常用熏蒸剂气体空间浓度检测技术

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化学药剂熏蒸方法与技术

化学药剂熏蒸方法与技术

中药养护的基本方法与技术——化学药剂熏蒸方法与技术第一部分:传统的养护方法略第二部分:现代的养护方法与技术一、气调养护法(密闭-基础,降氧-中心,管理-保证)1、充氮降氧:氧气含量-8%以下防虫,2%以下致死,1%以下加速致死,0.5%杀螨、抑菌;2、充二氧化碳:20%以上防虫,35%杀虫,40%~50%加速杀虫、抑菌;3、自然降氧:二、化学药剂熏蒸法(一)、硫磺熏:(二)、氯化苦熏:(三)、磷化铝熏:三、低温冷藏法化学药剂熏蒸法一、硫磺熏蒸法(中药最早期的杀霉、杀虫化学药剂,目前已较少使用和禁用):1、性质:硫磺系斜方晶系非金属元素的一种。

为黄色或黄绿色锐锥状结晶体,成块状和粉末状。

燃烧后发生蓝色火焰,并产生无色有毒、具杀虫作用的二氧化硫毒气。

二氧化硫毒气能毒死各种药材害虫,但渗透性不如氯化苦、磷化铝。

硫磺加温(点燃)至115℃则会熔成液体,至270℃则会燃烧,二氧化硫的气体比空气重2倍多,易溶于水,对金属设备有腐蚀性;2、使用方法:采用熏房操作,熏蒸时,每立方米用硫磺100~150克(分量在1~2天内烧完),温度不宜低于15~16℃,二氧化硫毒性在20℃以上最强烈,杀虫的效果最大,密闭3~4天;为了安全,应采取室外点燃,方法是在熏蒸室的墙上开一小洞,外面用砖砌一炉灶,装上能开关带玻璃的活门,以便观察硫磺燃烧情况;3、注意事项:(1)、二氧化硫遇到潮湿水份会生成亚硫酸,具有漂白的作用,易使药材褪色变淡、味发酸变质、发脆和破碎(易变色、变味及含糖多、质脆嫩的药材和动物类药材不宜使用本法);(2):熏房内不能有电线、电源及其它火源,以免引起火灾造成损失;(3)、通风、排毒不少于2天后,操作人员进入熏房应戴面具或肥皂水浸湿的多层纱布口罩;(4)、药材经硫磺熏蒸后,二氧化硫气体持久不散(气体比重大),所以在一个时期内药材不会发生虫霉,且效果显著,但此法现已禁用。

二、氯化苦(三氯硝基甲烷)熏蒸法(对人、畜毒性最大的中药杀虫剂):1、性质:氯化苦纯品为无色液体,因含杂质和受光的作用而呈黄绿色。

VOCs采集测定的方法

VOCs采集测定的方法

VOCs采集测定的方法挥发性有机物(VOCs)是雾霾天气中PM2.5形成的重要前提物之一,对大气环境质量和人体健康都会造成影响,控制VOCs的排放具有重要意义。

但由于VOCs种类复杂,挥发性高,这给排放源VOCs的监测工作带来了很大的难度。

一般根据VOCs测试数据的用途可以分为现场测试和实验室测试,一般现场测试数据多用于检查泄漏、警示等,因此数据的精确性要求不高,对测试的物种数量也没有要求,常常用相对值也可以说明问题,目前常采用氢火焰离子化检测器来进行测定。

但实验室测试数据则常用来污染物控制,对于其浓度精确性、测量的种类等都有非常高的要求。

一、一般实验室VOCs采样方法主要分为主动式和被动式,主动式主要有容器捕集法、固体吸附管采样法和固相微萃取法。

其中容器捕集法、固体吸附管采样法是常用方法。

1、容器捕集法容器捕集法根据容器的不同可以分为不锈钢SUMMA罐采样法和气袋采样法。

不锈钢SUMMA罐采样法是将内壁经硅烷化处理的不锈钢罐内部抽成真空后,用减压或者加压的方式采集,送回实验室后要进行冷凝浓缩富集,该方法虽然成本比较高,但是能检测的物种较多。

气袋采样法由气体采样头、气体冷凝阱、采样袋和气体采样泵组成,采样泵将稀释冷却后的样气体充人采样袋,和SUMMA罐采样法相比,气袋采样法在现场采样更为便捷。

但气袋的材料要求渗透性足够小,且不能和采集的气体化合物发生反应,在应用上没有SUMMA罐采样法广。

2、固体吸附管采样法固体吸附管采样法用吸附剂捕获样气中的VOCs,这要求吸附剂材料具有较大的比表面积,具有较好的疏水性能,对水的吸附能力低,同时还要能容易脱附,样气中的成分不会和吸附剂发生反应。

根据其吸附材料的不同可以分为活性炭采样管、Tenax采样管和混合吸附采样管。

活性炭采样管:活性炭对各种VOCs有较强的吸附剂,采样效率高,但是对高沸点的VOCs解吸困难;Tenax采样管:其吸附剂是多孔性高分子的聚合物,对VOCs吸附性没有活性炭高,但解吸比较容易;混合吸附采样管:是采用两种或两种以上的吸附剂组成的混合吸附剂,能解决上面提到的单一吸附剂的限制和困难。

集装箱硫酰氟熏蒸作业指导书

集装箱硫酰氟熏蒸作业指导书

硫酰氟熏蒸集装箱作业指导书-—氟系列1、适用范围本操作规程适用于硫酰氟在集装箱内的熏蒸处理。

2、作用对象啮齿动物、各种生活期的医学媒介生物及农林业害虫,包括滞育阶段、成虫和卵.3、药剂硫酰氟是熏蒸的常用熏蒸剂。

其质量必须达到国家标准,其生产厂家必需三证(生产许可证、农药登记证和工商营业执照)齐全。

4、器材熏蒸剂气体检漏仪、浓度检测仪投药管、钢瓶接嘴、测毒采样管、测温仪(温度计)、计算器、磅秤、粘胶带、浆糊、牛皮纸(或废报纸)、剪刀、自给式呼吸器和聚乙烯膜、急救箱等。

