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6h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。
铬天青 S 分光光度法测定生活饮用水中铝的方法探讨
铝元素作为地壳中含量最多的金属元素,广泛存在于土壤、矿石、水体等环境介质中。我国自来水处理过程中广泛使用含铝化合物作为沉淀剂,铝盐类混凝剂能够使悬浮颗粒沉淀,有效地降低水质浊度,因此导致大量的铝离子进入生活饮用水中,使生活饮用水中铝含量升高。随着科学的发展,人们认识到铝可使人体产生慢性毒性[3],铝进入人体后在大脑中蓄积,会造成神经系统的损伤,使记忆力下降。
产品
Detelogy测定饮用水中乙草胺前处理解决方案
乙草胺是我国使用量较大的除草剂之一,1971年由美国孟山都公司(Monsanto)成功开发,应用广泛,主要通过阻碍蛋白质合成而抑制细胞生长,用于防除玉米、棉花、豆类、花生、马铃薯、油菜、大蒜、烟草、向日葵、蓖麻等作物地中一年生禾本科杂草和部分小粒种子的阔叶杂草。
饮用水中的“隐形杀手”——丙烯酰胺,如何有效检测?
迪马科技参考《GB5750.8-2023生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标高效液相色谱质谱法》,建立了SPE-UPLC-MS/MS法,测定生活饮用水中的丙烯酰胺,本方案使用ProElutAC净化,EndeavorsilC18-B色谱柱分离检测,定量限与标准方法一致,回收率在90%-110%之间。本方案重现了标准方法,具有灵敏度高、回收率高、方法稳定性好等优点,供大家参考。
饮用水里的全氟化合物测定前处理解决方案
全氟化合物是指:普通有机物中与碳相连的氢元素全都被氟元素所取代所产生的物质。这种特殊结构使其具有很强的化学稳定性,难以被自然降解并容易聚集在各种自然环境中及生物体内,这也是全氟化合物被当作一种新的环境污染物引起了越来越多的科学家注意的原因之一。
饮用水中的16种多环芳烃前处理解决方案
Detelogy根据即将实施的GB/T5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》提供饮用水中16种多环芳烃的前处理解决方案
生活饮用水中4种三卤甲烷的测定
GB5749-2022《生活饮用水标准》中三,甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷均为水质常规指标。福立仪器参考GB/T5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标》带您一探究竟,精准锁定水质中每一种三卤甲烷,深入了解经过氯化消毒后的生活饮用水中4种三卤甲烷真实含量。
B3500dw 在饮用水水源水监测中的应用
水源水中最普遍的杂质之一是有机物,其来源于自然产生的有机物质和污染影响。NOM成分较为复杂,如:腐殖质、多糖、氨基酸、蛋白质、脂质等。
通过可靠的有机物监测来实现饮用水再利用
回收与再利用水能够提高运营效率、节约成本,但目前企业和城市只是偶尔实施水的再利用。气候变化、城市化加剧、人口增长等因素要求发展水的再利用技术、发掘更多更安全的可用水源。为此,监管机构致力于提高批量水处理的可靠性、制定充分的分析标准来确保安全运营。有机物监测就是满足高水质要求、保障公众健康、保证污染物去除的较优处理效率的重要部分。
水中 PFAS 分析全流程解决方案
全氟/多氟化合物(PFAS)以其耐热、防水且坚固耐用等优点在工业中得到广泛应用,例如用于不粘炊具、防污服、食品接触材料、洗涤剂、清洁产品和消防泡沫等。但数十年来PFAS的大量应用使其在环境中几乎无处不在,成为备受关注的一类重要的新型污染物。其具有复杂、隐蔽、持久性和生物累积性强、危害大、不易治理等特点,被称为“永久的化学品”。成为最受关注的新污染物之一。
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