2025-12-30
L'industria ambientale è un settore in rapida crescita che comprende vari aspetti quali il controllo dell'inquinamento, il recupero delle risorse e la conservazione ecologica.e l'innovazione tecnologica sta progredendo costantementeCome strumento fondamentale per il rilevamento dei metalli pesanti nell'analisi ambientale,lo spettrophotometro di assorbimento atomico possiede un'autorità e una precisione che è improbabile che siano completamente sostituiti nel prossimo futuroSta migliorando la sua efficienza attraverso l'automazione, l'intelligenza e le tecniche a trattino per soddisfare le esigenze dei laboratori moderni per operazioni su larga scala e ad alta produttività.
Applicazione dello spettrofotometro di assorbimento atomico nell'industria ambientale
Lo spettrofotometro di assorbimento atomico sviluppato da Wayeal fornisce una soluzione precisa e affidabile per il rilevamento dell'inquinamento da metalli pesanti nel settore ambientale.Basato sul principio dell'assorbimento delle linee spettrali caratteristiche, questa tecnologia consente di misurare con precisione i metalli pesanti tossici come piombo, cadmio, mercurio e arsenico, nonché gli elementi inquinanti come rame, zinco e nichel,nei mezzi ambientali, compresa l'acqua, terreno e rifiuti solidi.
Nel campo del monitoraggio ambientale e del controllo dell'inquinamento, la nostra soluzione supporta molteplici modalità di rilevamento, inclusi i metodi di fiamma, forno a grafite e generazione di idruri.Con sensibilità di rilevamento che raggiunge il livello ppt, è pienamente conforme alle normative ambientali nazionali e internazionali, quali le norme di qualità ambientale GB 3838-2002 per le acque superficiali," " GB 15618-2018 Norme di qualità ambientale del suoloPer matrici di campioni ambientali complesse, offriamo soluzioni professionali di pretrattamento, compresa la digestione a microonde,digestione in recipienti ad alta pressione, e estrazione ad ultrasuoni, per garantire l'accuratezza e la rappresentatività dei risultati delle prove.
Per quanto riguarda l'efficienza di rilevamento, lo spettrophotometro di assorbimento atomico Wayeal AA2300 è dotato di un sistema di campionamento automatico e di una piattaforma di analisi intelligente.che consente la rilevazione automatica continua di grandi lotti di campioni ambientaliLo strumento è dotato di un sistema di controllo della qualità dei dati integrato, dotato di funzioni quali la registrazione automatica dei dati di rilevamento, la gestione gerarchica delle autorizzazioni,e delle tracce di audit operativo, fornendo un solido supporto tecnico per l'applicazione della legge ambientale, l'indagine sulle fonti di inquinamento e il ripristino ecologico.
Principali norme di riferimento nell'industria ambientale
|
Codice standard |
Nome standard |
|
GB 3838-2002 |
Norme di qualità ambientale per le acque superficiali |
|
GB 8978-1996 |
Norma integrata per lo scarico delle acque reflue |
|
GB/T 7475-1987 |
Qualità dell'acqua Determinazione del rame, dello zinco, del piombo e del cadmio Spettrofotometria di assorbimento atomico |
|
GB 5750.6-2023 |
Metodi di esame standard per l'acqua potabile Parte 6: Metalli e metalloidi |
|
GB/T 11904-1989 |
Qualità dell'acqua Determinazione del potassio e del sodio Spettrofotometria di assorbimento atomico di fiamma |
|
GB/T 11911-1989 |
Qualità dell'acqua Determinazione del ferro e del manganese Spettrofotometria di assorbimento atomico di fiamma |
|
GB/T 11905-1989 |
Qualità dell'acqua Determinazione del calcio e del magnesio Spettrofotometria di assorbimento atomico |
|
GB/T 11912-1989 |
Qualità dell'acqua Determinazione del nichel Spettrofotometria di assorbimento atomico di fiamma |
|
HJ 757-2015 |
Qualità dell'acqua Determinazione del cromo Spettrofotometria di assorbimento atomico di fiamma |
|
GB/T 11907-1989 |
Qualità dell'acqua ∆ Determinazione dell'argento ∆ Spettrofotometria di assorbimento atomico di fiamma |
|
GB/T 15505-1995 |
Qualità dell'acqua Determinazione del selenio Spettrofotometria di assorbimento atomico del forno al grafite |
|
GB/T 17141-1997 |
Qualità del suolo Determinazione del piombo e del cadmio Spettrofotometria di assorbimento atomico dei forni a grafite |
|
HJ 491-2019 |