5、熏蒸场所集装箱熏蒸场所应选择在背风且风力不能大于5级的露天场,与生活和工作区的距离不少于50m,熏蒸场所应固定,被熏蒸集装箱平放于地,熏蒸期间不能挪动。

6、准备工作6.1拟定熏蒸方案:了解货物种类、品名、数(重)量、体积、包装等情况;了解当日天气情况,估计熏蒸时大气温度;查阅相关技术要求(了解合同、信用证的有关要求、国外植物检疫部门的熏蒸要求,或向当地检验检疫机关咨询)。

根据前述情况和查阅的技术要求拟定熏蒸方案,报当地出入境检验检疫机关批准。

如果货物种类不宜熏蒸,应予拒绝。

6.2检查药剂和器材:根据拟定的熏蒸方案准备熏蒸药剂和器材,确认所需药剂和器材已经备齐,有关仪器设备运转正常,自给式呼吸器、滤毒罐种类正确有效。

6。

3检查货物包装:如果被熏蒸货物使用不透气或透气性不好的包装材料,应将其卸下,或采取其他措施,能确保熏蒸气体较容易地扩散穿透进入被熏蒸货物的内部。

6.4安放测毒采样管及投药管:对于一般货物的熏蒸,在货堆中部安放一根测毒采样管就可以了,把测毒采样管和投药管引出箱门外,每根测毒采样管应做好标记,将投药管同熏蒸剂钢瓶连接,用胶带密封集装箱内的通气孔。

(可在箱外用胶带密封)。

6。

5密封集装箱:以上准备工作完毕,关闭箱门上锁,然后用浆糊和牛皮纸或胶带进行密封。

6。

6张贴警戒标志:在集装箱门上或明显处张贴熏蒸警戒标志.6.7开启熏蒸气体浓度检测仪,检查工作是否正常。

粮食熏蒸安全操作规程

粮食熏蒸安全操作规程

粮食仓库化学药剂熏蒸安全操作规程熏蒸是粮食保管工作中的一项杀虫工作,在粮食的害虫感染达到一定程度时,在密封条件下,在粮堆中投埋一定量的磷化物,使其与粮食中的水分产生化学反应,释放磷化氢剧毒气体,达到杀死粮食堆中各种害虫与虫卵的目的。

常规熏蒸作业是指磷化铝常规施药法,按《粮油储藏技术规范》规定,常规施药法包括“粮面施药”与“埋藏施药”。

作业过程大体可分为熏蒸准备、制定熏蒸方案、检查气密性、熏蒸施药、浓度检测、药气与残渣处理等五个步骤。

第一条总则(一)化学药剂及熏蒸剂,对人体具有毒害作用,如果使用不当或疏忽大意,都可能造成意外事故,危及生命安全。

为了粮食在化学药剂熏蒸作业中做到规范操作,达到安全、经济、有效,避免发生违规操作造成事故的防治目的,特制定本规程。

第二条熏蒸前准备(二)思想准备:熏蒸前应对操作人员进行安全教育,坚持科学态度,增强工作责任感。

(三)组织准备:单位领导要亲临现扬,组织作业队伍。

检查各项准备工作与安全措施,选择技术熟练,经验丰富,政治可靠,有一定组织能力的人员担任指挥。

施药工作,必须由经过训练,了解药剂性能,掌握熏蒸技术与防毒面具使用方法的人员参加。

并适当安排后备及警戒人员,共同协作搞好熏蒸工作。

(四)现场调查,摸清情况,制订方案:首先要深入现场了解粮食的品种、数量、用途、储藏时间、水分、杂质含量、粮温、粮仓湿度、堆放形式、粮堆高度以及天气形势等情况。

认真检查害虫的种类、虫期、密度与活动部位,摸清仓房建筑结构、密闭条件、机械设备与与周围群众住房的距离等情况。

在此基础上组织有关人员,共同讨论、研究熏蒸方案,确定药剂种类与用药剂量、施药时间及施药方法。

并把情况填入粮油仓库熏蒸记录表,或测检记录簿。

(五)测量体积、计算用药量:测量体积应根据不同仓型(包括粮堆与空间)分别计算。

然后按空、实仓体积分别计算用药量,设计施药点及每点施药量。

常用熏蒸剂:磷化铝(片)含量58(%),熏蒸用药量:空间3-6(克/立方米)粮堆6-9(克/立方米)。

粮食熏蒸安全操作规程

粮食熏蒸安全操作规程

粮食仓库化学药剂熏蒸安全操作规程熏蒸是粮食保管工作中的一项杀虫工作,在粮食的害虫感染达到一定程度时,在密封条件下,在粮堆中投埋一定量的磷化物,使其与粮食中的水分产生化学反应,释放磷化氢剧毒气体,达到杀死粮食堆中各种害虫与虫卵的目的。

常规熏蒸作业是指磷化铝常规施药法,按《粮油储藏技术规范》规定,常规施药法包括“粮面施药”和“埋藏施药”。

作业过程大体可分为熏蒸准备、制定熏蒸方案、检查气密性、熏蒸施药、浓度检测、药气和残渣处理等五个步骤。

第一条总则(一)化学药剂及熏蒸剂,对人体具有毒害作用,如果使用不当或疏忽大意,都可能造成意外事故,危及生命安全。

为了粮食在化学药剂熏蒸作业中做到规范操作,达到安全、经济、有效,避免发生违规操作造成事故的防治目的,特制定本规程。

第二条熏蒸前准备(二)思想准备:熏蒸前应对操作人员进行安全教育,坚持科学态度,增强工作责任感。

(三)组织准备:单位领导要亲临现扬,组织作业队伍。

检查各项准备工作和安全措施,选择技术熟练,经验丰富,政治可靠,有一定组织能力的人员担任指挥。

施药工作,必须由经过训练,了解药剂性能,掌握熏蒸技术和防毒面具使用方法的人员1参加。

并适当安排后备及警戒人员,共同协作搞好熏蒸工作。

(四)现场调查,摸清情况,制订方案:首先要深入现场了解粮食的品种、数量、用途、储藏时间、水分、杂质含量、粮温、粮仓湿度、堆放形式、粮堆高度以及天气形势等情况。

认真检查害虫的种类、虫期、密度和活动部位,摸清仓房建筑结构、密闭条件、机械设备和与周围群众住房的距离等情况。

在此基础上组织有关人员,共同讨论、研究熏蒸方案,确定药剂种类和用药剂量、施药时间及施药方法。

并把情况填入粮油仓库熏蒸记录表,或测检记录簿。

(五)测量体积、计算用药量:测量体积应根据不同仓型(包括粮堆和空间)分别计算。

然后按空、实仓体积分别计算用药量,设计施药点及每点施药量。

常用熏蒸剂:磷化铝(片)含量58(%),熏蒸用药量:空间3-6(克/立方米)粮堆6-9(克/立方米)。

储粮害虫防治技术:熏蒸剂的应用技术

储粮害虫防治技术:熏蒸剂的应用技术

第二节熏蒸剂的应用技术一、熏蒸剂的使用剂量与浓度的概念在熏蒸剂的应用中,施药和计算用药剂量时通常是以单位体积熏蒸容积或单位重量的商品体积(或数量)内熏蒸剂的施用量,而在熏蒸密闭期间杀虫气体的状态和水平则是以浓度表示的。

