快速检测有毒有害物质的十大技术正式样本

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10项我国食品安全快速检测的标准

10项我国食品安全快速检测的标准

1. 引言在当今社会,食品安全问题备受关注,保障食品安全已成为国家发展的重要任务。

为了降低食品安全风险,我国已经建立了食品安全快速检测的标准体系,通过快速检测技术,可以更加及时和有效地监测食品安全问题,保障人民身体健康。

在本文中,将详细介绍我国食品安全快速检测的标准,以便读者更加全面地了解这一领域的发展和应用。

2. 10项我国食品安全快速检测的标准2.1 总大纲食品安全快速检测的标准体系主要包括以下10项标准,分别是:2.2 快速检测技术和方法食品安全快速检测技术和方法是保障食品安全的基础,包括PCR技术、免疫层析技术、质谱技术等。

这些技术和方法的快速、准确、高效是该标准的关键。

2.3 快速检测设备和仪器快速检测设备和仪器的精准度和灵敏度对食品安全快速检测至关重要,也是该标准的重点之一。

包括纳米传感器、光谱仪器等。

2.4 快速检测人员要求和培训检测人员的专业水平和技术能力直接关系到快速检测结果的准确性,因此该标准对人员的要求和培训也提出了具体要求。

2.5 快速检测标准物质和质控标准物质和质控是保障快速检测结果准确性和可靠性的关键,对其质量和稳定性要求严格。

2.6 快速检测数据分析和处理快速检测得到的数据需要进行精准分析和处理,以得出可靠的检测结果,该标准涉及相关分析和处理的要求。

2.7 快速检测报告和结果确认检测结果应当明确、准确,并由专业人士进行确认和签字,以确保结果的可信度和有效性。

2.8 快速检测管理和记录快速检测的管理和记录需要遵守严格的规程和标准,确保整个检测过程的完整性和一致性。

2.9 快速检测应用和推广该标准也涉及快速检测技术和方法的应用和推广,以期更好地服务于食品安全领域。

2.10 快速检测未来发展趋势快速检测技术的未来发展趋势也是该标准需要关注的重要方面,包括人工智能、大数据等新技术的引入和应用。

3. 总结与展望食品安全快速检测的标准体系是我国食品安全体系的重要组成部分,通过对食品安全快速检测的标准进行全面分析和评估,可以更好地推动我国食品安全工作的发展和进步。

国外快速检测有毒有害物的十大技术

国外快速检测有毒有害物的十大技术

的检 测 器 , 检 测 器 使 用 一 只 空 气 泵 从 环 境 该
中采 样 , 集 的 污 染 物 通 过 离 子 化 检 测 器 中 采 的一 微 弱 电场 并 被 离 子 化 。 态 毒 物 的 电 离 气
在 大 气 压 条 件 下 即 可 实 现 。 使 用 质 子 迁 离
法 、电 荷 迁 离 法 、 解 电荷 迁 离 法 或 负 离 子 离
实 就 是 我 们 通 常 所 说 的 比色 法 。 确 定 有 毒 要
方 法 的 不 足 之 处 是 环 境 空 气 中 只 要 有 磷 和 硫 存 在 , 会 产 生 干 扰 出 现 误 报 现 象 为 了 就
减 少 检 测 中 的 干 扰 , 制 造 仪 器 时 使 用 气 相 在
有 害 物 质 是 否 存 在 ,只 要 通 过 观 察 比色 管 或
硫 化 合 物 的 浓 度 有 着 直 接 的 关 系 。 由 此 可
阻 值 会 增 加 。因 此 它 们 并 不 像 离 子 迁 移 谱 法
和 火 焰 光 度 法 那 样 灵 敏 ,且 受 环 境 制 约 的 因 素 也 比较 大 ,温 度 的 冷 热 变 化 会 改 变 反 应 的 速 度 和 不 同 反 应 的平 衡 点 , 而 影 响 到 反 应 从
反 应 如 离 子 迁 离 谱 法 等 , 乎 所 有 的 有 毒 有 几 害物 质 都 能 被 离 子 化 。 界 环 境 合 作 组 织 用 世 该 技 术 研 制 生 产 了 一 种 手 持 式 AP - 2 0 D 00
型离子 迁移谱 仪 。 火 焰 光 度 法 检 测 技 术 火 焰 光 度 法 检 测技 术 是基 于氢 火焰燃烧 原理 , 焰 能够分 火 解 存 在 空 气 中 的 任 何 有 毒 有 害 物 质 含 有 磷 和 硫 的 有 毒 有 害 物 质 各 自 产 生 氢 磷 氧

