YP官网示优 http://www.qiquan-tech.com/傅立叶红外气体分析仪-烟气分析仪-配气仪中国国际环保展会倒计时:携手绿色创新,共赴CIEPEC2024环保盛会邀请函 http://www.qiquan-tech.com/post/53221.html<p><span style="font-size: 16px;"><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403151710466981622465.png" alt="image.png"/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">尊敬的各界同仁,</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">在党中央、国务院的决策部署和全国生态环境保护大会精神的指引下,为展现中外生态环保产业的最新技术和成就,第二十二届中国国际环保展览会(CIEPEC2024)将于2024年4月10日至12日在北京·中国国际展览中心(朝阳馆)隆重举办。本届展会得到了生态环境部、北京市人民政府等部门的大力支持,并由中国环境保护产业协会主办,恰逢该协会庆祝成立40周年之际。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">CIEPEC2024不仅是一场展示四十年来生态环保产业发展经验的行业盛会,更是一个凝聚各方力量、展现先进技术与装备、促进行业交流合作的顶级平台。展会内容将覆盖双碳目标、污染防治、绿色低碳发展等众多领域,通过30余场的系列活动包括专题研讨、新品发布、合作签约等,为参会者提供一个前所未有的交流合作机会。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">特别值得一提的是,YP官网示优公司将携其最新研发的DX4000和DX4055傅里叶红外气体分析仪参展,这两款设备凭借其先进的技术和卓越的性能,必将成为本届展会的亮点之一。我们坚信,通过这次展会的展示,YP官网示优的新技术不仅会让每位到场的观众眼前一亮,更会体现出我们对环保事业的坚定支持和不懈努力。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">我们诚挚邀请全球各地从事和关心生态环保产业发展的企事业单位莅临展会,共同探索绿色发展的新途径,促进生态环保产业的高质量发展。让我们携手共筑产业新格局,为全球生态环境治理和建设美丽中国贡献力量。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">敬请莅临YP官网示优展位,见证我们对环境保护事业的贡献与决心。期待在展会上与您的深入交流与合作。</span></p><p><span style="font-size: 16px;">敬请期待,与您不见不散!</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">YP官网示优团队</span></p>Fri, 15 Mar 2024 09:41:26 +0800傅里叶红外中对称双峰变成宽单峰代表什么,看完这个你就明白了 http://www.qiquan-tech.com/post/53220.html<h3><span style="background-color: #FFFFFF; color: #0D0D0D; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space-collapse: preserve;">分子振动模式</span></h3><p>具体来说,双峰可能因以下几个原因出现: 分子振动模式:一个分子可能因为其结构复杂,存在多个相似但不完全相同的振动模式,这些振动模式可能在红外光谱中表现为紧密相邻的双峰。 化学环境的不同:同一种分子在不同的化学环境或物质状态下(例如,溶液中、固态或气态),其分子间相互作用不同,可能导致其红外吸收特性略有差异,从而形成双峰。 同分异构体:具有相同分子式但结构不同的同分异构体可以在略有不同的波数处产生吸收峰,导致光谱上出现双峰。</p><p>如果这不是很好理解,那换一种方式来讲:</p><p></p><p>当我们使用红外光谱仪探索神秘的分子世界时,会遇到一个有趣的现象:原本应该是单一的吸收峰突然分裂成了双峰。</p><p>想象一下,分子就像是具有多种舞蹈动作的舞者。在某些情况下,这些舞蹈动作非常相似,但却不完全相同,就像分子的振动模式那样。当这种微妙的差异被红外光捕捉到时,就会在光谱图上形成两个紧挨着的峰,好像是分子在展示它的两种舞蹈动作。</p><p>而分子周围的环境,比如它是在溶液中自由舞蹈,还是在固体中与其他分子紧密相连,也会影响它的舞蹈表现。在不同的化学环境或物质状态中,分子间的相互作用不同,这就像是改变了舞台背景,使得分子的舞蹈动作略有变化,从而在光谱上呈现出双峰。</p><p>有时,即使分子的化学组成相同,它们的结构排列方式(我们称之为同分异构体)也会不同,这就好比是不同的舞者演绎相同的舞蹈,但因为每个人的风格不同,所以表现出来的效果也略有差异,这也会在光谱中形成双峰。</p><p>但是,当这些分子的相互作用减少,或者它们从一个状态转换到另一个更自由的状态时(比如从固态到溶液态),原本的双峰可能会合并成单峰。这好比是当舞者之间的距离拉远,或者换了一个更宽敞的舞台,之前因为相互靠得太近而显得有些不协调的舞蹈动作,现在看起来就融为一体了。</p><p>通过观察红外光谱中的这些双峰与单峰的变化,我们可以深入理解分子的结构、它们是如何相互作用的,以及它们所处的化学环境。就像是通过观察舞者的表演来了解背后的故事一样,这些信息帮助我们更好地理解样品的化学性质和物理状态,开启了一扇通往微观世界的窗户。</p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403141710381969731761.png" alt="image.png" width="274" height="255" style="width: 274px; height: 255px;"/></p><p>分子间作用力(图片来自 YP官网示优)</p><h3>EX</h3><p>有这样一个例子,一个人在做一种高分子材料的加工,2250cm-1处应该是氰基,加工前是个分裂的双峰,加工后就一个尖锐单峰,这说明了什么?</p><p>想象你手中有一块独特的高分子材料,它像一块魔法石头,内藏许多小秘密。在这个高分子材料中,有一种特别的标记,我们称之为“氰基”,就像是材料的一个小标签,它在红外光谱中的2250 cm⁻¹处有特殊的标记。在加工之前,这个标记好像是被一块双面镜子反射出来的,形成了两个相互分开的影像,我们称之为双峰。这双峰的存在,好比是告诉我们材料中的氰基小标签因为某些原因被分成了两部分,可能是因为这些氰基小标签相互靠得太近或者处于稍微不同的环境中。</p><p>然而,当我们对这块高分子材料进行加工处理后,那个双面镜子似乎神奇地合并成了一面,原本分裂的双峰也就合并成了一个尖锐的单峰。这个变化,就像是魔法一般,告诉我们加工过程改变了氰基小标签的环境或者它们之间的距离,让这些原本分开的标签聚集在了一起,或者是使它们处于了更加统一的环境中。</p><p>这样的变化,对于科学家来说,就像是解开了材料内部的一个小秘密。它说明了加工过程可能让高分子链发生了重新排列,使得内部的氰基更加均匀地分布,或者减少了氰基之间的相互作用。