用药剂量一般以单位熏蒸环境的重量表示,熏蒸期间对浓度的检测一般用体积份数表示。

受密封、吸附等因素的影响,所用药量与仓内实际浓度常常不能一一对等,但设定了目标浓度后,还是要确定一定的用药量。

通过简单的计算求出有用的近似值,浓度值可以从单位体积重量换算成容积百万分比(如mL/m³)反之也是这样。

就所有的气体来说,在温度0℃和760mmHg压力下,1摩尔物质的重量所占体积为22.414L。

如果需要求出其他温度和压力下的精确值,通常的方法是对绝对温度和压力进行校正。

把每立方米克数(g/m³)或每升毫克数(mg/L)换算成体积百万分比(mL/m³)的换算过程为:用气体相对分子质量除给定的值,再乘以22.4,结果得到的数字就是每升空气中气体的容积数。

用1000乘得到的这个数字就是容积百万分比值。

例:换算1g磷化氢的气体=1×22.4/34=0.659L1g/m³的磷化氢体积比浓度=0659×103=659(mL/m³)即所谓的百万分浓度(ppm)在一个大气压,温度为t℃时1g/m³的磷化氢容积比浓度则为:[(273+t)/273]×22.4/34×103(mL/m³)把气体容积的百万分比(mL/m³或ppm)换算成每立方米克数(g/m³)或每升毫克数(mg/L)的换算过程为:用1000除百万分比,得出每升空气中气体立方厘米数。

用该气体的相对分子质量乘这个数字,然后除以22.4。

例:换算百万分之400的溴甲烷(即400mL/m³或ppm)(溴甲烷相对分子质量94.95≈95)400mL/m³=0.4L/m³0.4×95/22.4=1.7g/m³(或mg/L)二、静态熏蒸技术静态熏蒸技术即将一定剂型、剂量的药剂施入熏蒸环境后,不采用任何辅助措施,完全靠熏蒸气体的自身分子热运动进行扩散分布的熏蒸方式。

检测的新技术——气体示踪检测技术

检测的新技术——气体示踪检测技术

检测的新技术——气体示踪检测技术随着环境污染日益加剧,人们对空气质量的关注度也日益提高,空气污染对人类健康的危害不容忽视。

因此,气体检测技术成为目前环保领域的关键技术之一,多种气体检测器也应运而生,如VOC检测器、PM2.5检测器、CO2检测器等。

然而,传统的气体检测方法存在一些缺点,例如在检测过程中需直接接触被检测物体,对检测精度有一定影响,同时也存在不能准确定位的问题。

针对此类问题,近年来,气体示踪检测技术应运而生。

它是一种利用气体示踪剂来检测目标物的技术,具有检测精度高、准确定位、无需接触被检测物体等特点,正逐渐成为气体检测的主流技术之一。

那么,气体示踪技术到底是什么呢?它又有哪些优势?气体示踪技术的基本原理气体示踪技术是一种基于气体示踪剂的检测方法,它主要包含以下两个部分:•气体示踪剂的生成和释放•气体检测仪的监测和跟踪气体示踪剂是一种特定的气体,它可以被释放到被检测的环境中。

在释放后的气体示踪剂的存在下,通过检测仪器对环境中示踪剂的浓度等特征进行监测,进而推断出被检测目标物的位置和扩散范围等信息。

具体来说,首先需要选择合适的气体示踪剂。

对于不同的被检测物质,选择的气体示踪剂也不同。

然后,通过一定的技术手段,将气体示踪剂释放到被检测的环境中。

一般而言,气体示踪剂的释放方式有压缩储存、液态喷洒、气态扩散等多种方式。

被释放的气体示踪剂会随着被检测环境气体流动而扩散,在环境中形成较高浓度的区域,然后通过气体检测仪器对外界环境进行监测和跟踪,实现对目标物的检测。

气体示踪技术的优势相对于传统的气体检测技术,气体示踪技术具有以下优势:1.检测精度高气体示踪技术可以在较长的时间和空间尺度内对目标物进行检测,因此可以提高检测的精度和准确性。

同时,对于需深入检测的区域,通过对示踪剂释放和检测仪的灵敏度控制,可以实现针对性检测和跟踪。

2.具有准确的定位能力传统的气体检测技术需要在被检测的物体上安装检测设备,因此定位精度受到了限制;而利用气体示踪技术进行检测时,只需要在环境内释放气体示踪剂,就可以确定目标物的位置和扩散范围。

