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燃烧碳硫仪

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燃烧碳硫仪相关的资讯

  • 碳硫分析仪对燃烧碘量法测钢铁中硫准确度
    碳硫分析仪对燃烧碘量法测钢铁中硫准确度 燃烧碘量法测定钢铁中硫受炉温、溶剂及仪器设备等各方面因素影响:燃烧碘量法测钢铁中硫的含量因其操作简便,测定快速是目前工厂中测钢铁中硫含量应用最广的分析方法。但该法测定硫受炉温,助熔剂等各方面因素的影响,硫的回收率较低,一般小于 90%,有时仅 60~70%。因此掌握好分析条件事关重要。为了提高该法测定硫的准确度,查阅了有关资料,南京麒麟分析仪器有限公司专业生产的碳硫分析仪现场进行了对硫的试验。 实验:对于同一个标样(含硫为 0.033%)实验过程中发现滴定速度是非常关键的操作高硫试样尤其如此。为此进行了实验,结果表明通氧燃烧后不立即滴定会导致结果偏低。当等 30 秒后滴定,回收率会降低近 30%,而预置(预置一部分碘标准溶液)80%后立即滴定和不预置滴定结果相近。因此滴定速度开始时宜快为好,即使暂时过量也不致影响结果。1、燃烧温度时硫回收率的影响 硫在钢铁中存在的形态较稳定,需提高燃烧温度才能使硫化物分解氧化。资料介绍炉温在 1399℃时硫回收率可达 90-96%,在 1450~ 1510℃时约 98%。国外采用高频炉燃烧硫有较高的回收率。用管式炉燃烧时,炉温很难达 1350℃但应根据不同材料,燃烧时尽量提高炉温,一般铸铁 1250℃,普通钢,低合金 1300℃,高速钢,耐热钢 1300--1350℃,另外还必须确保一定高温持续时间,使硫充分氧化。由于目前我国采用管式炉较多,我们在管式炉实验中燃烧温度 1350℃比 1250℃的回收率要高 5%左右。2、通氧流量对硫回收率的影响 燃烧时通氧流量也是不可忽视的,氧气流量小试样燃烧不完全使结果偏低,氧气流量过大,使一部分 SO2 继续氧化为 SO3,而 SO3 不能被碘标液滴定也会使结果偏低。一般合金钢控制在1.5~3.0l/min,碳钢为 1.0~2.0l/min,所的得回收率较高。为了方便一般选用 1.5~2.0l/min 氧气流量为宜,在实际操作中应采用&ldquo 前大氧,后控气&rdquo 的供氧方式,它即可有效的提高试样的燃烧速度和温度,有利于硫的充分氧化,又可确保 SO2 的完全吸收,有利于滴定反应的顺利进行。2结论 燃烧碘量法测定钢铁中硫受炉温、溶剂及仪器设备等各方面因素影响。硫的转化率往往只是在某特定条件的一定回收率。因此只要掌握好分析条件,使标准钢样与未知试样在燃烧温度上尽量高且一致,选择的溶剂一致且加入量相同,滴定速度开始时宁快勿慢,氧气流量控制一致等因素掌握好,准确度会高,再现性会好的。南京麒麟分析仪器有限公司2012.06.18
  • 布鲁克推出高灵敏度碳硫元素燃烧分析仪G4 ICARUS 2系
    p  德国卡尔斯鲁厄-布鲁克于当地时间2018年9月27日宣布推出新的G4 ICARUSTM 2系产品,这是一款多功能,高灵敏度的燃烧分析仪,用于测量无机样品中碳和硫元素的浓度。G4 ICARUS 2系产品通过引入新式的,高灵敏度检测技术以及独特并经过行业验证的炉体,扩展了布鲁克紧凑,高效和低维护特色的燃烧分析仪产品线。br//pp style="text-align:center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/9b9b7a5e-cdf9-4f13-b61a-3e7c6630a271.jpg" title="G4 ICARUS 2系-高性能碳硫分析仪.jpg" alt="G4 ICARUS 2系-高性能碳硫分析仪.jpg" width="400" height="442" border="0" vspace="0" style="width: 400px height: 442px "//pp style="text-align:center"strongspan style="text-align: left "/spanspan style="text-align: left "G4 ICARUS 2系-高性能碳硫分析仪/span/strongbr//pp style="text-align: left " G4 ICARUS 2系配备了基于非色散紫外(NDUV)吸收光度测定法的HighSenseTM LED源探测器,该法用于硫元素的检测。与传统的红外吸收探测器相比,HighSenseTM的信噪比提高了十倍,线性动态范围提高五个数量级,其不会受到光谱或热的干扰。基于这种新式检测技术,G4 ICARUS 2系在分析精度和准确度方面优于传统燃烧分析仪,使其成为科研和工业实验室中严苛应用需求的理想工具。br//pp  G4 ICARUS 2系的炉区采用布鲁克独特的ZoneProtectTM技术进行屏蔽,确保清洁,高效的燃烧,低维护和低运营成本。ZoneProtect的集成自动清洁功能可将循环时间缩短至1分钟以内,从而提高样品通量。这使得G4 ICARUS 2系成为原料金属制造,陶瓷,采矿和水泥行业质量控制的绝佳选择。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "布鲁克燃烧分析业务产品线经理Peter Paplewski博士评论道:/spanispan style="color: rgb(79, 129, 189) "“我们HighSense检测器与ZoneProtect炉体技术相结合所获得的分析性能开启了硫元素测定的新时代。G4 ICARUS 2系为科研实验室提供分析精度,准确度和长期稳定性,同时提供工业环境中所需的经过验证的效率,耐用性和速度。这使得G4 ICARUS 2系成为所有无机固体样品碳硫分析的绝佳选择。”/span/i/ppbr//p
  • 土壤三普丨燃烧红外光谱法检测土壤中全硫含量的应用解决方案
    时隔43年,第三次全国土壤普查重磅开启,我国再一次对土壤进行的“全面体检”。2022年2月16日,国务院印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》。当前,第三次全国土壤普查工作已经进入了正式实施阶段。根据《土壤样品制备与检测技术规范(送审稿)》,本次普查涉及土壤全硫、全氮、全磷、全钾等实验室检测项目。赛恩思针对全硫检测项目提供高频红外碳硫仪应用解决方案。燃烧红外光谱法检测土壤中全硫含量涉及项目:土壤中全硫含量燃烧红外碳硫仪检测土壤样品的难点: 红外测试法是基于燃烧炉已经将土壤充分燃烧后进行的,燃烧炉可以使用管式燃烧炉,也可以使用高频燃烧炉,管式燃烧炉预热时间长,分析速度慢,分析效率较低,因此高频燃烧炉常常用于土壤及矿石的碳硫分析。土壤属于非金属样品,分析时需要大功率的高频燃烧炉,功率越大,升温速度越快,温度高,转化率高,功率大助熔剂的用量少,空白值带来的误差小。土壤中含有机物,燃烧以后产生水分子,水分子和二氧化硫分子吸收的红外光波长很接近,特别是对于带宽较宽的红外测试仪,仪器无法区分水分子和二氧化硫分子,因此水分子对硫的测试结果影响很大,测试过程中需要除水,除水有物理除水和化学除两种方式,物理除水比化学除水效果好,更稳定且不会失效,分析土壤最好使用物理除水。赛恩思高频红外碳硫仪检测土壤样品的优势:分析范围 C 0.00001-99.9% S 0.00001-99.9%分析精度 C 0.8% S 0.8%大功率燃烧:≥3.5kw,整体模块化,输出稳定,故障率低物理除水装置:应用分析气体物理除水装置专利技术 专利号[ZL 2021 2 3303903.1]智能化程度高:碳硫同时出结果、自动报警功能、可实现企业数据化管理全量程覆盖:碳硫含量检测精确到PPM级分析效率高:仪器操作简单,分析速度快高频辐射屏蔽技术:降低高频辐射对人体伤害,减少高频磁场对红外电路板干扰,数据更精准智能休眠自我保护功能:降低器件损耗,延长仪器寿命双区域自动除尘:集高压反吹、刷尘、排尘、集尘于一体测试案例中国农业科学院土壤肥料研究所采用赛恩思高频红外碳硫仪测试土壤样品中的碳硫含量数据总结:采用高频红外碳硫仪测定土壤中全硫的含量,方法具有很好的精密度和准确度;操作简单、分析速度快、大大提高测定效率。
  • 水质总有机碳的测定燃烧氧化 非分散红外吸收法TOC分析仪
    XY-2201E总有机碳TOC分析仪  水质总有机碳的测定燃烧氧化 非分散红外吸收法TOC分析仪  水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法(TOC分析仪)是一种常用的水质检测方法,用于测量水中的总有机碳。这种方法通过燃烧样品,将有机碳转化为二氧化碳,然后使用红外光谱仪测量其浓度。  具体步骤包括:  1. 样品处理:将水样进行适当的前处理,如去除悬浮物和金属氧化物等,以避免干扰。  2. 燃烧氧化:将处理过的水样在高温下进行燃烧,使有机物氧化为二氧化碳,以便测量其浓度。  3. 非分散红外吸收法:使用红外光谱仪测量生成二氧化碳的浓度,从而推算出总有机碳(TOC)的含量。  这种方法的优点是测量范围广、灵敏度高、选择性好,可以用于测量不同类型和浓度的水样。同时,TOC分析仪是一种连续测量的仪器,可以实时监测水样的TOC浓度,有助于及时了解水质状况。  一、产品介绍:  XY-2201E总有机碳TOC分析仪采用了高温催化燃烧氧化法,将试样连同净化气体(高纯氧)分别导入高温燃烧管和低温反应管中,经高温燃烧管的试样被高温催化氧化,其中的有机碳和无机碳均转化为二氧化碳,经低温反应管的试样被酸化后,其中的无机碳分解成二氧化碳,两种反应管中生产的二氧化碳经载气输送依次被导入非分散红外气体检测器NDIR中, CO?被检测。从而分别测得水中的总碳(TC)和无机碳(IC)。总碳与无机碳之差值,即为总有机碳(TOC)。即:TOC=TC-IC  二、产品特点:  1.高温催化氧化,对于难消解的有机碳,也能高效率的氧化,使得产品易于分析高浓度的TOC样品;  2.快速分析(1~4min);  3.更高的安全性,燃烧炉加热采用多重保护,独立于温度控制系统的过热保护电路,过热能自动切断加热,确保产品安全;  4.实时流量监视,保持流路稳定,保证数据的可靠性;  5.管路多方位清洗和吹扫,可以根据需求,按操作要求清洗内部回路,大大减少了故障发生率及仪器维护时间;  6.仪器自动排废,自动排酸和进酸,进酸量控制稳定;  7.较少的样品和试剂消耗,每次测量需消耗高纯水0.5μL,酸试剂2ml(IC测试时),高纯氧气约2000ml(标况下,流速100ml/min,通气时间20min.);  8.NDIR检测器的CO?检测有良好的线性和高准确性。CO?信号转化成为一个峰曲线,然后再由内置的数据处理器计算出TOC数值(TC与IC之差);  9.催化燃烧氧化法氧化能力强,几乎可以氧化所有的有机物且性能稳定。680℃燃烧法几乎是在所有盐份的融点以下,这样可以延长催化剂和燃烧管的寿命,这一点尤其是在测定对象是含盐份的水样时很重要;  10.仪器使用高分辨率7寸触摸宽屏,采用智能系统,全中文界面,使得界面友好,操作简便。  三、技术参数:  1.测定范围:0~1000mg/L(非稀释状态),稀释状态可达到0~30000mg/L  2.重 复 性:≤ 3%  3.示值误差:TC:±0.1%F.S或±5%(取较大者)  IC:±0.1%F.S或±4%(取较大者)  4.线 性:R2≥99.9%  5.检出下限:0.5mg/L  6.分析时间:2~4min  7.注 射 量:10μL~500μL  8.外部存储:U盘  四、使用范围:  地表水、地下水、生活污水、工业废水中总有机碳(TOC)的测定,应用于环境监测、城市给排水、疾病控制、化工电力等行业。
  • 研究揭示西安黑碳气溶胶来源第一为生物质燃烧源
    黑碳作为大气中一种典型的吸光性气溶胶,对全球和区域气候都有着深远影响。它可以改变太阳辐射平衡,抑制边界层发展,沉降到冰雪表面会降低其反照率,加速冰川融化。但是在计算其辐射强迫时仍存在很大不确定性,这种不确定性主要来源于老化过程对黑碳颗粒物光学性质的改变。而黑碳颗粒物主要来源于含碳燃料的不完全燃烧。已有研究表明,新鲜排放的黑碳在被释放到大气中后会通过碰并、凝结和非均相氧化等过程与多种来源的颗粒物、气态污染物之间发生老化作用,表面形成包裹层,导致其在混合态、形貌、粒径和化学组成上发生变化,从而影响黑碳的物理化学及光学性质。为了更好地了解城市大气中黑碳的性质差异及评估吸光性影响因素,中国科学院地球环境研究王启元研究员课题组使用单颗粒黑碳光度计(SP2)、光声气溶胶消光仪(PAX)以及在线重金属分析仪(Xact625)等高时间分辨率在线仪器对西安市高新站点2020年11月大气气溶胶进行连续在线监测,并采用PMF与线性回归结合的方法建立黑碳吸光增强倍数与源的关联。PMF模型是目前常用的污染物源解析方法,在给出污染源类别的同时,还能得出确切的污染源的贡献率,近年来被广泛应用于污染物源解析研究中。他们的结果表明:观测期间西安黑碳气溶胶平均浓度2.16 微克 /立方米;PMF源解析出4个主要来源,分别为生物质燃烧源(38%),燃煤源(29%)、交通运输源(29%)、扬尘源(4%);降水后厚包裹黑碳的浓度降幅高达83%,而薄包裹黑碳为39%。作为颗粒粒径更大的厚包裹黑碳其核的质量中值粒径却小于薄包裹黑碳颗粒,分别为141 纳米和176纳米。其次,黑碳核的吸光截面积变化范围较大,为3.79 - 5.95 平方米/克,且与整体颗粒的吸光截面积具有显著相关性,相关系数为0.58(p 0.01)。另外,他们还发现在观测期间黑碳的平均吸光增强倍数为1.37±0.11;经过源解析结果表明,二次老化、燃煤、扬尘、生物质燃烧和机动车排放对吸光增强倍数的贡献分别为37%、26%、15%、13% 和 9%。其中二次老化过程是主要贡献源。上述相关研究成果近日发表于《总环境科学》(Science of The Total Environment)期刊。  (a) 应用PMF进行黑碳质量浓度源解析谱图;(b) 各排放源对总黑碳质量浓度的相对贡献百分比。(a) 大气中含黑碳颗粒物和黑碳核的光吸收系数时间序列;(b) 大气中含黑碳颗粒物和黑碳核的吸光截面积(MAC)时间序列;(c) 大气中含黑碳颗粒物吸光截面积(MAC)相对频率分布;(d) 黑碳核吸光截面积(MAC)相对频率分布。图片均由论文作者提供论文相关信息:https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048969723016157
  • 新疆成立首家煤炭燃烧与沾污特性实验室
    9月6日,准东煤燃烧与沾污特性实验室揭幕仪式在昌吉举行,该实验室成为新疆首家专业研究煤的燃烧与沾污特性实验室。  该实验室由特变电工下属的新疆天池能源有限责任公司与上海发电设备成套设计研究院共同建设。实验室燃烧平台建于新疆天池能源有限责任公司位于五彩湾的南露天矿区,该实验室将力争三年内成为国家重点实验室,共同深入探讨煤的燃烧与沾污特性,研发推广100%燃烧准东煤技术。  该实验室建立填补了新疆作为煤炭大省无煤炭燃烧实验室的空白,实验室的建立将更好地服务与准东煤炭资源转换,为今后电厂安全、经济、高效、长期的燃烧准东煤奠定了良好的技术基础。  目前准东煤燃烧课题已被自治区人民政府列为2012年自治区重点技术创新支持项目,国家科技部已将研制“1000MW等级超超临界准东煤锅炉研制课题”列为十二五期间863科技攻关项目内容,天池能源公司作为课题参与单位已完成课题入库工作。
  • 第三届燃烧流场的光学诊断技术学术研讨会即将召开
    p  燃烧过程复杂恶劣,对瞬态环境的实时诊断技术要求极其苛刻。燃烧流场的光学诊断技术主要是以激光技术、光谱技术、光电探测技术、数据图像处理技术等为基础的一种综合性测试诊断技术,可以实现燃烧场温度、组分及浓度、火焰构造和流速等参量信息的高时空分辨精确测量,而且测量对燃烧过程无扰动。这些参数的测量对于研究燃烧场的瞬态化学反应动力学过程,如固体推进剂燃烧动力学、超声速燃烧动力学、汽车和飞机发动机燃烧效率和污染控制、以及保障电站锅炉安全和经济运行等具有重要意义。/pp  为了促进我国本领域技术的完善与发展,学会定于2016年11月16-18日在西安召开“第三届燃烧流场的光学诊断技术学术研讨会”。会议组委会将邀请国内外该领域的知名专家和学者到会共同交流,深入探讨燃烧流场的光学诊断技术领域所取得的最新研究成果。诚挚欢迎国内外相关领域研究院所的科研人员以及高等院校的教师、研究生等踊跃参加。/pp  主办单位:中国工程院信息与电子工程学部,国家自然科学基金委员会,中国光学工程学会/pp  承办单位:中国光学工程学会,中国宇航学会光电专委会/pp  联办单位:空军工程大学 等离子体动力学国家重点实验室,激光与物质相互作用国家重点实验室/pp  大会主席:乐嘉陵 院士(中国空气动力研究与发展中心),李应红 院士(空军工程大学)/pp  刘晶儒 研究员(西北核技术研究所)/pp  征文范围,全文截稿时间(第三轮):2016年10月30 日/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/433bf8ce-0c6f-4346-9936-e3f5a8d6d9bd.jpg" title="1.png"//pp  投稿须知:会议邀请作者将原创的论文投往本会议,文章长度为4-8页,中英文兼收,所有文章必须严格符合会议征稿主题,投稿论文必须是从未在任何会议、期刊及杂志上出版。投稿请登录在线投稿系统 http://events.kjtxw.com/tougao/1426492999.html/pp  论文发表:会议来稿将收录在会议论文集中。其中,中文优秀稿件推荐至《红外与激光工程》EI、《光学精密工程》EI、《强激光与粒子束》EI、《航空动力学报》EI、《实验流体力学》中文核心、《太赫兹科学与电子信息学报》科技核心,正刊出版 英文稿件推荐至SPIE会议论文集,EI核心检索。/pp  特邀专家报告/pp  燃烧场及等离子体诊断技术研发/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/5c2f1a46-0b5a-427e-bb72-de1454c1c6f8.jpg" title="2.png"//ppimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/c1a5df59-3a51-40ba-8b61-e551204b4784.jpg" title="5.png"//pp  strong无论是否投稿均欢迎参会。/strong/pp  会议注册:请登录http://events.kjtxw.com/register/1426492999.html,在线报名。/pp  会议费:2605 元/人,包括文件、餐、杂支等。三人以上参会,注册费优惠为2405元/人。/pp  会议稿件发表在SPIE会议论文中,将加收版面费2200元/篇。/pp  汇款时请务必注明“姓名+燃烧”/pp  开户行:工行北京科技园支行,户名:中国光学工程学会,账号:0200296409200177730/pp  联系人:吴迪,022-58168520,wudi@csoe.org.cn,/pp  地址:天津市空港经济区中环西路58 号-8358-9,邮编300308/pp style="text-align: right "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/6f61f933-7729-4a76-9522-0d50d86acfff.jpg" title="6.png"//p
  • TOC分析的在线高温燃烧法比较:催化燃烧与非催化燃烧
    简介工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催化燃烧(HTCC,High Temperature Catalytic Combustion)”或“催化法”,和“高温非催化燃烧(HTNCC,High Temperature Non-Catalytic Combustion)”或“非催化法”。本文中的比较只适用于在线技术和高温燃烧TOC技术。想了解更多?燃烧法检测TOC主要用于监测含有废水、工艺水、工业废水中常见的高分子化合物和难氧化有机化合物的样品。催化燃烧包括在一个炉子中加热样品,使用铂金催化剂支持氧化。添加催化剂的目的是为了确保样品中所有的有机碳都被完全氧化。催化燃烧法的炉温不够高,无法仅通过温度来彻底氧化样品中的有机碳。非催化高温燃烧法将炉管中的样品加热到更高温度,能够确保彻底氧化样品中的有机碳。非催化法无需使用催化剂,从而减少了诸多干扰因素。为了防止频繁出现维护问题,必须充分考虑高温非催化燃烧和高温催化燃烧中的盐含量。高温催化燃烧的温度比高温非催化燃烧低。采用高温催化燃烧时,未燃烧的盐会“毒害”催化剂,甚至“毒害”燃烧管。虽然替换燃烧管和催化剂,可以帮助催化燃烧装置在含盐的环境中运行,但会限制分析仪的测量范围和性能,还会增加维护工作量。如果采用高温非催化燃烧,所有的盐都会在更高的温度下彻底燃烧。无需催化剂意味着减少维护工作量。催化燃烧和非催化燃烧之间的最大区别在于工艺设备的维护要求、运行时间、使用成本。Sievers® TOC-R3非催化在线型TOC分析仪Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,具有维护简单、使用成本低、运行时间长等优点。Sievers TOC-R3使用光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接监测挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compound),或使用电化学检测器(ECD,Electrochemical Detector)来监测总氮(TN,Total Nitrogen),因而具有满足任何应用需求的灵活性。即使对于挑战性样品基质,此款分析仪的自动稀释、冲洗、标准品检查等功能,都能大大延长仪器的运行时间。此款分析仪采用稳健的模块化设计,能够对样品基质变化做出快速响应。此款分析仪还具有预测诊断功能,提供无与伦比的可靠性。结论与催化燃烧法相比,非催化燃烧法要求更少的耗材和更低的维护要求,这意味着仪器的使用成本更低、运行时间更长。有了更长的运行时间和更可靠的监测数据,非催化燃烧法就能更好地帮助决策者做出正确的工艺决策。Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,功能稳健且灵活,能够满足所有应用需求。◆◆◆联系我们,了解更多!
