有毒气体的测试方法
HG-T 23006-1992 有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法

HG/T 23006-1992 有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法1.主题内容与适用范围本标准规定了有毒气体检测报警仪分类、技术要求、检验方法等。
本标准适用于有毒气体检测报警仪的质量评价、检验和选型。
2.引用标准GB2421电工电子产品基本环境试验规程总则GB3836.1爆炸性环境用防爆电气设备通用要求GB3836,2爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”GB3836.4爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i”GB5274气体分析校准用混合气体的制备称量法GB5275气体分析校准用混合气体的制备渗透法GB12358作业环境气体检测报警仪通用技术要求3.术语3.1有毒气体检测报警仪(以下简称仪器)用于监测空气中对人体有毒有害气体的仪器(包括检测仪、报警仪、检测报警仪)。
3.2零气不含被测气体或其它干扰气体的清洁空气或氮气。
3.3标准混合气(简称标准气)被测气体和零气的混合气,其浓度和不确定度均为已知。
3.4标定用标准混合气(简称标定气)用仪器全量程(50—70)%浓度的标准气做为标定气。
4.仪器分类表1仪器分类表分类方式使用方式显示方式工作方式输出方式采样方式袖珍式指针式间断式报警式泵吸式类携带式数字式连续式控制式扩散式型固定式光柱式5.技术要求5.1结构要求5.1.1防爆型的仪器必须符合GB3836.1、GB3836.2和GB3836.4的规定要求并取得防爆检验合格证。
5.1.2仪器要坚固耐用,便于操作、维修、标定和校验。
5.1.3仪器与有害气体以及其它腐蚀性物质接触的部分应使用耐腐蚀性材料或经过耐腐蚀处理的材料制作。
5.2功能要求5.2.1仪器是否处于工作状态,应有明确显示。
5.2.2报警信号应有明显的报警作用。
5.2.3设置多点监测报警的仪器,应保证即使某一点正在报警而其它点出现报警条件时,也应该进行报警,并且能够分别指示报警场所。
5.2.4仪器有较高的抗干扰能力。
5.2.5连续式仪器应有故障报警功能。
有害气体检测标准

有害气体检测标准
有害气体是指对人体健康和环境造成危害的气体,如二氧化硫、一氧化碳、氮
氧化物等。
有害气体的检测是保障人们生活和工作环境安全的重要手段,因此有害气体检测标准的制定和执行显得尤为重要。
首先,有害气体检测标准应当具备科学性和准确性。
科学性是指检测标准应当
基于科学研究和实践经验,确保检测结果准确可靠。
准确性是指检测标准应当能够精确地反映有害气体的浓度和分布情况,以便及时采取有效的控制和预防措施。
其次,有害气体检测标准应当具备通用性和适用性。
通用性是指检测标准应当
适用于不同行业和不同环境下的有害气体检测,确保检测结果可以相互比较和参考。
适用性是指检测标准应当能够满足不同场景下的检测需求,包括室内空气、工业排放、环境监测等。
另外,有害气体检测标准应当具备标准化和规范化。
标准化是指检测方法、仪
器设备、数据处理等应当符合国家或行业标准,确保检测结果具有可比性和可信度。
规范化是指检测过程、操作流程、数据记录等应当遵循统一的规范和程序,确保检测过程的规范性和可控性。
最后,有害气体检测标准应当具备监督和管理机制。
监督是指对检测过程和结
果进行监督和审核,确保检测行为的合规性和真实性。
管理机制是指建立健全的有害气体检测管理制度,包括责任部门、管理人员、操作人员等,确保检测工作的有序进行。
综上所述,有害气体检测标准的制定和执行应当具备科学性、准确性、通用性、适用性、标准化、规范化、监督和管理机制等特点,以确保有害气体检测工作的科学性和有效性。