Terreno e sedimenti Determinazione di rame, zinco, piombo, cadmio e cromo Spettrofotometria di assorbimento atomico di fiamma |
|
HJ 1082-2019 |
Terreno e sedimenti Determinazione del cromo esavalente Digestione alcalina/Spettrophotometria di assorbimento atomico da fiamma |
|
HJ 687-2014 |
Rifiuti solidi Determinazione del cromo esavalente Digestione alcalina/Spettrophotometria di assorbimento atomico da fiamma |
|
HJ 1080-2019 |
Terreno e sedimenti Determinazione del talio Fuoco di grafite Spettrofotometria di assorbimento atomico |
|
HJ 538-2009 |
Emissioni da sorgenti stazionarie Determinazione del talio Spettrofotometria di assorbimento atomico di fiamma |
|
HJ 684-2014 |
Emissioni da sorgenti stazionarie Determinazione del talio Grafite forno Spettrofotometria di assorbimento atomico |
|
HJ/T 63.1-2001 |
Emissioni da sorgenti stazionarie Determinazione del nichel Spettrofotometria di assorbimento atomico di fiamma |
|
HJ/T 64.2-2001 |
Emissioni da sorgenti stazionarie Determinazione del cadmio Grafite forno Spettrofotometria di assorbimento atomico |
Casi di applicazione tipici dell'industria
Piombo
|
Parametri spettrali |
|||
|
Lampada |
Pb |
Lunghezza d'onda caratteristica |
283.3 nm |
|
Pressione |
355V |
Split |
0.4 nm |
|
Correzione dei precedenti |
AA-BG |
Corrente della lampada |
5mA |
![]()
Cadmio
|
Parametri spettrali |
|||
|
Lampada |
Cd |
Lunghezza d'onda caratteristica |
228.9 nm |
|
Pressione |
413V |
Split |
0.4 nm |
|
Correzione dei precedenti |
AA-BG |
Corrente della lampada |
3mA |
![]()
Precauzioni sperimentali:
1Condizioni sperimentali: per piombo (Pb) e cadmio (Cd): volume di iniezione: 20 μl; tubo di grafite rivestito pirolitico.
2L'acido nitrico, l'acido fluoridrico e l'acido perclorico utilizzati nell'esperimento sono fortemente ossidanti e corrosivi.La preparazione del reagente e la digestione del campione devono essere effettuate all'interno di una cappa di scarico.- Operare con adeguati dispositivi di protezione individuale, per evitare l' inalazione o il contatto con la pelle e con i vestiti.
Altri prodotti
|
Parametri spettrali |
|||
|
Lampada |
Ni |
Lunghezza d'onda caratteristica |
232.1 nm |
|
Pressione |
659 V |
Split |
0.2 nm |
|
Correzione dei precedenti |
AA-BG |
Corrente della lampada |
4mA |
|
Tasso di flusso dell'atomizzatore/aria |
|||
|
Tasso di flusso dell'acetilene |
2 litri/min |
Altezza dell'atomizzatore |
10 mm |
|
Gas ausiliario |
Aria |
Tempo di campionamento |
1s |
|
Ritardo del campionamento |
0s |
Modalità di misura |
Media |
![]()
Precauzioni sperimentali: quando si utilizza la linea di assorbimento di 232,0 nm per la determinazione del nichel, possono verificarsi interferenze dalle vicinanti linee spettrali tripli di nichel.2nm può attenuare questo effetto.
Elemento potassio - Metodo di emissione di fiamma
|
Parametri spettrali |
|||
|
Lampada |
K. |
Lunghezza d'onda caratteristica |
766 nm |
|
Pressione |
538V |
Split |
0.4 nm |
|
Correzione dei precedenti |
AA |
Corrente della lampada |
5mA |
|
Tasso di flusso dell'atomizzatore/aria |
|||
|
Tasso di flusso dell'acetilene |
10,8 l/min |
Altezza dell'atomizzatore |
10 mm |
|
Gas ausiliario |
Aria |
Tempo di campionamento |
1s |
|
Ritardo del campionamento |
0s |
Modalità di misura |
Media |
|
Tempo zero |
0s |
||
![]()
Elemento di sodio - Metodo di emissione di fiamma
|
Parametri spettrali |
|||
|
Lampada |
No. |
Lunghezza d'onda caratteristica |
589.3 nm |
|
Pressione |
455 V |
Split |
0.2 nm |
|
Correzione dei precedenti |
AA |
Corrente della lampada |
5mA |
|
Tasso di flusso dell'atomizzatore/aria |
|||
|
Tasso di flusso dell'acetilene |
10,8 l/min |
Altezza dell'atomizzatore |
10 mm |
|
Gas ausiliario |
Aria |
Tempo di campionamento |
1s |
|
Ritardo del campionamento |
0s |
Tempo zero |
0s |
|
Modalità di misura |
Media |
||
![]()
Precauzioni sperimentali:
1.Metodo di emissione di fiamma: il potassio e il sodio sono inclini all'ionizzazione e mostrano un'alta intensità di emissione nella fiamma.
2.Metodo di assorbimento della fiamma: la testa del bruciatore deve essere ruotata quando si rilevano potassio e sodio.0100 Abs è raggiunto a una concentrazione di 0.1 mg/l. Per la prova del sodio: ruotare la testa del bruciatore fino a raggiungere un'assorbente di circa 0,0300 Abs a una concentrazione di 0,1 mg/l.