  • TOC分析的在线高温燃烧法比较:催化燃烧与非催化燃烧
    简介 工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催化燃烧(HTCC,High Temperature Catalytic Combustion)”或“催化法”,和“高温非催化燃烧(HTNCC,High Temperature Non-Catalytic Combustion)”或“非催化法”。本文中的比较只适用于在线技术和高温燃烧TOC技术。想了解更多? 燃烧法检测TOC主要用于监测含有废水、工艺水、工业废水中常见的高分子化合物和难氧化有机化合物的样品。催化燃烧包括在一个炉子中加热样品,使用铂金催化剂支持氧化。添加催化剂的目的是为了确保样品中所有的有机碳都被完全氧化。催化燃烧法的炉温不够高,无法仅通过温度来彻底氧化样品中的有机碳。非催化高温燃烧法将炉管中的样品加热到更高温度,能够确保彻底氧化样品中的有机碳。非催化法无需使用催化剂,从而减少了诸多干扰因素。为了防止频繁出现维护问题,必须充分考虑高温非催化燃烧和高温催化燃烧中的盐含量。高温催化燃烧的温度比高温非催化燃烧低。采用高温催化燃烧时,未燃烧的盐会“毒害”催化剂,甚至“毒害”燃烧管。虽然替换燃烧管和催化剂,可以帮助催化燃烧装置在含盐的环境中运行,但会限制分析仪的测量范围和性能,还会增加维护工作量。如果采用高温非催化燃烧,所有的盐都会在更高的温度下彻底燃烧。无需催化剂意味着减少维护工作量。催化燃烧和非催化燃烧之间的最大区别在于工艺设备的维护要求、运行时间、使用成本。Sievers TOC-R3非催化在线型TOC分析仪Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,具有维护简单、使用成本低、运行时间长等优点。Sievers TOC-R3使用光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接监测挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compound),或使用电化学检测器(ECD,Electrochemical Detector)来监测总氮(TN,Total Nitrogen),因而具有满足任何应用需求的灵活性。即使对于挑战性样品基质,此款分析仪的自动稀释、冲洗、标准品检查等功能,都能大大延长仪器的运行时间。此款分析仪采用稳健的模块化设计,能够对样品基质变化做出快速响应。此款分析仪还具有预测诊断功能,提供无与伦比的可靠性。结论与催化燃烧法相比,非催化燃烧法要求更少的耗材和更低的维护要求,这意味着仪器的使用成本更低、运行时间更长。有了更长的运行时间和更可靠的监测数据,非催化燃烧法就能更好地帮助决策者做出正确的工艺决策。Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,功能稳健且灵活,能够满足所有应用需求。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 岛津苏州燃烧法总有机碳分析仪中文版发布通知
    岛津苏州燃烧法总有机碳分析仪 TOC-L 中文版发布通知 TOC-L 系列产品是 TOC-V 燃烧法型号的升级版,自 2011 年 7 月进口 TOC-L 系列产品发布以来,广受用户好评。为了进一步提高岛津总有机碳分析仪的市场占有率,满足中低端市场的需求,岛津仪器(苏州)有限公司现推出 TOC-L 系列产品,该系列产品在保证同进口TOC-L 系列产品相同的性能指标和外观的前提下,大大降低了销售价格。 岛津仪器(苏州)有限公司TOC-L(CPN/CSN/CSH/CPH)系列产品发布的同时,进口TOC-(LCPN/CSN/CSH/CPH)系列产品,On-line TOC-V CSH 和 TOC-V WS/WP 湿法型号继续销售。 OC-LCSH 和 ASI-LTOC-L 系列的产品型号P/N名称测定灵敏度・ 操作方法与 TOC-V 系列的关系S638-91105-24TOC-LCSH高灵敏度・ 单机型TOC-VCSH 的后续机型S638-91105-34TOC-LCPH高灵敏度・ PC 控制TOC-VCPH 的后续机型S638-91105-14TOC-LCPN标准灵敏度・ PC 控制TOC-VCPN 的后续机型S638-91105-04TOC-LCSN标准灵敏度・ 单机型TOC-VCSN 的后续机型 【注】 TOC-L 的&ldquo L&rdquo 是罗马数字,表示「 50」 。 历代岛津实验室用 TOC 的称呼都使用从「 5」 的数字,比如TOC-500、TOC-5000(-5000A)、TOC-V(&ldquo V&rdquo 是罗马数字,表示「 5」 ),本产品也按此习惯命名。 咨询电话、网址:021-61131051021-61131031www.nano-instru.comhttp://nanoinstru-instrument.com.cn
  • 催化燃烧技术终结者——红外气体分析技术
    催化燃烧技术传感器应用广泛并且价格便宜,但易被污染中毒、缺乏安全自检、要求定期维护、标定以及使用寿命短。红外气体传感器这些年发展迅速,克服了以上催化燃烧的缺点,符合IEC61508安全标准,在检测碳氢化合物气体时可提供快速可信的检测结果。本文将就两种传感器的不同优缺点作出比较,以供大家了解。催化燃烧 催化燃烧最早起源于十九世纪六十年代采矿业,早期简单的铂丝线圈传感器由于能耗大、零点漂移严重不适于连续操作。 当前催化燃烧检测器连接两个铂丝线圈,每个都包裹着氧化铝粘土。检测单元包裹着催化剂,可燃气通过时可促进氧化发热。 催化燃烧优点 1、 检测器价格低廉、供应广泛; 2、 可使用各种可燃气,如果方法正确,可用于特殊物质检测; 3、 装置简单,除了标准气,没有其他特殊的维护装备; 催化燃烧缺点 1、 易中毒,如果暴露在有机硅、铅、硫和氯化物组分中,将失去对可燃气的作用; 2、 易产生烧结物,阻止可燃气与传感器接触; 3、 没有自动安全防护装置; 4、 在某些环境下灵敏度会下降(特别是硫化氢和卤素); 5、 需要至少12%的氧气浓度,在氧气浓度不足情况下工作效率明显下降; 6、 如暴露在可燃气体浓度过高的环境下,会被烧坏; 7、 使用时间越长,灵敏度越低; 8、 寿命有限,最长3-5年; 9、 需定期进行气体测试和标定;红外技术 包含一个原子以上的气体能吸收红外光,这样碳氢化合物和一些气体比如二氧化碳、一氧化碳能通过红外技术进行检测。二氧化碳气体分析示意图 为了区分红外吸收,气体和其他物质比水,需要额外增加一个波长宽带为2.7-3um的传感器。碳氢化合物在此范围没有吸收峰。这可以阻止错误报警发生和减小干扰物质的信号。双光束设计就是被用来防止光学组分污染造成错误报警。 红外技术优点 1、 较快的反应速率:响应时间一般小于7秒; 2、 自动故障操作:电源错误、信号错误、软件错误都能反馈给控制系统; 3、 对污染性气体的信号抗干扰能力强; 4、 寿命长,一般大于10年; 5、 维护成本低; 6、 无需氧气; 7、 高浓度可燃气体条件下,不会烧坏; 8、 不会烧结,相应的问题也不会发生; 红外技术缺点 购买价格高于催化燃烧检测器 催化燃烧需要定期测试(通过标气)。有些海洋石油平台通常每六周需测试一次,每3-5年需要更换一次,这样需要耗费大量的成本。 不会烧结的红外气体检测仪器可自我检测,比检测如灯、传感器、窗口、软件等这些不可恢复的问题,从而大大降低出现问题的可能性。较少的零点、量程漂移及高灵敏度意味着红外气体检测仪器的校准和常规维护少,一般为6-12个月。 同时,红外传感器的价格近年已经显著下降,虽然价格还是高于催化燃烧检测器,但实践经验表明,红外传感器的成本可通过减少维护成本来降低。故红外气体传感技术取代催化燃烧技术大势所趋。 四方仪器自控系统有限公司,以自主知识产权的红外传感器核心技术为依托,成功研制红外烟气、沼气、煤气、尾气、天然气等节能减排仪器仪表,并已广泛应用于电力、钢铁、有色金属、煤化工、石油化工、垃圾焚烧、厌氧发酵、机动车及发动机检测、石油天然气勘探、煤层气综合利用、空分、节能环保部门、科研院校及民用等领域。 红外传感器可检测特征吸收峰位置的吸收情况,以确定某种气体的浓度。这种传感器过去都是大型的分析仪器,但近些年,随着以MEMS技术为基础的传感器工业的发展,这种传感器的体积已经由10升,45公斤的巨无霸,减小到2毫升(拇指大小)左右。 微型红外传感器 使用无需调制光源的红外传感器使得仪器完全没有机械运动部件,实现免维护,有效降低维护成本,从而降低工业过程气体的监测成本。(欢迎转载,转载请注明来源:工业过程气体监测技术)
  • 锅炉燃烧试验中心开建 总投资2亿元
    8月7日,世界最先进的锅炉燃烧试验中心在哈电集团哈尔滨锅炉厂有限责任公司正式开工建设。试验中心建成后,将成为世界热容量最大、系统功能最完善、控制系统最先进、最接近工程实际的技术先进的综合性大型燃烧试验平台,对提高我国发电设备的燃烧效率,降低SO2、NOx、CO2的排放,有效节约能源、保护环境意义重大。  据悉,该项目总投资为2亿元,占地面积约6000平方米,包括热态实验台、冷态实验台和煤化分析实验室。项目首期建设30兆瓦燃烧验证热态试验台,10兆瓦多功能燃烧热态试验台,50千瓦一维炉热态试验台以及全炉膛冷态模化试验台,预计明年下半年投入使用。据介绍,锅炉燃烧试验中心以建设国家级技术研究中心为目标,无论是试验台容量的选择还是研究方向的定位均将达到“中国最好,世界一流”的水平,将成为我国提高机械工业技术创新能力的重要基地。该燃烧试验中心还将具备煤、灰的成分和特性分析能力,自主研发新型燃烧器能力和锅炉燃烧特性研究能力等。
  • 燃烧假人技术难题,莫帝斯一举攻克
    自2018年以来,莫帝斯历经三年,一举攻克了燃烧假人的所有技术难点!自接到北京市劳动保护科学研究所的项目以来,莫帝斯组织精兵强将并会同业内的专业人士共同研发制造,攻克了众多技术难点,终于突破了该产品的所有技术难关。 目前该产品不仅仅获得了北京市劳动保护科学研究所技术专家的认可,同时通过了美国UL工作人员现场技术审核,审核中“裸体”校准测试以及标准服测试一次性获得了通过,同时数据和美国杜邦数据进行了比对,所有的结果均取得了优势的成绩。 燃烧假人作为燃烧仪器“皇冠上的明珠”,集成了众多技术难点。如燃烧假人在测试过程中,需要1秒钟采集到1240个数据并进行计算分析,得出二级烧伤和三级烧伤的数据;火焰吞没模型需要无死角地将火焰强度均匀施加在不规则的假人表面,以获得均匀的火场暴露值;烧伤模型的建立,需要在数据后台进行上万次的运算等等。?莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司成立于2008年,为全资的中国民族企业,其产品品牌为“莫帝斯”,其取义为Metis,她在古希腊神话中是水文和聪慧女神,是大洋河流之神俄刻阿诺斯和大洋女神泰西斯的女儿,也是雅典娜的母亲,她在一切生物中是最聪明的。“莫帝斯”品牌的寓意在于,我们的目标就是要制造出人性化和智能化的测试仪器,同时,当我们走出国门,进行品牌的推广时,便于提高海外市场的认知程度,避免因为品牌直译而产生的歧义。莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司自成立以来,在国内拥有众多知名用户,如公安部四川消防研究所、公安部天津消防研究所、公安部上海消防研究所、公安部沈阳消防研究所、中国标准化研究院、中国铁道科学研究院、中国船级社远东防火检测中心、中国科学院力学研究所、清华大学、中国科技大学、北京理工大学、浙江理工大学、北京化工大学、浙江工业大学、中原工学院、中国南车、德国TUV南德意志集团、瑞士SGS通标标准技术服务有限公司、青岛四方车辆研究所等,莫帝斯致力于提供优质的燃烧测试仪器,为中国的阻燃材料以及燃烧测试研究提供最为有力的科研及检测武器。
  • 确立680℃燃烧法、TOC走向世界
    1980年中国天津举办国际展会,岛津展出TOC-10B仪,这是TOC仪的海外首次亮相,森田作为展示说明人员也参加了此次展会。在当时的中国,TOC仪还是新颖且有些陌生的仪器。当时的天津,大街上满是穿着人民制服骑着自行车的人们,这点给森田留下了深刻的印象。 1983年研发完成的TOC-500给岛津TOC仪带来突破性进展。测量的基本单元发生了显著变化。也就是说,燃烧温度由原来的950°C变更为680°C。必须100%测量所有有机物的TOC仪,无可厚非燃烧温度越高越好。但是,当样品中含有盐分时使用950°C燃烧法,高温下熔化的盐分会侵蚀燃烧管和催化剂,会大幅缩短燃烧管的寿命。海水和许多废水中都含有盐,因此影响很大。森田用反向思维解决了这个问题,先设定680°C燃烧温度可满足必要的性能,之后研究了燃烧方法、氧化催化剂和数据处理方法等。罗曼罗兰曾说:“每个人都有他的隐藏精华,和任何别人的精华不同,它使人具有自己的气味。”然而大多数人会在汹涌人潮背后随波逐流,多数人会沿袭前人道路,将权威学说全盘接受,而森田不落窠曰,他以笃定的自我信念守护思维的火种,明确设想,埋首推演、试验,论证了680°C这一有效燃烧温度。 森田还改变了一直以来TOC仪运维作业中重要难点--燃烧管的更换方式。这一改良大大缩短了作业时间,这引起了海外用户的关注。1987年匹兹堡展览上展出岛津TOC-500,这是在美国举办的规模宏大的分析仪器展览会,为了展示TOC-500的易维护性,森田通过简单的操作,在几分钟内完成了运行中TOC-500的燃烧管更换,看到此过程的观众露出了惊讶的表情。这是因为为确保950°C型燃烧温度TOC仪燃烧管不发生破裂,在更换时必须先切断电源等待电炉温度下降,然后打开装置,打开电炉,更换燃烧管后再组装成原样,之后通电等到950°C,实质上这一流程需要一天的时间。 TOC-500的首次海外展出也在中国。在美国匹兹堡展的2年前,即1985年,在北京举行的国际性展览会上展出了该仪器,森田也参加了该展会,与5年前的天津展会相比,对TOC监测仪感兴趣的参展者有所增加,几天的展会上一直有观众前台展台参观TOC并细心询问仪器情况。另外,在岛津完成680°C燃烧法研发时,日本的TOC仪的法定方法 (JIS) 中采用的是900°C燃烧法。作为TOC仪器JIS方案制定委员的森田向委员会提交了使用680°C燃烧法可实现同样性能的证明数据,之后法定方法中也承认了680°C燃烧法。 具有突出特点的产品商品力很强。TOC-500的推出,不仅在国内市场,在进入的海外市场也获得了很高的声誉。广泛应用在欧洲的大型化学、药品厂家和美国南部的石油精炼、化学厂家。在礼节性拜访瑞士著名药品厂商时,该公司实际操作仪器的技术人员走过来对森田说“一直以来,我使用了很多TOC仪器,但岛津TOC-500是第一”,森田感到非常高兴。 未完待续… …
  • 我国成功研发燃煤锅炉混氨燃烧技术