希望相关部门和单位能够重视有害气体检测标准的制定和执行,为人们的生活和工作环境安全保驾护航。
有害气体检测操作

有害气体检测操作气体是构成地球大气的组成部分,然而某些气体在一定浓度下可能对人体健康造成危害,因此有害气体检测变得至关重要。
在工业生产、实验室、建筑施工等场所,常常需要对有害气体进行监测,以确保环境安全。
因此,正确地进行有害气体检测操作显得尤为重要。
首先,在进行有害气体检测操作前,必须佩戴相应的防护装备,如防毒面具、防毒服等。
这样可以有效避免有害气体对人体的直接接触,保护人员的安全。
其次,选择适当的气体检测仪器也是至关重要的。
根据需要检测的具体有害气体种类,选择相应的检测仪器,并确保仪器的准确性和稳定性。
在使用检测仪器前,需要对其进行校准,以保证测试结果的准确性。
接着,正确的检测位置也是必不可少的。
根据有害气体的特性和扩散规律,选择合适的检测点位,避免因误差而导致检测结果失真。
通常,有害气体浓度高的地方是优先考虑的检测点位。
另外,定期对有害气体检测仪器进行维护和保养也是必须的,以确保其正常工作。
定期更换传感器、充电电池等零部件,保持仪器的良好状态,可以提高其检测的准确性和可靠性。
最后,在进行有害气体检测操作时,要及时有效地处理检测结果。
如果发现有害气体浓度超过安全标准,应立即采取相应的安全措施,如疏散人员、通风换气等,确保环境安全。
同时,要向相关部门报告检测结果,以便进一步处理和解决问题。
综上所述,有害气体检测操作是一项重要的工作,在日常生产和生活中应给予足够的重视。
正确的操作步骤、合适的仪器设备、适当的防护措施和及时有效的处理结果,都是保障人员安全和环境健康的关键。
只有严格遵守操作规程,才能有效预防有害气体对人体造成的危害,确保生产和生活环境的安全。
煤矿硫化氢检测操作方法

煤矿硫化氢检测操作方法
1.检查硫化氢检测仪器是否正常工作。
如有损坏或不工作的仪器,应及时更换或修理。
2.检查煤矿区域的储气罐和其他可能产生硫化氢的设备。
硫化氢是一种有毒气体,能够产生严重的健康危害,因此必须确保ISO安全。
3.穿戴防护装备:穿戴适当的防护服、鞋子、手套和呼吸器,确保一旦发生意外,能及时逃离现场,避免受到伤害。
4.在煤矿地下进行检查:使用硫化氢检测仪器检测煤矿地下的空气质量。
如果仪器显示有异常气体,应立即停止操作,离开该区域,并立即报告现场主管人员。
5.对检测仪器进行校准。
测试之前先进行校准。
校准仪器所需的时间可能因传感器类型、环境温度等而异,确保其完全校准后进行测试。
6. 开始检测:使用取样筒或同类工具采集空气,并将其置于检测仪器中进行检测。
检测完毕后,随即报告任何异常,并采取适当的安全措施。
7. 执行紧急计划:对于出现异常情况的场景,需要立即实施紧急计划。
此时,必须紧急撤离人员,并立即报告现场主管人员。
如果有人受到伤害,医疗人员
应立即进行紧急救治。
如何测定生产环境空气中有害物质

要点二
GB/T 3840-91《制定地方大气 污染物排放标准的…
规定了制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法, 适用于各级地方政府制定大气污染物排放标准。
行业标准
要点一
《钢铁工业污染物排放标准》( GB 28664-2012)
规定了钢铁企业生产过程中大气污染物排放限值,适用于 现有企业和新建企业的污染控制和管理。
生产环境空气中有害物质是指在生产 过程中产生的,可能对人体健康和环 境造成危害的物质。
特性
有害物质具有不同的物理和化学性质 ,如挥发性、稳定性、溶解性等,这 些特性决定了它们在环境中的存在形 式和扩散方式。
种类与来源
种类
生产环境空气中的有害物质包括但不限于苯、甲苯、二甲苯、氨气、一氧化碳 、二氧化硫、氮氧化物等。
03
保持通风
在测定过程中,应保持工作场所的通风良好,以降低有害物质的浓度和
暴露时间。
采样设备的选择与校准
选择合适的采样设备
