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1.
介绍了URG-9000型离子色谱仪在运行中常见的问题,URG监测的离子数据部分或全部缺失、数据异常、偏低等情况。并对这些常见问题的出现原因进行了分析说明,通过做校准曲线,考虑背景电导等提出了相应的解决方法。为了提高仪器的运行稳定性保证数据的可靠、准确性,提出了仪器日常维护的一些注意事项。  相似文献   
2.
PIC-8型离子色谱仪测定样品中的Cl^-、NO3^-、SO4^2-时,通过对样品中加入淋洗液与不加入淋洗液的测定结果进行比较分析,可以看出淋洗液的添加对NO3^-、SO4^2-测定结果不产生影响,但对Cl^-有较大影响,通过保持相同实验条件可以避免这一情况的发生,同时也减少了操作步骤,缩短分析时间,提高了工作效率.  相似文献   
3.
硫磺回收工艺中SO2/H2S的工业色谱仪在线分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了硫磺回收工艺中SO2/H2S在分析中的重要性和难度,介绍了德国西门子公司的PGC302工业色谱在该工艺中的应用。  相似文献   
4.
总结了离子色谱仪在降水常规监测中,环境水质分析中,污染源样品测定中及其他方面的应用情况,认为DX-120型离子色谱仪在环境监测领域有着广泛应用,具有准确、快速的特点.并总结了DX-120型离子色谱仪的养护经验.  相似文献   
5.
钦州矿务局从2003年起进行防灭火技术改造,引进KSS-200煤矿束管色谱监控系统及新型高分子材料防灭火阻化剂MEA-1.加入适量的高岭土泥粉.加强矿井有害气体监控及火灾隐患的预测预报工作.及时对有发火预兆的煤层进行预防性注浆.把火灾消灭在萌芽状态。 其关键技术是利用专利产品K5S-300煤矿束管色谱监控系统的多共束管探头24小时在线监测井下各点的瓦斯、二氧化碳、一氧化碳气体、温度等.通过微机系统分析.掌握矿井各点有害气体和湿度的变化情况.及时发现有害气体是否超限、是否有发火预兆.及时采取措施.把矿井瓦斯和火灾等安全隐患消灭在萌芽中;同时改革防灭火方法.主要利用其有高吸水性和高保水性的新型高分子材料防灭火阻化剂MEA—1.加入适量的高岭土泥粉,对有发火预兆的地点进行预防性灌浆.提高防灭火效率。达到提高旷井防火抗灾的目的。项目实施后矿井瓦斯事故率为零.煤层发火率由原来的6次/万吨下降到0.3次/万吨以下.防灭火成本由原来的0.89元/吨下降到0.36元/吨。同时,监测系统对预防矿井瓦斯、一氧化碳等有害气体超限.防止矿井发生瓦斯等事故也起到重要的作用。  相似文献   
6.
刘京生 《环境化学》2004,23(6):724-726
样品基体与水混溶的有机溶剂,如异丙醇、丙酮、N甲基2吡咯烷酮、乙腈以及甲醇.仪器和试剂DX500色谱仪,GP40梯度泵,LC20、CD20电导检测器,DXP单柱塞泵,低压三通阀,4L塑料瓶(用于外加水模式),Peaknet工作站,AC2电源控制器(与DXP泵和CAM匹配),CAM1(ControlledAirModule).去离子水(18MΩ·cm-1以上),50%(W/W)NaOH储备液,05mol·l-1Na2CO3,试剂级钠盐和钾盐.色谱条件柱:IonPacAS9HC(2×250mm),AG9HC(2×50mm),AG9HC(4×50mm)浓缩柱,ATC1阴离子捕获柱(4mm);淋洗液:80mmol·l-1Na2CO3/15mmol·l-1NaOH;淋洗液流速:025ml·m…  相似文献   
7.
以离子色谱法为基础的检测仪器在我国的水质、大气、土壤等环境监测中都有应用,并逐步成为环境监测的主要仪器.在监测中有效克服的传统技术的劣势,获得了更好的准确性,为环境监测提供了高效而可靠的检测数据,为环境管理与控制提供了帮助.  相似文献   
8.
采用ICS-1500离子色谱仪与淋洗液自动发生器联用,等浓度淋洗,用AS40自动进样,同时测定地下水中氟化物、氯化物、硫酸盐和硝酸盐氮。该方法简便快捷,灵敏度高,极大提高了分析的效率,适用于地下水中四项阴离子的检测。  相似文献   
9.
Noble.  D 刘克纳 《环境化学》1995,14(5):480-481
离子色谱法作为一种可以信赖的,有时甚至是唯一可行的分析方法,在环境、制药及工业金属分析诸行业中已经得到广泛的应用.虽然离子色谱已经是一种为人们所熟知、成熟的例行分析方法,但近年来,该方法又取得了很大的进展.各种先进技术,如梯度离子色谱法已为许多研究人员所采用,工艺流程分析应用的重要性正在增加,并将对今后若干年内离子色谱仪器的设计方向产生影响.为此,我们请美国Texas Tech University(Lubback,TX)P.Dasgupta先生谈谈有关今后离子色谱的发展趋势,以及在购买离子色谱仪方面的一些见解.  相似文献   
10.
《环境科技》2007,20(5):F0002-F0002
盐城市环境监测中心站成立于1978年,在政府、上级部门的支持和指导下,经过近30年的发展,基础设施不断完善。目前建有2200m。的环境监测大楼,拥有环境监测人员68名,其中高级工程师9名,工程师23名。配备了气相色谱——质谱联用仪、原子吸收分光光度计、离子色谱仪、傅利叶红外分析仪、大气自动监测系统等多种具有国际先进水平的监测仪器,建立了突发性环境事故应急体系。  相似文献   
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