(完整版)食品安全快速检测技术汇总

(完整版)食品安全快速检测技术汇总

食品安全快速检测技术汇总快速检测技术广泛用于食品安全快速检测,临床检验、检验检疫、毒品检验等公共领域。

食品安全快速检测是指对食品利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的一种检测方式。

食品安全问题主要有害污染物1.农药、化肥:有机磷,有机氯,硝酸盐2.兽药:兴奋剂,镇静剂,抗生素3.重金属离子:镉,铅,汞,铬,砷,钼4.生物毒素:黄曲霉毒素,呕吐毒素,肉毒素5.致病菌:大肠杆菌,沙门氏菌,葡萄球菌等快速检测含义包括样品制备在内,能够在短时间内出据检测结果的行为称之为快速检测。

三方面体现:(1)实验准备要简化(2)样品经简单前处理后即可测试,后采用先进快速的样品处理方式(3)分析方法简单,快速,准确食品安全快速检测分类按分析地点:现场快速检测,实验室快速检测按定性定量:定性快速筛选检验,半定量检验,全量检验农药残留检测方法(一)生物法1.生物化学测定法(酶抑制率法,速测卡法)2.分子生物学方法(如:ELISA)3.活体生物测定法(发光细菌,大型水藻,家蝇)4.生物传感器法生物传感器在食品分析中的应用:(1)食品成分分析(2)食品添加剂的分析(3)农药和抗生素残留量分析(4)微生物和生物毒素的检验(5)食品限度的检验(二)化学方法酶抑制法酶联免疫检测法蔬菜中硝酸盐含量的快速测定将NO3-还原N02-后,芳香胺与亚硝酸根离子发生重氮化反应,生成重氮盐,重氮盐再与芳香族化合物发生偶联反应,生成一种红颜色偶氮化合物(偶氮染料),其颜色强度与硝酸盐含量呈正比,通过试纸由无色变为红色,变色的试纸放入基于光学传感器原理的硝酸盐检测仪中比色测定硝酸盐含量。

仪器与材料:硝酸盐试纸. 快速测定仪硝酸盐速测管适用范围:乳品、饮用水、蔬菜等食物中硝酸盐的快速检测。

方法原理:按照国标GB/T5009. 33盐酸蔡乙二胺显色原理,在格林试剂中加入硝酸盐转化剂,并将其做成速测管,速测管中的试剂可将N03-还原为N02-后,再与芳香胺(氨基苯磺酸) 发生重氮反应,生成重氮盐,重氮盐再与芳香族化合物( A-祭胺)发生偶联反应,生成红色偶氮化合物(又叫偶氮染料),颜色深浅与硝酸盐含量成正比,与标准色卡比对,确定硝酸盐含量.兽药残留快速检测微生物法检测检测管中的培养基预先接种了嗜热脂肪芽孢杆菌,并含有细菌生长所需的营养以及pH指示剂。

