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废水氨氮监测重中之重,便携式水质检测仪ATE3000轻松应对与精确检测发表时间:2020-11-10 16:11 根据世界权威组织的调查,在发展中国家,由于不卫生的水而传播了80%的各种疾病;全世界每年至少有2000万人死于饮用不卫生的水,因此,水污染被称为“世界**杀手”。 近年来,我国水体污染日益严重,2018年全国排放污水高达750亿吨,我国除70%的工业废水和不到10%的生活污水经处理排放外,其余污水未经处理直接排入江河湖海,致使水质严重恶化,污水中化学需氧量、重金属、砷、氰化物、挥发酚等都呈上升趋势,全国9.5万公里河川,有1.9万公里受到污染,0.5万公里受到严重污染,清江变浊,浊水变臭,鱼虾绝迹,令人触目惊心。 废水中的氨氮超标会引起水体溶解氧浓度降低及富营养化,对人和水生生物有较大的危害作用。 水体中的氨氮是指以氨(NH3)或铵(NH4+)离子形式存在的化合氨。氨氮是各类型氮中危害影响**的一种形态,是水体受到污染的标志,其对水生态环境的危害表现在多个方面。 目前的挑战 1、实验室水质氨氮检测方法依据有三个标准: 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 《水质氨氮的测定水杨酸分光光度法》HJ 536-2009; 《水质氨氮的测定蒸馏-中和滴定法》HJ 537-2009。 3个标准都有各自的应用场合。 2、显色时间过长60-90min,导致整个氨氮实验测量时间过长。 3、实验条件苛刻,准确度不易把握。试剂的配制,存放;实验无氨水的制备;实验环境;玻璃嚣皿的洗涤;滤纸对空白的影响等等,都会对测量结果产生影响。 奥谱天成解决方案 ATE3000在水质氨氮检测方面的应用 在《水质氨氮的测定水杨酸分光光度法》HJ 536-2009的基础上,将水杨酸分光光度法的改进,通过将水杨酸改为水杨酸钠,将有效氯为次氯酸钠溶液改为二氯异氰尿酸钠溶液,增加了检测试剂的稳定性和贮存时间,并将显色时间从60 min优化为10 min,使得此方法更为快速便捷。 实验原理和方法 实验原理: 在碱性介质(pH =11.7)和亚硝基铁氰化钠存在下,水中的氨、铵离子与水杨酸盐和次氯酸钠反应生成蓝色化合物,在 697 nm 处用分光光度计测量其吸光度。 (测量原理图-根据朗伯比尔定定律) 优点: 1,测量简单方便,可实际“傻瓜式”操作
2,测量准确,相关系数可以达到0.999以上,测量精度高
3,测量准确可靠
应用优势 ATE3000是奥谱天成最新推出的高性价比的氨氮分析仪,整机不到1kg,更小更轻的重量使得ATE的使用和携带非常方便,使您无论在实验室、还是在野外现场都能轻松的完成。 ATE3000操作简单,安卓操作系统,只要您会使用手机,您就会很快上手操作;中文全自动识别软件,并配有详细的用户指导手册,可供用户查看。显色时间短,让您可以轻松,快速的完成检测任务;稳定的灯源,让您可以准确可靠地进行检测。 4008-508-928 QQ咨询 紫外-可见-近红外分光光度计(UV-Vis-NIR),其扫描波段覆盖紫外光、可见光、近红外光区域,利用物质分子对紫外光、可见光、近红外光的吸收特性来进行定量、定性分析,在科研实验室以及工业领域是常见仪器之一。 前言:为什么物质有颜色?物质在光源 (如大阳光)提供的能量作用下,构成物质元素的原子中的电子,发生了以基态到激发态,又以激发态回到基态的跃迁,导致物质选择性地吸收或发射相应特定的光波,从而显示其特有的颜色。例如:大多数金属显银白色,是因为金属的能带上部存在大量的空轨道,并且相邻轨道之间的能量差值非常小。因此,任何波长的光子进入金属表面时,都能将金属内部的自由电子激发到能带上部的空轨道上,但电... 锂离子电池是一种高性能、轻便且可重复充电的电池技术,因其高能量密度而备受青睐,广泛应用于便携式电子设备和电动汽车等移动能源领域。随着对能源存储需求的不断增加,锂离子电池的性能优化和安全性成为研究的热点。在锂离子电池研究中,显微拉曼光谱仪已经成为一种强大的工具,它可以提供关于电池内部结构、化学成分和动力学过程的详细信息。本文将介绍显微拉曼光谱仪在锂离子电池研究中的应用,探讨其在电极材... 