    1月24日,国家能源集团在京召开技术发布会,正式对外发布燃煤锅炉混氨燃烧技术。该技术日前顺利通过中国电机工程学会与中国石油和化学工业联合会组织的技术评审。 专家一致认为,该技术在40兆瓦燃煤锅炉实现混氨燃烧热量比例达35%属世界首次,项目为我国燃煤机组实现二氧化碳减排提供了具有可行性的技术发展方向,对我国实现碳达峰碳中和目标有重大促进作用,建议在更大容量的煤粉锅炉上进行工业示范。 燃煤发电的二氧化碳排放量巨大,目前占我国总二氧化碳排放量的34%左右,因此,减少燃煤发电的二氧化碳排放是我国顺利实现碳达峰碳中和目标的关键。 与氢相比,氨体积能量密度高,单位能量储存成本低,大规模储存和运输基础设施与技术成熟完善,是一种极具发展潜力的清洁能源载体和低碳燃料。 国家能源集团所属烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称龙源技术)相关负责人表示,考虑到目前可再生能源生产氨的能力有限,短期内不可完全替代煤炭,因此,采用氨与煤在锅炉中混燃的方式降低燃煤机组的二氧化碳排放,是现阶段更加可行的技术发展方向。 然而,目前全球范围内将氨作为低碳燃料的研究仍处于起步阶段,且皆集中在实验室小尺度研究,还未能在工业尺度条件下验证将氨作为低碳燃料大规模使用的可行性。 国家能源集团通过对氨煤混燃机理实验研究、40兆瓦燃煤锅炉混氨燃烧工业试验研究,验证了燃煤锅炉混氨燃烧的可行性,开发了燃煤锅炉混氨燃烧技术,为我国未来燃煤机组实现大幅度碳减排探索出了一条有效技术路径,将会有力地支撑国家碳达峰碳中和目标的顺利实施。 “该技术成果首次以35%掺烧比例在40兆瓦燃煤锅炉上实现了混氨燃烧工业应用,开发了可灵活调节的混氨低氮煤粉燃烧器,并配备多变量可调的氨供应系统,完成了对氨煤混燃技术的整体性研究,为更高等级燃煤锅炉混氨燃烧系统的工业应用提供了基础数据和技术方案。”龙源技术相关负责人说。 研究已初步表明,燃煤锅炉混氨燃烧对机组运行的影响很小,燃料燃尽和氮氧化物排放优于燃煤工况,表明现有燃煤机组只需进行混氨燃烧系统改造,而锅炉主体结构和受热面无需进行大幅改造,即可实现混氨燃烧,达到大幅降低二氧化碳排放的目标。 专家组认为,该项技术成果将改变传统高碳排放的燃煤发电方式,逐步实现化石燃料替代,大幅度缩减燃煤机组碳排放,为我国未来燃煤机组实现大幅度碳减排探索出一条有效技术路径,为推动我国化石能源高效清洁高效利用,国家“双碳”目标的实现提供了有力的技术支撑。 中国工程院院士黄其励表示,该项目的第一完成单位龙源技术在二十年前自主开发的等离子体点火及稳燃技术,通过技术鉴定后迅速在全国推广,节约了大量的锅炉点火和低负荷稳燃用油,为我国燃煤机组节油作出了巨大的贡献。国家能源集团作为“大国重器”,勇担社会责任,科技创新引领强企之路的步伐从没有间断,在国际上首次开发出了高比例混氨燃烧技术,走在了世界前列。
  • 如何使用高温燃烧器分析铝元素(火焰法)
    铝的原子化温度很高,为2700℃,因此使用原子吸收分光光度计分析时,需要采用高温燃烧器,并选择N2O作为助燃气体来进行测试。但是使用高温燃烧器可能存在如下问题:通常情况下,使用高温燃烧器测定时,碳会附着在燃烧器火焰口导致测定数值偏低。日立原子吸收分光光度计ZA3000系列采用偏振塞曼校正法和双光束干涉效应解决了这个问题,下面我们通过具体实验来证明。使用高温燃烧器分析铝(火焰法)此次实验对每组样品重复测定10次,每组依次测定空白样品 — 样品 A — 样品 B— Al 30mg/L,以确认高温燃烧器测定数据的稳定性。实验共测定了40个样品,测试完成后查看燃烧器火焰口碳附着量。■ 测试条件:√ 使用高温燃烧器(P/N:7J0-8857)测定样品。√ 样品 A、样品 B是在河水中添加了Al。 ■ 测试数据: ■ 测试结果: 重复10次测定各样品,其定量值RSD波动在0.9%~1.1%,由此证明,使用日立原子吸收分光光度计ZA3000可以得到稳定的定量值。 测定结束时火焰口只附着极少量的碳,并且没有影响测定结果的稳定性。 综上所述,日立原子吸收分光光度计ZA3000系列采用偏振塞曼校正法和双光束干涉效应,即使燃烧器火焰口附着碳,也不会造成基线波动,从而获得了稳定的定量值。
  • 找回蓝天白云,要让富氧烟气再循环燃烧技术大显身手
    p  “一个相比于鲁霾的沉重,冀霾的激烈,沪霾的湿热和粤霾的阴冷,我更喜欢京霾的醇厚,它是如此的真实,又是如此的具体。黄土的甜腥与秸秆焚烧的碳香充分混合,再加上尾气的催化和低气压的衬托,最后再经热源袅袅硫烟的勾兑,使得京霾口感干冽适口,吸入后挂肺持久绵长,让品味者肺腑欲焚,欲罢不能。”这是网友在雾霾来袭的日子里写下的段子,曾一次次刷爆“朋友圈”。其实,调侃段子的背后,透露出的则是对雾霾天气的万般无奈。亚洲开发银行和清华大学在发布的《中国国家环境分析》报告提出,尽管政府部门一直在积极治理大气污染,但世界上污染最严重的10个城市中,中国仍占了7个,在中国500个大型城市中,只有不到1%达到世界卫生组织空气质量标准。在前不久的2016中国环保上市公司峰会上,环保部环境规划院副院长兼总工程师王金南指出,目前我国几乎所有与大气污染物有关的指标的排放,在全世界都是第一,整个大气环境所面临的压力前所未有。/pp  空气污染真的要了人的命,工业锅炉烟气排放难辞其咎/pp  雾霾是身体健康的“隐形杀手”,甚至比2013年那场突如其来的“非典”还可怕。这并非耸人听闻。/pp  “研究结果显示,中国2013年大气PM2.5所致共91.6万例过早死亡。其中燃煤导致的空气污染而过早死亡的达到36.6万例。如果采取行动控制空气污染,2030年之前大气污染水平将大幅度下降,这将避免27.5万例过早死亡。”2016年8月18日,清华大学和美国健康影响研究所联合发布的《中国燃煤和其他主要空气污染源造成的疾病负担》报告指出。“91.6万例过早死亡”,这个冰冷的数据表明人类寿命因空气污染已付出了高昂的代价。/pp  《报告》称,燃煤产生的颗粒物是大气PM2.5的最重要来源因素,2013年对PM2.5年均浓度的贡献率达到40%。而在特定省市(重庆、贵州、四川),其贡献率甚至高达近50%。燃煤已是中国疾病负担的重要贡献因素之一,2013年,燃煤产生的大气污染导致死亡率已明显高于高胆固醇甚至吸毒。/pp  据《报告》的首席科学家、清华大学大气污染与控制研究所所长王书肖介绍,这是第一次在国家和省级层面对中国燃煤和其他颗粒物空气污染的主要来源引起的当前和未来的疾病负担进行的综合评估。评估结果显示,2013年中国的PM2.5人口加权平均浓度为54微克/立方米,估计99.6%的人口生活在超出世界卫生组织空气质量指南标准(10微克/立方米)的地区,工业燃煤排放导致15.5万例死亡,工业过程排放导致9.5万例死亡。“到2030年,燃煤对PM2.5年均浓度的贡献率将上升到44%—49%之间。即便按照最严格的能源消耗和污染控制理念,煤炭仍将是大气PM2.5和疾病负担的最大单一来源。”/pp  中国疾病预防控制中心在《大气污染与公众健康》报告中也指出:燃煤导致的大气污染已成为影响中国公众健康的最主要危险因素之一。专家估计,如果在燃烧技术和煤的转换上没有大的突破,我国的大气污染可能还会加重。“和燃煤电厂排放相比,工业和民用燃煤还存在很大减排潜力,减少工业和民用燃煤污染排放应成为未来大气污染治理的优先管理策略。”中国工程院院士、清华大学环境学院教授郝吉明曾为此呼吁。/pp  “要环保必禁煤”?煤炭是我国目前仍不可替代的主要能源/pp  为减少燃煤对大气造成的污染,我国在重点城市及人口稠密的中心城区设立了“禁烟区”,这使得一些人错误地认为“要环保必禁煤”,甚至一些中小城市脱离缺乏天然气、电等清洁能源的实际,不顾燃油的二硫化碳污染更严重和光化学烟雾污染的危害,也依葫芦画瓢地展开了“环保禁煤”。但实际上,小型燃煤锅炉仍源源不断地大批出厂,用户出于经济利益的考虑,和环保部门玩起了“双行头”:检查时就开启烧油、燃气锅炉,人一走依旧是燃煤锅炉当家。/pp  临汾市曲沃县立恒钢铁公司转炉车间冒红烟 唐山市滦县兴隆钢铁有限公司3号高炉无组织排放严重 石家庄市晋州塑胶制品厂燃煤小锅炉正在运行 天津市北辰区河北工业大学供热站两台燃煤锅炉烟气无法达标排放……2月19日至20日,2017年第一季度空气质量专项督查的18个督查组, 对京津冀及周边地区18个城市大气污染工作进行现场督导检查,发现包括上述问题137个。由此看来,如全面实施禁煤还难以符合当下中国的国情。/pp  众所周知,我国的化石能源特点是“富煤少油缺气”,煤炭在我国一次性能源结构中处于绝对位置,50年代的比例曾高达90%。数据显示,2010年,煤炭在我国一次能源消费结构中占68%,到2015年才降到64%。当前,中国煤炭年消耗量仍约占世界煤炭消费量的一半,达40亿吨。/pp  在《中国可持续能源发展战略》研究报告中,20多位中科院和工程院院士一致认为,即使到2050年,我国煤炭所占能源比例仍然不会低于50%。可以预见,能源资源条件决定了我国以煤炭为主的能源消费结构在短期内难以转变,未来几十年内,在清洁能源不具备经济性的情况下,煤炭仍是我国不可替代的最主要能源。/pp  中国迫切需要适合国情的治理大气污染的实用技术,燃煤工业锅炉将成为大气污染治理的主战场/pp  其实,找出污染源头并不难。据不完全统计,我国在用工业锅炉约有47万余台,其中燃煤锅炉占到80%,每年所消耗标准煤约4亿吨。以达到大气污染物排放限额标准Ⅰ时段为例,每公斤标煤实际烟气量按13.46Nm3/kg计算,每年向大气排放烟气达53.84亿Nm3、烟尘16.152万吨、二氧化硫538.4万吨、氮氧化物1346万吨。数据显示,工业锅炉(65吨/小时以下)中烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染的排放比普通煤电厂还高出2—4倍。/pp  为此,中国环发国际合作委员会在提交的一份建议中指出:煤炭将长期作为中国的主要能源,应推广清洁高效的洁净煤技术, 鼓励研究、开发适应中国国情的技术装备,加速自身的研究开发与自主创新。/pp  2014年11月6日,国家能源局、国家发改委、环保部等七部委联合发布《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》:到2018年,推广高效锅炉50万吨,完成节能改造40万吨,提高燃煤工业锅炉运营效率6个百分点,计划节约4000万吨标准煤。/pp  这是继火电行业大幅提高排放标准后,国家部委首次针对其他燃煤工业锅炉的环保提标改造措施。业内人士表示,在环保压力倒逼下,燃煤工业锅炉行业迎来了以燃煤清洁化、替代化为主要技术路线的节能减排革命,将催生数千亿元的改造、运营市场。到2018年,燃煤工业锅炉改造市场将高达4500亿元。/pp  据了解,在火电与其他燃煤工业锅炉行业之间一直存在大气污染物排放双重标准,燃煤工业锅炉标准低,与火电超临界、超超临界机组相比,技术水平和环保措施落后至少十年。我国工业锅炉平均热效率仅为60%,较国外低20%—25%。工业窑炉超过16万座,年耗煤量3亿吨,供热窑炉平均热效率仅为40%,较国外低10%—30%。技术装备落后、环保设施不到位是导致燃烧效率低、污染物排放浓度高的直接原因。/pp  消除工业污染,中国要走自己的治霾道路/pp  我国自2013年起已出台一系列治霾政策与法规,环保治理虽初见成效,但仍任重道远。专家表示,我国工业化进程比发达国家晚,雾霾成因更为复杂,治霾要充分考虑自身国情。作为发展中国家,在现阶段资金不足,缺乏先进的、适用的新技术是我国在发展能源工业中消除污染、保护环境很难逾越的障碍。/pp  对污染防治技术,中国政府报告明确指出:我国环境科技研究的任务,应该是发展适合我国国情的实用技术,努力协调经济发展和环境保护之间的关系,控制环境污染的发展。根据我国的能源结构、资源条件和经济能力,以燃煤为主的基本格局将成为我国大气污染控制的出发点和立足点。今后的研究方向是采用综合的、低投资、低运行费、高效益、适合国情的技术。/pp  “煤炭本身不是污染,可以通过技术进步实现洁净利用,我国要实现以节能减排治理雾霾天气,必须靠科技手段解决。”烟台华盛燃烧设备工程有限公司董事长姜政华在接受科技日报记者采访时一语中的。他认为,当前社会普遍对治霾的难度认识还不够充分,同时经济效益至上和监管力量薄弱也降低了雾霾治理的效果。我国的一些环保技术如电厂超低排放等已达到甚至超过了国际先进水平,大部分电厂也安装了在线实时监测系统,但仍然有许多工厂偷排,其实都是经济在作祟。更重要的是,关于雾霾治理的技术路线还缺乏创新。无论是英国、美国还是日本,都经历过从制定标准到标准执行、从技术开发到技术应用的过程。我国应该从科学研究出发,针对现实问题,多方参与治理,才能重现“蓝天”。/pp  大气污染催生新技术,“控制锅炉烟气排放总量”在我国首次提出/pp  面对我国严峻的空气污染治理形势,企业家们看在眼里,急在心里。日前,姜政华就在国内率先提出了“控制锅炉烟气排放总量,减少废烟气向大气排放”新方法,旨在通过采用富氧烟气再循环技术,为我国工业锅炉及电厂中小型锅炉实现大幅度节能减排找到新的出路。/pp  烟气再循环是指把锅炉煤炭燃烧后排出的烟气抽回10%—20%,再送进锅炉作为一部分送风助燃,故称烟气再循环。因抽回的烟气中含氮量比空气中含氮气低又称为低碳燃烧技术,烟气再循环低碳燃烧技术是当前大型火力发电锅炉的标准配置,技术成熟。/pp  姜政华提出的“控制锅炉烟气排放总量”新方法,正是在这个技术之上采用富氧烟气再循环技术,可使减排、节能效率大为提高。/pp  目前,热电厂锅炉采用烟气再循环技术时的烟气回收率一般都控制在10%—20%。如烟气再循环率太高,造成烟气太多,燃料就得不到充足的氧气,会出现燃烧不稳定或不完全燃烧,导致热损失增加,同时还会增加黑烟的产生量。/pp  富氧烟气再循环是把锅炉煤炭燃烧后排出的烟气由原来抽回15%—20%增加到50%—70%,在50%—70%的烟气再循环中再增加一定的富氧,姜政华将这项技术命名为富氧烟气再循环混合燃烧技术。据介绍,该技术原理由研究者Home(霍姆)和Steinburg(斯坦伯格)于1981年提出。“此前我国膜法制氧富氧助燃技术尚不完备,所以国内目前还没有企业从事该技术研发。”/pp  据姜政华介绍,目前一般富氧烟气再循环可抽回50%烟气。工业锅炉如采用该技术后,烟气量可以降低烟尘排放50%,降低二氧化硫排放50%,降低氮氧化物排放50%。/pp  “在工业燃煤锅炉采用富氧烟气再循环是可行的、技术是成熟的。不仅如此,在工业燃油、燃气、燃生物质工业锅炉、火电厂、中小炉窑等都可采用富氧烟气再循环燃烧技术,以有力控制烟气排放总量,达到减少雾霾的形成。该技术是节能减排可持续发展、治理大气污染最行之有效的简便方法,为我国工业锅炉特别是循环流化床锅炉应用膜法制氧开辟出了一条全新的路径。”姜政华告诉记者:“烟气湿度和温度都能影响雾霾天气,治理脱硫脱硝不能放松,最重要的还是采用富氧烟气再循环技术,减少烟气排放总量,此才是根治我国雾霾天气的必由之路。”/pp  姜政华认为,在进行大气污染治理时,最重要的设计数据之一是锅炉运行实际烟气排放量。但目前我国在用锅炉大气污染物排放限额标准都是以排出烟气每立方米含烟尘、二氧化硫、氮氧化物多少计算,而没有限定锅炉实际烟气排放总量。/pp  工业锅炉运行炉膛出口空气过量系数标准应是1.3,按系数1.3计,以每公斤标煤实际烟气量按10.36Nm3/kg计算,每年就向大气排放烟气41.44亿Nm3,工业锅炉运行炉膛出口空气过量系数运行好的锅炉在1.7左右,按系数1.7计,以每公斤标煤实际烟气量按13.46Nm3/kg计算,每年就向大气排放烟气53.84亿Nm3,大部分工业锅炉运行炉膛出口空气过量系数都在2.0左右,按系数2.0计,以每公斤标煤实际烟气量按15.28Nm3/kg计算,每年就向大气排放烟气61.12亿Nm3,工业锅炉运行炉膛出口空气过量系数一般在2.0左右。