有毒有害、易燃易爆物质及氧气的检测技术

有毒有害、易燃易爆物质及氧气的检测技术

有毒有害、易燃易爆物质及氧气的检测技术毒性有害物质的检测技术:1. 毒性有害化学物质检测技术:这一技术主要用于检测各种毒性有害的化学物质,包括有机物和无机物。

常用的检测方法包括气相/液相色谱联用技术、质谱技术、电化学分析技术等。

这些技术可以对样品中的化学成分进行快速、准确的分析,以确定是否存在有害物质。

2. 有毒气体检测技术:这一技术主要应用于检测空气中的有毒气体,如二氧化硫、一氧化碳、氨气等。

常见的检测方法包括色谱分析、吸附法、光谱分析等。

这些方法可以通过对空气中气体浓度的测量,判断是否存在有毒气体及其浓度。

3. 重金属检测技术:重金属是一类具有广泛污染性和毒性的化学物质,如铅、汞、镉等。

这些重金属常常以离子的形式存在于水和土壤中。

重金属的检测方法包括原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等。

通过对样品中重金属含量的测定,可以判断是否存在重金属污染。

易燃易爆物质的检测技术:1. 火焰探测器:火焰探测器是一种用于检测空气中火焰的可燃物质的设备。

当空气中的可燃物质达到一定浓度时,火焰探测器会发出警报。

常见的火焰探测器有光电式火焰探测器、离子化火焰探测器等。

2. 气体传感器:气体传感器是一种用于检测空气中气体浓度的设备。

对于易燃易爆物质,可以使用气体传感器进行检测。

常见的气体传感器包括火焰传感器、热导传感器、半导体传感器等。

这些传感器可以通过检测空气中的可燃气体浓度,判断是否存在易燃易爆物质。

氧气检测技术:1. 氧气传感器:氧气传感器是一种用于检测空气中氧气浓度的设备。

氧气传感器可以使用气体电化学、光学等原理进行氧气浓度的测量。

常见的氧气传感器有电化学氧气传感器、光学氧气传感器等。

2. 氧气分析仪:氧气分析仪是一种用于定量分析气体中氧气浓度的仪器。

氧气分析仪可以通过吸收光谱分析、电导率测量等原理,对气体中的氧气浓度进行准确测量。

以上是一些常见的检测技术,可以用于检测有毒有害、易燃易爆物质及氧气浓度。

10项我国食品安全快速检测的标准

10项我国食品安全快速检测的标准

10项我国食品安全快速检测的标准10项我国食品安全快速检测的标准作为一个发展中的国家,中国一直致力于强化食品安全监管,以保护消费者的健康和权益。

为了更好地掌握食品安全状况,确保市场上的食品符合标准,我国已经建立了一套严格的食品检测标准体系。

其中,快速检测技术在食品安全监管中发挥着至关重要的作用。

本文将探讨我国食品安全快速检测的10项标准,并分享一些个人观点和理解。

1. 快速检测技术的应用范围与限制快速检测技术包括PCR技术、色谱分析、光谱分析等多种方法,可用于鉴别食品中的致病菌、农药残留、重金属等有害物质。

然而,由于食品种类繁多、成分复杂,快速检测技术在特定食品上的适用性和准确性仍有待进一步提高。

2. PCR技术在食品安全快速检测中的应用PCR技术是一种基于DNA扩增的方法,可快速鉴定食品中的致病菌。

通过特定的引物和酶的作用,PCR技术可以在短时间内扩增并检测出微量的致病菌DNA,具有高灵敏度和特异性的优势。

3. 色谱分析在食品安全快速检测中的应用色谱分析是一种利用化学色谱仪进行物质分离和检测的技术。

它广泛应用于检测食品中的农药残留、食品添加剂等有害物质。

色谱分析技术具有检测速度快、准确性高、稳定性强等优点,可以提高食品安全监测的效率和准确性。

4. 光谱分析在食品安全快速检测中的应用光谱分析是一种通过光学仪器对食品中的物质进行检测的方法。

根据物质对光的吸收、散射或发射情况,可以得到样品的光谱图像,从而对食品的成分和质量进行评估。

光谱分析技术具有非接触式、高效、快速等特点,被广泛应用于食品安全快速检测中。

5. 快速检测技术在食品安全监管中的优势和挑战快速检测技术在食品安全监管中具有高效、准确、节约资源等优势。

然而,检测方法的标准化和验证、设备的高昂成本、技术人员的培训等问题仍然是我国快速检测技术面临的挑战。

6. 国家标准委员会对食品快速检测技术的监管国家标准委员会负责制定和修订食品快速检测技术的标准。

测试中的有毒农药检测方法