气体浓度检测方法与步骤

气体浓度检测方法与步骤

气体浓度检测方法与步骤引言气体浓度检测在各种领域中都具有重要意义,从工业安全到环境监测。

准确测量气体浓度对于保护生命、维护环境和确保工作场所安全至关重要。

本文将深入探讨气体浓度检测的方法和步骤,以便更好地理解这一关键主题。

第一部分:气体浓度检测的背景知识在深入讨论检测方法之前,我们首先需要了解气体浓度检测的基本原理。

气体浓度通常以体积分数(例如,百分比)或体积比例(例如,ppm或ppb)表示。

这些浓度的测量可以通过不同的方法来实现,包括传感器、分析仪器和化学方法。

传感器传感器是最常见的气体浓度检测工具之一。

它们通过感知特定气体的存在并将其转化为电信号来实现浓度测量。

传感器可分为多种类型,包括电化学传感器、红外传感器和半导体传感器。

不同类型的传感器适用于不同类型的气体,因此在选择传感器时需要考虑待测气体的种类。

分析仪器分析仪器通常用于实验室环境或需要高精度测量的应用中。

它们通过采样气体,并使用各种化学和物理过程进行浓度分析。

质谱仪、光谱仪和色谱仪是常见的分析仪器,用于气体浓度测量。

化学方法化学方法包括化学试剂和反应,用于确定待测气体的浓度。

这些方法通常需要取样并进行实验室测试。

虽然在某些情况下很有效,但它们通常需要更多的时间和资源。

第二部分:气体浓度检测的步骤了解了气体浓度检测的基本原理后,让我们深入了解进行气体浓度检测时的关键步骤。

步骤1:选择合适的检测方法首要任务是选择适合特定应用的检测方法。

这通常取决于以下因素:•待测气体类型•测量精度要求•检测环境条件(例如,温度、湿度)•测量范围一旦确定了检测方法,就可以继续下一步。

步骤2:校准仪器无论使用传感器、分析仪器还是化学方法,都需要在实际测量之前对仪器进行校准。

校准是确保测量精度和准确性的关键步骤。

它涉及将仪器与已知气体浓度进行比较,以调整仪器以提供准确的测量。

步骤3:取样气体在进行浓度检测之前,需要采集待测气体的样本。

取样通常通过采样管或探头来完成。

熏蒸

熏蒸

熏蒸1、熏蒸的定义在一个(密闭的空间)施放一定数量的熏蒸剂,并保持一定(密闭空间)和一定的(熏蒸剂浓度),使密闭空间内处理的物品携带(或可能携带)的害虫接受一定熏蒸量(浓度时间积)的检疫处理,以保证害虫的死亡率达到规定的要求。

2、常用的熏蒸药剂:溴甲烷、磷化氢、磷化铝、硫酰氟、环氧乙烷、二硫化碳。

3、溴甲烷的理化特性:在空气中不燃不爆(在530—570g/m3即体积百分比为13.5—14.5时遇火花肯呢个引起燃烧),在水中的溶解度较低(1.34g/L,25℃)。

在油类、脂肪、染料和醋等物质中的溶解度也较高,液体溴甲烷还是一种很强的有机溶剂,能溶解多种化合物,特别是对天然橡胶的溶解能力更强,因此在熏蒸时注意防止将溴甲烷液体直接喷到熏蒸帐幕上。

4、不能用铝罐或者含有铝的容器储存溴甲烷,实际熏蒸中也不能用铝管作为连接管。

5、由于溴甲烷比空气重3倍,它能很快地向外、向下扩散,因此需要借助风力的作用使其向上扩散,达到均匀分布。

6、磷化氢能与某些金属起化学反应,严重腐蚀铜、铜合金、黄铜、金和银。

7、在有些熏蒸条件下,当熏蒸空气中任然勋在对害虫有效的浓度时,这种气味也可能已经消失。

因此决不能靠气味来指示磷化氢的存在。

8、温度增高会相应的增加溴甲烷的效用。

9、(溴甲烷)人中毒后,主要表现为迟缓的神经性麻醉。

中毒症状可在数小时到2—3天内表现,有时长达数星期甚至数月才表现出来。

10、溴甲烷的安全阀限浓度(TWA)为5ppm,短时间接触平均允许浓度(STEL)为15ppm。

11、磷化铝(磷化氢)安全阀限定浓度值TWA(每周工作40小时)为0.3ppm.12、高浓度的磷化氢能使昆虫麻醉,影响昆虫吸入磷化氢的速率。

因此磷化氢的熏蒸宜使用较低浓度,较长时间的熏蒸。

13、环氧乙烷对很多真菌、细菌和病毒的毒杀作用都很强。

14、用溴甲烷熏蒸水果、蔬菜时,在有条件时,最好在大规模熏蒸之前,作一个小型预备试验。

15、溴甲烷熏蒸植物活体后,可能引起药害症状。

粮食熏蒸安全操作规程

粮食熏蒸安全操作规程

粮食仓库化学药剂熏蒸安全操作规程熏蒸是粮食保管工作中的一项杀虫工作,在粮食的害虫感染达到一定程度时,在密封条件下,在粮堆中投埋一定量的磷化物,使其与粮食中的水分产生化学反应,释放磷化氢剧毒气体,达到杀死粮食堆中各种害虫与虫卵的目的。