与工业锅炉运行炉膛出口空气过量系数1.3相比多向大气排放烟气19.68亿Nm3,排放烟尘590.4万吨,排放二氧化硫1968万吨,排放氮氧化物4920万吨。/pp  因烟气总量是根据空气过量系数的变化而变化,所以导致数据差距非常大,锅炉超排放烟气量也是直接形成大气污染的主要因素。“比较可靠的方法是在锅炉运行中实际测定排烟量,也可以根据锅炉热力计算书、热工测试报告,得出锅炉在运行负荷下的限额排放,不得超额排放排烟量。”/pp  现有热力设备最大的节能制约因素在于空气燃烧法。在常规的化石燃料燃烧装置中,燃烧过程都是以空气来助燃,空气中含有大量的氮气(接近79%),因此导致烟气中CO2的浓度较低(约为13%—16%),直接分离CO2需要消耗大量的能量,致使成本过高。“如果能在燃烧过程中大幅度提高烟气中CO的浓度,使浓度达到无需分离即可回收,就能有效控制CO2的排放。富氧烟气再循环技术就是在这种原理下产生的。”在姜政华看来,控制锅炉烟气排放总量采用烟气再循环技术应用十分灵活,既可在锅炉系统上使用,也可在其他燃烧设备、燃烧技术配合使用,都能达到降低氮氧化物生成量的目的。“通过降低燃烧器氧气的浓度,烟气还可用来输送二次燃料。如利用省煤器后烟气(温度为250℃—350℃)的一部分烟气再循环,并可以实现调节炉膛温度的作用。”/pp  现有工业锅炉的燃烧方式使NOx排放较高,无法通过燃烧调整达到国家环保要求。“就拿目前普遍采用的SNCR和SCR燃烧后脱硝技术,其运行成本不但高,且脱硝剂为化工产品,在消防等方面存在安全隐患,如氨逃逸会造成二次污染。”姜政华分析说。/pp  相比之下,O2/CO2混合富氧燃烧技术的优越性就十分明显。首先,采用烟气再循环比达到50%左右后,以烟气中的CO2替代助燃空气中的氮气,与增加的富氧一起参与燃烧,使排烟中CO2体积分数大于95%,可直接回收CO2,与常规空气燃烧相比,SO2、NO排放量大为降低。再者,富氧烟气再循环使得燃烧装置的排烟量仅为传统方式的1/4,使锅炉烟气排放量明显减少,排烟热损失的降低,也使得锅炉热效率显著提高。此外,通过调整CO2的循环比例,还可以实现燃烧、传热的优化设计。/pp  膜法富氧燃烧技术已在我国钢铁、水泥等行业成功应用,节能减排效果显著/pp  2012年8月18日,由烟台华盛燃烧设备工程有限公司研制的“MZYR-12000富氧助燃节能装置”在中国企业500强—河南天瑞集团汝州水泥有限公司日产5000吨的水泥回转窑上投入运行。这是目前我国水泥炉窑配备的最大膜法富氧助燃装置。运行效果显示,炉窑火焰温度提高了200℃,二次风温提高100℃,节煤率达到8.18%。通过在线仪表测试,炉窑排放烟气中NOx浓度降低了15.64%,二氧化硫浓度降低7.71%,烟气流速降低2.28%,各项排放指标达到了设计要求。/pp  该装置采用国内尖端制造技术,率先把膜法制氧设备大型化。为保障在恶劣环境下的使用,该公司精心设计了自洁式PLC控制空气过滤系统,可确保膜组件使用寿命长达10年以上。同时,该装置还首次采用大型集成化膜组件,使富氧流量每小时可达24000立方米,能满足日产10000吨水泥炉窑和企业自备热电联产每小时450吨以下的锅炉使用。局部全富氧助燃技术的应用,不仅让工业炉窑节能率达到了10%—15%,也使设备性价比更加合理。该装置填补了该领域的国内空白,已达到国际同类产品领先水平。/pp  研究表明,煤炭(包括油品、天然气)在氧浓度为26%时燃烧最完全,速度最快,温度最高,热辐量强度最大,其燃烧机理是高分子膜在压力差的作用下,使空气中的氧气优先通过进入,以提高工业炉窑内氧气的含量,让燃料中的挥发份和没燃尽的碳粒子在富氧中充分燃烧,最大化地转为热能,在不增加燃料的前提下,火焰温度提高100℃—350℃,由此达到节能之目的。/pp  当前,我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式,资源能源消耗量大,生态环境问题比较突出,迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。工业和信息化部在印发的《工业绿色发展规划(2016—2020年)》的通知中规定指出,未来五年,是落实制造强国战略的关键时期,是实现工业绿色发展的攻坚阶段。/pp  “结合国家政策和要求,在我国大力推动以富氧代替空气助燃,锅炉采用控制烟气排放总量的方式,更符合工业绿色发展的方式,此举不仅有利于推进节能降耗、实现降本增效,更补齐了工业绿色发展中的重要短板。”姜政华表示。/p
  • 我首个工业气体燃烧技术实验室启动
    3月26日,林德中国研发中心燃烧技术实验室在苏州正式启动。该实验室是林德位于上海的中国研发中心的有机延伸,同时也是我国第一家工业气体公司所有的燃烧技术实验室。  林德集团东亚区总裁方世文介绍,实验室将专门致力于包括富氧燃烧、纯氧燃烧在内的气体应用技术研究和硬件设备开发,为中国市场开发各种成熟可靠、经济高效的燃烧与热处理应用技术解决方案和纯氧燃烧装置。以纯氧燃烧技术为例,使用氧气替代空气作为氧化剂可在燃烧时减少70%烟气总量,减少尾气排放。与空气相比,将氧气应用于工业燃烧过程,可以节约30%&mdash 60%燃料,在获得更高产量的同时,还能极大地降低二氧化碳和氮氧化合物的排放。  苏州高新区党工委委员、高新区管委会副主任张文彪表示,林德集团长期从事关于高效节能、绿色减排的燃烧技术的研究,这对于促进苏州工业企业绿色环保生产,实现可持续发展具有重要的现实意义和实用价值。
  • Thermo参与中美加强低氧化氮燃烧与二氧化硫控制技术合作活动
    为期五天的“第二届中美合作低氧化氮燃烧与二氧化硫控制研讨会”8月份在大连圆满结束,本次会议是在2001年国家科技部和美国能源部签订的《关于在化石能技术开发和利用合作议定书》的框架背景下召开的。   会议以“洁净能源、保护环境”为主题,主要目的是在低NOx和SO2控制技术领域的框架内,促进中美双方的交流与合作,搭建中美技术交流平台,加强中美发电厂环保技术交流与合作;为中美企业合作提供对接;扩大中美双方有关部门与企业的影响。来自中美政府部门、相关企业及科研单位的近200名代表参加了会议。 Thermo环境仪器事业部空气质量部的法规管理经理J. Ron Jernigan, P.E., DEE 在会议上做了主题为“电力工业中NOx, O2, SO2 采样和分析仪器使用现状”的报告,获得与会代表的一致好评。 Jernigan在报告中参照EPA(美国环保署)颁布的第75号法案酸雨监测项目,简要介绍了美国电力企业对气体排放监测技术的选择。 通过美国环保署酸雨监测项目10多年CEMS系统的运行经验,电力企业在SO2 监测项目上有85%选用了通用的紫外荧光法, 在NOX监测项目上有96.4%选用了通用的化学发光法。 EPA 2003年第四季度EDR(电子数据报告)资料表明:做为电力企业一直选用的CEMS分析仪器制造商Thermo Electron Corporation,在SO2 监测和NOX监测项目上分别占有71.5%和62.7%的份额。
  • 燃烧吧,卡路里!经典膨化食品热量的科学测试——自动氧弹量热仪 ATC300A
    摘要本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测试了四种膨化类食品(薯片、仙贝、小馒头、干脆面)的燃烧热值,测试结果与其包装上营养成分表的能量值差值在0.16~0.53 kcal/g之间,RSD(相对标准偏差)均在0.2%以内。图1测试样品展示前言卡路里(calorie)作为一种热量单位被广泛应用于营养计量和健身指导中,它和食品包装上营养成分表里单位为焦耳(joule)的能量值一样,都反映了食品氧化过程中所释放的热量,我们可以根据 1 cal= 4.1868 J对其进行换算。那么食物能提供给我们的热量与其完全燃烧后所释放的热量有什么区别?食物在人体内的消化吸收过程是非常复杂的,对于一些食物组分例如蛋白质中的氮元素等,人体无法消化吸收,在代谢产物(尿素、尿酸、肌酐等)中仍存在一定能量。但尽管人体氧化的方式与氧弹量热仪有所不同,食物完全氧化所释放出的总热量却是相同的。为了得到食物的生理热值,我们可以在氧弹量热仪燃烧测试的基础上进行一些代谢校正。例如,不考虑人体基础代谢等复杂因素,分别测量食物的燃烧热值以及排泄物热值,就可以确定某种食物的有效热值。食品营养成分表中的能量值就是三大营养素的能量系数(脂肪37 kJ/g、碳水化合物17 kJ/g,蛋白质代谢校正后17 kJ/g)与其含量的乘积之和。本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测得四种膨化类食品的燃烧热值并与营养成分表中的能量值进行了对比,同时计算了不考虑蛋白质代谢校正(能量系数为22 kJ/g)时的能量值;可以发现代谢校正所带来的总体偏差不大,但不同食品样品的燃烧热值偏差不同。除了蛋白质含量的因素,可能还因为相同营养素有着不同来源;像牛肉、牛奶中脂肪的燃烧热值实际是不同的,但营养素归类下却有着相同的能量系数。图2 自动氧弹量热仪 ATC 300A实验方法1. 实验条件&bull 测试仪器:之量科技 ATC 300A自动氧弹量热仪&bull 测试方法:GB/T 213-2008&bull 环境温度:24.4~ 26.3 oC&bull 实验样品:薯片、仙贝、小馒头、干脆面2. 测试过程&bull 打开ATC 300A自动氧弹量热仪;&bull Step1:在样品池中称取一定质量样品,用棉线连接点火丝与样品并固定;&bull Step2:安装氧弹,并设置实验参数,填写样品质量等;&bull Step3:开始实验,在测试环境准备好后,仪器自动进行测试;&bull Step4:实验结束,取下氧弹并进行清理;&bull Step5:重复三组测试,记录实验数据。实验结果在实验开始前,我们对每种样品分别进行了碾碎与压片处理以保证测试样品的均匀性与一致性,如图3所示。在压片过程中需控制压片力度,如薯片含油量较高,力度过大会导致油分析出影响测试结果。图3样品预处理(a)碾碎后样品(b)小馒头压片展示(c)压片后样品(d)装样薯片、小馒头、仙贝和干脆面每种样品进行3次重复测试,燃烧热测试结果汇总见表1。测试结果重复性较好,RSD均在0.2%以内。表1 燃烧热测试结果汇总燃烧热J / g薯片小馒头仙贝干脆面123935.0 16548.921535.522750.7223925.716558.121505.322766.8323995.116544.921505.222771.6平均值23951.9 16550.6 21515.3 22763.0 包装能量值22666.715870.0 20620.0 20550.0 无代谢校正能量值22967.6 16017.3 20860.7 21018.1 RSD(%)0.1570.0410.0810.078燃烧热平均值与包装上营养成分表(如图4所示,蛋白质能量系数17 kJ/g)里的能量值相比,差值在680.6~2213.0 J/g之间,不考虑蛋白质代谢校正(能量系数22 kJ/g)的差值在533.3~1745.0 J/g之间。图4(a)薯片(b)小馒头(c)仙贝(d)干脆面样品包装上的营养成分表由于本次选择的样品为膨化类食品,成分以脂肪和碳水化合物为主,蛋白质含量较低,代谢校正对测试结果的影响相对较小,更多考虑为营养素能量参数对不同来源的相同营养素存在一定偏差导致的。根据上述测试结果,燃烧热值一定程度上可以代表我们能够从食物中获取的“卡路里”。除了人体代谢外,不同来源的相同营养素用同样的能量参数去计算也会带来一定误差;以本文测试的膨化类食品为例,不考虑蛋白质代谢修正的燃烧热值与包装能量值差值为12.7~41.7 kcal(大卡)/100g,对“卡路里”摄入严格的人群可能需要考虑该影响。结论本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测试了四种膨化类食品的燃烧热值,测试结果与其包装上营养成分表的能量值较为接近,其差值可能包含了营养学上对于不同营养素的燃烧热值基于人体代谢的修正,以及不同来源的相同营养素能量参数的差异。 仪器推荐自动氧弹量热仪 ATC 300A符合GB 384、GB/T 213、ASTM 4809、ASTM D240等标准,测试时间<10min(快速法),热容量波动≤0.20%,功能高度自动化,能快速准确地测试各种可燃物的燃烧热值。欢迎联系我们,了解更多技术亮点、参数规格及应用案例。
  • 福斯推出杜马斯燃烧法定氮仪Dumatec? 8000
    2014年 10月——福斯隆重推出杜马斯燃烧法定氮仪Dumatec? 8000, 这款杜马斯法蛋白质分析仪可在三分钟之内提供可靠的分析结果,且单个样品运行成本更加经济。 杜马斯方法在测量食品和饲料类型产品中蛋白质含量的应用越来越广泛。福斯的Dumatec 8000 包含一系列创新特色,为分析任务繁重的实验室提供了一种更加简单快速的分析方法。 杜马斯法仅需三分钟完成 杜马斯方法能够在3分钟之内直接快速的分析所有形式的氮而得到可靠的分析结果。创新的设计避免了不同批次的同种样品校准的标准化,这样能在30分钟内快速启动,在对一个批次进行检测过程中,您甚至可以灵活地往自动进样器中添加紧急样品。 运行成本低 Dumatec 8000的设计特色保证了与其他同类型仪器相比可以以更低的成本运行,独特的三级排水系统延长排水装置填充物的使用寿命。软件系统可以让您方便地控制燃烧的精度从而将氧气的消耗量降至最低。因不需要参考气体的流量,氦气的使用量控制在最低限度。 例如,可轻松快速拆去熔炉并替换石英燃烧反应器。样品运行受到自动监控,高质量的催化剂可持续用于800多次的分析(根据样品)。 可靠的杜马斯法,降低工作量 仍有更多功能可以解放实验室资源。例如,使用Dumatec 8000通过获得专利的可自我再生的吸附阱,CO2 可被自动移除。通过智能的自动进样器转盘系统,您可以测试多达117个样品,批次处理更灵活。 Dumatec 8000 是通用型的方法,可分析所有类型的样品而且使用快速方便。仅需要称量样品,装入自动进样盘后就可以分析了。该仪器通过电脑上的Dumatec 软件来控制,所以处理校准,数据跟踪和生成报告都非常容易。 如欲了解Dumatec? 8000及福斯公司更多信息,请浏览网站:www.foss.cn (中文),www.foss.dk (英文)。 关于福斯 福斯是全球顶尖的食品业及农业产业分析解决方案供应商,帮助生产者实现其生产价值最大化。无论实验室分析还是在线解决方案,福斯采用各种技术从传统的实验室湿化学参照法到先进的近红外(NIR)和X射线等分析技术,满足客户需求。福斯一直处于创新前沿。 超过50000个福斯分析仪器正在全球各地实验室中运行,世界100强食品和农业产业公司中有90多家正在使用福斯的方案。 福斯是一家私有企业,拥有来自世界各地的1200多名员工。福斯在丹麦、瑞典、美国和中国均有制造及研发基地。福斯在25个国家设有销售服务公司及超过70家专业经销商销售福斯方案并提供服务。 福斯公司联系方式 北京:010-6846 7239上海:021-51695953广州:020-3828 8492邮箱:china@foss.com.cn
  • 郑州居民楼大火:材料燃烧性能的测试到底包括哪些方面?
