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職業病防治粉塵中游離二氧化硅測試儀

職業病防治粉塵中游離二氧化硅測試儀

產品時間:2024-11-08

簡要描述:

TFD-4000職業病防治粉塵中游離二氧化硅測試儀主要應用在電力、煤炭等行業生產環境中粉塵的分析與測試,主要有矽塵、煤塵、鍋爐塵、石棉塵、水泥塵、電焊煙塵等, 其特點是粉塵中游離二氧化硅含量較高, 粉塵的分散度也比較高, 即多為呼吸性粉塵, 因此對接塵人員的危害較大。根據生產性粉塵的理化性質、空氣中濃度、進入人體的量和作用部位, 產生的危害也有不同,

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TFD-4000職業病防治粉塵中游離二氧化硅測試儀主要應用在電力、煤炭等行業生產環境中粉塵的分析與測試,主要有矽塵、煤塵、鍋爐塵、石棉塵、水泥塵、電焊煙塵等, 其特點是粉塵中游離二氧化硅含量較高, 粉塵的分散度也比較高, 即多為呼吸性粉塵, 因此對接塵人員的危害較大。根據生產性粉塵的理化性質、空氣中濃度、進入人體的量和作用部位, 產生的危害也有不同。我國測定作業場所粉塵中游離二氧化硅很多仍沿用焦磷酸重量法,該法需用試樣量大,一般只能測定礦(巖)石或自然降塵樣,對呼吸性粉塵中的游離二氧化硅尚無法直接測定。國外常用 X—射線衍射法和紅外法。由于紅外法的儀器價格較便宜,也不會產生對人體有害的放射性輻射,故很受重視。美英等國已把紅外法作為測定煤塵中游離二氧化硅的標準方法。為了提高檢測的準確性, 實現批量檢測的目的,根據紅外光譜法原理專門研制TFD-4000粉塵中游離二氧化硅分析儀用來檢測粉塵中游離二氧化硅含量。


TFD-4000職業病防治粉塵中游離二氧化硅測試儀主要數據處理功能

數據處理功能-輕松處理分析結果,包括標峰、峰面積積分、基線校準等操作

快速創建實驗報告,打印實驗報告
標準文件格式-保持實驗結果,方便共享和處理
光譜文件存儲打印

光譜背景基線記憶 光譜背景基線校正 光譜數據累加運算 %T與ABS轉換 

 

性能指標:

波數范圍:2.5-25Um

波數精度: ≤±2 cm-1

全波長掃描

狹縫程序五檔可調

雜散光≤0.5%T(4000-650cm-1);

樣品研磨至粒度小于8Lm;

 

儀器特點

具有快速、靈敏、能鑒別游離二氧化硅的三種晶形等特點, 而因其設備投資較少、操作

簡便、可適用于自動分析等優勢獲得了廣泛的應用。

堅固的設計和實用的外觀尺寸適合各種分析測試環境,

優異的靈敏度和信噪比 
將檢測元件、信號放大器與24 位的模/數轉換器集成在一起,直接輸出數字信號(模擬信號在傳輸過程中衰減較大且易受到干擾,而數字信號則可*避免),進一步降低電子噪聲;24 位模/數轉換器則將系統的弱信號檢測能力提高了一個數量級。

采用高性能計算機進行儀器控制和數據處理,WINDWOS全中文操作界面

由電磁驅動裝置和精密機械導軌構成的運動部件,改善了對使用環境的要求。 
高強度光源采用球形反射裝置,可獲得均勻、穩定的紅外輻射。

 紅外分光光度法

5.1 原理

α-石英在紅外光譜中于12.5μm(800cm-1)、12.8μm(780cm-1)及14.4(694cm-1)μm處出現特異性強的吸收帶,在一定范圍內,其吸光度值與α-石英質量成線性關系。通過測量吸光度,進行定量測定。

