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相似文献
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1.
莫秀娟 《福建分析测试》2004,13(2):1979-1981
针对室内空气中甲醛污染的现状,本文分析了控制室内小气候、建材甲醛的去除和室内空气净化对甲醛污染的控制效果,认为可以通过高温烘赶、加强通风、人造板中的甲醛去除和各种净化空气措施来减少室内甲醛污染。  相似文献   

2.
林桂明 《硅谷》2013,(18):146-147
介绍甲醛的理化性质、室内空气中甲醛的主要来源及甲醛对人体的危害,并简要概述室内空气中甲醛的检测方法。  相似文献   

3.
甲醛气体传感器研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
甲醛是室内空气的主要污染物之一,随着人们对室内空气污染的日益关注,对甲醛的准确及时检测显得更加重要.目前检测甲醛气体最为快速的方法就是传感器法.在综合分析了国内外甲醛气体传感器的研究现状的基础上,着重就测定甲醛的电化学传感器、基于化学发光的传感器、金属氧化物传感器、电子鼻、声表面波传感器的特性进行了阐述与剖析,指出了甲醛气体传感器存在的问题,并预测了其发展趋势.  相似文献   

4.
甲醛是室内空气的主要污染物之一,随着人们对室内空气污染的日益关注,对甲醛的准确及时检测显得更加重要。目前检测甲醛气体最为快速的方法就是传感器法。在综合分析了国内外甲醛气体传感器的研究现状的基础上,着重就测定甲醛的电化学传感器、基于化学发光的传感器、金属氧化物传感器、电子鼻、声表面波传感器的特性进行了阐述与剖析,指出了甲醛气体传感器存在的问题,并预测了其发展趋势。  相似文献   

5.
甲醛(HCHO)是主要的室内污染气体之一,长期处于含甲醛的环境会对人体健康产生不利影响。因此,从室内空气中去除甲醛至关重要。室温下,采用贵金属催化剂将甲醛氧化为无毒的二氧化碳和水,是目前最有前景的去除甲醛的方法之一。本文介绍了近年来铂(Pt)、金(Au)、钯(Pd)和银(Ag)四种负载型贵金属催化剂在室温下去除甲醛的研究进展,讨论了负载型贵金属催化剂影响甲醛去除的因素,分析了催化氧化甲醛的机理,并对负载型贵金属催化剂在室温下催化氧化甲醛提出了展望。  相似文献   

6.
室内空气中甲醛的罐采样GC/MS分析方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
甲醛是一种活泼的极性羰基化合物,往往采用泵采样方式进行采样分析。本文研究了采用SUMMA罐采样,三级冷阱预浓缩,GC/MS分析室内空气中甲醛的方法,并考察了该方法的检出下限、准确度、精密度、线性响应范围等方法特性。结果表明室内空气中甲醛的罐采样GC/MS分析方法准确可靠,可用于室内环境检测。  相似文献   

7.
家居室内装修材料中普遍含有甲醛,室内空气中甲醛含量超标对人体健康有较大的危害.有必要开发一种简易可行的甲醛检测仪作为室内空气中甲醛含量的检测设备,以减少甲醛对人体健康的危害.本甲醛检测仪采用AT98C2051单片机和12位A/D转换器TLC2543组成,以液晶屏显示甲醛含量,具有检测速度快、精度高等特点.  相似文献   

8.
活性炭具有原材料来源广泛、成本低廉、生产工艺简单且成熟、使用灵活等优点,应用前景广阔.甲醛一直是室内空气净化中的难点与重点,长时间处于含有甲醛的环境会影响人类的身心健康.活性炭可有效去除室内甲醛并降低空气净化成本,因而活性炭被运用于治理各种室内环境.本文详细介绍了活性炭的种类,去除室内甲醛的机理,并分别讨论了活性炭原材料特性、改性方法以及环境条件等因素对甲醛去除效果的影响,指出现有研究存在的局限性和待解决的问题,对未来室温下采用活性炭去除甲醛提出了展望.  相似文献   

9.
易新 《制冷》2006,25(1):67-71
本文介绍民用住宅内室内空气主要污染的来源、危害及国家室内空气污染物控制的有关标准。通过对深圳部分民用住宅室内空气污染物现场检测数据的分析,并应用适合我国国情的室内空气品质客观评价方法与评价标准对所检测的民用住宅的室内空气品质进行了客观评价,得出了通风三个月与通风一个月的民用住宅内室内空气品质所处的不同的污染状态,同时说明了与甲醛及可挥发性有机物的超标情况相比,粉尘的超标情况应受到更多的重视。  相似文献   

10.
室内空气中甲醛的测定方法选择探讨   总被引:11,自引:0,他引:11  
室内空气质量对人体健康的影响已成为社会普遍关注的重要环境问题之一,目前越来越多的检测实验室开始开展室内环境空气检测。本文通过对室内空气中甲醛测定不同方法的分析,选择了较为适宜的测定方法。  相似文献   

11.
本文从目前室内空气中主要污染物质——甲醛、TVOC的检测现状出发,提出将快速检测方法列为国家标准检测方法。并对这两种污染物的来源、危害进行了评述。  相似文献   