    昨日凌晨郑州居民楼的那场大火,据报道造成了13人死亡4人受伤。如此惨重的伤亡不得不让人警醒:我们生活的环境我们使用的产品到底满不满足该有的阻燃要求,材料的阻燃测试到底包括哪些方面? 标准集团(香港)有限公司专注于材料检测与测试服务12年,积累了丰富的经验,为您解答材料燃烧性能的测试的六大方法。1、点燃性和和可燃性 点燃性和可燃性点燃性试验主要测定材料是否容易由对流热、辐射热或火源被点燃,可以模拟材料在燃烧初期至闪燃各个阶段被点燃的倾向。由该方法制定的标准有ISO 4589、GB 2406等氧指数试验方法,UL 94(IEC 60695-11)、GB 2408、GB/T 4609等塑料表面火焰传播试验方法,ISO 871、GB 9343、GB 4610等测定塑料点燃温度的试验方法,ISO 1182、BS 476.4、GB/T 5466等建材不燃性试验方法,建筑材料的难燃和可燃行试验方法,GB 2407炙热棒试验、GB 5169.5针焰试验等电子电气类产品的燃烧试验,DIN VED 0472.804和GB 12666.4等单根电线电缆及绝缘芯线燃烧试验,还包括汽车舰船、家具及飞机材料的燃烧试验。2、火焰传播性 火焰传播试验主要测定火焰是否易于蔓延和其传播速率,它关系到火灾波及临近可燃物而使火势扩大,通常用隧道发和辐射板法测定。由该方法制定的主要标准有ASTM E 84隧道法,ASTM E 970法,加拿大CAN/ULC-S 102隧道法,ISO 5658.2法,英国BS 476.6和BS 476.7等方法,还有ASTM D 635、NF P 92-504等直接点燃法用来测定材料的燃烧速率。3、热释放性 热释放性是指在预置的人射热流强度下,材料从点燃到火焰熄灭为止所释放热量的总和。热释放量越大的材料,越容易引发材料闪燃,形成火灾的危险性越高。前面提到的ISO 5660:1、GB/T 16172就是采用锥形量热仪的方法测定材料的热释放性,美国联邦民航规则(FAR)推荐俄亥俄州立大学OSU量热仪法测定飞机用材料的热释放,此外,ISO 1716、DIN 4102-1、BS 476.11、GB 14403、GB 14402等标准都是采用了该方法。 4、生烟性 高层建筑发生火灾,烟雾是阻碍人们逃生、进行灭火行动和导致人员死亡的主要原因之一。统计表明,由于一氧化碳中毒窒息死亡或被其它有毒烟气熏死者一般占火灾总死亡人数的以上,而被烧死的人当中,多数是先中毒窒息晕倒后被烧死的。因此,控制材料生烟性能以及烟气毒性是消防检测的又一重要问题。材料生烟性的实际测定方法可分为两类,一类是专门用于测定生烟性的,如ASTM E662和GB 8323所采用的NBS烟箱法、ASTM D 2843采用的XP2烟箱法、ISO 5924采用的ISO烟箱法等。另一类是多功能的,一般与其他阻燃性能同时测定,如ASTM E 84隧道法、锥形量热仪法、ISO 6569-2法等。此外,还有质量法和电子法等测定生烟性的其它方法。5、燃烧产物毒性及腐蚀性 很多有机材料燃烧后都会产生毒性气体和腐蚀性的物质。ISO制定的ISO 11907-2标准采用静态法、ASTM D5485采用锥形量热仪法测定材料燃烧产物的腐蚀性,法国则是采用CNET法测定材料燃烧后在真实条件下对材料的直接腐蚀作用。测定材料的产烟毒性通常有化学法和生物法两类,其中美国匹兹堡、德国DIN 53436以及GB/T 20285都是采用的生物试验法,ASTM 28000、BS 7239、中国的HB 7066和HB 7068.4采用的是化学分析法。6、耐燃性 耐燃性方法主要用干测定建筑构件的耐火性能,适用于承重和非承重的墙、楼板和水平屋顶、梁、柱等构件,ISO 834和GB/T 9978等标准都是采用该方法。 根据火势的发生、发展、热释放以及对设备和人员的危害性,将材料阻燃性能的测试方法分为六大类。但由于实际燃烧过程的因素难以在实验室的条件下全面模拟和重现,所以任何试验都无法提供全面的准确的火灾实验结果,只能作为火灾中材料行为特性的参考。不同的试验方法也往往产生不同的分级评价结果,因此大多数燃烧试验的结果并不能全面反应材料在火灾中的真实行为。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为纺织生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,提供各类燃烧测试仪及技术服务,任何关于燃烧测试仪器或技术资料欢迎来电咨交流!
  • 江苏出入境检验检疫局完成多功能燃烧仪安装调试工作
    莫帝斯技术(中国)有限公司,日前已经完成江苏出入境检验检疫局,多功能燃烧测试仪的安装调试工作,目前客户已经投入使用该测试仪器,并承接对外测试服务工作。 Firemaster 多功能燃烧测试仪主要应用于通过对垂直竖向纺织品及组件边缘及底边点火检测其易燃性能、还可检测睡衣用面料和面料组合,帷幕及窗帘、防护服织物的阻燃性能;符合众多国内外检测标准要求。 莫帝斯技术(中国)有限公司所推出的Firemaster 多功能燃烧测试仪,综合了国外同类产品的特点,同时在其基础上,进行了更为人性化的设计,由于该项测试为室外控制方式,莫帝斯选择使用支托臂系统进行软件界面操作,这样可以通过旋转支托臂,更便于测试人员的使用了操作。由于设计精巧,受到用户的好评。 Firemaster 多功能燃烧测试仪可完成的阻燃测试项目如下: ISO 6940:1995 垂直竖向试样易燃性能 ISO 6940:2004 垂直竖向试样易燃性能 ISO 6941:2003 垂直竖向试样火焰蔓延性能 ISO 10047:1993 织物表面燃烧时间确定 BS 5438:1976 垂直竖向纺织品及组件阻燃性能 BS 5438:1989 垂直竖向纺织品及组件底边及边缘点火阻燃性能 BS 5722:1991 睡衣用面料和面料组合的阻燃性能 BS EN1103:2005 服用面料燃烧性能 BS EN 13772:2003 帷幕及窗帘火焰蔓延性能 ISO 15025:2002 帷幕及窗帘火焰蔓延性能 AS 2755.1、2、3 澳大利亚及新西兰垂直竖向试样易燃性能 GB/T 8745、GB/T 8746、GB/T 5456 等中国国家标准 江苏出入境检验检疫局简介: 江苏出入境检验检疫局,多年来忠实地履行国家涉外经济监管和行政执法的重要职责,始终坚持依法施 检、严格把关,加强对江苏地区出入境卫生检疫、动植物检疫、进出口商品检验、鉴定和监管,扎扎实实 组织开展卫生注册、进口安全质量许可和与进出口有关的质量认证认可工作,为保证工农牧渔业生产安全 ,保障人民健康,促进开放型经济发展作出了突出的贡献。面向二十一世纪的江苏检验检疫局,以建设一 流的检验检疫综合实力、一流的职工队伍&ldquo 两个一工程&rdquo 为目标,实施以质取胜、科教兴检、开拓创新&ldquo 三大战略&rdquo 积极加强与国内外相关组织和机构的交流与合作,博采众长,壮大自我,提升综合实力。目 前,全省共下设19个分支局和48个处级办事处,全部通过质量体系认证,形成了布局合理、功能完整、管理科 学的检验检疫监管网络。全省系统共有干部职工2460人,具有大专以上学历的占95.2%以上,获硕士、博士 学位的有378人。全省系统在册实验室共有65个,除部分新建实验室外其余实验室全部通过CNAS认可和国家计量认证。www.motis-tech.com
  • 融合发展 第一届光谱技术及应用大会暨第九届中国激光诱导击穿光谱学术会议暨第六届燃烧诊断会议在敦煌开幕
    仪器信息网讯 2023年5月8日,第一届光谱技术及应用大会暨第九届中国激光诱导击穿光谱学术会议暨第六届燃烧诊断会议在敦煌开幕。会议旨在进一步推动光谱技术的应用与融合,探讨我国光谱技术的发展趋势和远景目标,促进光谱技术和仪器的进步与创新。本次会议由中国光学工程学会主办,中国光学工程学会光谱技术及应用专业委员会、西北师范大学承办,敦煌研究院、中国科学院近代物理研究所、上海理工大学、中国科学院合肥物质科学研究院、中国矿业大学、先进能源科学与技术广东实验室联办。来自国内相关领域240余家单位的600余位代表出席会议,仪器信息网作为合作媒体出席并对大会进行系列报道。会议现场大会开幕式由中国光学工程学会理事、中国光学工程学会光谱技术及应用专业委员会副主任委员兼秘书长、清华大学王哲教授主持,大会主席、中国科学院上海技术物理研究所王建宇院士、西北师范大学副校长李文生教授分别致辞。大会主席、中国科学院上海技术物理研究所 王建宇院士 致辞虽然科学技术不断的发展,为光谱分析仪器带来了性能上的提高和应用范围的扩展,但不断提高的科学技术水平,也对光谱仪器的性能、体积、成本提出了更加苛刻的要求。王建宇院士在致辞中表示,随着国家对自主创新和工程应用的大力支持,我国光谱技术的发展取得了长足的进步,原创性成果持续涌现。在此形势下,希望通过本届会议,紧跟最新发展趋势,引导重点单位,部署分子科学、光学、电子、化学、仪器等相关行业跨界融合,推动全方位的合作,搭建开放的交流平台,为光谱领域的技术创新提供新的动力。西北师范大学副校长 李文生教授 致辞当前,信息技术创新日新月异,数字化、网络化、智能化深入发展,同时也加速了光谱技术成为近代光学计量的重要分支学科。因其具有测量范围宽、速度快、分析精度高等优势,已在元素分析燃烧诊断、文物保护、大气检测、工业检测、生物医疗、航空遥感、矿物检测等诸多领域发挥着越来越重要的作用。李文生教授表示,随着高端新型光谱仪器的自主化和国产化,其必将为我国近代化工业、农业、科技等众多领域的发展壮大作出重要贡献。中国光学工程学会副秘书长邓伟 进行中国光学工程学会重要活动发布为期两天的会议,组委会精心安排了大会报告、分类报告、青年学者口头报告和张贴报告、优秀论文评选和产品展示等活动。值得一提的是,本次会议特别安排了激光诱导击穿光谱及相关技术、原子光谱与质谱、激光拉曼光谱与激光荧光光谱技术及应用、光声光谱与TDLAS技术及应用、红外及太赫兹光谱、超快及瞬态光谱、燃烧诊断、环境监测、工业检测等多个分会场。会议同期,中国光学工程学会成立了光谱技术及应用专业委员会,并召开了第一届专业委员会工作会议,旨在充分发挥专家学者的创造力、凝聚力和积极性,搭建一个交叉融合,创新奋进的交流平台。光谱技术及应用专业委员会开幕式之后,中科院安徽光学精密机械研究所刘文清院士、中科院上海技术物理研究所王建宇院士、清华大学王哲教授、中国矿业大学周怀春教授、北京邮电大学夏安东教授、中国海洋大学郑荣儿教授分别作大会报告。上海理工大学蔡小舒教授、西北师范大学董晨钟教授分别主持大会报告。中科院安徽光学精密机械研究所 刘文清院士《温室气体光学监测技术进展》环境污染和气候变化是我国生态环境建设的两大关键问题。大气污染气体与温室气体二者同根同源,具有显著的协同性,都涉及到大气成分的变化,但是它们的监测技术原理和仪器构成千变万化,取决于监测对象的浓度和来源。刘文清院士在报告中简要介绍了目前用于在线、现场、地基和天基碳监测技术、成果及应用案例。刘文清院士指出,我国急需补齐温室气体监测能力短板,包括温室气体地面大气及生态碳汇监测、地基及天基遥感监测能力,并加快建立园区、城市、区域、全球不同层面的温室气体监测技术体系。中科院上海技术物理研究所 王建宇院士《深空探测中的激光光谱技术》目前激光诱导击穿/荧光光谱、拉曼光谱、可调谐激光光谱等技术已广泛应用于火星探测中,并且将在后续国际行星探测任务中发挥更大作用。王建宇院士在报告中介绍了深空探测中激光光谱技术取得的一系列进展,比如,中国首次火星探测搭载的 MarSCoDe 已经在火星上获取了宝贵的探测数据,帮助科学家进一步研究火星表面物质成分;中国将在嫦娥七号搭载拉曼光谱仪实现月球表面首次拉曼光谱探测等。王建宇院士指出,中国的行星探测已经走在国际前列,未来将继续进行月球、火星以及小行星探测,采用更多的激光光谱技术手段帮助人类了解行星的形成和地质演化过程。清华大学 王哲教授《中国激光诱导击穿光谱发展现状和展望》王哲教授从基础研究、仪器设备开发、定量分析算法、不同领域应用等方面综述了激光诱导击穿光谱在中国的研究进展,重点介绍了在LIBS精确定量方面的进展,并展望了在国家重大战略目标下LIBS未来的发展潜力和面临的挑战。同时,立足于中国在能源、冶金、化工、农业、文保等多个领域的重大需求,王哲教授展望了LIBS在中国未来发展的机遇和挑战,提出了中国在 LIBS 技术进步和大规模应用的潜在方向。中国矿业大学 周怀春教授《用于燃烧及高温光谱/成像诊断的高精度辐射模型》燃烧等高温辐射对象的光谱/成像诊断是一个越来越受到关注的重要发展方向。周怀春教授研究团队提出了基于蒙特卡洛法的DRESOR法,因其能够获得高方向分辨率辐射强度而成为高温辐射图像分析重要方法之一。同时,该团队进一步提出了辐射计算模型精度的定量评价指标和方法,分别针对蒙特卡洛法和DESOR法,提出了提高其计算精度的方法,特别是证明了改进后的DRESOR法全面优于蒙特卡洛法,为进一步提高燃烧及高温辐射光谱/成像诊断技术的性能奠定了良好基础。北京邮电大学 夏安东教授《复杂分子体系的溶剂化相关的激发态过程的探测和调控》夏安东教授在报告中介绍了课题组长期以来针对复杂分子激发态溶剂化动力学过程复杂且无法直接探测的相关技术和科学问题,发展的多种表征激发态溶剂化动力学的超快光谱技术的原理和方法。他重点介绍采用激发态受激调控(基于受激亏蚀原理)的策略实现了激发态关键中间态的溶剂化过程和关键中间"暗态"的直接探测和表征,激发态溶剂化演化动力学过程中的速率常数和溶剂化相关的结构变化动力学的同时探测等。中国海洋大学 郑荣儿教授《深海 LIBS:何去何从?》随着我国自主研发的深潜器和观测平台技术的发展和进步,如何提升深潜器的作业能力、如何借助于这些平台获得有突破性的科学成果,成为海洋技术领域关注的焦点。郑荣儿教授的报告从“LIBS for Sea or Sea for LIBS ”的讨论出发,对水下 LIBS 探测技术研究和器件研发的历史沿革和发展现状进行介绍。同时,围绕海洋资源探测的战略需求,郑荣儿教授对深海原位LIBS探测技术的未来发展方向和潜在应用“何去何从”进行了探讨。上海理工大学蔡小舒教授 主持大会报告西北师范大学董晨钟教授 主持大会报告此外,本次会议还得到多家仪器企业的支持,并在会议期间分享、展示了他们最新的产品、技术及应用解决方案。展示交流现场
  • 第一届光谱技术及应用大会暨第九届中国激光诱导击穿光谱学术研讨会暨第六届燃烧诊断研讨会
