苯基甲酰胺:作为母体结构,是评估该类污染物环境本底值的基础检测项目。
N-甲基苯基甲酰胺:关注烷基取代基为甲基的衍生物,研究其环境转化过程。
N-乙基苯基甲酰胺:检测乙基取代的化合物,用于分析不同烷基链长的影响。
N-丙基苯基甲酰胺:针对丙基取代物,考察其疏水性增强带来的环境吸附特性。
N-丁基苯基甲酰胺:检测更长烷基链的衍生物,评估其在颗粒物上的富集潜力。
苯基烷基甲酰胺同系物总量:对多种同系物进行加和测定,评估总体污染负荷。
颗粒相吸附量:定量测定苯基烷基甲酰胺在PM2.5、PM10等颗粒物上的具体吸附量。
气固分配系数:检测并计算化合物在气相和颗粒相之间的分配行为,表征其迁移能力。
有机碳归一化吸附系数:将吸附量与颗粒物有机碳含量关联,实现不同样本间的可比性。
潜在转化产物:检测其在光照或氧化条件下可能产生的降解产物,评估二次污染风险。
环境空气PM2.5:检测空气动力学直径小于等于2.5微米的细颗粒物中的吸附态目标物。
环境空气PM10:检测包括PM2.5在内的可吸入颗粒物中的目标化合物含量。
总悬浮颗粒物:检测空气中所有悬浮颗粒物对苯基烷基甲酰胺的吸附情况。
工业区周边大气:重点监测可能排放源的周边区域,评估工业活动贡献。
城市交通干道大气:监测交通源排放的颗粒物对该类化合物的吸附与携带作用。
室内空气尘埃 室内空气尘埃:检测室内降尘或悬浮尘中的含量,评估室内暴露风险。 特定源排放颗粒物:如燃煤、化工生产等固定源排放颗粒物的专项检测。 背景点大气颗粒物:在远离污染源的区域采样,获取区域背景浓度水平。 不同季节大气颗粒物:开展季节性监测,分析温度、湿度等气象条件对吸附的影响。 不同粒径分段颗粒物:通过分级采样器获取不同粒径段的颗粒物,研究粒径分布特征。 大体积空气采样法:使用大流量采样器长时间采集大量空气,富集颗粒物样品以供分析。 滤膜吸附采集法:采用石英纤维或玻璃纤维滤膜主动采集空气中的颗粒物。 索氏提取法:使用适宜有机溶剂对采集了颗粒物的滤膜进行长时间回流萃取。 超声辅助萃取法:利用超声波能量强化溶剂对颗粒物中目标化合物的提取效率。 固相萃取净化法:使用SPE小柱对粗提取液进行净化和富集,去除干扰物质。 气相色谱-质谱联用法:核心定性定量方法,利用GC分离,MS进行高选择性、高灵敏度检测。 高效液相色谱-串联质谱法:适用于热不稳定或难汽化的目标物,提供另一种高灵敏检测手段。 内标法定量:在样品前处理前加入稳定同位素标记的内标物,校正回收率损失和基质效应。 标准曲线法:配制系列浓度标准溶液建立校准曲线,用于计算样品中目标物的浓度。 质量控制与质量保证:包括方法空白、实验室空白、平行样、加标回收等全流程质控措施。 大流量大气颗粒物采样器:用于采集环境空气中PM2.5、PM10或TSP样品的关键设备。 中流量/小流量采样器:适用于不同采样时长和流量要求的颗粒物采集。 气相色谱-质谱联用仪:核心分析仪器,实现复杂基质中苯基烷基甲酰胺的分离与鉴定。 高效液相色谱-串联质谱仪:重要的互补分析设备,尤其适用于极性较强的衍生物。 旋转蒸发仪:用于对样品萃取液进行温和浓缩,减少目标物损失。 氮吹浓缩仪:使用高纯氮气吹扫微量样品液,将其浓缩至小体积以供上机分析。 超声波细胞破碎仪/清洗器:提供超声能量,用于辅助萃取颗粒物样品中的目标化合物。 固相萃取装置:用于样品提取液的净化和富集,提高方法选择性和灵敏度。 分析天平:精确称量样品、标准品及内标物,确保定量准确性。 标准物质与内标物:包括苯基烷基甲酰胺纯品标准物质及氘代同位素内标,是定量基础。 1、咨询:提品资料(说明书、规格书等) 2、确认检测用途及项目要求 3、填写检测申请表(含公司信息及产品必要信息) 4、按要求寄送样品(部分可上门取样/检测) 5、收到样品,安排费用后进行样品检测 6、检测出相关数据,编写报告草件,确认信息是否无误 7、确认完毕后出具报告正式件 8、寄送报告原件检测方法
检测仪器设备
检测流程
第三方检测机构,国家高新技术企业,工程师科研团队,国内外先进仪器!