Aluminici
|
Parametri spettrali |
|||
|
Lampada |
Al |
Lunghezza d'onda caratteristica |
309.4 nm |
|
Pressione |
384V |
Split |
0.4 nm |
|
Correzione dei precedenti |
AA-BG |
Corrente della lampada |
5mA |
|
Modalità di misura |
Altezza del picco |
||
![]()
Precauzioni sperimentali:
1.Condizioni sperimentali per alluminio: volume di iniezione: 20μL; tubo di grafite rivestito piroliticamente.
2.L'alluminio è un elemento altamente suscettibile di contaminazione, e durante l'analisi dell'assorbimento atomico dei forni a grafite è essenziale evitare la contaminazione da solventi e reagenti.
3.In condizioni di alta temperatura, l'alluminio può reagire con il tubo di grafite per formare carburo di alluminio, con conseguente bassa sensibilità, effetti di memoria elevati,e una durata di vita significativamente ridotta quando si utilizzano tubi di grafite ordinariSi raccomanda di utilizzare per la determinazione dell'alluminio il tubo di grafite rivestito pirolitico specializzato di Wanyi.
4.Quando si misura l'alluminio in determinate matrici, aumentare la temperatura di asciugatura e prolungare il tempo di asciugatura può contribuire a migliorare la riproducibilità delle misurazioni.
5.L'acido nitrico di grado analitico o superiore deve essere utilizzato per garantire un basso livello di alluminio.La letteratura indica che i livelli di fondo di alluminio possono variare significativamente tra acido nitrico di diversi produttori..
6.Nella determinazione in forno di grafite dell'alluminio, la temperatura di atomizzazione nel programma di riscaldamento è relativamente elevata.
7.Durante la determinazione dell'alluminio nel forno al grafite, si deve prestare attenzione alla pulizia della camera del forno al grafite e all'esecuzione di bruciature vuote del tubo al grafite.
Bario
|
Parametri spettrali |
|||
|
Lampada |
Ba |
Lunghezza d'onda caratteristica |
553.4 nm |
|
Pressione |
427 V |
Split |
0.4 nm |
|
Correzione dei precedenti |
Non presente. |
Corrente della lampada |
8mA |
|
Modalità di misura |
Altezza del picco |
||
![]()
Precauzioni sperimentali:
1.Condizioni sperimentali per il bario: volume di iniezione: 20 μl; tubo di grafite rivestito piroliticamente.
2.Quando si determina il bario con il metodo del forno a grafite, la condizione del tubo di grafite e l'accuratezza della temperatura di riscaldamento sono molto sensibili.Si raccomanda di utilizzare per la misurazione tubi di grafite rivestiti piroliticamente importati.Inoltre, a causa dell'usura del tubo di grafite nel tempo, la calibrazione della temperatura deve essere eseguita prima di iniziare il processo di riscaldamento.
3.Nella gamma di lunghezza d'onda vicina ai 553,6 nm, il CaOH mostra un forte assorbimento molecolare, che può causare interferenze di sfondo.
4.Quando si determina il bario con il metodo del forno a grafite, si deve prestare attenzione all'assorbimento delle radiazioni generato dal tubo di grafite stesso.
5.Per la determinazione del bario nel forno al grafite, utilizzare corrente alta e fessura stretta (corrente raccomandata: 6 mA️8 mA; larghezza di fessura: 0,2 nm).
6.I programmi di riscaldamento possono variare leggermente per ogni strumento di assorbimento atomico.è necessario regolare e ottimizzare il programma di riscaldamento nell'interfaccia di debug del forno a grafite in base alle specifiche condizioni in loco.
Cromo
|
Parametri spettrali |
|||
|
Lampada |
Cr |
Lunghezza d'onda caratteristica |
357.8nm |
|
Pressione |
493 V |
Split |
0.2 nm |
|
Correzione dei precedenti |
Non presente. |
Corrente della lampada |
5mA |
|
Modalità di misura |
Altezza del picco |
||
![]()
Precauzioni sperimentali:
1.Per la determinazione del cromo nei forni a grafite: volume di iniezione: 20μL, tubo di grafite rivestito piroliticamente
2.Quando si utilizza il metodo della fiamma per la determinazione del cromo, per il rilevamento deve essere utilizzata una fiamma ricca di combustibile.
Altri prodotti
|
Parametri spettrali |
|||
|
Lampada |
Sd |
Lunghezza d'onda caratteristica |
286.4 nm |
|
Pressione |
455 V |
Split |
0.4 nm |
|
Correzione dei precedenti |
- Sì, sì. |
Corrente della lampada |
7mA |
|
Modalità di misura |
Altezza del picco |
||
![]()
Precauzioni sperimentali:
1.Condizioni sperimentali per stagno: volume di iniezione: 20μL, tubo di grafite rivestito piroliticamente
2.L'acidità della soluzione standard deve essere coerente con quella della soluzione campionaria per garantire l'accuratezza dei dati di prova.
Inviaci direttamente la tua richiesta.