北京中测生态环境有限公司,是专业第三方检测机构,委托合作有机实验室、理化分析室、仪器室等28个专业实验室,各类仪器设备完善。现公司业务涉及各类水质检测、饮用水检测、废水检测、工业用水检测、生态资源监测等多个领域。公司检测项目1044项,涉及水、废水、气、废气、土壤、固体废物、噪声、辐射等多个领域。
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水质相关检测指标:
总有机碳(TOC)测定
原理
总有机碳(TOC)测定的原理是将水样中有机物全部氧化为二氧化碳,通过测定生成的二氧化碳量,间接推算水样中总有机碳含量,全面反映水样中有机物质总量,为水质评价提供综合性指标。
方法
常用方法有燃烧氧化非分散红外吸收法和湿式氧化非分散红外吸收法。燃烧氧化法在高温下将有机物完全燃烧氧化为二氧化碳;湿式氧化法在特定温度和压力下利用氧化剂分解有机物。通过TOC测定仪可快速、准确测定TOC值,广泛应用于水质有机物检测。
气相色谱法
原理
基于不同有机物在气相色谱柱中保留时间和响应值的差异,实现对水样中有机物的分离和定量分析。样品中各组分在气相和固定相之间反复分配和吸附解吸,因物理化学性质不同而保留行为差异,从而分离;通过检测器检测分离后的组分,根据响应值定量分析。
适用范围
主要适用于测定水中挥发性有机物(如苯、甲苯、二甲苯、卤代烃等),具有分辨率高、选择性强、分析速度快等优点。但需对水样中有机物进行提取、浓缩等前处理,以满足仪器分析要求。
液相色谱法
原理
基于不同有机物在液相色谱柱中吸附、分配、离子交换等作用的差异,实现对有机物的分离和检测。样品中各组分在流动相和固定相之间分配和交换,因与固定相相互作用力不同而移动速度差异,从而分离;通过检测器实现定性和定量分析。
适用范围
广泛应用于分析水中难挥发性有机物、大分子有机物及极性较强的有机物(如多环芳烃、农药、抗生素等)。液相色谱质谱联用技术结合高效分离与高灵敏度检测能力,进一步提高灵敏度和准确性,适用于复杂有机物混合物的定性和定量分析。
气质联用技术(GCMS)
原理
将气相色谱的高效分离能力与质谱的强大定性能力结合。首先利用气相色谱柱分离水样中有机物,再将分离后的组分引入质谱仪,通过离子化和质荷比分离检测,实现对有机物的分离、鉴定和定量分析。
无火焰原子吸收分光光度法
最低检测质量浓度:
本方法最低检测质量为0.05ng 若取 20 水样测定则最低检测质量浓度为2.5g/L。
水中共存离子一般不产生干扰。
原理:
样品经适当处理后,注人石墨炉原子化器所含的金属离子在石墨管内经原子化高温蒸发解离为原子蒸气,待测元素的基态原子吸收来自同种元素空心阴极灯发出的共振线,其吸收强度在一定范围内与金属浓度成正比。
氯化物原子荧光法
最低检测质量浓度:
本方法最低检测质量为0.5 ng。若取 0.5 ml 水样测定,则最低检测质量浓度为 1 g/L。
原理:
在酸性介质中,水样中的铅与以硼氢化钠或硼氢化钾反应生成铅的挥发性氢化物(PH)由载气带人石英原子化器,在特制铅空心阴极灯的激发下产生原子荧光,其荧光强度在一定范围内与被测定溶液中铅的浓度成正比,与标准系列比较定量。
无火焰原子吸收分光光度法
最低检测质量浓度:
本方法最低检测质量为0,05 ng 银,若取 20 L水样测定则最低检测质量浓度为25 g/L。
水中共存离子一般不产生干扰。
原理:
样品经适当处理后,注人石墨炉原子化器,所含的金属离子在石墨管内经原子化高温蒸发解离为原子蒸气,待测元素的基态原子吸收来自同种元素空心阴极灯发射的共振线,其吸收强度在一定范围内。
钼、镍、钴、钡、钒
无火焰原子吸收分光光度法
最低检测质量浓度:
本方法最低检测质量为0.1 ng,若取 20 水样测定,则最低检测浓度为 5g/L水中共存离子一般不产生干扰。
原理:
样品经适当处理后,注人石墨炉原子化器,所含的金属离子在石墨管内经原子化高温蒸发解离为原子蒸气,待测元素的基态原子吸收来自同种元素空心阴极灯发出的共振线,其吸收强度在一定范闹内与金属浓度成正比。
水杨基荧光酮分光光度法
最低检测质量浓度:
本方法最低检测质量为0.2 g(以 Ti 计),若取 0 . 水样测定,则最低检测质量浓度为0.020 mg/l.。
水中可能含的一些离子;钙、镁、铁、锰、铅、铜、铬、钠等在一般含量范围内对方法无干扰.
原理:
钦离子在硫酸介质中,与水杨基荧光闹及澳代十六烷基三甲胺生成棕黄色三元配合物,在波长540nm处测定其吸光度。
水质检测范围非常广泛,包括经常性的饮用水检测、地表及地下水检测、监视性的生产和生活过程监测以及应急性的事故监测。水质监测可以为环境管理提供数据和资料,可以为评价江河和海洋水质状况提供依据。
1.地表水及地下水——经常性监测。
2.生活饮用水——监视性检测。
3.废水污染——应急监测。
4.再生水、循环利用水、中水——提供数据和资料。
5.实验用水——提供数据和资料。
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