测试中的有毒农药检测方法

测试中的有毒农药检测方法农药的广泛使用在保障粮食安全和提高农作物产量方面起到了重要的作用。

然而,农药残留对人体健康和环境造成的潜在危害引起了广泛的关注。

因此,对于农产品中的农药残留进行准确、快速的检测成为保障食品安全的重要任务之一。

在农药残留检测中,有毒农药的准确检测方法至关重要。

随着科技的不断发展,农药检测方法也得到了显著改进。

以下将介绍几种常见的测试中的有毒农药检测方法。

1. 液相色谱-质谱联用法(LC-MS/MS)液相色谱-质谱联用法是一种常用的农药残留检测方法。

该方法通过将样品中的农药化合物分离,并利用质谱仪器对其进行鉴定和定量。

相较于其他方法,液相色谱-质谱联用法具有快速、高效、准确和灵敏度高的特点。

该方法能够在较短的时间内同时检测多种农药残留,并可识别和量化极小浓度的有毒农药。

2. 气相色谱-质谱联用法(GC-MS)气相色谱-质谱联用法是另一种常用的农药残留检测方法。

该方法利用气相色谱技术将样品中的农药化合物蒸发分离,并通过质谱仪器对各个组分进行检测和定量。

与液相色谱-质谱联用法相比,气相色谱-质谱联用法主要适用于具有较低挥发性的有毒农药的分析。

该方法具有分离度高、检测灵敏度高的优点。

3. 酶联免疫吸附测定法(ELISA)酶联免疫吸附测定法是一种基于免疫学原理的农药残留检测方法。

该方法通过将样品中的农药残留与特定的抗体结合,并利用酶标记的免疫试剂进行进一步检测。

ELISA方法具有操作简便、检测快速的特点,适用于大规模样品的快速筛查工作。

然而,与质谱联用法相比,ELISA方法在检测的灵敏度和特异性方面略有限制。

4. 生物传感器技术生物传感器技术是一种新兴的农药残留检测方法。

该方法利用微生物、酶或细胞等生物成分构建传感器,通过对生物与农药残留间的相互作用进行检测和分析。

生物传感器技术具有高灵敏度、实时检测和经济性的优点,且对多种农药残留具有较好的选择性。

然而,该方法在实际应用中还需要进一步的验证和标准化。

有毒有害、易燃易爆物质及氧气的检测技术范本

有毒有害、易燃易爆物质及氧气的检测技术范本

有毒有害、易燃易爆物质及氧气的检测技术范本(此处提供部分技术范本,总字数约为1500字)1. 有毒有害物质检测技术范本1.1 检测目标:苯酚检测方法:气相色谱法 (GC)仪器设备:气相色谱仪检测步骤:1. 样品制备:将待测样品溶于有机溶剂并稀释至适宜浓度。

2. 仪器准备:开启气相色谱仪,确保仪器处于正常工作状态。

3. 标定系统:根据标准品的浓度和样品的体积确定最佳分析条件,并进行系统标定。

4. 样品进样:使用进样器,在仪器中进样待测样品,并记录进样量。

5. 分析条件:设置气相色谱仪的分析条件,如进样温度、柱温、流速等参数。

6. 分析过程:开启气相色谱仪,开始样品分析,记录峰面积或峰高,并与标准曲线进行定量分析。

7. 结果计算:根据标准曲线和峰面积或峰高进行定量计算,得到样品中苯酚的浓度。

1.2 测定目标:铅测定方法:原子吸收光谱法 (AAS)仪器设备:原子吸收光谱仪测定步骤:1. 样品制备:将待测样品溶解或研磨成适当的状态。

2. 仪器准备:打开原子吸收光谱仪,并进行预热和自动校准。

3. 样品进样:用吸管吸取待测样品,逐滴进入原子吸收光谱仪的进样口,记录总进样体积。

4. 样品处理:根据样品的特性,添加适宜的草酸或硝酸进行样品处理。

5. 测量条件:设置原子吸收光谱仪的测量条件,如共振线选择、光源强度等。

6. 直读测量:进行直接读数测量,记录吸收峰的强度。

7. 结果计算:根据标准曲线和吸收峰强度进行定量计算,得到样品中铅的浓度。

2. 易燃易爆物质检测技术范本2.1 检测目标:甲醇检测方法:气相色谱法 (GC)仪器设备:气相色谱仪检测步骤:1. 样品制备:将待测样品溶于有机溶剂并稀释至适宜浓度。

2. 仪器准备:打开气相色谱仪,确保仪器处于正常工作状态。

3. 标定系统:根据标准品的浓度和样品的体积确定最佳分析条件,并对系统进行标定。

4. 样品进样:使用进样器,在仪器中进样待测样品,并记录进样量。

5. 分析条件:设置气相色谱仪的分析条件,如进样温度、柱温、流速等参数。

有毒有害物质泄露快速检测方案(一)

有毒有害物质泄露快速检测方案(一)