根据需要测定的有害物质种类和浓度范围,选择合适的采样设备 ,确保能够准确采集空气样本。
校准采样设备
在使用采样设备前,应进行校准,确保设备的准确性和可靠性。
定期维护与保养
采样设备应定期进行维护和保养,以保证设备的正常运行和使用效 果。
对于存在高浓度有害物质的区域,应适当增加采样频次,以便及时掌握污染情况 。
测定结果的分析与评价
01
根据测定结果,分析生产环境中各种有害物质的浓 度水平,了解污染状况。
02
将测定结果与国家或地方标准进行对比,判断是否 超标。
03
根据测定结果,提出相应的治理措施和建议,为改 善生产环境提供依据。
05
趋势分析法
氧气可燃气体有毒有害气体检测规定

氧气可燃气体有毒有害气体检测规定一、应进行“氧气/可燃气体检测”的范围1.密闭舱室和狭小空间。
2.密闭舱室和狭小空间(包括双层底、管子弄、边柜、艏尖舱、艉尖舱、油舱、油柜、泵舱、隔离舱、锚链舱、艉轴弄、锅炉内部、应急消防泵房、舵杆弄、污水舱/柜、污油舱/柜等)必须在测氧测爆合格后才能进入。
3.易燃易爆场所。
凡属下列部位,因需要进行热工作业或者使用非防爆型电动、气动工具、照明器具和其他设备时,必须向安全监督部申请,取得《氧气/可燃气体/有毒有害气体检测证书》并且检测结果合格后,方可施工:1)盛装过易燃易爆液体、气体的容器、舱室、管道以及油舱的蒸汽加热管、透气管、测量管。
2)存放易燃易爆物品的场所。
3)进行油漆、泡沫喷涂作业和使用202胶水、丙酮、乙醚等易燃易爆物品的场所及其周围禁区内。
4、非易燃易爆场所凡不存在易燃易爆气体、固体及液体的场所,如艏尖舱、锚链舱、高边柜、压载水舱、艉尖舱、干隔舱等,安全监督部应在开工前对上述场所进行首次测氧测爆,并保存检测记录,安全主管定期检查舱室状态的保持情况。
如上述场所的状态发生改变后(如涂装后、漏油后等情况),安全监督部应进行再次检测,并保存记录。
二、应进行“有毒气体检测”的范围1.进入盛装、存放过危险物品的舱室、场所(如化学品轮、液化气轮货舱等)前,必须进行有毒气体(如苯、硫化氢等)检测,防止有毒有害气体中毒。
2.进入长期封闭的下水道、电缆沟前,必须进行有毒有害气体检测。
3.进行密闭舱室油漆、泡沫喷涂、清洗泡沫、清洁油舱(柜)作业,密闭舱室CO2保护焊作业及进入油轮货油舱、非油轮的油舱(柜),公司或单船总管小组认为必要时,进行有毒有害气体检测。
三、检测周期1.船舶进厂后,公司应在8小时之内对货油舱、液货舱、危险品舱、污油水舱、机舱、泵舱、隔离空舱等进行首次测氧测爆或测毒,确认是否符合允许进入的条件。
2.油轮/油舱测氧测爆间隔时间不得大于四小时一次,每热工作业前必须进行一次检测,船舶环境发生变化时,实施动态检测。
甲醛含量的测定方法

甲醛含量的测定方法甲醛是一种有毒有害的气体,广泛用于工业生产和家居装修过程中。
然而,高浓度的甲醛会对人体健康产生负面影响,包括眼睛和呼吸道刺激、头痛、恶心和哮喘。
因此,测定甲醛含量十分重要。
本文将介绍一些常见的甲醛含量测试方法。
1. 空气采样法空气采样法是最常见的甲醛含量测试方法之一。
可以使用一种叫做甲醛检测试剂管的化学试剂,它可以与空气中的甲醛反应生成一种不同颜色的产物。
通过比较产物的颜色与一个标准颜色缩阶图,可以确定甲醛的浓度。
空气采样法的优点是快速、简单和经济。
然而,由于不同的试剂管和环境条件下,反应产生的颜色可能有差异,因此结果的准确性可能受到影响。
此外,此方法只能提供一个大致的甲醛含量范围,不适用于精确测量。
2. 气相色谱法气相色谱法是一种较为准确的甲醛含量测定方法。
它利用气相色谱仪对样品中的甲醛进行分离和识别。
样品通常是通过空气或溶液采样得到的。
气相色谱法的优点是精确、准确和灵敏。
它可以提供非常详细的甲醛含量分析结果。
然而,气相色谱法需要复杂的仪器设备和专业知识,成本较高,并且需要耗费较长时间进行样品准备和分析。
3. 高效液相色谱法高效液相色谱法是另一种常用的甲醛含量测定方法。
它与气相色谱法类似,但是使用液相色谱仪对样品进行分离和识别。