    光谱技术是近代光学计量的重要分支,通过对物质光谱的探测、分析来获取物质的组成、结构、含量、运动状态等信息,具有非接触、范围广、多组分、灵敏度高、可连续实时监测等优势。这一技术目前已广泛应用于燃烧诊断、环境监测、工业检测、生物医学、航空遥感、目标探测、能源勘探等诸多领域。为进一步推动光谱技术的应用与融合,探讨我国光谱技术的发展趋势和远景目标,促进光谱技术和仪器的进步与创新,中国光学工程学会将于 2023 年5月7-9日在敦煌举办“第一届光谱技术及应用大会暨第九届中国激光诱导击穿光谱学术研讨会暨第六届燃烧诊断研讨会”。会议将邀请150余位光谱及其应用领域的知名专家参会,通过学术报告、海报展示、仪器设备展览等形式,就光谱技术的重要科学问题、仪器发展的关键技术问题、最新研究成果及发展趋势等问题展开研讨。主办单位:中国光学工程学会承办单位:中国光学工程学会西北师范大学协办单位:敦煌研究院中国科学院近代物理研究所上海理工大学中国科学院合肥物质科学研究院中国矿业大学支持单位:长春新产业光电技术有限公司长沙麓邦光电科技有限公司光谱时代(北京)科技有限公司北京镭宝光电技术有限公司国仪量子(合肥)技术有限公司埃德比光子科技(中国)有限公司成都诺为光科科技有限公司北京欧兰科技发展有限公司东方闪光(北京)光电科技有限公司奥谱天成(厦门)光电有限公司上海五铃光电科技有限公司上海尤谱光电科技有限公司深圳市唯锐科技有限公司大会名誉主席:庄松林 院士(上海理工大学)范滇元 院士(深圳大学)乐嘉陵 院士(中国工程院)陈良惠 院士(中国科学院半导体研究所)许祖彦 院士(中国科学院理化技术研究所)大会主席:田中群 院士(厦门大学)刘文清 院士(中国科学院合肥物质科学研究院)孙世刚 院士(厦门大学)王建宇 院士(中国科学院上海技术物理研究所)执行主席:董晨钟(西北师范大学王 哲(清华大学 )蔡小舒(上海理工大学)阚瑞峰(中国科学院合肥物质科学研究院 )周怀春(中国矿业大学 )程序委员会(音序):蔡伟伟、 蔡小舒、曹世权、陈军 、褚小立 、崔执凤、狄慧鸽 、丁洪斌、丁晓彬、董晨钟、董大明、董磊、 董美蓉、付洪波、郭金家 、郭连波、杭纬、 侯贤灯、侯宗宇、胡继明、 胡仁志 、贾云海、阚瑞峰 、 雷庆春 、李博 、李传亮 、李聪、李飞 、李华、李润华、李祥友、李晓晖 、林庆宇、刘诚 、刘冬 、刘飞、刘继桥 、刘木华、卢渊、陆继东、陆克定 、马维光 、马新文、马欲飞、 梅亮 、 敏琦、彭江波 、 钱东斌、任斌、 邵杰 、邵学广、 史久林 、舒嵘、苏伯民、苏茂根、孙对兄、孙兰香、田野、万福 、王茜蒨、王强、 王珊珊 、王圣凯 、王哲、王珍珍、吴涛 、 吴学成 、 吴迎春 、夏安东、 徐文江 、 许传龙 、 许振宇 、 闫伟杰 、 杨荟楠 、 杨磊、杨增玲 、 姚顺春、殷耀鹏、尹王保、于宗仁、俞进、袁洪福 、 张大成、张登红、张雷、赵南京、赵卫雄 、 郑培超、周怀春 、 周磊 、 周卫东、周骛 、 周小计、朱家健 、 朱香平专题分会1) 激光诱导击穿光谱及相关技术召集人:王哲 (清华大学 )、 董晨钟 (西北师范大学 )邀请报告:➢ 丁洪斌(大连理工大学) LIBS 基本物理过程及聚变能应用进展➢ 段忆翔(四川大学) LIBS 技术与仪器的发展历程 从实验室研发到现场应用➢ 郭连波(华中科技大学) 激光诱导击穿光谱基础、仪器及应用研究➢ 刘木华(江西农业大学) PRLIBS 对农产品品质信息分析能力提升方法研究➢ 马欲飞(哈尔滨工业大学) 小型化固体激光器➢ 舒嵘(中国科学院上海技术物理研究所) )————“祝融号”火星车物质成分探测仪中的 LIBS探测与分析➢ 苏茂根(西北师范大学) 激光等离子体辐射、诊断与应用➢ 孙兰香(中国科学院沈阳自动化研究所) 矿浆成分 LIBS 定量分析方法与工业在线应用➢ 王茜蒨(北京理工大学) LIBS 技术在生物医药诊断监测中的应用研究➢ 王哲(清华大学) 激光诱导击穿光谱( LIBS )定量化理论方法及应用➢ 汪正 中国科学院上海硅酸盐研究所 基于微等离子体增强 LIBS 信号研究➢ 俞进(上海交通大学) 针对火星就位探测的激光诱导击穿光谱方法研究➢ 曾和平 华东师范大学 飞秒光丝非线性相互作用诱导击穿光谱➢ 郑荣儿(中国海洋大学) 深海 LIBS :何去何从➢ 周卫东(浙江师范大学) 激光诱导空化气泡的演化及其对 LIBS 光谱的影响➢ 周小计(北京大学) LIB S 在定量应用中的探索研究2) 原子光谱与质谱召集人:侯贤灯 (四川大学 )、 杭纬 (厦门大学 )邀请报告:➢ 陈明丽(东北大学) LA ICP MS 对动植物组织中元素成像方法研究➢ 冯流星(中国计量科学研究院) 阿尔茨海默症计量溯源技术研究➢ 高英(成都理工大学) 基于钒的光化学蒸气发生及应用➢ 郭伟(中国地质大学(武汉)) 高精度 LA ICPOES/ICPMS 原位分析技术及古气候中的应用➢ 杭纬(厦门大学) 高电离电位元素的激光质谱分析技术➢ 侯贤灯(四川大学) 原子光谱分析研究➢ 胡斌(武汉大学) ICP MS 单细胞分析➢ 蒋小明(四川大学) 微型原子发射光谱仪的放电激发源研制➢ 刘睿(四川大学) 金属元素标记均相免疫分析➢ 吕弋(四川大学) 基于金属稳定同位素标记的生物分析研究➢ 邢志(清华大学) 高纯非导体材料纯度分析方法探索➢ 徐明(中国科学院生态环境研究中心) 利用 LA ICP MS 成像技术解析间充质干细胞负载金纳米颗粒的肿瘤靶向规律➢ 于永亮(东北大学) 适于微等离子体发射光谱分析的样品引入方式与接口➢ 郑成斌(四川大学) 碳原子发射光谱及其应用➢ 朱振利(中国地质大学(武汉)) 基于等离子体技术的锑元素与同位素分析方法开发3) 激光拉曼光谱与激光荧光光谱技术及应用召集人:任斌(厦门大学 )、 胡继明 (武汉大学 )邀请报告:陈建(中山大学)➢ 高亮(核工业西南物理研究院) 大气压等离子体活性物种激光诱导荧光定量诊断研究➢ 韩鹤友(华中农业大学)➢ 胡继明(武汉大学) 拉曼光谱在细胞分析中的应用➢ 谭平恒(中国科学院半导体研究所)➢ 杨海峰(上海师范大学)➢ 朱井义(中科院大连化学物理研究所)4) 光声光谱 与 TDLAS技术及应用召集人:马欲飞(哈尔滨工业大学 )、 董磊 (山西大学 )、 王强 (中科院长春光机所 )邀请报告:➢ 陈珂(大连理工大学) 光纤光声传感技术及应用研究进展➢ 姜寿林(香港理工大学深圳研究院) 基于空芯光纤光热光谱法的宽波段多组分痕量气体检测技术➢ 黎华(中国科学院上海微系统与信息技术研究所) 太赫兹光频梳与双光梳光源➢ 李磊(郑州大学)➢ 刘俊岐(中国科学院半导体研究所) 中红外可调谐半导体激光器➢ 刘锟(中国科学院合肥物质科学研究院) 光声光谱多组分检测技术研究➢ 鲁平(华中科技大学) 光声探测技术及应用➢ 王福鹏(中国海洋大学) 基于吸收光谱的海洋原位气体传感技术研究和共性关键问题探讨➢ 王强(中国科学院长春光机所) 高灵敏、大动态范围的腔增强光声光谱气体传 感技术➢ 王如宝(北京杜克泰克科技有限公司) 基于光学麦克风光声光谱技术的环境空气 VOCs检测➢ 吴君军(重庆大学) 基于石英增强光声光谱的相变液滴局部蒸汽浓度表征➢ 许可(朗思科技有限公司) 基于石英增强光声光谱的超高灵敏度气体分析仪器➢ 姚晨雨(山东大学) 空芯光纤 Fabry-Perot干涉仪解调方法和光热光谱气体检测研究➢ 闫明(华东师范大学) 基于光梳的光谱测量技术及应用➢ 郑传涛(吉林大学)➢ 郑华丹(暨南大学) 新型石英增强光声光谱测声器5) 红外及太赫兹光谱召集人:邵学广(南开大学 )邀请报告:➢ 陈斌(江苏大学) 低场核磁与近红外光谱联用分析仪的开发与应用探索➢ 陈孝敬(温州大学) 结合 Libs和线性回归分类对泥蚶重金属污染检测➢ 姜秀娥(中国科学院长春应用化学研究所) 仿生膜水合及其效应的红外光谱电化学研究➢ 兰树明(无锡迅杰光远科技有限公司) IAS在线近红外光谱分析仪器开发➢ 李晨曦(天津大学) 光谱成像与太赫兹光谱技术在食品检测中应用➢ 邵学广(南开大学) 近红外光谱分析中的化学计量学方法与应用➢ 夏兴华(南京大学) 等离激元增强红外光谱生化分析➢ 谢樟华(天津市能谱科技有限公司) 国产红外光谱仪的新机遇和新挑战➢ 臧恒昌(山东大学) 药品连续制造过程中近红外实时评价与放行技术的研究➢ 张良晓(中国农业科学院油料作物研究所) 油料油脂质量安全近红外快速检测技术研究➢ 周新奇(杭州谱育科技发展有限公司) FTIR光谱技术产品开发及其应用6) 超快及瞬态光谱召集人:夏安东(北京邮电大学 )邀请报告:➢ 边红涛(陕西师范大学)——受限体系结构及超快动力学研究➢ 陈海龙(中国科学院物理研究所)——利用飞秒红外光谱实现二维材料准粒子带隙的非接触测量➢ 陈缙泉(华东师范大学)——表观遗传核酸分子的激发态动力学研究➢ 陈雪波(北京师范大学)——镧系化合物势能面交叉控制能量转移动力学研究➢ 丁蓓(上海交通大学)——蓝光受体BLUF域质子耦合电子转移机理➢ 勾茜(重庆大学)——微波光谱探测Diels–Alder环加成预反应中间体➢ 金盛烨(中国科学院大连化学物理研究所)——瞬态光谱技术及其在半导体材料研究中的应用➢ 兰鹏飞(华中科技大学)——阿秒激光与阿秒时间分辨测量➢ 李明德(汕头大学)——双键光开关分子纳米晶激发态顺反异构化机制及其超快动力学研究➢ 蔺洪振(中国科学院苏州纳米所)——和频光谱在电化学能源器件界面表征中的应用➢ 刘剑(北京大学)——路径积分刘维尔动力学和超快振动光谱的模拟➢ 马骁楠(天津大学)——新型有机发光材料中的激发态化学研究➢ 任泽峰(中国科学院大连化学物理研究所)——准二维钙钛矿的本征载流子动力学➢ 夏安东(北京邮电大学)——藻胆蛋白光谱红移机理:构象或激子耦合?➢ 吴成印(北京大学)——超快激光与物质相互作用的新型光源产生及应用➢ 吴凯丰(中国科学院大连化学物理研究所)——胶体量子点自旋超快相干操控➢ 杨延强(中物院流体物理研究所)——含能材料冲击响应的时间分辨拉曼光谱技术➢ 叶树集(中国科学技术大学)——光转换材料构效关系的超快光谱研究➢ 张春峰(南京大学)——分子光电材料的激发态动力学妍究➢ 张贞(中国科学院化学研究所)——气液界面超分子手性自组装动力学及手性传递分子机理➢ 郑俊荣(北京大学)➢ 郑盟锟(清华大学)——面向实现超冷的绝对基态锂锶分子的精密光谱测量➢ 周蒙(中国科学技术大学)——金团簇相干振动的超快光谱研究➢ 朱海明(浙江大学)——石墨烯-半导体界面超快光谱研究➢ 朱一心(杭州善上水科技有限公司) ——一种新型的水合氢离子及其生物功能初探7) 燃烧诊断召集人:蔡伟伟 (上海交通大学 )、 彭江波 (哈尔滨工业大学 )邀请报告:➢ 蔡伟伟(上海交通大学)——金属颗粒燃烧三维形貌、温度、速度测量方法研究➢ 超星(清华大学)——红外光频梳光谱燃烧流场多参数测量方法➢ 陈爽(中国空气动力研究与发展中心)——复杂流场光学诊断技术研究进展➢ 雷庆春(西北工业大学)——四维燃烧诊断:从技术到应用➢ 梁静秋(中国科学院长春光机所)——基于光谱技术的航空发动机涡轮叶片温度及燃气浓度反演研究➢ 林鑫(中国科学院力学研究所)——激光吸收光谱技术在固液火箭复杂燃烧场测量的应用探讨➢ 彭江波(哈尔滨工业大学)——高频PLIF燃烧流场测量及数据分析方法研究进展➢ 彭志敏(清华大学)——基于多光谱融合的热工过程气体参数测量理论及应用研究➢ 齐宏(哈尔滨工业大学)——基于主被动光学层析探测的碳烟火焰温度场与粒径分布场重建研究➢ 伍岳(北京理工大学)——跨界面三维层析技术的开发与优化➢ 武文栋(上海交通大学)——高温环境中激光诱导等离子体激发过程的能量吸收特性研究➢ 熊渊(北京航空航天大学)——高速背景纹影测量技术及其应用8) 环境监测召集人:陆克定 (北京大学 )、梅亮 (大连理工大学 )邀请报告:➢ 陆克定(北京大学)——典型光化学观测站中的光学测量技术与挑战➢ 梅亮(大连理工大学)——基于可调谐二极管激光器的大气环境激光遥感技术➢ 胡仁志(中国科学院合肥物质科学研究院)——大气HOx自由基探测技术研究及应用➢ 刘诚(中国科学技术大学)——卫星结合地面靶向遥感VOCs排放源➢ 楼晟荣(上海市环境科学研究院)——基于激光诱导荧光的城市大气OH自由基总反应性测量与应用➢ 韦玮(重庆大学)——腔增强红外光谱技术➢ 赵卫雄(中国科学院合肥物质科学研究院)——磁旋转吸收光谱法测量OH自由基➢ 郑海明(华北电力大学)——光谱技术在烟气汞连续监测中的应用方法研究9) 工业检测召集人:姚顺春 (华南理工大学 )、袁洪福 (北京化工大学 )邀请报告:➢ 陈达(中国民航大学)——气体可再生能源在线监测技术与装备开发➢ 褚小立(中石化石油化工科学研究院)——近红外光谱分析技术在炼油工业的应用➢ 董大明(国家农业智能装备工程技术研究中心)——水体污染的激光光谱探测方法-从智能传感器到仿生机器鱼➢ 李天骄(南京理工大学)——纳米材料光点火诊断与应用➢ 马维光(山西大学)——光学反馈线性腔增强吸收光谱技术及其应用➢ 杨荟楠(上海理工大学)——基于激光光谱技术的气液两相多参数同步测量及疾病前瞻性诊断研究➢ 姚顺春(华南理工大学)——激光诱导击穿光谱的煤质检测方法➢ 张志荣(中国科学院合肥物质科学研究院)——冶金、石化等工业领域的光谱检测技术及其应用➢ 张彪(东南大学)——基于光场成像的燃烧诊断技术研究
  • 岛津参加第八届全国青年燃烧学术会议
    2023年4月22-23日,由中国工程热物理学会燃烧学分会主办,中国科学院广州能源研究所华南理工大学、中国工程热物理学会燃烧学专业委员会青年工作委员会、中国科学院可再生能源重点实验室、广东省新能源和可再生能源开发与利用重点实验室、广东省能源高效清洁利用重点实验室以及中国科学院广州能源研究所青年创新促进会协办的“第八届全国青年燃烧学术会议”在广州成功举办。岛津企业管理(中国)有限公司(以下简称“岛津”),作为优秀的仪器厂商也参加了此次会议并宣传了“化学化工学科-质子交换膜燃料电池研究解决方案”等相关内容。22日,中国科学院广州能源研究所袁浩然研究院主持此次会议的开幕式,首先对前来参会的各位专家、学者表示感谢并宣布此次会议开幕。岛津在《固体燃料热转化的碳控制新技术》分会场宣传了“全新X射线光电子能谱仪”和“EPMA-8050G”等产品,并在会议间隙播放了岛津宣传片。分会场宣传片播放岛津展台此次会议,岛津展台展示了众多分析表征相关技术和解决方案,其中《质子交换膜燃烧电池研究》方案随会议资料一同发放给与会专家。与会老师与岛津工作人员就相关技术展开深入交流。本届大会旨在全面展示近年来我国青年燃烧学者在燃烧科学和技术研究方面的最新进展和成果,深入探讨燃烧学科所面临的机遇和挑战,继承和弘扬往届的优良传统和经验,增进广大青年燃烧学者之间的了解和合作,促进我国燃烧科学和技术的发展。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 首都科技条件平台北京建材总院基地成功举办“单体燃烧检测技术交流会”
    p  2018年12月27日,首都科技条件平台北京建筑材料科学研究总院研发实验服务基地(北京建材总院基地)成功召开以“交流、诚信、合作、共赢”为主题的“单体燃烧检测技术交流会”,来自全国各省市的优秀检测机构、设备生产企业代表20余人参加了此次会议。北京建材总院基地主管领导代德伟、基地办公室主任马国儒、昆山莫帝斯科燃烧技术仪器有限公司执行董事王海洋以及中国科学研究院有限公司、上海华慧检测技术有限公司、深圳建筑科学研究院有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、江苏省产品质量监督检验研究院、TUV 南德等行业相关代表莅临会议。/pp  会上,北京建材院基地主管领导代德伟对与会代表表示热烈欢迎,北京建材院基地办公室主任马国儒对基地开放实验室国家建筑防火安全产品质量监督检验中心整体情况进行介绍。随后,相关人员分别对“SBI关于基材选取、试样状态调节、安装要求等方面介绍”、“SBI比对作业指导书技术讨论”、“SBI计量检定规程编制情况介绍”做了汇报。参会代表对单体燃烧试验标准的相关规定、单体燃烧试验的行业现状以及单体燃烧试验相关技术问题等进行了激烈的探讨。会后,与会代表参观了基地开放实验室国家建筑防火产品安全质量监督检验中心。参观期间,昆山莫帝斯科燃烧技术仪器有限公司技术负责人刘建从原理上对单体燃烧设备相关校准情况进行详细解说。/pp  此次技术交流会的成功举办,为单体燃烧试验所涉及的基材选取、状态调节、试样安装、设备校准等技术问题的解决提供了院起对接平台,加深了检测机构对相关标准的理解与掌握,为提高单体设备使用的可靠性、提升单体燃烧试验检测技术能力、促进建筑防火检测技术进步有着十分重要的意义。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/ef8c1029-4944-4a92-8c4f-984d2b02bc28.jpg" title="1_副本.jpg" alt="1_副本.jpg"//ppbr//p
  • 用户之声|CIC燃烧离子色谱-OLED材料卤素分析利器