12.
黄慧娟  李世杰  尚莉莉  马建锋  刘杏娥 《材料导报》2021,35(24):24041-24046
甲醛作为室内空气的主要污染物之一,对人类的健康造成极大的危害.能否有效去除甲醛已成为人们关注的热点,而吸附法被认为是一种去除甲醛的重要方法.本研究采用低浓度的硝酸、草酸、双氧水和氢氧化钠于常温下浸渍处理竹质活性炭,利用环境扫描电子显微镜(E-SEM)、比表面积分析仪(BET)、傅里叶变换红外光谱(FTlR)和X射线光电子能谱(XPS)对改性前后的活性炭形貌、孔隙特征和表面官能团进行表征,并运用静、动态甲醛检测分析装置评价改性后的竹质活性炭对甲醛的吸附效果.结果表明,与未处理竹质活性炭相比,四种改性处理的竹质活性炭样品表面都有不同程度的蚀刻和皱缩,微孔数量均有不同程度的增加,但氢氧化钠改性竹质活性炭平均孔径为1.89 nm,小于未处理竹质活性炭孔径.改性前后竹质活性炭的FTlR特征吸收峰的峰形没有明显变化,只是峰强有所差异;XPS结果表明改性后竹质活性炭的含氧量均有所增加;改性活性炭对甲醛的去除能力明显提高了,其中硝酸改性竹质活性炭性能最好,主要原因是硝酸改性活性炭表面羰基和酯基的协同作用增强,提高了活性炭的极性,有利于对极性甲醛分子的吸附.  相似文献   

13.
甲醛是一种挥发性有机化合物,是室内空气污染的代表性污染物之一,已被世界卫生组织列为可疑致癌和致畸形物质。因此,建立对甲醛高灵敏度的新的分析方法,对生命科学和环境科学的发展都有重要的意义。本文对酚试剂法及乙酰丙酮法的操作方法、影响因素、检出限等做了对比分析。  相似文献   

14.
合成一种室内空气净化材料——季铵型阳离子纤维素,对材料的结构进行了表征。将其安装于空气净化器中,以治理室内环境中的微生物为主要目标,考察了材料对室内空气中微生物、甲醛和总悬浮颗粒物(TSP)的去除效果,探讨了空气净化机理。在室温(25±5)℃、相对湿度50%、20m2室内运行空气净化器12h后,空气中微生物、甲醛和TSP的去除率分别达到82.3%、41.5%和98.1%并趋于稳定。季铵型阳离子纤维素有显著的抗菌效果,安装于空气净化器中可提高室内空气质量。  相似文献   

15.
通过考察甲醛快速测定仪分析方法的线性范围、灵敏度、准确度、精密度及方法扩展不确定度等技术指标,研究环境因素如空气中干扰物、温度、湿度、风速等的影响,比较甲醛快速测定仪与国家标准方法在测试甲醛标准气体或室内空气测试结果的差异。结果证实甲醛快速测定仪分析方法的特性优异、测试结果受环境因素影响小与国家标准方法测试结果相关性好,适合测试室内空气中的甲醛气体。  相似文献   

16.
民用建筑工程室内空气环境的质量检测和监理关系着公众分健康的关注和公共利益的维护。室内空气质量检测是指工程质量检测机构接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准对民用建筑工程室内空气中有寡味指标含量的检测。它是室内环境质量检测中的一个重要方面,其检测内容主要包括空气中氡、游离甲醛、苯、氨、TVOC浓度检测。其检测依据主要是《贵州省民用建筑工程室内环境质量检测管理暂行办法》。  相似文献   

17.
人造板材是建筑室内甲醛污染的重要来源,其甲醛散发性能直接决定室内甲醛浓度,因此科学、准确测试人造板材甲醛散发性能对改善室内空气质量具有重要意义。目前,国内外标准通用的测试方法有穿孔法、干燥器法和气候箱法。采用这三种方法分析胶合板、刨花板和细木工板三类板材的甲醛性能,结果表明,对同类型和不同类型的板材,三种方法得到的甲醛浓度值变化趋势均不同,且都不具有可比性。已有标准方法仅是评价材料的甲醛性能,并没有将甲醛散发性能与空气质量标准衔接。本文在密闭箱实验和亨利定律的基础上,探索研究人造板材的甲醛极限散发速率测试方法。极限承载率法不同于现有标准方法,测试装置简单、成本低,周期短。  相似文献   

18.
吴耀耀  范秀敏 《硅谷》2012,(19):123-124
室内空气中苯超标严重影响人体健康,当前检测方法操作繁琐,检测成本高。提出室内空气中苯的快速检测方法——光离子化法。通过不确定度评估及与传统方法的比对实验,得出光离子化检测方法与气相色谱法测定室内环境中苯的结果基本一致,基本能准确反映室内环境中的苯含量水平,该法可应用于室内空气中苯浓度的初步检测。  相似文献   

19.
采用高效液相色谱法分析了上海五户家庭卧室内空气及相关材料中醛、酮类化合物的污染水平.研究结果表明:这五户家庭卧室中均检出了甲醛、乙醛、丙烯醛/丙酮、丙醛、丁烯醛、甲基丙烯醛,且含量均相对较高.同时,采用标准气候舱法对相关装饰装修材料进行了检测,同样检出了多种醛、酮类化合物.将数据进行系统聚类分析,结果显示卧室空气中的醛...  相似文献   

20.
近年来,室内环境质量优劣对人体健康的影响越来越受到人们的关注,尤其是室内环境的主要污染物甲醛已成为多数人关注的焦点。文章浅谈了室内空气中甲醛污染物的来源、对人体的危害及几种治理方法。  相似文献   

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