样品通常是通过溶液采样得到的。
高效液相色谱法的优点是准确度高、灵敏度高、操作简便和分析速度较快。
然而,此方法也需要专业仪器和知识,并且样品准备和分析过程相对复杂。
除了上述方法,还有其他一些测定甲醛含量的方法,如衍射法、红外光谱法和荧光光谱法等。
这些方法各有优缺点,适用于不同的场景和需求。
总之,测定甲醛含量是非常重要的,有助于保护人们的健康。
选择合适的测定方法取决于实际情况和需求。
无论使用何种方法,准确性和可靠性都是评估的重要因素,因此需要进行标准化和校对。
正确认识甲醛的风险,采取必要的措施控制并减少甲醛的释放,是保护人体健康的关键。
全氟异丁腈 气体检测方法 团体标准

全氟异丁腈气体检测方法团体标准1. 全氟异丁腈是一种有毒气体,必须进行正确的气体检测以确保工作场所的安全。
2. 气体检测是通过测量空气中全氟异丁腈的浓度来确定其是否超过安全标准。
3. 全氟异丁腈气体检测方法可以使用传感器、探测器或其他仪器。
4. 气体检测仪器通常根据全氟异丁腈的特征特性进行设计和校准。
5. 在进行气体检测之前,必须进行合适的设备校准,以确保准确性和可靠性。
6. 全氟异丁腈气体检测方法可以根据环境条件进行调整,例如温度和湿度。
7. 气体检测应该在全天候条件下进行,以确保对全氟异丁腈的监测是全面的。
8. 气体检测结果应及时记录并与安全标准进行比较。
9. 如果检测结果超过了安全标准,必须立即采取行动,例如调整工作环境或暂停工作。
10. 气体检测方法应定期进行验证,以确保其可靠性。
11. 检测仪器必须进行常规维护和保养,以确保其正常工作。
12. 气体检测应在专业人员的指导下进行,以确保操作的正确性和安全性。
13. 检测过程中必须采取适当的防护措施,以避免暴露和意外事故。
14. 检测仪器必须具备高灵敏度和快速响应能力,以确保对全氟异丁腈的及时检测。
15. 在气体检测过程中,必须了解全氟异丁腈的特性和危害,以便做出正确的判断和决策。
16. 检测仪器的使用必须符合相关标准和规定。
17. 气体检测方法可以使用不同的采样技术,例如吸附管、纸条或传感器。
18. 全氟异丁腈气体检测方法可以在不同位置进行,例如室内或室外。
19. 气体检测结果应及时通知相关人员,以便他们能够采取相应的措施。
20. 气体检测仪器必须具备可靠的报警系统,以提醒人员存在潜在风险。
21. 检测仪器必须经过认证和检验,以确保其符合质量和安全标准。
22. 检测仪器的使用人员必须接受相关培训,以确保他们能够正确操作和维护设备。
23. 气体检测方法可以结合其他监测手段,例如视频监控或声音警报。
24. 检测仪器必须能够准确测量全氟异丁腈的浓度范围。
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有毒气体的测试方法
有毒气体的测试方法主要包括以下几种:
1. 传感器检测法:通过安装在室内的传感器,测量空气中有毒气体的浓度,如一氧化碳、甲醛、VOC等。
2. 光学检测法:利用光学原理,通过测量有毒气体对特定波长的光的吸收程度,来测量其浓度。
3. 气相色谱法:通过样品的蒸发、分离和检测,来分析空气中有毒气体的种类和浓度。
4. 质谱法:利用质谱仪对空气中的有毒气体进行分析,可快速准确地检测多种气体。
5. 环境监测法:通过采集室内空气样品,送往专业实验室进行分析,来检测空气中的有毒气体。
6. 比色管测量技术:这种以化学显色反应为基础的测量方式可弥补采用仪器测量时遇到的没有合适检测传感器的不足。
7. 半导体传感器:半导体传感器是由金属氧化物或成为金属半导体氧化物材料做成的检测元件,可以用于检测百分比浓度的可燃性气体,也可以用于检测ppm级的有毒气体。
8. 离子化检测器:目前市场上可以见到的离子化检测器分为光离子化检测器和火焰离子化检测器,是气相色谱仪器上的普遍使用的有毒气体探测器,将这两种传感器单独制成仪器,就成为目前解决检测挥发性有机化合物常用的检测手段。
