌觀察隔膜循環(huán)前后孔徑變化質(zhì)子交換膜形貌(厚度)觀察 CP+SEM質(zhì)子交換膜雜質(zhì)元素電池循環(huán)后鼓包氣電池循環(huán)后爆炸氣鋰電池極片和集流體間的粘結(jié)強度三元正極材料NCM比例燃料電池-整體解決方案電池產(chǎn)品-隔膜電池產(chǎn)品-優(yōu)勢項目正極材料-PH值正極材料-比表面積正極材料-磁性異物正極材料-化學(xué)成分正極材料-晶體結(jié)構(gòu)正極材料-粒徑分布正極材料-首次放電比容量及首次庫倫效率正極材料-水分含量正極材料-松裝密度正極材料-未知物分析正極材料-形貌,厚度與結(jié)構(gòu)正極材料-壓實密度正極材料-振實密度電池產(chǎn)品-正極材料負(fù)極材料-PH值負(fù)極材料-比表面積負(fù)極材料-層間距 石墨化度負(fù)極材料成分分析負(fù)極材料-磁性異物負(fù)極材料-粉末壓實密度負(fù)極材料-固定碳含量負(fù)極材料-化學(xué)成分負(fù)極材料-粒徑分布負(fù)極材料-石墨鑒定負(fù)極材料-水分負(fù)極材料-限用物質(zhì)含量負(fù)極材料-形貌與結(jié)構(gòu)負(fù)極材料-陰離子的測定負(fù)極材料-有機物含量負(fù)極材料-真密度負(fù)極材料-振實密度負(fù)極顆粒-石墨取向性(OI值)首次放電比容量及首次庫倫效率電池產(chǎn)品-負(fù)極材料電解液-電導(dǎo)率電解液-化學(xué)元素含量電解液-密度電解液-水分含量電解液-未知物分析電解液-游離酸(HF含量)電池產(chǎn)品-電解液電池產(chǎn)品-隔膜電池產(chǎn)品-隔膜
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常用水質(zhì)檢測技術(shù)的介紹

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發(fā)表時間:2021-03-01 11:51作者:鑠思百檢測來源:鑠思百檢測

鑠思百可提供水質(zhì)檢測服務(wù),以下是測試方法介紹:

一、無機污染物的監(jiān)測技術(shù)

水質(zhì)污染調(diào)查是從Hg、Cd、氰、酚、Cr6+等開始的,而且多是用分光光度法測定。隨若環(huán)境保護工作深入,監(jiān)測業(yè)務(wù)不斷擴大,分光光度分析方法的靈敏度、準(zhǔn)確度均不能滿足環(huán)境管理的要求,因此相應(yīng)的各種先進的、高靈敏度的分析儀器和方法就很快發(fā)展起來。

1.原子吸收和原子熒光法

火焰原子吸收、氫化物發(fā)生原子吸收、石墨爐原子吸收相繼發(fā)展起來,可測定水中多數(shù)痕量、超痕量金屬元素。

我國開發(fā)的原子熒光儀器可同時測定水中As、Sb、Bi、Ge、Sn、Se、Te、Pb八種元素的化合物。用于這些易生成氫化物元素的分析具有較高的靈敏度和準(zhǔn)確度且基體干擾少。

2.等離子體發(fā)射光譜(ICP-AES)

等離子發(fā)射光譜法近年發(fā)展很快,已用于清潔水基體成分,廢水中金屬及底質(zhì)、生物樣品中多元素的同時測定,其靈敏度、準(zhǔn)確度與火焰原子吸收法大體相當(dāng),而且效率高,一次進樣,可同時測定10~30個元素。

3.等離子發(fā)射光譜質(zhì)譜法(ICP-MS)

ICP-MS法是以ICP為離子化源的質(zhì)譜分析方法,其靈敏度比ICP-AES法高2~3個數(shù)量級,特別是當(dāng)測定質(zhì)量數(shù)在100以上的元素時,其靈敏度更高檢出限低。日木已將ICP-MS法列為測定水中Cr6+、Cu、Pb、Cd的標(biāo)準(zhǔn)分析方法。

4.離子色譜法

離子色譜是分離和測定水中常見陰、陽離子的新技術(shù),方法的選擇性和靈敏度均好,一次選擇可同時測定多種組分。用電導(dǎo)檢測器和陰離子分離柱可測定F-、Cl-、Br-、SO32-,   SO42-、H2PO4-、NO3-;陽離子分離柱可測定NH4+、K+、Na+、Ca2+、Mg2+等,用電化學(xué)檢測器可測定I-、S2-、CN-及某此有機化合物。

5.分光光度和流動注射分析技術(shù)

研究一些高靈敏度、高選擇性的顯色反應(yīng),用于金屬離子和非金屬離子的分光光度法測定仍然受到重視。在常規(guī)監(jiān)測中分光光度法占有較大的比重。值得注意的是將這些方法與流動注射技術(shù)相結(jié)合,可將許多化學(xué)操作如蒸餾、萃取,加各種試劑,定容顯色和測定融為體,是一種實驗室自動分析技術(shù),且在水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)中被廣泛應(yīng)。具有取樣少、精度高、分析速度快、節(jié)省試劑等優(yōu)點,可使操作人員從繁瑣的體力勞動中解放出來,例如測水質(zhì)中NO3-、NO2-、NH4+、F-、CrO42-、Ca2+等均可用流動注射技術(shù)。檢測器不僅可用分光光度法,也可用原子吸收、離子選擇性電極等。

