β射线PM2.5连续监测是一种基于β射线衰减原理的高精度颗粒物监测技术,可实时、连续测量空气中PM2.5的质量浓度。该技术广泛应用于环境空气质量监测、工业排放监控、室内空气质量评估等领域。检测PM2.5对于评估空气污染水平、保护公众健康、制定环保政策具有重要意义。通过第三方检测机构的专业服务,可确保监测数据的准确性、可靠性和公正性,为环境管理和决策提供科学依据。
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β射线衰减法:通过测量β射线通过颗粒物滤膜后的衰减程度计算PM2.5质量浓度
重量法:采用滤膜采集颗粒物后进行实验室称重分析
X射线荧光光谱法:用于检测颗粒物中重金属元素含量
离子色谱法:测定颗粒物中水溶性离子成分
热光分析法:区分有机碳和元素碳含量
气相色谱-质谱联用法:分析颗粒物中有机化合物
电感耦合等离子体质谱法:检测痕量金属元素
激光散射法:实时测量颗粒物数量浓度
紫外可见分光光度法:测定特定化学成分浓度
傅里叶变换红外光谱法:分析颗粒物化学组成
扫描电镜法:观察颗粒物形貌特征
原子吸收光谱法:测定特定金属元素含量
比色法:快速测定特定污染物浓度
激光诱导击穿光谱法:实时在线元素分析
气溶胶质谱法:实时分析颗粒物化学组成
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