这不仅改变了材料的内在结构,还可能影响到材料的一些性能,比如强度、韧性或化学稳定性。</p><p>通过这样的观察和分析,科学家可以更好地理解材料加工过程对高分子材料性能的影响,进而优化加工条件,制造出更加符合我们需求的高性能材料。这就像是通过听材料的“心声”,来让它们发挥出最大的潜能。</p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403141710382744449560.png" alt="image.png"/></p><p>如果以上内容有帮助到您,不妨关注一下“YP官网示优”官方账号的公众号,有更多有趣内容等着您哦</p><p><br/></p>Thu, 14 Mar 2024 10:00:13 +0800傅里叶红外氨气检测仪-氨气Nh3检测方法为什么可以检测氨气 http://www.qiquan-tech.com/post/53219.html<p><span style="font-size: 14px;"><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403131710297897906429.png" alt="image.png"/></span></p><p><span style="font-size: 14px;">傅里叶红外光谱仪(FTIR)是一种强大的分析工具,它依靠红外光谱技术来测量和分析各种样品,包括气体、液体和固体。这项技术特别适用于对氨气这类气体的检测,提供了一种既定量又定性的分析方法。氨气(NH3),一种无色且有刺激性气味的气体,是氮和氢元素的化合物,在自然界和人类活动中均广泛存在。它在工业生产和农业中扮演着重要角色,但其释放需受到严格监控,因为氨气过量可能会对环境和人体健康造成负面影响。</span></p><p><span style="font-size: 14px;">傅立叶红外光谱技术的工作原理基于分子对红外光的吸收。当分子吸收特定波长的红外光时,会引起分子内部能级的变化,这些变化与分子的振动和转动模式直接相关。每种分子都有其独特的化学结构,因此会在特定的红外光波长处表现出吸收峰,形成一种可以用于识别和量化化合物的“指纹”。</span></p><p><span style="font-size: 14px;">氨气虽然不是双原子分子,但其由一个氮原子和三个氢原子组成的金字塔形分子结构,允许它在红外光谱中有独特的振动吸收特性。氨气在红外光谱中的吸收带可以被用来检测和量化其浓度,这对于环境监测和工业安全至关重要。</span></p><p><span style="font-size: 14px;">傅立叶红外光谱仪测量样品的过程包括几个关键步骤。首先,样品需要被适当准备,可能涉及将气体、液体或固体样品放置在特定的基底上。接着,仪器的测量参数,如测量波长范围和采样间隔,需被设定好。然后,开始测量,仪器通过对样品施加红外辐射并记录吸收情况,产生代表样品化学成分的光谱图谱。</span></p><h3><span style="font-size: 14px;">红外活性,能级跃迁原理</span></h3><p><span style="font-size: 14px;">FTIR技术的优点包括高灵敏度、高选择性以及能同时监测多种气体。这使得FTIR成为监测空气质量、识别有害气体释放、以及在工业应用中监控生产过程的理想选择。</span></p><p><span style="font-size: 14px;">傅立叶变换红外光谱(FTIR)技术是一种强大的分析工具,用于识别和量化各种化合物中的分子。它基于一个简单的原理:当分子吸收特定波长的红外光时,会发生能量状态的变化,这些变化与分子的振动和转动模式直接相关。然而,并不是所有类型的分子都能在红外区域内产生吸收,这主要取决于分子的结构特征,特别是其偶极矩的变化。</span></p><p><span style="font-size: 14px;">在红外光谱分析中,一个关键因素是分子必须能够在吸收红外光时改变其偶极矩。偶极矩是一个量化分子内部电荷分布不均匀性的向量。如果分子在振动或旋转时偶极矩发生变化,它就可以吸收红外光,从而在FTIR光谱中显示出来。对于许多双原子分子,如氧气(O2)和氮气(N2),它们是对称的,因此在正常振动时偶极矩不会发生变化。这意味着它们在红外光谱中几乎不产生吸收峰,因此使用FTIR技术难以检测。</span></p><p><span style="font-size: 14px;">然而,对于非对称的多原子分子,如氨气(NH3),情况就完全不同。氨气由一个氮原子和三个氢原子组成,形成一个金字塔形状的结构。这种非对称性结构意味着当氨气分子振动或旋转时,其偶极矩会发生变化,因此它可以在特定的红外波长上吸收光。氨气分子在振动时会导致偶极矩的变化,特别是在N-H键伸缩和弯曲时,这使得氨气在FTIR光谱中显示出明显的吸收峰。</span></p><p><span style="font-size: 14px;">氨气的这种能力,即在红外光谱中通过振动模式改变其偶极矩并产生特征吸收,使得FTIR技术可以用来检测和量化氨气的存在。这一点与双原子分子形成鲜明对比,后者因为在红外光照射下偶极矩不变而难以通过FTIR技术直接检测。因此,氨气的非对称多原子结构是其能够被FTIR技术有效检测的关键。</span></p><h3><span style="font-size: 14px;">DX4055 FTIR</span></h3><p><span style="font-size: 14px;">YP官网示优的格世迈DX4055是一款专为气体分析设计的先进FTIR分析仪。它充分利用了FTIR技术的优势,提供了一种精确的方法来检测和量化包括氨气在内的多种气体。DX4055通过傅立叶变换增强了信噪比,能够清晰地记录气体的光谱图谱,实现更准确的气体识别和浓度测量。仪器的便捷操作性和强大的数据处理能力使其在环境监测和工业过程控制中非常有价值。</span></p><p><br/></p>Wed, 13 Mar 2024 10:38:55 +0800中国环境:340、267、44、40!2024年中央财政污染防治资金安排出炉 http://www.qiquan-tech.com/post/53218.html<p><span style="font-size: 16px;">近日,受国务院委托,财政部提请十四届全国人大二次会议审查《关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告》)。&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">根据《报告》,2023年,全国一般公共预算收入216784.37亿元,为预算的99.8%,比2022年增长6.4%。其中,税收收入181129.36亿元,增长8.7%;非税收入35655.01亿元,下降3.7%。加上从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入资金及使用结转结余16840.68亿元,收入总量为233625.05亿元。全国一般公共预算支出274573.81亿元,完成预算的98%,增长5.4%。加上补充中央预算稳定调节基金2851.24亿元、结转下年资金5000亿元,支出总量为282425.05亿元。收支总量相抵,赤字48800亿元,与预算持平。