以上就是测试有毒气体的主要方法,不同的方法适用于不同的场
景和需求,选择合适的方法有助于准确地测试有毒气体的含量,保障人体健康和环境安全。
化学分析法是一种历史悠久且广泛应用于工业有毒有害气体分析的化学方法。
它包括化学吸收法和化学燃烧法两种主要方法,通常在工业生产中结合使用。
根据吸收定量体积方式的不同,可以分为一次吸收称量体积法、吸收体积滴定法和二次吸收滴定称量体积法;而根据点火燃烧爆炸方式的不同,则可以分为快速爆炸点火燃烧法、氧化铜点火燃烧式二法和缓慢点火燃烧式三法。
在日常工业生产中,化学分析法具有重要的应用意义,例如对燃料灶燃烧后的烟道有毒气体进行分析,以了解材料燃烧情况是否正常;对厂房室内空气污染进行分析,检查厂房通风设备中的漏气排除情况;以及准确判断室内有无有害化学气体等。
然而,现代化学物质分析法检测操作繁琐,检测结果易受各种人为因素影响,同时在环境检测执法中也需要快速、准确、及时地检测化学混合物和气体。
因此,面对当前复杂多样的各种有毒有害化学气体定量检测,该法的技术应用范围受到了一定程度的限制。
为了更好地应对这一挑战,该方法通常需要与检测仪器定量分析法等相结合使用。
二、传感器技术
1. 半导体式气体传感器
该传感器主要用于利用自动电磁吸附气敏自动传感器等元件与
电磁吸附器中气体电阻进行自动接触时,对其能够所产生的的电磁自动吸附,引起吸收气体电阻及其数值可能发生相对线性性的改变,实现对电磁吸附器中气体的电阻自动检测。
此技术适用于气体检测诸如CH4、CO、HS等多种复杂气体,检测到的对象运行速度快,灵敏度高,但一般各种气体检测需在200度的高温下检测才能正常运行。
薛万间博士主要研究了基于新型z或sno和s或sno及其其他气体分子复合物的新型石墨半导体作为材料焊接气体石墨纳米棒和传感器。
2. 接触燃烧式气体传感器
该传感器设计采用了电催化气体燃烧的化学原理,传感器额定温度值的变化与一个待检被测含氧气体额定浓度变化成正比,通过对电导率变化进行精确测量,即可精确得到一个待检被测氧化气体额定浓度。
此技术适用于燃烧CO、CH等,也可用于燃烧惰性气体。
张轶群最后刀工们制备了一种高性能浸渍催化剂和燃烧式三氯甲烷浸渍传感器,考察了不同体积担载物的方法、不同体积担载量下的催化剂以及不同体积浸渍持续时间和不同酸度,结果表明等不同体积下的浸渍、15%(不同质量体积分数)不同担载物重量下的浸渍等在HN2和10%(不同体积质量分数)HNO3的负载条件下,传感器的负载灵敏度高、稳定性好、响应速度快。
3. 电化学式气体传感器
该传感器能够利用两个放射电极间的最大电位差来自动进行放射气体质量检测。
此技术适用于NO、NO2、SO等惰性气体,具有温度选择性好、灵敏度高等多大优点,但气体传感器使用寿命较短。
XX
试图分别制备了两种电化学材料CO中的气体配比传感器,测试了不同气体配比的两种辅助离子电极检测材料对不同CO中的气体配比检测的自动灵敏度和气体抗干扰性,结果表明,每当两种辅助离子电极检测材料气体配比为COLICO3:BACO3=1:时,具有很好的能斯特自动响应,且气体抗干扰性好。
4. 红外吸收式气体传感器
该传感器基于朗伯——比尔定律,通过特定时间波长气体吸收,引发气体能量超级跃迁,测定各种气体能量浓度,可同时检测多种特定气体,与多种计算机软件联用时还可连续实时监测多种气体。
赵映191通过自动确定室外CO对室内红外光的强和弱吸收辐射带,结合强弱吸收带的强度与室内气体辐射浓度的相互关系,设计了红外光强吸收型室内CO气体浓度自动测量控制装置,有效地大大减少了室内外界辐射环境对其给出的测量结果带来的不良影响,保证了测量准确度。
虽然传感器识别技术具有图像灵敏度高、响应迅速的诸多大优点,但一些智能识别系统元件在产品选择性、稳定性以及延长使用寿命等诸多问题上还还是有待不断完善技术研究,日后通过对国内相应智能识别系统元件的不断改进,应用将有机会更加广阔。