有毒有害物质泄露快速检测方案一、引言随着工业化的快速发展,有毒有害物质泄露事件对环境和人类健康造成了严重威胁。

为了应对这一挑战,我们提出了一套基于产业结构改革的视角的有毒有害物质泄露快速检测方案。

该方案旨在通过技术创新和产业升级,提高我国应对有毒有害物质泄露的能力,保障生态环境和人民健康。

二、实施背景近年来,我国工业发展迅速,但同时也面临着环境污染问题日益严重的挑战。

有毒有害物质泄露事件频繁发生,给生态环境和人类健康带来了严重威胁。

当前,我国在有毒有害物质检测方面存在手段落后、检测时间长、准确性差等问题,难以满足快速应对泄露事件的需求。

因此,急需从产业结构改革的角度出发,制定一套快速、准确的检测方案。

三、工作原理本方案采用先进的快速检测技术,结合人工智能和大数据技术,实现对有毒有害物质的高效、准确检测。

具体工作原理如下:1.采样:通过专业设备采集疑似泄露物质样本。

2.分析:运用光谱分析、色谱分析等先进技术对样本进行快速分析。

3.数据处理:将分析结果输入人工智能系统,进行数据处理和模式识别。

4.结果输出:系统根据数据处理结果,快速输出检测报告。

四、实施计划步骤1.技术研发:组织专家团队进行技术研发,引进国际先进的快速检测技术。

2.设备采购与集成:采购必要的检测设备和仪器,并进行系统集成。

3.人员培训:对检测人员进行专业培训,提高其操作技能和检测水平。

4.方案试点:在部分重点企业和区域进行试点应用,验证方案可行性。

5.推广应用:在试点成功的基础上,逐步在全国范围内推广应用本方案。

6.监督与评估:建立监督评估机制,对方案实施过程进行监督和评估,确保方案的有效实施。

五、适用范围本方案适用于化工、制药、冶金等涉及有毒有害物质的行业和企业。

同时,也可用于环保、应急管理等部门对有毒有害物质泄露事件的快速检测和应对。

此外,该方案还可应用于危险品储存和运输过程中,以确保安全运输和处置危险品。

六、创新要点1.技术创新:采用先进的快速检测技术,提高检测效率和准确性。

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快速检测有毒有害物质
的十大技术正式样本
快速检测有毒有害物质的十大技术
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材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

对有毒有害物质的正确检测在化学事故应急救援
中显得十分重要,尤其是对那些发生化学事故后尚难
断定的有毒有害化学物质,查明毒物的种类就更有意
义。

根据《简氏核生化防护年鉴》20xx年版提供的
资料,目前国际上对有毒有害物质的现场快速检测总
结起来有以下十种技术,即:
电离/离子迁移谱技术离子迁移谱技术使用的检
测器是一种典型的连续工作的检测器,它使用一只空
气泵从环境中采样,采集的污染物通过离子化检测器
中的一微弱电场并被离子化。

气态毒物的电离在大气
压条件下即可实现。

使用质子迁离法、电荷迁离法、离解电荷迁离法或负离子反应如离子迁离谱法等,几乎所有的有毒有害物质都能被离子化。

火焰光度法检测技术该技术是基于氢火焰燃烧原理,火焰能够分解存在于空气中的任何有毒有害物质,含有磷和硫的有毒有害物质各自产生氢磷氧(HPO)和元素硫。

在提高火焰温度时,磷和硫发散出特殊波长的光,通过较理想的过滤器来传递这种光,磷和硫发散出的光传送到光电倍增管,光电倍增管产生一个类似物质的电信号,这个电信号与空气中所含的磷和硫化合物的浓度有着直接的关系。

由此可见,只要是含磷和硫的化合物都可用火焰光度法进行检测。

火焰光度法非常灵敏,因此允许仪器直接对环境空气采样分析。

但这种方法的不足之处是环境空气中只要有磷和硫存在,就会产生干扰出现误报现象。

为了减少检测中的干扰,在制造仪器时使用气相色谱技术中的火焰光度检测器就会大大降低误报的发生。

红外光谱学技术该技术是通过测定在特定波长范围内(4000~200厘米)样品吸收红外光的强度。

红外吸收谱带的波长具有非常明显的特征,每个分子均具有独特的红外光谱。

通过红外光谱可以解析分子结构的特征峰,从而检测出未知的有毒有害物质。

目前,有两种红外光谱技术被运用到现场快速检测仪器中,一是光声红外光谱学技术。

光声红外检测器是利用光声效应监测和测定有毒有害物质的蒸气,当一种气体吸收到红外辐射时,会引起温度升高,由此引起气体膨胀。

如果调节红外辐射的强度,样品会膨胀和收缩。

如设计有音频,可使用麦克风传输声音信号。

光声红外气体检测器使用不同的过滤器,选择性地传输被监控的有毒有害物质吸收的特定光波长,用比较
大的波长信号来鉴定未知化合物。

当大气样品中没有有毒有害物质存在时,就不会出现特殊波长的红外吸收峰,所以也就检测不到音频信号。

当大气样品中有有毒有害物质存在时,通过调节红外光的吸收会产生音频信号。

如样品连续地吸收不同波长的红外光,则选择性会大大增加,也就是说当若干波长的光连续通过样品时,可从干扰物中区分出是何种毒物。

电化学检测技术电化学检测器检测吸收有毒有害物质的溶液或薄膜的电位变化。

有毒有害物质抑制胆碱酯酶就是最典型的例子,含有已知量的胆碱酯酶的溶液中,如果有有毒有害物质存在的话,胆碱酯酶被抑制的百分率与有毒有害物质成一定的比例关系,利用这种关系可确定有毒有害物质的浓度。