</span></p><p><span style="font-size: 16px;">《报告》明确,2024年,中央财政将继续支持加强生态文明建设,主要聚焦4个方面。</span></p><h3><span style="font-size: 16px;">一是持续深入推进污染防治攻坚。</span></h3><p><span style="font-size: 16px;">围绕污染防治重点区域、重点领域、关键环节,支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。中央财政大气污染防治资金安排340亿元。水污染防治资金安排267亿元。土壤污染防治专项资金安排44亿元。农村环境整治资金安排40亿元。</span></p><h3><span style="font-size: 16px;">二是加大生态环境保护力度。</span></h3><p><span style="font-size: 16px;">出台财政支持“三北”工程建设的意见,中央财政设立专项补助资金并安排120亿元。深入实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。支持科学开展大规模国土绿化行动,加强森林、草原、湿地等生态系统保护修复,推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设。</span></p><h3><span style="font-size: 16px;">三是积极稳妥推进碳达峰碳中和。</span></h3><p><span style="font-size: 16px;">研究建立健全与“双碳”目标相适应的财税政策体系。支持绿色低碳科技研发推广,推动产业结构调整和重点领域行业节能减排。支持新一轮找矿突破战略行动,促进可再生能源和清洁能源发展,推动加快建设新型能源体系。密切跟踪全球碳定价趋势,积极参与全球环境气候资金机制治理与合作。</span></p><h3><span style="font-size: 16px;">四是健全生态文明建设相关制度机制。</span></h3><p><span style="font-size: 16px;">完善生态保护补偿制度和生态产品价值实现机制。严格执行环境保护税法,研究把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。建立健全绿色低碳产品政府采购需求标准体系,加大强制采购、优先采购绿色低碳产品力度。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 24px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 18px;"><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403121710207938406624.png" alt="image.png"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 24px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 18px;"></span></p><p><span style="font-size: 16px;">YP官网示优科技有限公司自成立以来,专注于环保气体检测仪器行业,致力于开发和生产高质量的傅里叶红外气体分析仪和烟气分析仪等先进设备。公司坚持不懈地追求技术创新和质量卓越,旨在为气体检测和环保领域提供更精准、高效的解决方案。通过不断的技术研发和创新,YP官网示优已成功开发出一系列具有高灵敏度、高精度和易操作性的气体分析仪器,广泛应用于工业排放、环境监测、职业健康安全等多个重要领域。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">傅里叶红外气体分析仪利用先进的红外光谱技术,能够准确地分析和测量多种气体的成分和浓度,特别适合于复杂烟气的成分分析。这些仪器因其高效的性能和可靠的质量,已经成为环保监测和工业过程控制中不可或缺的工具。同时,公司的烟气分析仪也在环境监测站、煤电厂、废气处理设施等关键应用场景中,展现了其在烟气排放监控和污染物排放量计算方面的强大能力。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">YP官网示优深知,技术创新和质量保证是公司持续发展和行业领先的基石。因此,公司投入大量资源进行科研开发,不仅拥有一支由经验丰富的工程师和技术专家组成的研发团队,还与多个科研机构和高等学府建立了紧密的合作关系,共同推动环保气体检测技术的进步。通过这些努力,YP官网示优不断地优化产品性能,提高产品的稳定性和耐用性,确保每一款仪器都能满足客户日益增长的需求和严格的行业标准。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">未来,YP官网示优科技有限公司将继续秉承创新驱动和质量至上的理念,进一步加大研发投入,扩大产品线,提升服务质量,为全球的环保事业和可持续发展目标贡献更大的力量。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 24px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: 18px;"><br/></span><br/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 24px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei UI&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></p><p><br/></p>Tue, 12 Mar 2024 09:44:29 +0800论文解析:超细煤粉空气分级燃烧NOx排放规律研究之傅里叶红外应用 http://www.qiquan-tech.com/post/53217.html<p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403081709882352259204.png" alt="image.png"/></p><p><span style="font-size: 16px;">这篇论文探讨了超细煤粉空气分级燃烧技术在降低氮氧化物(NOx)排放方面的效果。超细煤粉燃烧技术作为一种先进的煤粉燃烧方法,被认为能够提高燃烧效率,同时减少环境污染。研究重点是比较中国两种不同种类的超细烟煤(内蒙古烟煤和神华烟煤)在电加热沉降炉试验台架上应用分级燃烧技术后的NOx排放情况。</span></p><p><span style="font-size: 16px;">分级燃烧技术通过控制空气的供给和煤粉的分布,旨在优化燃烧过程,以达到降低NOx生成的目的。研究结果表明,具有较高挥发分含量的内蒙古烟煤,在分级燃烧技术应用后,其NOx排放减少效果比神华烟煤更为显著。这可能是由于不同种类煤粉的物理和化学特性差异导致的。</span></p><p><span style="font-size: 16px;">通过对比分析两种煤粉的燃烧性能和NOx排放数据,揭示了超细煤粉分级燃烧技术在改善煤燃烧过程和减少NOx排放方面的潜力。