5.2 儀器

5.2.1 瓷坩堝和坩堝鉗。

5.2.2 箱式電阻爐或低溫灰化爐。

5.2.3 分析天平,感量為0.01mg。

5.2.4 干燥箱及干燥器。

5.2.5 瑪瑙乳缽。

5.2.6 壓片機及錠片模具。

5.2.7 200目粉塵篩。

5.2.8 紅外分光光度計。以X軸橫坐標記錄900cm-1~600cm-1的譜圖,在900cm-1處校正零點和100%,以Y軸縱坐標表示吸光度。

5.3 試劑

5.3.1 溴化鉀,優級純或光譜純,過200目篩后,用濕式法研磨,于150℃干燥后,貯于干燥器中備用。

5.3.2 無水乙醇,分析純。

5.3.3 標準α-石英塵,純度在99%以上,粒度<5μm。

5.4 樣品的采集

根據測定目的,樣品的采集方法參見GBZ 159 和GBZ/T XXX.2或GBZ/T XXX.1,濾膜上采集的粉塵量大于0.1mg時,可直接用于本法測定游離二氧化硅含量。

5.5 測定

5.5.1 樣品處理:準確稱量采有粉塵的濾膜上粉塵的質量(G)。然后將受塵面向內對折3次,放在瓷坩堝內,置于低溫灰化爐或電阻爐(小于600℃)內灰化,冷卻后,放入干燥器內待用。稱取250mg溴化鉀和灰化后的粉塵樣品一起放入瑪瑙乳缽中研磨混勻后,連同壓片模具一起放入干燥箱(110℃±5℃)中10min。將干燥后的混合樣品置于壓片模具中,加壓25MPa,持續3min,制備出的錠片作為測定樣品。同時,取空白濾膜一張,同樣處理,作為空白對照樣品。

5.5.2 石英標準曲線的繪制:精確稱取不同質量的標準α-石英塵(0.01mg ~1.00mg),分別加入250mg溴化鉀,置于瑪瑙乳缽中充分研磨均勻,按上述樣品制備方法做出透明的錠片。將不同質量的標準石英錠片置于樣品室光路中進行掃描,以800cm-1、780cm-1及694cm-1三處的吸光度值為縱坐標,以石英質量(mg)為橫坐標,繪制三條不同波長的α-石英標準曲線,并求出標準曲線的回歸方程式。在無干擾的情況下,一般選用800cm-1標準曲線進行定量分析。

5.5.3 樣品測定:分別將樣品錠片與空白對照樣品錠片置于樣品室光路中進行掃描,記錄800cm-1(或694cm-1)處的吸光度值,重復掃描測定3次,測定樣品的吸光度均值減去空白對照樣品的吸光度均值后,由α-石英標準曲線得樣品中游離二氧化硅的質量(m)。

5.5.4 計算  按式(3)計算粉塵中游離二氧化硅的含量:


(3)

式中:SiO2(F)——粉塵中游離二氧化硅(α-石英)的含量,%;

m——測得的粉塵樣品中游離二氧化硅的質量,mg;

G——粉塵樣品質量,mg。

5.6 注意事項

5.6.1 本法的α-石英檢出量為0.01mg;相對標準差(RSD)為0.64%~1.41%。平均回收率為96.0%~99.8%。

5.6.2 粉塵粒度大小對測定結果有一定影響,因此,樣品和制作標準曲線的石英塵應充分研磨,使其粒度小于5μm者占95%以上,方可進行分析測定。

5.6.3 灰化溫度對煤礦塵樣品定量結果有一定影響,若煤塵樣品中含有大量高嶺土成分,在高于600℃灰化時發生分解,于800cm-1附近產生干擾,如灰化溫度小于600℃時,可消除此干擾帶。

5.6.4 在粉塵中若含有粘土、云母、閃石、長石等成分時,可在800cm-1附近產生干擾,則可用694cm-1的標準曲線進行定量分析。

5.6.5 為降低測量的隨機誤差,實驗室溫度應控制在18℃~24℃,相對濕度小于50%為宜。

5.6.6 制備石英標準曲線樣品的分析條件應與被測樣品的條件*一致,以減少誤差。



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