还有一种电化学检测器用于检测薄膜的电阻值,吸收有毒有害物质的薄膜,电阻值会增加。

因此它们并不像离子迁
移谱法和火焰光度法那样灵敏,且受环境制约的因素也比较大,温度的冷热变化会改变反应的速度和不同反应的平衡点,从而影响到反应的灵敏度和选择性。

湿化学检测技术即我们通常所说的比色法。

要确定有毒有害物质是否存在,只要通过观察比色管或检测纸与有毒有害物质接触时的颜色变化情况即可。

使用的方法是:当从其他报警器材得知可能有有毒有害物质存在时,此时再用比色管或检测纸进行检测。

它们也被用来检测受污染的饮用水源。

该技术用得最广的是检测纸,检查纸是用溶解在溶液中的某种结晶染料或生色试剂制成的。

检测纸常用于检测可疑的液滴或物体表面上的液体。

对于气态或蒸气态的有毒有害物质,常用比色管进行检测。

比色管是由玻璃管、硅胶和吸附在上面的反应试剂共同制成的,使用时,折断玻璃管的两端插入到一抽气泵上,让被测物通过比色
管内的硅胶,如果有有毒有害物质存在,比色管中的反应试剂就会发生颜色变化。

表面声波技术表面声波技术检测器靠一个小型的压电石英晶体,表面涂有一种专门的聚合物从空气中区分出被吸收的有毒有害物质。

表面声波石英晶体是高性能振荡电路的重要组成部分,几个表面声波石英晶体组成检测器装置内部的化学传感器基阵。

表面声波的基本频率为275MHz。

每一种聚合物都是为测定某一种化合物专门设计的。

例如,一种聚合物会优先地吸附水,而另一种聚合物则优先地吸附不同类型的有毒有害物质。

聚合物的这种选择性吸收,可能改变表面声波的共振频率。

有一种神经网络算法专门处理来自表面声波基阵的频率变化以确定有毒有害物质的类型和浓度,当出现新型毒物时,还可将神经网络算法升级。

许多表面声波检测仪都配备了超浓缩管来
减少环境污染物的干扰,并达到增加灵敏度的目的。

由微传感器及其表面声波技术研制的表面声波便携式II型检测仪已面市。

光电离检测技术光电离检测器是靠具有足够能量的紫外光将处于光子流中的有毒有害物质离子化。

如果气流中有有毒有害物质存在时,它们就被离子化,然后光电离检测器记录下气体样品中产生离子的量(有毒有害物质的浓度)与电压的比例。

传感器排列技术(电子鼻)传感器排列装置由基于几个不同的化学传感器排列在一起。

这些传感器由聚合物导体、金属氧化物、体积声波和表面声波等用于实时监测,所使用的各种传感器必须响应迅速、暴露在有毒有害物质环境中必须是可逆的。

这种技术常被用在被称为电子鼻的仪器上,用传感器排列技术研制的一种可移动式的检测器是EEVeNose5000型电
子鼻。

热电传导技术热电传导检测器使用的是金属氧化物的热导半导体器件。

这种器件用来测定吸附在金属氧化物表面的有毒有害物质气体所引起的热导变化值。

换言之,当被测气体吸附在金属氧化物表面时,测定系统中越过金属薄膜的阻值和电导发生变化。

在实际测定过程中,通过测得大气污染的电信号结果与“清洁”或“背景大气”的差异得出最终结果。

另外,不同的污染物具有不同的热传导,故能使用该技术测定一些未知的有毒有害物质。

火焰离子化检测技术火焰离子化检测器是一种常用的检测器,该检测器用于测定在氢氧火焰中燃烧易挥发的含碳化合物。

当含碳化合物燃烧时,火焰产生的基线离子流增加,化合物则开始进入检测。

火焰离子化技术非常简单,不需要复杂的分离技术,例如
气相色谱鉴定化合物通常进行保留时间的比较,或用标准条件下的保留指数进行鉴定。

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