这项研究不仅对于理解超细煤粉燃烧过程中NOx生成机制有重要意义,而且对于设计更环保的煤燃烧技术和制定相关环境政策具有参考价值。</span></p><p><br/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403081709882437299252.png" alt="image.png"/></p><p><br/><span style="font-size: 16px;">在这项研究中,尾气成分NOx和CO的精确测量得益于我们公司的GASMET DX4000便携式傅里叶变换红外光谱仪的高性能与可靠性。该仪器在赫尔辛基,芬兰制造,通过其精确的校准和高效的数据采集能力,为研究提供了准确的尾气成分分析。DX4000的应用不仅体现了其在环境监测和分析领域的技术先进性,同时也反映了研究团队对我们仪器的信任与肯定。我们很荣幸DX4000能为这项重要研究提供支持,进一步证实了我们仪器在促进环境保护和支持科学研究中的重要作用。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><img class="ue-image" src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403081709882676539978.jpg" title="DX4000.JPG" alt="DX4000.JPG" width="355" height="244" style="width: 355px; height: 244px;"/></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><img class="ue-image" src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403081709882626311672.png" title="wx.png" alt="wx.png"/></span></p><p><span style="font-size: 16px;">关注YP官网公众号,获取更多资讯</span></p>Fri, 08 Mar 2024 15:14:11 +0800生态环境部发布:《固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》(HJ 1330-2023) http://www.qiquan-tech.com/post/53216.html<p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709783828524598.png" alt="image.png"/></p><p>为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范生态环境监测工作,现批准《环境空气颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》等8项标准为国家生态环境标准,并予发布。</p><p>关于发布《环境空气颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》等8项国家生态环境标准的公告</p><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei UI&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; letter-spacing: 2px; text-align: justify; background-color: rgb(251, 249, 236); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></p><p>标准名称、编号如下。</p><p>  一、《环境空气颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》(HJ 1327-2023)</p><p>  二、《环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子连续自动监测技术规范》(HJ 1328-2023)</p><p>  三、《环境空气颗粒物(PM2.5)中无机元素连续自动监测技术规范》(HJ 1329-2023)</p><p>  四、《固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》(HJ 1330-2023)</p><p>  五、《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》(HJ 1331-2023)</p><p>  六、《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》(HJ 1332-2023)</p><p>  七、《水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1333-2023)</p><p>  八、《土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的 测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1334-2023)</p><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei UI&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; letter-spacing: 2px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></p><p>为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治生态环境污染,改善生态环境质量,规范固定污染源废气中氨(NH3)和氯化氢(HCl)的便携式测定方法,制定本标准。本标准规定了测定固定污染源废气中NH3 和HCl 的便携式傅立叶变换红外光谱法。本标准的附录A 为资料性附录。本标准为首次发布。