另外,传感器检测技术目前主要广泛应用于各种有毒有害温室气体质量监测技术领域,在温室气体质量检测领域中的技术应用远远不及一般实验室气体检测用的仪器。
三、仪器分析法
该方法旨在深入研究利用各种作为待测气体实验材料的化学性质物理或实验气体基础化学性质分析特征材料来分析作为各种待接检测气体基础实验材料的并进行化学性质特征分析的常用一种待接检测实验气体化学性质分析检测材料分析方法。
它具有气体测量数据灵敏度高、选择性好、响应速度快、操作简便等众多技术优点,广泛应用于各种类型有毒有害液体化学品和气体中的定量分析检测等新技术研究领域。
在常见的电子化学分析仪器应用中,光谱结构分析法的主要类型包括电子光谱分析仪器光学分析法、色谱分析仪器光学分析法、电化学应用光谱仪器分析法等。
1. 光谱分析法
该方法主要是基于各种物质对不同光谱波长光的光谱吸收、发射而进行建立,包括紫外线高分子荧光质谱光度法、红外线高分子荧光质谱光度法、原子光谱吸收法、发射射线光谱法、荧光光谱分析法等。
紫外线高分子发光法和光度法产品具有适用范围浓度高和范围广、选择性好等诸多优点。
XX利用紫外光谱差分法和吸收衍射光谱方法检测最低so中的气体痕量浓度,确定了最优化的小波变换函数,并在两个气体特征检测波段之间进行傅里叶小波变换,用反演得到的峰对最低so浓度进行反演,得到反演精度曲线,确定了最低痕量检测值下限,验证了该检测方法的曲线性良好,适用于气体痕量检测so,的痕量检测。
原子核可吸收元素光谱法主要具有测定灵敏度高、测定不同元素光谱种类多、需要采样量少等几大优点。
XX采用新型石墨
炉中铬原子层的吸收定量法测定室内空气中氧化铬的硫酸雾并与国际相关环保定量标准进行比较,结果发现无显著性质的差异,证明了该法定量测定的正确可行性。
原子荧光线性光谱法产品具有原子线性光谱范围宽、灵敏度高、能同时准确测定多种化学元素等诸多优点。
XX方法利用氧化-二亚硝酸锡盐作为矿物消化液,硼氢化钾盐作为矿物还原催化剂,将目前待检检测氧化锡矿物还原为可形成稳定气态的硼氢化锡,采用原子荧光衍射光谱法准确测定其在锡及其有机化合物中的含量,该法设备操作简便、灵敏度高、适合批量生产检测。
2. 色谱分析法
色谱法主要包括线性气相色谱法、气-质气相联用法、高效线性液相色谱法、离子色谱法等。
气相色谱分析法由于检测应用范围宽、灵敏度高、适用于各种痕量化学检测,在现代气体化学检测技术领域虽然具有许多不可逆或替代性的作用。
XX利用气体填充柱技术建立了环氧甲烷和四氢二氧化硫的液体气相分离测定方法,该法在170c下,测定出的气体测量灵敏度高、分离气体效果好、重复性好。
公金焕公司采用双色谱柱混合气相色谱测定法成功实现了各种混合有机气体中所含一氧化碳、二氧化碳和三氯甲烷的稳定分离,并分别测定了各自的碳碳含量,该法测定准确度高、操作简便、分离测定效果好。
高效率的液相色谱分析法特别适用于高温低沸点、热力学稳定性差、大中小分子等各类化合物的色谱分析。
XX利用甲基乙酰丙酮乙酯作为晶体衍生检测试剂,采用柱后晶体衍生的检测方式,用高效率
的液相色谱分析法测定室内空气中活性甲醛浓度含量,结果表明该分析方法检测准确度高,检出甲醛浓度平均可达0.01ug/ml且有效避免了前期在处理液中使用过的有机溶剂。
XX我利用甲苯丹磺酰氯化钠作为二胺衍生物的试剂,在一种碱性空气介质下,采用高效谱和液相色谱的方法测定了在空气中已知的二胺浓度含量,建立了空气己二胺浓度测定的新实验方法,该法特别适用于具有微量二胺浓度的空气检测。
离子色谱法是它是一种利用离子交换法的原理,对多种阴阳阳等离子物质进行色谱分离、定性和分析定量的色谱方法。
XX方法采用过渡氢氧化钠-过渡二氧化氢酸钠溶液直接吸收少量二氧化硫,将其离子转化而成为少量硫酸根太阳离子,再直接利用太阳离子色谱法荧光检测富含硫酸盐的根,进而分析得到其中二氧化硫离子含量,该法与采用四氟甲基汞磺酸盐一副采用玫瑰氨基苯胺的高分子荧光检测光度法进行比较,得出该法较优的实验结论。
XX本文采用一种固体空气吸附-三乙醇胺消除解吸的实验方法直接吸收固体空气中氨的二氧化氮。