6.價態(tài)和形態(tài)分析

污染物質(zhì)在水環(huán)境中存在形態(tài)不同,對水生生態(tài)系統(tǒng)和對人的毒性也很不相同。例如Cr6+每性比Cr3+強得多,As3+比As5+毒性大,HgCl2毒性比HgS大。在水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測中規(guī)定了總汞和烷基汞、六價鉻和總鉻、Fe3+和Fe2+、NH4+-N、NO2--N和NO3--N的測定,有些項目還規(guī)定了可濾態(tài)和總量的測定等。在環(huán)境研究中,為了搞清污染機理及遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律,不僅要研究分析無機物的價態(tài)吸附態(tài)、絡(luò)合態(tài),還要研究它們在環(huán)境介質(zhì)中的氧化還原(如含氮化合物的亞硝化、硝化作用或脫氮等)和生物甲基化等問題。以有機態(tài)存在的重金屬,如烷基鉛、烷基錫等,目前倍受環(huán)境科學(xué)工作者的重視,尤式是三苯基錫、三丁基錫等被列入內(nèi)分泌干擾物后,有機重金屬的監(jiān)測分析技術(shù)發(fā)展很快。

二、有機污染物的監(jiān)測技術(shù)

1.耗氧有機物的監(jiān)測

反映水體受到耗氧有機物污染的綜合指標(biāo)很多,如高錳酸鹽指數(shù)、CODCr、BOD5(也包括硫化物、NH4+-N、NO2--N和NO3--N等無機還原性物質(zhì))、總有機碳(TOC)、總耗氧量(TOD)。對于廢水處理效果的控制及對地表水水質(zhì)的評價多用這些指標(biāo)。這些指標(biāo)相互間有一定的相關(guān)性,但其物理含義不同,難于互相取代。因為隨水質(zhì)耗氧有機物組成不同,這種相關(guān)性不是固定的,而是有較大的變化。這些指標(biāo)的監(jiān)測技術(shù)已經(jīng)成熟,但人們還在探討能夠快速、簡使、省時、省錢的分析技術(shù)。例如快速COD測定儀、微生物傳感器快速BOD測定儀已在應(yīng)用。

2.有機污染物類別監(jiān)測技術(shù)

有機污染物監(jiān)測多是從有機污染類別監(jiān)測開始的。因為設(shè)備簡單、一般實驗室容易做到,另一方面,如果類別監(jiān)測發(fā)現(xiàn)有大的問題,可進一步作某類有機物的鑒別分析。例如可吸附鹵代烴(AOX)監(jiān)測時,發(fā)現(xiàn)AOX超標(biāo),我們即可進一步用GC-ECD作進一步分析,研究是哪些鹵代烴類化合物污染,毒性如何,污染來自何處等。有機污染物類別監(jiān)測項目有:揮發(fā)性酚、硝基苯類、苯胺類、礦物油類、可吸附代烴等。這些項目均有標(biāo)準(zhǔn)分析方法可用。

3.有機污染物的分析

有機污染物分析可分為VOCs、S-VOCs分析和特定化合物的分析。采用吹脫捕集GC-MS法測揮發(fā)性有機物(VOCs),用液液萃取或微固相萃取GC-MS測定半揮發(fā)性有機物(S-VOCs)屬廣譜分析。用氣相色譜分離,用火焰離子化檢測器(FID)、電捕獲檢測器(ECD)、氮磷檢測器(NPD)、光離子化檢測器(PID)等測定各類有機污染物;用液相色譜(HPLC)、紫外檢測器(UV)或熒光檢測器(RF),測定多環(huán)芳烴、酮類、酸酯類、苯酚類等。

4.自動監(jiān)測與排放總量監(jiān)測技術(shù)

環(huán)境水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)多是常規(guī)監(jiān)測項目,如水溫、色度、注度、溶解氧、pH、電導(dǎo)、高錳酸鹽指數(shù)、 CODCr、總氮、總磷、氨氮等。我國正在一些重要的國控水質(zhì)斷面建立水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng),在媒體上發(fā)布水質(zhì)周報,對推動水質(zhì)保護有重要意義。

我國在“九五”、“十五”期間對CODCr、礦物油、氰化物、汞、鎘、砷、鉻(VI)、鉛排放總量實行控制和削減,可能還需要通過幾個五年計劃的努力,將其排放總量削減到水域環(huán)境容量以下,才能從根本上改善水壞境,使其達到良好狀態(tài)。因此要求大污染企業(yè)要建立標(biāo)準(zhǔn)化的排污口和污水測流槽裝置,安裝污水流量計和CODCr、氨、礦物油、pH等在線連續(xù)監(jiān)測儀器,實現(xiàn)對企業(yè)污水流量和污染物濃度的實時監(jiān)測,并核實污染物的排放總量。

5水污染突發(fā)事故快速監(jiān)測

每年發(fā)生大小污染事故數(shù)千次,不僅損害環(huán)境生態(tài)系統(tǒng),而直接威脅著人們的生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定(已如前述),污染事故臨測方法有:

①便攜式快速儀器法:如溶解氧、pH計、使攜式氣色譜儀、便攜式FTIR儀等。

②快速檢測管和檢測試紙法:如H2S檢測管(試紙)、CODCr快速檢測管、重金屬檢測管等。

③現(xiàn)場采樣—實驗室分析等。


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