</p><p>下载地址:</p><p><a href="https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/jcffbz/202312/W020231229563720110961.pdf" target="_self" style="text-wrap: wrap;">&nbsp;固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法(HJ 1330—2023)</a></p><p><br/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709783908713421.png" alt="image.png"/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709783916773763.png" alt="image.png"/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709783933745768.png" alt="image.png"/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709783941724021.png" alt="image.png"/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709783951250624.png" alt="image.png"/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709783962328826.png" alt="image.png"/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709783974159346.png" alt="image.png"/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709783982309372.png" alt="image.png"/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709783990868687.png" alt="image.png"/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709783999411443.png" alt="image.png"/></p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709784007308009.png" alt="image.png"/></p><p><br/></p><p><img class="ue-image" src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/03/202403071709784026250358.png" title="wx.png" alt="wx.png"/></p><p>关注YP官网公众号,了解更多详细资讯</p>Thu, 07 Mar 2024 11:56:51 +0800生态环境部召开部常务会议,传达学习国务院第三次全体会议精神 http://www.qiquan-tech.com/post/53215.html<section><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402231708672919579885.png" alt="image.png"/><br/></section><p><section><span style="text-wrap: wrap;">2月22日,生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议,传达学习国务院第三次全体会议精神,审议并原则通过5个海洋倾倒区选划和第三届全国生态环境监测专业技术人员大比武活动方案。生态环境部党组书记孙金龙出席会议。</span></section><h3>&nbsp;会议指出&nbsp;</h3><section>生态环境部系统要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,认真学习贯彻中央经济工作会议和国务院第三次全体会议精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,抓紧抓实生态环境保护各项工作,坚决当好贯彻党中央决策部署的执行者、行动派、实干家,以高品质生态环境支撑高质量发展。要坚决扛起美丽中国建设政治责任,坚定信心、鼓足干劲,按照系统观念深入谋划和推进工作,不断细化落实措施,深化改革创新,提升整体效能,切实将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力,力争各项工作尽快取得实效。要坚持从解决群众身边突出生态环境问题入手,真抓实干、攻坚克难,加快补齐短板弱项,深入实施变革性实践,全力实现突破性进展,总结凝练标志性成果,以更高标准打几个漂亮的标志性战役,推动生态环境质量持续改善,以实干实绩取信于民。</section><section></section><section><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; visibility: visible;"/></section><h3>&nbsp;会议强调&nbsp;</h3><section>依法设立海洋倾倒区是开展海洋倾倒废弃物活动的基础条件,是服务沿海地区重大项目建设的具体抓手。要自觉将生态环境保护工作融入经济社会发展大局,落实好全国海洋倾倒区规划(2021—2025),进一步完善倾倒区布局,更好服务有关重大项目建设。要强化法治保障,实施好《海洋环境保护法》,加快海洋倾废管理条例等配套制度的制修订工作,统筹谋划下一阶段海洋倾倒区规划的编制工作。要坚持“科学、合理、经济、安全”的原则,做好海洋倾倒区选划,依法加强对海洋倾倒区和倾倒活动的监管,严格落实各项管理措施,强化监测评估和联合执法,保障倾倒区的良好使用。</section><section><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></section><h3>&nbsp;会议指出&nbsp;</h3><p>生态环境监测是生态环境保护的基础,是生态文明建设的重要支撑。开展全国生态环境监测专业技术人员大比武是贯彻落实全国生态环境保护大会精神的重要举措。要坚持正确导向,精心组织实施,通过开展大比武带动生态环境监测专业技术人员切实增强政治意识、法治观念、社会责任和业务能力,更好履行生态环境监测职责,以更高标准保障监测数据“真、准、全、快、新”,为加强生态环境保护、全面推进美丽中国建设提供更加有力的监测支撑。要抓紧抓好大比武活动各项筹备工作,建立统筹有力、运行高效的管理机制,强化责任落实和协调配合,形成工作合力。要加强大比武活动宣传报道,向社会充分展示生态环境保护队伍爱岗敬业、履职尽责的良好风貌,努力营造深钻业务、比学赶超的良好氛围。</p><p><br/></p><section>中央纪委国家监委驻生态环境部纪检监察组组长廖西元,生态环境部副部长董保同,生态环境部总工程师刘炳江出席会议。<br/></section><section><br/></section></p><p>驻部纪检监察组负责同志,机关各部门、应急中心、服务中心、信息中心主要负责同志列席会议。<br/></p><p><br/></p>Fri, 23 Feb 2024 15:19:53 +0800DX4000便携式傅里叶变换红外气体分析仪在各科研高校应用实例(二) http://www.qiquan-tech.com/post/53214.html<p><span style="color: #0D0D0D; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF;">YP官网示优科技有限公司的DX4000型傅里叶红外气体分析仪在国内外科研高校中的广泛应用,不仅展现了其卓越的科技实力,也彰显了其产品在科学研究领域的重要地位。本文将从科学研究的角度,探讨DX4000型气体分析仪在各领域科研中的应用及其对科学研究所做出的贡献。