在生活和工业生产中,无论是原料还是半成品、成品,都含有一定的水,比如酒糟、粮食、烟草等。一定的含水量对物质保持形态、性状等具有重要意义。例如在食品领域,食品中的含水率高低会影响到食品的腐败和发霉,同时食品中的含水率高低对食品的鲜度、硬软性、流动性、呈味性等多方面有着重要的关系。常规的含水率烘干法存在测量时间比较长,测量比较繁琐。利用水分在近红处有吸收的原理进行含水率的测量是一种快速而简单的方... 研究相近产地大米的快速准确无损鉴别的方法能为鉴别地理标识大米提供理论和技术支持。拉曼光谱通过物质内部分子对可见单色光的散射强度..... 自1928年Raman现拉曼效应以来,拉曼光谱就成为检测分析物质结构的重要手段。拉曼光谱技术是一种检测分子振动以表征样品潜在化学结构的光谱技术。拉曼光谱技术广泛应用于检测固体和液体材料的化学成分,它可利用物质的光谱“指纹”信息,区分各种物质... 石墨烯被誉为“黑金”,轻得像空气,却又硬得像钢铁...... 拉曼光谱在石墨烯的层数表征方面具有独特的优势...... 【实测】奥谱天成手持拉曼ATR6600和显微拉曼光谱仪ATR8300-532/633 超微量分光光度计本身就是一类很重要的分析仪器,无论是物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门都有很重要的应用。超微量分光光度计奥谱天成的全波长(190~1000 nm)超... 3#样品,无颜色区域,强度相对于有颜色即有膜... ... 4#样品,红色区域强度比淡黄色区域强度... ... 5#样品... ... 激光拉曼光谱是一种振动光谱技术,通过分子振动引发的拉曼效应,可以对钻探设备的油气特征进行很好地识别,以分辨故障... 寻求一门新的高科技 手段应用到森林资源监测、森林防火及林业执法中,已成为林业管理的一项迫在眉睫、亟待解决的重大课题 利用高光谱特性可以识别不同染病期的松木监测。并且与无人机进行结合,可以实现高效大面积森林的高效监测... 借助无人机高光谱手段,不仅可以对城市绿地进行提取,而且可以进一步分析植被的健康程度、病虫害以及含水量或易燃风险等等... 利用无人机在高空巡航和遥控地面端人工识别的的手段,可实现大面积水体的蓝藻遥感探测,为水质分析和水体环境保护提供技术支撑... 紫外-可见-近红外分光光度计(UV-Vis-NIR),其扫描波段覆盖紫外光、可见光、近红外光区域,利用物质分子对紫外光、可见光、近红外光的吸收特性来进行定量、定性分析,在科研实验室以及工业领域是常见仪器之一。
2023-12-13
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2023-11-01
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2023-10-31
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2021-12-15
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2021-01-21
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2021-01-05
拉曼光谱仪在制药的各个环节中都具有巨大的应用潜力,如:原料筛查;过程监控,包括反应、晶化、配药、干燥、混合等;晶型识别;有效成分和赋形剂的表征等... ...
2020-12-11
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2020-11-25
3#样品,无颜色区域,强度相对于有颜色即有膜... ... 4#样品,红色区域强度比淡黄色区域强度... ... 5#样品... ...
2020-11-17
拉曼光谱技术是一种非接触,无损的快速检测技术,能方便地给出物质的结构、组分等指纹信息,并且能从分子层面上识别各类物质及晶型结构,非常适合用于制药过程及药品检测。
2020-11-09
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