常规熏蒸作业是指磷化铝常规施药法,按《粮油储藏技术规范》规定,常规施药法包括“粮面施药”和“埋藏施药”。

作业过程大体可分为熏蒸准备、制定熏蒸方案、检查气密性、熏蒸施药、浓度检测、药气和残渣处理等五个步骤。

第一条总则(一)化学药剂及熏蒸剂,对人体具有毒害作用,如果使用不当或疏忽大意,都可能造成意外事故,危及生命安全。

为了粮食在化学药剂熏蒸作业中做到规范操作,达到安全、经济、有效,避免发生违规操作造成事故的防治目的,特制定本规程。

第二条熏蒸前准备(二)思想准备:熏蒸前应对操作人员进行安全教育,坚持科学态度,增强工作责任感。

(三)组织准备:单位领导要亲临现扬,组织作业队伍。

检查各项准备工作和安全措施,选择技术熟练,经验丰富,政治可靠,有一定组织能力的人员担任指挥。

施药工作,必须由经过训练,了解药剂性能,掌握熏蒸技术和防毒面具使用方法的人员参加。

并适当安排后备及警戒人员,共同协作搞好熏蒸工作。

(四)现场调查,摸清情况,制订方案:首先要深入现场了解粮食的品种、数量、用途、储藏时间、水分、杂质含量、粮温、粮仓湿度、堆放形式、粮堆高度以及天气形势等情况。

认真检查害虫的种类、虫期、密度和活动部位,摸清仓房建筑结构、密闭条件、机械设备和与周围群众住房的距离等情况。

在此基础上组织有关人员,共同讨论、研究熏蒸方案,确定药剂种类和用药剂量、施药时间及施药方法。

并把情况填入粮油仓库熏蒸记录表,或测检记录簿。

(五)测量体积、计算用药量:测量体积应根据不同仓型(包括粮堆和空间)分别计算。

然后按空、实仓体积分别计算用药量,设计施药点及每点施药量。

常用熏蒸剂:磷化铝(片)含量58(%),熏蒸用药量:空间3-6(克/立方米)粮堆6-9(克/立方米)。

熏蒸处理技术介绍

熏蒸处理技术介绍

熏蒸处理技术熏蒸技术是用熏蒸剂在能密闭的场合熏蒸杀死动植物害虫、病原微生物、病媒生物的技术措施。

熏蒸剂是指在所要求的温度和压力下能产生对有害生物致死的气体浓度的一种化学物质。

这种分子状态的气体,能穿透被熏蒸的物质。

熏蒸后通风散气,能扩散出去。

总之,熏蒸是熏蒸剂的分子的物理和化学作用,不包含呈液态或固态的颗粒悬浮在空气中的烟、雾或霭等气雾剂。

有些熏蒸剂本身并非是熏蒸剂,它是施用后经过反应而形成熏蒸剂。

如磷化铝与水蒸汽反应而产生磷化氢。

熏蒸必须在能控制的场所如船舱、仓库、资料库、集装箱、帐幕以及能密闭的各种容器内进行,是杀虫、灭菌、灭鼠的一种方法。

对害虫来说,潜伏在植物体内或建筑物的缝隙中,杀虫剂一般很难对它们发挥毒杀作用,但熏蒸却能杀死它们。

熏蒸消毒省时,一次可处理大量物体,远比喷雾、喷粉、药剂浸渍等快得多。

货物集中处理,药费和人工都较节省。

熏蒸通风散气后,熏蒸剂的气体容易逸出,不象一般杀虫剂残留问题严重。

因此,熏蒸技术被广泛地应用于检疫中处理各种害虫与病媒生物,进口废旧物品消毒。

也常被用于防治仓储害虫、原木上的蛀干害虫、商品保护以及文史档案、工艺美术品的处理的重要措施。

欲获得理想的杀虫、灭菌、灭鼠的效果,须充分了解和掌握熏蒸剂的性能及其使用技术。

一、熏蒸技术的基本知识(一)熏蒸剂的分子学一切物体——固体、液体和气体都是由分子组成的,分子间存在吸引力和排斥力。

组成物体的分子间有引力的作用,每一个分子都吸引它邻近的分子,同时每一个分子也受到它邻近分子的吸引。

同一种物质分子间的吸引力叫做内聚力;不同物质分子间的吸引力叫做附着力。

分子间相互作用的现象是非常复杂的。

一切物质的分子都不是静止的,都不停地无规则运动,因此,两种不同的物质相互接触时自发地彼此渗入,形成扩散现象。

温度升高时,分子无规则运动的速度加快,因此,扩散也就加快。

这就是温度高而使用药物剂量低的原理之一。

(二)剂量和浓度剂量和浓度在熏蒸剂的使用方面是彼此有关联而又不同的两个概念。

熏蒸处理的主要熏蒸剂及其使用熏蒸处理的主要熏蒸剂及其使用1

熏蒸处理的主要熏蒸剂及其使用熏蒸处理的主要熏蒸剂及其使用1

熏蒸处理的主要熏蒸剂及其使用熏蒸处理的主要熏蒸剂及其使用1.溴甲烷(Methyl bromide) (MB)俗名溴代甲烷(Bromomethane)分子式CH3Br(1)特性溴甲烷是一种无色、无味、非易燃熏蒸剂。

气体比重在0℃时为3.27,沸点3.6℃,微溶于水。

(2)使用溴甲烷具有良好的穿透性能、扩散迅速、一般植物能容忍、对昆虫毒性高等特性,所以是植物检疫较好的熏蒸剂。

溴甲烷在较广泛的温度范围内有效,其横向和向下扩散迅速,向上扩散缓慢,为确保最初熏蒸气体的迅速分布,应辅以风扇或鼓风机环流。

对常压熏蒸室的熏蒸,开始15分钟必须使室内空气循环,以确保良好的分布。

对真空熏蒸,全部熏蒸期间,气体环流应该不断,在大多数情况下,必须用专门设备使溴甲烷气化。

通常,温度升高会增加熏蒸剂的效果。

如处理温度有明确规定,应随温度的变化,调整熏蒸剂量或熏蒸时间。

对植物而言,需要高湿度,处理时的湿度可以通过放置湿的泥炭藓或木丝,或者使墙壁和地板增湿。

活的生长植物或幼嫩植物应避免直接接触空气流。

熏蒸种子时,不应增加湿度。

(3)穿透力和通风熏蒸前,应该去掉容器的外包装,用非渗透性材料制成的容器应打开。

打开顶部的非渗透或半渗透结构的容器,处理后应侧放,以利通风。

牛皮纸和瓦楞纸板能被溴甲烷迅速渗透,不需要去掉和打开。

玻璃纸、塑料胶片和上腊的、柏油层压防水纸、某些道林纸不能被溴甲烷迅速渗透,制作严密的木箱也不能被迅速穿透。

若是吸附性强的包装材料,则有可能降低容器内溴甲烷的浓度。

以溴甲烷为熏蒸剂,不应使用铝制仪器和设备,因为液态溴甲烷与铝会发生反应而爆炸。

溴甲烷的定量可以在特殊的玻璃量筒分配器中进行,或用商业用的台秤称量。

(4)漏气和气体浓度测定由于熏蒸剂的蒸汽压力大于外部大气压,密闭室内的气体会溢出。

正常的扩散也使气体通过洞穴、裂缝或其他薄弱区域向外扩散,这既降低熏蒸效果,也很危险。

溴甲烷在浓度不低于17ppm时,可被卤化物检漏器迅速测定。

集装箱熏蒸操作规程

集装箱熏蒸操作规程

集装箱熏蒸操作规程1 适用范围本操作规程适用于出入境植物、植物产品、木制品及木包装材料等在集装箱中的熏蒸处理,但不适用于种子、苗木、水果及蔬菜等鲜活货物的熏蒸处理。

2 药剂溴甲烷、硫酰氟、磷化氢是集装箱熏蒸的常用熏蒸剂。

其质量必须达到国家标准,生产厂家必需三证(生产许可证、农药登记证和工商营业执照)齐全。

3 器材3.1 气化器:气化器出口的熏蒸剂气体温度不低于20℃。

3.2 熏蒸剂气体检漏及浓度检测仪器:XK系列熏蒸气体浓度检测仪或国外同类热导式气体浓度检测仪器(灵敏度不低于1g/m3),卤素检漏仪,磷化氢检测管。

3.3 其他器材:磷化铝盛药盘或盛药袋(用无纺布制成)、投药管、集装箱专用投药插针、钢瓶接嘴、测毒采样管、测温仪(温度计)、计算器、磅秤、粘胶带、剪刀和防毒面具等。