</span></p><p><span style="color: #0D0D0D; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF;"><br/></span></p><p><br/></p><h3 style="border: 0px solid rgb(227, 227, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; font-size: 1.25em; margin: 0px 0px 0.5rem; line-height: 1.6; color: rgb(13, 13, 13); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">尿素溶液高温热分解特性研究</h3><p style="border: 0px solid rgb(227, 227, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25em; color: rgb(13, 13, 13); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">在浙江省电力试验研究院与浙江大学能源清洁利用国家重点实验室的合作研究中,DX4000型傅里叶红外气体分析仪成功应用于探索尿素溶液的高温热分解特性。研究团队通过精确测量烟气成分,揭示了水蒸气体积浓度在热分解过程中的变化规律,并通过傅里叶变换红外光谱分析,为尿素溶液的应用优化和环保技术的发展提供了重要的理论依据和数据支持。</p><p><span style="color: #0D0D0D; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF;"><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402211708478168887794.png" alt="image.png"/><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402211708478176428218.png" alt="image.png"/></span></p><p><span style="color: #0D0D0D; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF;"><br/></span></p><p><br/></p><h3 style="border: 0px solid rgb(227, 227, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; font-size: 1.25em; margin: 1rem 0px 0.5rem; line-height: 1.6; color: rgb(13, 13, 13); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">煤热解过程中FeCI3对氮分布规律的影响</h3><p style="border: 0px solid rgb(227, 227, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25em; color: rgb(13, 13, 13); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">华中科技大学煤燃烧国家重点实验室的研究聚焦于煤热解过程中FeCI3对氮分布的影响。利用DX4000型气体分析仪,研究人员能够精确测量热解气体中HCN和NHx的浓度,为深入理解FeCI3对氮污染物分布规律的影响提供了可靠数据。这一研究对于控制煤燃烧过程中的氮氧化物排放具有重要的实际意义,有助于环境保护和能源清洁利用。</p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402211708478200174214.png" alt="image.png"/><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402211708478214216169.png" alt="image.png"/></p><h3 style="border: 0px solid rgb(227, 227, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; font-size: 1.25em; margin: 1rem 0px 0.5rem; line-height: 1.6; color: rgb(13, 13, 13); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">低温燃烧下NH3的氧化特性</h3><p style="border: 0px solid rgb(227, 227, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25em; color: rgb(13, 13, 13); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">哈尔滨工业大学化工学院与能源科学与工程学院的联合研究项目中,DX4000型气体分析仪被用于研究低温燃烧条件下NH3的氧化特性。通过精确控制和连续测量实验中的气体成分,研究人员揭示了NH3在低温燃烧过程中的氧化机理,为降低工业燃烧过程中的NOx排放提供了重要的科学依据。</p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402211708478237309923.png" alt="image.png"/><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402211708478248515738.png" alt="image.png"/></p><p><br/></p><h3 style="border: 0px solid rgb(227, 227, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; font-size: 1.25em; margin: 1rem 0px 0.5rem; line-height: 1.6; color: rgb(13, 13, 13); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">SiO2颗粒对甲醛及NO吸附特性研究</h3><p style="border: 0px solid rgb(227, 227, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25em; color: rgb(13, 13, 13); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">西安交通大学人居环境与建筑工程学院的研究利用DX4000型傅里叶红外气体分析仪,探讨了SiO2颗粒对甲醛及NO的吸附特性。