    关注我们,更多干货和惊喜好礼陈洁 郑洪国 荆淼随着我国新冠疫情逐渐得到控制,各行各业复工复产进程不断加快。多家智能手机企业相继推出新款机型,折叠手机更是其中的重头戏。知名手机厂商近年来推出的折叠手机一经推出,随即售罄,市场火爆程度可见一斑。OLED作为折叠手机最重要的元器件,也得到前所未有的关注和重视。OLED面板具有可折叠、可弯曲的特性,可以彻底改变当前智能手机、甚至平板和笔记本电脑的既有形态。OLED是什么?OLED全称为有机发光二极管,是一种全新的平面显示技术,能够实现自发光。OLED材料作为OLED显示技术的核心,因高性能、低能耗、响应快速、超薄、柔性显示等优点,正从液晶显示器(LCD)手中夺取越来越多的市场份额。OLED有机材料OLED材料包括传输层材料,注入层材料及有机发光材料。与液晶显示组件相比,由于终端材料层替代了液晶面板中的滤光片、背光模组和液晶材料,使得OLED有机材料在整个OLED屏幕中占据了举足轻重的地位。发光材料是 OLED 器件中最重要的材料,一般发光材料应该具备较高的发光效率和良好的电子空穴传输性能。按化合物的分子结构,有机发光材料一般分为两大类: 高分子聚合物和小分子有机化合物。图 OLED基本结构(点击查看大图)OLED有机材料卤素限量要求光的亮度或强度取决于有机发光材料的性能。有机发光材料中卤素,会严重影响制成器件的寿命。业内一般规定有机光电材料卤素限值F、Cl为2 mg/Kg,Br、I为1 mg/Kg。OLED有机材料卤素测试难点有机发光材料为复杂有机基质,且纯度通常都比较高,所含的卤素杂质含量低,样品量小。因此,复杂样品基体消除、痕量卤素的释放和较低的检测灵敏度需求,均对分析方案带来极大的挑战。标准中OLED有机材料卤素检测方法简单、快速、准确的卤素测试方法一直吸引着大家的关注。卤素的测定,主要有氧瓶/氧弹燃烧离子色谱法,CIC在线燃烧离子色谱法,ICP-OES及ICP-MS等方法,不同测试方法各有其特色。材料中卤素释放及含量检测—不同方法对比• 无需前处理a:氧弹燃烧需要的手动制样燃烧,ICP-OES及ICP-MS需要微波消解等其他前处理方法。• 无人为操作误差b:样品转移过程存在人为误差。• 测定所有卤素c:ICP-OES无法测定F元素;ICP-MS F的第一电离能高于Ar,Cl在Ar等离子体中难电离。• 样品卤素检出浓度d:氧瓶/氧弹燃烧-离子色谱样品检出浓度>10mg/Kg(参考文献7);ICP-OES样品检出浓度Cl>50mg/Kg,Br>30mg/Kg(参考文献6);ICP-MS样品检出浓度>10mg/Kg。CIC燃烧离子色谱法具有简单易行,灵敏度高的优势,已经成为电子电器行业卤素检测的权威方法。韩国标准《KS M0180》,日本标准《JEITA ET-7304》,国际标准《IEC 62321 Part 3-2》及我国出入境标准《SN/T 3019.2-2013》均推荐CIC在线燃烧离子色谱法。赛默飞OLED有机材料卤素检测方案CIC在线燃烧离子色谱-测定OLED有机光电材料中卤素图 CIC燃烧离子色谱仪图 CIC燃烧流程及原理(点击查看大图)滑动查看更多图 低浓度卤素标样分离谱图(点击查看大图)图 典型样品分离谱图(点击查看大图)滑动查看更多CIC 测定有机光电材料中卤素具有以下技术优势:1一次进样(10-70mg)可同时分析样品中总硫和卤素含量;2可测定限度低至ppm级的硫和卤素,样品检出限可低至0.038~0.1mg/Kg;3燃烧过程实时监控,可选精细燃烧模式,保证样品充分燃烧,重复性好;4硫和卤素释放彻底,分别以硫酸盐和卤素离子的形式存在,样品基质完全消除;5特色氢氧根体系及高容量离子交换色谱柱(IonPac AS18),提供高基体样品基质兼容能力,可满足高氮含量有机材料中痕量Br的检测;6样品及标样均通过同一燃烧通道,保证测定结果的准确性;7全自动化的燃烧-吸收-分析过程,人工干预少,空白低,测定结果准确度和精密度满足或优于ASTM现行方法要求。使用者的声音实践是检验真理的唯一标准,让我们来听听使用者的声音吧。宁波卢米蓝新材料有限公司成立于2017年2月,是一家高校衍化的研发型高科技公司,在新材料研发、专利布局等方面具有业内领先的优势。公司致力于有机半导体材料的研发、生产和销售,为有机半导体行业提供高效能的有机发光二极管(OLED)所需的核心材料与技术,支持有机半导体产业持续、健康、快速的发展,以打造具有国际领先水平的有机发光材料为目标。卢米兰新材料有限公司质检高级主管周工说:为了保证产品质量及满足下游客户的需求,我们必须对不同类型有机材料产品中低浓度卤素进行严格限量,这台CIC在线燃烧离子色谱很好的帮我们解决了这个难题。样品无需前处理直接上机测定,无需配制淋洗液,既节省了实验时间同时保证了样品重复性。低背景,梯度洗脱及高灵敏度,保证了测定结果的准确性,为公司新材料研发和生产提供了可靠的数据保障。图 “只加水”离子色谱仪原理图(点击查看大图)图 淋洗液自动发生器(Eluent Generator,EG)原理图(点击查看大图)图 电解抑制器原理图(点击查看大图)滑动查看更多总结CIC在线燃烧离子色谱为OLED有机光电材料中低浓度卤素测定,提供了简单,便捷的操作及准确可靠的实验结果,为前景广阔的OLED有机发光材料市场发展添砖加瓦。参考文献:1. KS M0180 Standard test method for halogen (F, Cl, Br) and sulfur content by oxidative pyrohydrolytic combustion followed by ion chromatography detection for electric & electronic equipment 2. JEITA ET-7304 Definition of Halogen-Free Soldering Materials 3. IEC62321 Part3-2 Screening of total bromine in electric and electronic products by Combustion – Ion Chromatography (C-IC) 4. SN/T 3019.2-2013 电子电气产品中卤素的测定 第2部分:氧仓燃烧离子色谱法 5. GB/T 33465-2016电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅 6. 陶振华,张娇等,氧弹燃烧-ICP-OES测定塑料中的氯和溴,广州化工 7. 叶晨,曾文法等,氧弹燃烧-离子色谱法测定塑胶中的卤素如需合作转载本文,请文末留言。
  • 第一届光谱技术及应用大会 暨第九届中国激光诱导击穿光谱学术研讨会暨第六届燃烧诊断研讨会
    第一届光谱技术及应用大会暨第九届中国激光诱导击穿光谱学术研讨会暨第六届燃烧诊断研讨会2022 年 12 月 4-6 日 | 上海大华虹桥假日酒店https://b2b.csoe.org.cn/meeting/CSLIBS2022.html 光谱技术是近代光学计量的重要分支,通过对物质光谱的探测、分析来获取物质的组成、结构、含量、运动状态等信息,具有非接触、范围广、多组分、灵敏度高、可连续实时监测等优势。这一技术目前已广泛应用于燃烧诊断、环境监测、工业检测、生物医学、航空遥感、目标探测、能源勘探等诸多领域。为进一步推动光谱技术的应用与融合,探讨我国光谱技术的发展趋势和远景目标,促进光谱技术和仪器的进步与创新,中国光学工程学会将于 2022 年 12 月 4-6 日在上海举办“第一届光谱技术及应用大会暨第九届中国激光诱导击穿光谱学术研讨会暨第六届燃烧诊断研讨会”。会议将邀请 150 余位光谱及其应用领域的知名专家参会,通过学术报告、海报展示、仪器设备展览等形式,就光谱技术的重要科学问题、仪器发展的关键技术问题、最新研究成果及发展趋势等问题展开研讨。总体日程日期时间活动地点12.4周日14:00-20:00签到一楼大堂12. 5周一08:30-12:00大会开幕式 & 大会报告一楼大华厅13:00-13:30海报交流与评选一楼海报区13:30-18:3008:30-18:30专题 1:激光诱导击穿光谱及相关技术一楼文华厅专题 2:原子光谱与质谱专题 3:激光拉曼光谱与激光荧光光谱技术及应用二楼馨华厅专题 4:光声光谱与TDLAS 技术及应用专题 5:红外及太赫兹光谱一楼锦华厅专题 6:超快及瞬态光谱专题 7:燃烧诊断专题 8:环境监测专题 9:工业检测二楼嘉华厅08:30-18:30展桌展示一楼展区12. 6周二08:30-12:0513:30-18:00专题 1:激光诱导击穿光谱及相关技术二楼怡华厅专题 2:原子光谱与质谱专题 3:激光拉曼光谱与激光荧光光谱技术及应用专题 4:光声光谱与TDLAS 技术及应用专题 5:红外及太赫兹光谱二楼祥华厅专题 6:超快及瞬态光谱二楼馨华厅专题 7:燃烧诊断专题 8:环境监测专题 9:工业检测二楼嘉华厅08:30-18:30展桌展示二楼展区12.4-616:00-18:00现场核酸采样一楼核酸区12.4-617:30-19:00晚餐一楼餐厅12.5-612:00-13:00午餐一楼餐厅*日程可能会根据现场情况进行调整详细日程大会场12 月5 日上午08:30开幕式(1)介绍与会嘉宾 (2)主席致开幕辞大会报告08:50陈建民(复旦大学)——大气气溶胶光学特性研究09:20舒嵘(中国科学院上海技术物理研究所)09:50周怀春(中国矿业大学)——用于燃烧及高温光谱/成像诊断的高精度辐射模型10:20合影 & 茶歇10:40刘志(上海科技大学)11:10俞进(上海交通大学)——针对火星就位探测的激光诱导击穿光谱方法研究 会议日程专题 1:激光诱导击穿光谱及相关技术12 月 5 日下午第一场:基础研究+定量化方法主持人:俞进13:30王哲(清华大学)——激光诱导击穿光谱(LIBS)定量化理论方法及应用13:50苏茂根(西北师范大学)——激光等离子体辐射、诊断与应用14:10周卫东(浙江师范大学)——激光诱导空化气泡的演化及其对 LIBS 光谱的影响14:30张大成(西安电子科技大学)—— 激光诱导击穿光谱新技术与器件研究 (CSLIBS2022-01- 027)14:50陈钰琦(华南理工大学)——新型靶增强正交 DP-LIBS 与 OPC-LIBS 的元素分析研究(CSLIBS2022-05-003)15:00尼 洋(中国地质大学(武汉))——Elemental determination in stainless steel via laser- induced breakdown spectroscopy and back-propagation artificial intelligence network (CSLIBS2022-05-009)15:10李小龙(中国科学院近代物理研究所)——激光诱导击穿光谱表征软物质表面力学性能的实验研究 (CSLIBS2022-01-022)15:20茶歇第二场:基础研究+仪器设备+方法主持人:王哲15:50丁洪斌(大连理工大学)——LIBS 基本物理过程及聚变能应用进展16:10郭连波(华中科技大学)——激光诱导击穿光谱基础、仪器及应用研究16:30马欲飞(哈尔滨工业大学)——小型化固体激光器16:50曾和平(华东师范大学)——飞秒光丝非线性相互作用诱导击穿光谱17:10刘小亮( 东华理工大学) —— 飞秒激光诱导击穿光谱技术对石墨中钍的定量分析(CSLIBS2022-05-018)17:20孙天洋(上海交通大学)——基于神经网络的火星模拟和大气压环境 LIBS 光谱的非线性校准迁 移 (CSLIBS2022-01-003)17:30卢渊(中国海洋大学)——基于显微 LIBS 成像技术的贝壳有机成分分析 (CSLIBS2022-01- 017)17:40饶云飞(上海交通大学)—— 光谱选择和随机森林结合的碎石微量元素的灵敏和精准测定(CSLIBS2022-05-030)12 月 6 日上午第三场:基础研究+仪器设备主持人:丁洪斌08:30段忆翔(四川大学)——LIBS 技术与仪器的发展历程—从实验室研发到现场应用08:50汪正(中国科学院上海硅酸盐研究所)——基于微等离子体增强 LIBS 信号研究09:10林庆宇(四川大学)——面向肺癌组织的 LIBS 元素成像技术、装置及方法(CSLIBS2022- 01-006)09:20刘小亮( 东华理工大学) —— 飞秒激光诱导击穿光谱技术对石墨中钍的定量分析(CSLIBS2022-05-018)09:30张倍艺( 上海交通大学) —— 火星模拟气氛和模拟壤中氮元素的灵敏和精准测定(CSLIBS2022-05-031)09:40茶歇第四场:工业应用主持人:舒嵘10:00孙兰香(中国科学院沈阳自动化研究所)——矿浆成分 LIBS 定量分析方法与工业在线应用10:20王茜蒨(北京理工大学)——LIBS 技术在生物医药诊断监测中的应用研究10:40张雷(山西大学)——NIRS-XRF 联用煤质分析方法研究与应用11:00刘玉柱(南京信息工程大学)——Online in situ detection of elements and pollutions in the atmosphere (CSLIBS2022-05-029)11:20刘可( 华中科技大学) —— 基于 MLIBS 技术的挥发性卤代污染物检测方法研究(CSLIBS2022-01-005)11:30崔敏超(西北工业大学)——Rapid analysis of steel powder for 3D printing using laser- induced breakdown spectroscopy (CSLIBS2022-01-008)11:40刘曙(上海海关工业品与原材料检测技术中心)——激光诱导击穿光谱与铁矿石检测(CSLIBS2022-01-010)12 月 6 日下午第五场:其他应用主持人:汪正13:30郑荣儿(中国海洋大学)——深海 LIBS:何去何从13:50周小计(北京大学)——LIBS 在定量应用中的探索研究14:10刘木华(江西农业大学)——PRLIBS 对农产品品质信息分析能力提升方法研究14:30傅院霞(蚌埠学院)——An exploration of matrix effect on optimal acquisition delay for laser-induced breakdown spectroscopy of metal samples (CSLIBS2022-05-001)14:40田野(中国海洋大学)——水下固体靶的激光诱导等离子体诊断及光谱分析 (CSLIBS2022-01-014)14:50陈枫叶(上海交通大学)——LIBS 和机器学习实现火星气氛和模拟壤中碳元素的精确测定(CSLIBS2022-05-032)15:00何洪钰(中国原子能科学研究院)——激光诱导等离子体光谱直接探测气溶胶中的锶元素(CSLIBS2022-01-016)专题 2:原子光谱与质谱 & 专题 3:激光拉曼光谱与激光荧光光谱技术及应用12 月 5 日下午第一场:激光拉曼光谱与激光荧光光谱 I主持人:杨海峰、胡继明13:30胡继明(武汉大学)——拉曼光谱在细胞分析中的应用13:50杨海峰(上海师范大学)14:10朱井义(中科院大连化学物理研究所)14:30高亮(核工业西南物理研究院)——大气压等离子体活性物种激光诱导荧光定量诊断研究14:50于亚军( 中国科学技术大学) —— 基于线扫描和偶氮拉曼探针的快速活细胞成像(CSLIBS2022-03-004)15:10茶歇第二场:原子光谱与质谱 I主持人:侯贤灯、杭纬15:30侯贤灯(四川大学)——原子光谱分析研究15:50杭纬(厦门大学)——高电离电位元素的激光质谱分析技术16:10胡斌(武汉大学)——ICP-MS 单细胞分析16:30吕弋(四川大学)——基于金属稳定同位素标记的生物分析研究16:50郑成斌(四川大学)——碳原子发射光谱及其应用17:10邢志(清华大学)——高纯非导体材料纯度分析方法探索17:30杨杰(中国科学院近代物理研究所)——ⅥB 族原子一氧化物分子(CrO/MoO/WO)电子态结构研究 (CSLIBS2022-02-010)12 月 6 日上午第三场:原子光谱与质谱 II主持人:杭纬、于永亮08:30于永亮(东北大学)——适于微等离子体发射光谱分析的样品引入方式与接口08:50徐明(中国科学院生态环境研究中心)——利用 LA-ICP-MS 成像技术解析间充质干细胞负载金纳米颗粒的肿瘤靶向规律09:10陈明丽(东北大学)——LA-ICP-MS 