4 熏蒸场所集装箱熏蒸场所应选择在背风且风力不能大于5级的露天场地,与生活和工作区的距离不少于50m。

熏蒸场所应固定。

被熏蒸集装箱应单层平放于地,熏蒸期间不能挪动。

5 准备工作5.1 拟定熏蒸方案:了解货物种类、品名、数(重)量、体积、包装等情况;了解当日天气情况,估计熏蒸时的大气温度;查阅相关技术要求(了解合同、信用证的有关要求,国外植物检疫部门的熏蒸要求,或向当地检验检疫机关咨询)。

根据前述情况和查阅的技术要求拟定熏蒸方案,报当地出入境检验检疫机关批准。

如果熏蒸场所或货物种类不适宜熏蒸,应拒绝熏蒸。

5.2 检查药剂和器材:根据拟定的熏蒸方案准备熏蒸药剂和器材,确认所需药剂和器材已经备齐,有关仪器设备运转正常,防毒面具的滤毒罐种类正确且有效。

5.3 检查货物包装:如果被熏蒸货物使用不透气或透气性不好的包装材料,应卸下不透气或透气不好的包装材料,或者采取其他措施,能够确保熏蒸剂气体比较容易地扩散穿透进入被熏蒸货物的内部。

5.4 测定温度及确定熏蒸方案:用数字测温仪分别测定货物内部和大气温度。

如果气温低于货物内部温度5℃以内或高于货物内部温度,以货物内部温度作为熏蒸温度;如果气温低于货物内部温度5℃以上,则以货物内部温度和气温的平均值为准。

熏蒸气体介绍及常用检测仪器(三)(已阅)

熏蒸气体介绍及常用检测仪器(三)(已阅)

熏蒸气体介绍及常用检测仪器(三)溴甲烷检测标准检测范围:5ml/m3-50ml/m3和10g/m3-100g/m3检测要求:投药30分钟的浓度大于投药剂量的78%以上;投药24小时浓度大于投药剂量的50%以上,散气前的浓度大于投药剂量的30%以上。

熏蒸残留检测要求:<2mg/m3,约合0.5ppm(参考职业卫生标准GBZ 2.1-2007)对检测仪器的要求:检测精度为1ml/m3硫酰氟检测标准:检测要求:投药30分钟的浓度大于投药剂量的78%以上;投药24小时浓度大于投药剂量的50%以上,散气前的浓度大于投药剂量的30%以上。

熏蒸残留检测要求:< 20mg/m3,约合4.8ppm(参考职业卫生标准GBZ 2.1-2007)磷化氢检测标准:检测范围:1ml/m3-50 ml/m3和100ml/m3-2000ml/m3检测要求:投药24小时浓度大于投药剂量的50%以上,散气前的浓度大于投药剂量的30%以上。

熏蒸残留检测要求:<0.3mg/m3,约合0.2ppm(参考职业卫生标准GBZ 2.1-2007)环氧乙烷和二氧化碳混合熏蒸剂:检测范围:2mg/m3-100 mg/m3和1g/m3-100 g/m3环氧乙烷残余浓度,检测范围:<2 mg/m3约合1.1ppm检测精度:0.1 mg/m3使用不同检测原理的仪器介绍检测管产品:美国RAE公司的检测管及配套采样泵LP-1200等。

热导检测仪产品:美国Fumiscope公司的Fumiscope型熏蒸检测仪,检测范围是0-1999 g/m3,精度为量程的2%,用于熏蒸过程实时监测,可通过切换可以选择分别测量溴甲烷和硫酰氟。

美国BDF公司的TM3 便携式溴甲烷检测仪。

电化学有毒气体检测仪产品:美国Insterscan公司的GF-1900硫酰氟检测仪、4200 环氧乙烷分析仪。

美国ESC公司的Z-100、Z-100XP 型环氧乙烷检测仪0-20/200/2000ppm)。

熏蒸基础知识介绍

熏蒸基础知识介绍
熏蒸基础知识
一、熏蒸概述 二、熏蒸基础知识介绍 三、主要熏蒸剂理化特性 四、熏蒸处理的一般过程 五、熏蒸剂中毒的一般急救 六、卫生除害处理工作制度
熏蒸剂
指在密闭的场所中使用的, 能在所要求的温度和压力下产生对有害生物致死蒸气浓度的一种化学药剂。 作用时有毒气体通过有害生物的呼吸系统扩散到整个机体内而致死。这种分子状态的气体能穿透被熏蒸物的内部。熏蒸后经通风散气能扩散出去。
环氧乙烷
对微生物的杀灭作用 杀真菌作用 环氧乙烷对真菌具有强大的杀灭作用, 真菌对环氧乙烷的抵抗力与一般细菌繁殖体相似。有报道环氧乙烷气体对粮食中的真菌具有很好的杀灭作用。
环氧乙烷
消毒作用机制 环氧乙烷能抑制一些微生物酶的活性,包括磷酸致活酶、肽酶、胆碱氧化酶和胆碱酯酶,环氧乙烷也可以和DNA.RNA发生烷基化作用,导致微生物灭活。
环氧乙烷
影响消毒作用的因素 温度 浓度 物品性质 相对湿度
环氧乙烷
影响消毒作用的因素 温度 在一定范围内, 温度升高可加强环氧乙烷的杀菌作用。但当温度高到足以使药物发挥最大作用时, 升高温度, 则杀菌作用不会再加强。通过适当提高温度, 可以节省环氧乙烷的用量和缩短消毒时间。
溴甲烷
防护措施 1、呼吸系统防护 空气中浓度超标时,必须佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带正压自给式呼吸器。 2、眼睛防护 戴化学安全防护眼镜 3、防护服 穿相应的防护服 4、手防护 必要时戴防护手套 5.其他 工作现场禁止吸烟、进食、饮水。工作后,淋浴更衣。工作现场必须有二人或以上同时工作,禁止单人工作。进行从业前和定期的体检。
溴甲烷
急救措施 (一)急救 1、皮肤接触 脱去污染的衣服,用流动清水冲洗15分钟以上。若有灼伤,就医治疗。 2、眼睛接触 立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟以上,就医。 3、吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸,就医。 4.食入 误服者给饮大量温水,催吐,就医。