研究通过实时监测吸附过程中的气体浓度变化,评估了SiO2颗粒的吸附效率和稳定性,为开发新型空气净化材料和改善室内空气质量提供了科学依据。</p><p><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402211708478270490583.png" alt="image.png"/><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402211708478279291314.png" alt="image.png"/></p><p><br/></p><p><span style="color: #0D0D0D; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF;">通过持续的技术进步和深入的科研合作,YP官网示优科技有限公司致力于为科研界提供更高质量、更精确的测量工具,助力科学技术不断发展。</span><span style="color: #0D0D0D; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Ubuntu, Cantarell, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF;"></span><br/></p>Wed, 21 Feb 2024 08:59:04 +0800YP官网示优FTIR-DX4000在各大学研究领域的实际应用展示 http://www.qiquan-tech.com/post/53213.html<h1><span style="color: #0D0D0D; white-space: pre-wrap; background-color: #FFFFFF; font-family: 微软雅黑, &quot;Microsoft YaHei&quot;; font-size: 18px;">科研创新的精准伙伴</span></h1><p><span style="font-size: 16px;">在现代科学研究中,精确的数据分析是推动科技进步的核心。YP官网示优科技有限公司供应的傅立叶红外气体分析仪DX4000,在多个领域内的科研项目中展现了其卓越的测量能力和应用的广泛性。通过以下四篇代表性论文,将展示由我们公司的 FTIR-DX4000 在不同科研领域的研究中所起到的关键作用从而协助大学实验室的科学研究。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><h3><span style="font-size: 16px;">二甲醚发动机排放研究:华中科技大学能源与动力工程学院</span></h3><p><span style="font-size: 16px;">在《二甲醚发动机非常规污染物排放特性研究》中,研究团队使用DX4000分析仪对二甲醚发动机尾气中的甲酸和甲醛浓度进行了精确测量。通过对红外吸收峰的分析,实现了对特定污染物的精准定量,证明了DX4000在环保监测和排放控制研究中的重要应用价值。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402191708307667498559.png" alt="image.png"/><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402191708307689640353.png" alt="image.png"/></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br/></span></p><h3><span style="font-size: 16px;">药渣焚烧资源化处置:浙江大学能源工程设计研究院</span></h3><p><span style="font-size: 16px;">《某制造企业药渣洁净焚烧资源化处置的研究》通过DX4000在线监测燃烧过程中的HCl、HF、SO2等常规污染物,展示了该分析仪在工业废弃物资源化处理和环境保护领域的应用。DX4000的高性能使得实时监测和数据分析成为可能,为环境友好型工业流程提供了可靠的数据支持。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402191708307701692973.png" alt="image.png"/><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402191708307709754488.png" alt="image.png"/></span></p><h3><span style="font-size: 16px;">煤粉热解气体分析:华中科技大学煤燃烧国家重点实验室</span></h3><p><span style="font-size: 16px;">在《CO2气氛下煤粉热解NH3 HCN的释放特性》研究中,DX4000被用于在线测量热解过程中挥发性组分的释放,特别是NH3和HCN。该研究不仅揭示了煤燃烧过程中的关键化学反应,也展现了DX4000在能源研究和环境科学中的广泛适用性。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402191708307721407852.png" alt="image.png"/><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402191708307728608248.png" alt="image.png"/></span></p><h3><span style="font-size: 16px;">滤布脱销技术研究:山东省能源碳减排及资源化技术重点实验室</span></h3><p><span style="font-size: 16px;">《滤布负载MnOx低温NH3-SCR脱销实验研究》中的应用,展示了DX4000在复杂环境条件下对气体成分进行准确分析的能力。通过精确控制实验条件,研究团队能够深入理解脱硝反应机制,为环保技术的发展提供了重要的实验数据。</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402191708307738732834.png" alt="image.png"/><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/02/202402191708307745527531.png" alt="image.png"/></span></p><p><br/></p>Mon, 19 Feb 2024 09:17:27 +0800推动美丽中国目标一步步变为现实——生态环境部《关于全面推进美丽中国建设的意见》 http://www.qiquan-tech.com/post/53212.html<h3><img src="http://www.qiquan-tech.com/zb_users/upload/2024/01/202401261706232350445843.png" alt="image.png"/></h3><h3>问:意见出台的背景是什么?