熏蒸日常巡查内容

熏蒸日常巡查内容

熏蒸日常巡查内容熏蒸是一种常见的害虫控制方法,通过使用化学药剂或热气熏蒸来杀灭室内的害虫。

熏蒸作为一种有效的灭虫手段,广泛应用于家庭、商业和农业场所。

然而,熏蒸过程中存在一定的风险和安全隐患。

因此,进行熏蒸的场所需要进行日常巡查,以确保熏蒸操作的安全和有效性。

熏蒸日常巡查的内容包括以下几个方面:1. 安全设施检查:熏蒸作业场所需要安装相应的安全设施,如熏蒸室、通风系统、安全熏蒸设备等。

在进行日常巡查时,需要检查这些设施的运行状况,确保其正常工作。

特别需要检查熏蒸室的密封性,以确保熏蒸过程中没有气体泄漏的风险。

2. 熏蒸剂和药剂的存储和使用:熏蒸剂和药剂的存储和使用是熏蒸作业的关键环节。

在日常巡查中,需要检查熏蒸剂和药剂的储存条件,确保其远离火源、阳光直射和儿童触及的地方。

此外,还要检查药剂的使用情况,确保按照正确的剂量和方法进行使用。

3. 气体检测和监测:熏蒸过程中产生的熏蒸剂气体可能对人体健康造成危害,因此需要进行气体检测和监测。

在日常巡查中,需要检查气体检测仪器的运行状况,确保其准确测量熏蒸剂气体的浓度。

此外,还需要检查熏蒸过程中的通风情况,确保室内空气的流通,减少熏蒸剂气体的滞留。

4. 安全防护措施:熏蒸作业需要进行一系列的安全防护措施,以保护作业人员的安全。

在日常巡查中,需要检查作业人员是否佩戴了适当的个人防护装备,如呼吸器、防护服和手套等。

此外,还需要检查作业人员是否按照操作规程进行操作,遵守安全操作规范。

5. 操作记录和清洁情况:进行熏蒸作业时,需要详细记录熏蒸剂和药剂的使用量、熏蒸时间和作业人员等信息。

在日常巡查中,需要检查操作记录的完整性和准确性。

此外,还需要检查作业场所的清洁情况,确保没有熏蒸剂和药剂的残留。

总之,熏蒸日常巡查是确保熏蒸作业安全和有效的重要环节。

通过对安全设施、熏蒸剂和药剂的存储和使用、气体检测和监测、安全防护措施、操作记录和清洁情况的检查,可以及时发现和解决潜在的安全问题,保证熏蒸作业的顺利进行。

化学除害处理1化学熏蒸

化学除害处理1化学熏蒸

度也影响熏蒸剂气体的穿透性 整理ppt
4
(8)吸附:在整个熏蒸体系中,固体物质对熏蒸剂气体分子
的保留和吸收总量。吸附与熏蒸体系的气密性无关,而只与
货物的种类、装载系数和温湿度有关
表面吸附:固体物质表面分子和熏蒸剂气体分子之间的相互吸引而 引起的对熏蒸剂气体分子的滞留现象。被滞留的气体分子可以重新 回到自由空间(饱和吸附量)
扩散速度的影响因素:
与气体密度梯度及扩散系数成正比。
一般,气体的扩散速度与它的密度的平方根成反比,即,分子量越大,扩散速 度越缓慢。
与气体本身的性质有关,分子量大的气体,其密度也大,但扩散系数小。
气体扩散速度与温度成正比,温度越高,扩散速度越快
(7)熏蒸剂气体的穿透:指熏蒸剂气体由被熏蒸货物的外部空间向内部空间扩 散(迁移)的过程。
用气密性帐幕进行熏蒸,气体损失率很高,这种情况下CT值的 计算最好用几何方法。其算法是:C(g/m3)×T(h
实际熏蒸中,气体浓度总是随着时间变化的。这样CT值就要从
连续观察的平均浓度中所得的各CT分值相加,然后乘以他们之
间的间隔时间。
CTn, n+1=[(Tn整+理p1p-t Tn)
×(Cn+Cn+1)]/2
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8
(11)浓度和时间的乘积(CT值)
(1)定义: 在熏蒸杀死害虫的过程中,导致害虫死亡的最重要因素是温度、
害虫接触药剂浓度和害虫在这一浓度药剂中的暴露时间。 在温度不变的情况下,起决定作用的是害虫接触药剂浓度和暴
露时间的乘积,简称浓度时间积 这里的浓度是指害虫接触药剂的实际浓度,非投药量除以熏蒸
吸附主要发生在熏蒸刚开始的数个小时,为弥补因吸附而造成的浓度衰减,必 须增加投药量
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常用熏蒸剂气体空间浓度的检测技术
空间浓度的检测是保证熏蒸处理成功和防止意外中毒事件发生的一个重要手段。

它主要包括两个方面的内容:熏蒸期间空间熏蒸剂气体浓度的检测和熏蒸散气后熏蒸环境浓度的检测。

前者是为了了解熏蒸剂气体泄漏情况和保证熏蒸成功而进行的熏蒸剂气体浓度检测,属于高浓度检测。

能够进行该项检测的仪器种类较多,如热导仪、瓦斯检定器、红外测定仪、测毒管、气相色谱仪、电化学有毒气体检测仪、测卤素灯或卤素检漏仪等。

环境浓度检测属于低浓度检测,其目的是确定工作环境中熏蒸剂气体浓度是否已低于安全阂限浓度。

能够进行该项测试的仪器主要有测毒管、电化学有毒气体检测仪、红外测定仪、气相色谱仪、测卤素灯或卤素检漏仪等。

(一)热导检测仪
热导检测仪已被广泛地应用于植物检疫熏蒸处理中的熏蒸剂气体浓度检测。

该类仪器主要是用来测定澳甲烷、硫酰氟等熏蒸剂的气体浓度,但不能进行磷化氢气体浓度的检测,同时也不能检测混用熏蒸剂各单一组份的气体浓度,除非货物对混用熏蒸剂各个组份的吸附率是相同的。

l 热导检测仪原理
热导检测仪中,其检测传感器是热导池。

一般的热导池都具有四个小室,每个小室中都安装了一根热敏电阻丝。

由这四根热敏电阻丝组成了一个惠斯登电桥,其中每两根电阻丝构成了电桥的一臂。

惠斯登电桥的一个臂作为参考臂,其热敏电阻丝所在的小室充满了干挣空气:电桥的另一臂则作为测量臂,检测时待测气样流过组成该臂的两个小室。

如将熏蒸剂气体和空气的混合气体引入检测室内,必将导致该臂平衡温度的改变,从而进一步引起该臂电阻和电流的改变。

此时惠斯登电桥失去平衡,有电压输出。

惠斯登电桥输出电压的大小直接与熏蒸剂气体浓度的高低成正比。

将这一输出电压放大,并显示在显示器上,我们就可以直接读出熏蒸剂气体浓度了。

2 熏蒸气体浓度的检测
检测过程分为以下儿个步骤:预热(在检测前,打开仪器的气泵及显示电源开关,让仪器运转预热);气体流速的调整(将通过流量计的气体流速调整为仪器规定的流量);调零(仪器开机预热后若显示值不为零,则可通过调零钮进行调零);检测(仪器调好后,将检测管的一端同仪器的吸气口连接起来,检测管的另一端插入熏蒸空间内。

当检测时仪器的显示值稳定后,即可记录该值。

所有检测工作结束后,应使仪器运转一段时间,使仪器基本回零,然后再关机)。

(l )仪器的校正。

所有仪器在出厂前均已经过校准。

但是,随着使用次数的增多和时间延长,仪器的检测准确度将有所变化。

为保证仪器检测值的准确,热导式熏蒸气体浓度检测仪每年至少要进行一次校准。

( 2 )保养与维护。

仪器在运转过程中,应轻拿轻放,因为热导池中的热丝元件在加热后如遇到剧烈振动,极易损坏,即使是在平时搬运过程中,也要轻拿轻放。

每次使用完后应及时充电。

每次充电时间为12 -16 小时。

在每次使用过程中,应节约用电。

尽量避免深度放电,以延长电池的使用寿命。

有交流电的地方应尽量使用交流电。

使用过程中,严禁将水抽入仪器内,以免损坏热导池和采样泵。

如发生类似情况,应立即使该仪器连续运转数小时,直到能调零为止。

采样泵开启后,严禁用手及其他物品堵塞仪器的吸气口和排气口,以免损坏采样泵。

(二)卤素检漏灯及卤素检漏仪
卤素检漏灯(测澳灯)和卤素检漏仪在市场上都有销售。

卤素检漏灯的检测原理是:卤素化合物在火焰中分解,与氧化了的铜反应生成铜的卤化物,使火焰变成特有的颜色。

从火焰颜色的不同就可以大致判断空气中某种卤化物熏蒸剂气体的浓度。

卤素检漏仪是利用半导体传感器对澳甲烷等卤素化合物进行检测的。

该仪器灵敏度特别高,其最低检出浓度在10mg/kg以下。

但随着使用次数的增加,传感器容易中毒,因此要随时更换传感器。

该仪器无具体浓度显示,不能用来直接测量气体的浓度。

但是,在检测过程中,随着浓度的升高,检漏仪发出的报警声音越大。

卤素检漏仪体积小,携带方便,无明火,因而使用安全,操作简单,并且无须特别维护。

由于卤素检漏灯和卤素检漏仪的灵敏度都比较高,因此它们不仅可以用来检漏,而且还可以用来测定通风散气后熏蒸场所是否仍然存在微量的对人体健康有害的熏蒸剂有毒气体。

(三)检测管
检测管是指那些内装能与特定熏蒸剂气体发生化学反应并产生颜色改变的指示化合物且带有刻度的玻璃管。

目前市场上有检测低浓度澳甲烷、各种浓度范围的磷化氢和环氧乙烷的检测管出售。

检测管的使用非常方便,在现场使用时,先将检测管两端的密封头敲碎,然后将一端插入手泵或电动采样泵的进气孔上,另一端接在测毒采样管上,并且按使用说明的要求开动电动采样泵或均匀握压手泵数次。

从采样泵上取下检测管,待检测管中指示化学药剂变色停止后,就可以读出检测结果了。

检测管的检测精度,直接与手动气泵的使用技术有关,也就是说直接与气样的采集精度有关。

如果严格按照使用说明书的要求去做,就能够使检测精度达到多次检测结果平均值的70 一90 %。

值得注意的是,在常温下保存检测管,寿命大约为两年;如果温度高于30 ℃,失效速度更决。

阳光直接照射也能加速它的失效。

在较低温度条件下,特别是在冰点或以下的温度使用检测管,其显示读数不可靠,应将其加温到室温后使用。

检测管可能还对多种熏蒸剂气体或其它有机气体有交互敏感胜,在实际检测中应加以注意。

(四)气相色谱仪
气相色谱仪是目前熏蒸剂气体浓度检测仪器中,检测灵敏度最高、检测结果最准确、适用范围最广的仪器。

它不仅可用于高低浓度的检测,而且还可以用于混用熏蒸剂各组成成分气体浓度的检测。

气相色谱仪有专门作为实验室内使用的大型气相色谱仪,也有供室内和室外均可使用的便携式气相色谱仪。

加拿大产PHOTO VAC 10S 系列便携式气相色谱仪体积小,整个仪器装在一个铝阳极电镀箱内,重约12 千克。

它主要包括光电游离子检测器、色谱柱(填充柱或毛细柱,可供野外使用8 小时以上)、铅酸密封蓄电池(能供仪器使用8 小时以上)、控制自动进样的电磁阀门系统、自动控制和进行色谱数据处理的微电脑系统等。

该仪器自动化程度高,能够进行自动采样、自动进样等,经程序设定后还能定时自动采样自动进样分析,同时还能够对仪器进行自动校正。

(五)比色法或化学滴定法
l 澳甲烷一澳化钾比色法原理是澳甲烷在室温下能被氢氧化钾-乙醇溶液水解生成澳化钾,澳化钾与硝酸银作用生成澳化银混浊,可比色测定,灵敏度为10 ug / ml 。

2 磷化氢一铝酸铰比色法原理是磷化氢在高锰酸钾硫酸溶液中会被高锰酸钾氧化生成磷酸。

磷酸与铝酸铰生成磷铝酸铰,再被还原剂还原成铝蓝,可比色测定。

本法的灵敏度为21 ug / ml 。

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