</h3><p><br/></p><section>答:当前,我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段,生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期,生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解,资源压力较大、环境容量有限、生态系统脆弱的国情没有改变,经济社会发展绿色转型内生动力不足,生态环境质量稳中向好的基础还不牢固,污染物和碳排放总量仍居高位,部分区域生态系统退化趋势尚未根本扭转,美丽中国建设任务依然艰巨。迈向全面建设社会主义现代化国家新征程,需要保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。</section><section>意见提出到2027年和到2035年美丽中国建设的主要目标、重大任务和重大改革举措,这对于统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,以高品质生态环境支撑高质量发展,加快形成以实现人与自然和谐共生现代化为导向的美丽中国建设新格局,筑牢中华民族伟大复兴的生态根基具有重大意义。</section><h3>问:意见提出的美丽中国建设目标是什么?</h3><section>答:在主要目标方面,锚定三个时间节点目标要求:到2027年,绿色低碳发展深入推进,主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升,国土空间开发保护格局得到优化,生态系统服务功能不断增强,城乡人居环境明显改善,国家生态安全有效保障,生态环境治理体系更加健全,形成一批实践样板,美丽中国建设成效显著。到2035年,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,国土空间开发保护新格局全面形成,生态系统多样性稳定性持续性显著提升,国家生态安全更加稳固,生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现,美丽中国目标基本实现。展望本世纪中叶,生态文明全面提升,绿色发展方式和生活方式全面形成,重点领域实现深度脱碳,生态环境健康优美,生态环境治理体系和治理能力现代化全面实现,美丽中国全面建成。</section><section>同时,意见围绕优化国土空间开发保护格局、统筹推进重点领域绿色低碳发展、持续深入打好蓝天保卫战、持续深入打好碧水保卫战、持续深入打好净土保卫战等领域内容,本着可行可达的原则,分别提出了到2027年和2035年的目标要求。</section><h3>问:意见提出了哪些重点任务?</h3><section>答:意见提出了以下方面的重点任务。</section><section>一是加快发展方式绿色转型。优化国土空间开发保护格局,完善全域覆盖的生态环境分区管控体系。有计划分步骤实施碳达峰行动,开展减污降碳协同创新试点,积极稳妥推进碳达峰碳中和。统筹推进重点领域绿色低碳发展。</section><section>二是持续深入推进污染防治攻坚。持续深入打好蓝天保卫战,以细颗粒物控制为主线,大力推进多污染物协同减排。持续深入打好碧水保卫战,统筹水资源、水环境、水生态治理,持续推进重点海域综合治理,建设美丽河湖、美丽海湾。持续深入打好净土保卫战,深入打好农业农村污染治理攻坚战。强化固体废物和新污染物治理。</section><section>三是提升生态系统多样性稳定性持续性。全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,加强生态保护修复监管制度建设。实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,推行草原森林河流湖泊湿地休养生息。实施生物多样性保护重大工程。</section><section>四是守牢美丽中国建设安全底线。健全国家生态安全法治体系、战略体系、政策体系、应对管理体系。确保核与辐射安全,加强生物安全管理,大力提升适应气候变化能力,有效应对气候变化不利影响和风险。</section><section>五是打造美丽中国建设示范样板。建设美丽中国先行区。推进以绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效为导向的美丽城市建设。统筹推动乡村生态振兴和农村人居环境整治,建设美丽乡村。</section><section>六是开展美丽中国建设全民行动。倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式。持续开展“美丽中国,我是行动者”系列活动。</section><section>七是健全美丽中国建设保障体系。强化激励政策,加强财税、金融、价格等支持。加强科技支撑,实施生态环境科技创新重大行动。加快实施减污降碳协同、生态保护修复等重大工程。</section><h3>问:意见提出了哪些激励性政策举措?</h3><section>答:意见从不同角度提出一揽子激励性政策举措,调动各方面共建共享美丽中国的积极性、主动性和创造性。</section><section>改革创新方面。推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级。加快构建环保信用监管体系。完善以农业绿色发展为导向的经济激励政策,支持化肥农药减量增效和整县推进畜禽粪污收集处理利用。</section><section>市场机制方面。把碳排放权、用能权、用水权、排污权等纳入要素市场化配置改革总盘子。综合考虑企业能耗、环保绩效水平,完善高耗能行业阶梯电价制度。健全生态产品价值实现机制。</section><section>公众参与方面。探索建立“碳普惠”等公众参与机制。鼓励园区、企业、社区、学校等基层单位开展绿色、清洁、零碳引领行动。</section><section>科技支撑方面。创新生态环境科技体制机制,构建市场导向的绿色技术创新体系。建设生态环境领域大科学装置和重点实验室、工程技术中心、科学观测研究站等创新平台。</section><h3>问:如何抓好意见的组织实施?</h3><section>答:一是加强组织领导。坚持和加强党对美丽中国建设的全面领导,完善中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制。制定地方党政领导干部生态环境保护责任制规定,建立覆盖全面、权责一致、奖惩分明、环环相扣的责任体系。</section><section>二是压实工作责任。制定分领域行动方案,建立工作协调机制,加快形成美丽中国建设实施体系和推进落实机制,推动任务项目化、清单化、责任化,加强统筹协调、调度评估和监督管理。</section><section>三是强化宣传推广。推进生态文明教育纳入干部教育、党员教育、国民教育体系。通过多种形式加强生态文明宣传,发布美丽中国建设白皮书。</section><section>四是开展成效考核。适时将污染防治攻坚战成效考核过渡到美丽中国建设成效考核。</section><p><br/></p><p><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei UI&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/></p><p><br/></p>Fri, 26 Jan 2024 09:22:03 +0800