对动植物组织中元素成像方法研究09:30郭伟(中国地质大学(武汉))——高精度 LA-ICPOES/ICPMS 原位分析技术及古气候中的应用 09:50茶歇第四场:激光拉曼光谱与激光荧光光谱 I主持人:任斌、陈建10:10谭平恒(中国科学院半导体研究所)10:30陈建(中山大学)10:50韩鹤友(华中农业大学)11:10李晓红(西南科技大学)——润湿性表面增强拉曼散射衬底的研究 (CSLIBS2022-04-002)12 月 6 日下午第五场:原子光谱与质谱 III主持人:侯贤灯、高英13:30高英(成都理工大学)——基于钒的光化学蒸气发生及应用13:50蒋小明(四川大学)——微型原子发射光谱仪的放电激发源研制14:10刘睿(四川大学)——金属元素标记均相免疫分析14:30冯流星(中国计量科学研究院)——阿尔茨海默症计量溯源技术研究14:50朱振利(中国地质大学(武汉))——基于等离子体技术的锑元素与同位素分析方法开发15:10张磊(中国科学院近代物理研究所)——MoO 分子光谱中的同位素位移 (CSLIBS2022- 02-007)15:20于尧(中国科学院近代物理研究所)——一氧化钌分子的电子态结构研究 (CSLIBS2022- 02-008)专题 4:光声光谱与TDLAS 技术及应用 & 专题 5:红外及太赫兹光谱12 月 5 日下午第一场:光声光谱技术I主持人:鲁平13:30刘锟(中国科学院合肥物质科学研究院)——光声光谱多组分检测技术研究13:50王强(中国科学院长春光机所)——高灵敏、大动态范围的腔增强光声光谱气体传感技术 14:10陈珂(大连理工大学)——光纤光声传感技术及应用研究进展14:30郑华丹(暨南大学)——新型石英增强光声光谱测声器14:50吴君军(重庆大学)——基于石英增强光声光谱的相变液滴局部蒸汽浓度表征15:10乔顺达(哈尔滨工业大学)——基于吸收加强的石英增强光声光谱技术 (CSLIBS2022-05- 039)15:20茶歇第二场:吸收光谱技术I主持人:王强15:50黎华(中国科学院上海微系统与信息技术研究所)——太赫兹光频梳与双光梳光源16:10姜寿林(香港理工大学深圳研究院)——基于空芯光纤光热光谱法的宽波段多组分痕量气体检测技术16:30王福鹏(中国海洋大学)——基于吸收光谱的海洋原位气体传感技术研究和共性关键问题探讨16:50王如宝(北京杜克泰克科技有限公司)——基于光学麦克风光声光谱技术的环境空气 VOCs检测17:10宋俊玲(航天工程大学)——燃烧场测量探头设计和工程应用 (CSLIBS2022-03-001)17:20梁添添(哈尔滨工业大学)——基于激光光谱技术的氢气/氧气传感研究 (CSLIBS2022-05- 037)12 月 6 日上午第三场:光声光谱技术II主持人:闫明08:30鲁平(华中科技大学)——光声探测技术及应用08:50郑传涛(吉林大学)09:10李磊(郑州大学)09:30许可(朗思科技有限公司)——基于石英增强光声光谱的超高灵敏度气体分析仪器09:50郎梓婷( 哈尔滨工业大学) —— 基于共振腔的石英增强光声光谱气体传感技术研究(CSLIBS2022-05-034)10:00茶歇第四场:吸收光谱技术II主持人:黎华10:30闫明(华东师范大学)——基于光梳的光谱测量技术及应用10:50刘俊岐(中国科学院半导体研究所)——中红外可调谐半导体激光器11:10姚晨雨(山东大学)——空芯光纤 Fabry-Perot 干涉仪解调方法和光热光谱气体检测研究11:30陈卫(中国空气动力研究与发展中心)——可调谐激光器在高超声速流场光谱诊断中的应用与需求(CSLIBS2022-03-002)11:40刘晓楠(哈尔滨工业大学)——基于中红外半导体激光器和光致热弹性光谱的高灵敏度甲烷检 测 (CSLIBS2022-05-038)12 月 6 日下午第五场:红外及太赫兹光谱方法与应用主持人:邵学广、夏兴华13:30夏兴华(南京大学)——等离激元增强红外光谱生化分析13:50姜秀娥(中国科学院长春应用化学研究所)——仿生膜水合及其效应的红外光谱电化学研究14:10臧恒昌(山东大学)——药品连续制造过程中近红外实时评价与放行技术的研究14:30张良晓(中国农业科学院油料作物研究所)——油料油脂质量安全近红外快速检测技术研究14:50陈孝敬(温州大学)——结合 Libs 和线性回归分类对泥蚶重金属污染检测15:10邵学广(南开大学)——近红外光谱分析中的化学计量学方法与应用15:30茶歇第六场:红外及太赫兹光谱仪器研发主持人:邵学广、陈斌15:50陈斌(江苏大学)——低场核磁与近红外光谱联用分析仪的开发与应用探索 16:10李晨曦(天津大学)——光谱成像与太赫兹光谱技术在食品检测中应用16:30兰树明(无锡迅杰光远科技有限公司)——IAS 在线近红外光谱分析仪器开发16:50谢樟华(天津市能谱科技有限公司)——国产红外光谱仪的新机遇和新挑战17:10周新奇(杭州谱育科技发展有限公司)——FTIR 光谱技术产品开发及其应用17:30鲁兵(华中科技大学)——椰糠基质有效氮近红外检测仪设计与试验 (CSLIBS2022-06- 001)专题 6:超快及瞬态光谱12 月 5 日下午第一场:原子、分子与超快光谱主持人:郑俊荣13:25致辞13:30勾茜(重庆大学)——微波光谱探测 Diels–Alder 环加成预反应中间体 13:55兰鹏飞(华中科技大学)——阿秒激光与阿秒时间分辨测量14:20吴成印(北京大学)——超快激光与物质相互作用的新型光源产生及应用14:45郑盟锟(清华大学)——面向实现超冷的绝对基态锂锶分子的精密光谱测量15:10茶歇第二场:超快光谱与理论主持人:郑盟锟15:25蔺洪振(中国科学院苏州纳米所)——和频光谱在电化学能源器件界面表征中的应用15:50刘剑(北京大学)——路径积分刘维尔动力学和超快振动光谱的模拟16:15夏安东(北京邮电大学)——藻胆蛋白光谱红移机理:构象或激子耦合?16:40张贞(中国科学院化学研究所)——气液界面超分子手性自组装动力学及手性传递分子机理 17:05郑俊荣(北京大学)17:30朱海明(浙江大学)——石墨烯-半导体界面超快光谱研究12 月 6 日上午第三场:超快与二维光谱主持人:马骁楠08:30边红涛(陕西师范大学)——受限体系结构及超快动力学研究08:55陈海龙(中国科学院物理研究所)——利用飞秒红外光谱实现二维材料准粒子带隙的非接触测量09:20李东海(中国科学技术大学)——二维光谱显微技术及应用 (CSLIBS2022-07-003)09:45任泽峰(中国科学院大连化学物理研究所)——准二维钙钛矿的本征载流子动力学10:10茶歇第四场:超快光谱与生物相关体系主持人:任泽峰 10:25陈缙泉(华东师范大学)——表观遗传核酸分子的激发态动力学研究10:50丁蓓(上海交通大学)——蓝光受体 BLUF 域质子耦合电子转移机理11:15康斌(南京大学)——Pump-Probe 显微镜和瞬态成像测量的若干尝试 (CSLIBS2022-07- 003)11:40朱一心(杭州善上水科技有限公司) ——一种新型的水合氢离子及其生物功能初探12 月 6 日下午第五场:超快光谱与激发态理论主持人:杨延强13:30李明德(汕头大学)——双键光开关分子纳米晶激发态顺反异构化机制及其超快动力学研究13:55张春峰(南京大学)——分子光电材料的激发态动力学妍究14:20陈雪波(北京师范大学)——镧系化合物势能面交叉控制能量转移动力学研究14:45金盛烨(中国科学院大连化学物理研究所)——瞬态光谱技术及其在半导体材料研究中的应用15:10茶歇第六场:超快光谱与功能材料主持人:金盛晔15:25马骁楠(天津大学)——新型有机发光材料中的激发态化学研究15:50吴凯丰(中国科学院大连化学物理研究所)——胶体量子点自旋超快相干操控16:15王俊慧( 中国科学院大连化学物理研究所) —— 光化学转换动力学调控新机制(CSLIBS2022-07-004)16:40叶树集(中国科学技术大学)——光转换材料构效关系的超快光谱研究17:05杨延强(中物院流体物理研究所)——含能材料冲击响应的时间分辨拉曼光谱技术17:30周蒙(中国科学技术大学)——金团簇相干振动的超快光谱研究17:55结束语专题 7:燃烧诊断 & 专题 8:环境监测 & 专题 9:工业检测12 月 5 日下午第一场:燃烧诊断 I主持人:蔡伟伟、彭江波13:30彭江波(哈尔滨工业大学)——高频 PLIF 燃烧流场测量及数据分析方法研究进展13:50武文栋(上海交通大学)——高温环境中激光诱导等离子体激发过程的能量吸收特性研究14:10雷庆春(西北工业大学)——四维燃烧诊断:从技术到应用14:30齐宏(哈尔滨工业大学)——基于主被动光学层析探测的碳烟火焰温度场与粒径分布场重建研究14:50梁静秋(中国科学院长春光机所)——基于光谱技术的航空发动机涡轮叶片温度及燃气浓度反演研究15:10蔡伟伟(上海交通大学)——金属颗粒燃烧三维形貌、温度、速度测量方法研究15:20常光(中国航空工业空气动力研究院)——用于燃气当量比测量的丙酮/甲苯激光诱导荧光技术研究 (gpcl2021-01-004)15:30陈爱国(中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所)——低密度风洞流场的非接触测量需求及进展 (gpcl2021-01-005)15:40张玥(北京航空航天大学)——基于背景纹影法的动态温度场测量(gpcl2021-01-020)15:50茶歇第二场:环境监测与工业检测 I主持人: 梅亮、杨荟楠16:00赵卫雄(中国科学院合肥物质科学研究院)——磁旋转吸收光谱法测量 OH 自由基16:20梅亮(大连理工大学)——基于可调谐二极管激光器的大气环境激光遥感技术16:40楼晟荣(上海市环境科学研究院)——基于激光诱导荧光的城市大气 OH 自由基总反应性测量与应用17:00胡仁志(中国科学院合肥物质科学研究院)——大气 HOx 自由基探测技术研究及应用17:20李天骄(南京理工大学)——纳米材料光点火诊断与应用17:40张志荣(中国科学院合肥物质科学研究院)——冶金、石化等工业领域的光谱检测技术及其应用 18:00杨荟楠(上海理工大学)——基于激光光谱技术的气液两相多参数同步测量及疾病前瞻性诊断研究18:20马柳昊(武汉理工大学)——激光吸收光谱测温技术的谱线选择新策略研究 (gpcl2021-01-010)12 月 6 日上午第三场:燃烧诊断 II主持人:彭志敏、陈爽08:30陈爽(中国空气动力研究与发展中心)——复杂流场光学诊断技术研究进展08:50伍岳(北京理工大学)——跨界面三维层析技术的开发与优化09:10超星(清华大学)——红外光频梳光谱燃烧流场多参数测量方法09:30彭志敏(清华大学)——基于多光谱融合的热工过程气体参数测量理论及应用研究09:50林鑫(中国科学院力学研究所)——激光吸收光谱技术在固液火箭复杂燃烧场测量的应用探讨10:10熊渊(北京航空航天大学)——高速背景纹影测量技术及其应用10:30茶歇第四场:环境监测 II主持人:陆克定、韦玮10:40陆克定(北京大学)——典型光化学观测站中的光学测量技术与挑战11:00郑海明(华北电力大学)——光谱技术在烟气汞连续监测中的应用方法研究11:20韦玮(重庆大学)——腔增强红外光谱技术11:40刘诚(中国科学技术大学)——卫星结合地面靶向遥感 VOCs 排放源12 月 6 日下午第五场:工业检测 II主持人: 姚顺春、褚小立13:30姚顺春(华南理工大学)——激光诱导击穿光谱的煤质检测方法13:50张彪( 东南大学)——基于光场成像的燃烧诊断技术研究14:10褚小立(中石化石油化工科学研究院)——近红外光谱分析技术在炼油工业的应用14:30陈达(中国民航大学)——气体可再生能源在线监测技术与装备开发14:50董大明(国家农业智能装备工程技术研究中心)——水体污染的激光光谱探测方法-从智能传感器到仿生机器鱼15:10马维光(山西大学)——光学反馈线性腔增强吸收光谱技术及其应用15:30梁炫烨(北京航空航天大学)——Mach-Zehnder 干涉法测量丙烷-空气层流预混火焰的火焰传递函数 (gpcl2021-01-018)15:40乔俊杰(重庆大学)——大气压空气直流辉光放电等离子体转动拉曼散射光谱诊断研究(gpcl2021-01-019)15:50熊青(重庆大学)——非热等离子体激光诊断研究 (gpcl2021-01-021)防疫政策:1. 对 7 天内有高风险区旅居史,以及西藏、新疆、内蒙古呼和浩特、河南郑州、广州、重庆、黑龙江绥化市、甘肃省兰州市、青海省西宁市人员,请线上参会;2. 来沪返沪人员须在 12 小时内完成一次核酸检测(可在机场和火车站落地检),并实行三天三检;3. 参会人员须持双绿码及 24 小时核酸检测阴性证明进行会议签到,双绿码即“随申码”和“行程码”绿码,参会期间非必要不离开酒店;4. 组委会将于 12 月 4-6 日每天 16:00-18:00 在酒店一楼设置核酸采样处,其他时间可从大华酒店步行 4 分钟到凯德七宝商业区广场进行核酸采样(每天 09:00-11:30,13:00-17:00, 18:00-21:00),建议会议期间每天都参与做检测;5. 会议期间除用餐外须全程佩戴口罩,做好防护。注:防疫政策可能会实时调整,请关注会议官网的参会须知。会议注册:类型2022 年 10 月 1 日前(含)缴费2022 年 10 月 1 日后缴费普通代表2400 元/人2600 元/人学生代表2000 元/人2200 元/人会议费包括:1、所有会场和展区入场;2、第 2-3 日午餐,第 1-3 日晚餐,会议期间茶歇;3、会议手册、会议投稿光盘、资料袋。会议将提供正规会议费发票(推荐选择电子普票)。注册地址:https://b2b.csoe.org.cn/registration/CSLIBS2022.html付款方式:a) 在线支付(优选):注册完成后,可跳转到在线支付页面,选择“支付宝”在线完成支付;b) 汇款转账:汇款时请务必注明“姓名+LIBS22”,以便核对;c) 可以先注册填写参会信息,再现场缴费开户银行:工行北京科技园支行户名:中国光学工程学会账号:0200296409200177730住宿信息会议地点:上海大华虹桥假日酒店,上海市闵行区七莘路 3555 号会议合作酒店:上海大华虹桥假日酒店住宿协议价 550 元/间•天预订请联系:喻经理,13916973452*预订时请说明是中国光学工程学会光谱会议组委会联系人索尼珂:022-58168515,15122063125sonik@csoe.org.cn 张洁:022-58168510,zhangjie@csoe.org.cn
  • 成都公交车燃烧事故车厢内检测出汽油成分
    核心提示:7日晚成都市就65公交车燃烧事故举行第五次新闻发布会。发布会称车厢内多处残留物检测出汽油成分,不排除过失或故意引发燃烧。因此,目前可以判定有人携带易燃物品上车,但要确定是谁携带,还需要时间。 7日晚11点成都市就65公交车燃烧事故举行第五次新闻发布会,参加会议的有四川省安监局副局长苏国超、成都市交委主任胡庆汉、成都市公安局副局长何建生、成都市卫生局副局长 沈传勇、成都市民政局副局长陈翔军。 市交委主任胡庆汉代表成都公交系统向死难者及受伤人员表示歉意和哀悼,并表示将改善公交出行拥挤情况,增加公交系统安全系数。而此次燃烧事故车辆是否超载将由调查组认定。65公交车燃烧事故调查组技术组副组长、成都市公安局副局长何建生通报情况,经调查车上乘客反映车内有汽油味,车辆未发现爆炸痕迹。车辆中后部燃烧较严重。经DNA比对目前已确认20名遇难者身份,其中女性13人,男性7人。在车厢内多处残留物检测出汽油成分,不排除过失或故意引发燃烧。何建生表示,目前可以判定有人携带易燃物品上车,但要确定是谁携带,还需要时间。公交车车门在中部偏后。目前有证据证明,在起火以后驾驶员曾用手操作开门开关。省安监局副局长苏国超表示,对全省公交车辆进行技术改造的工作正在酝酿。成都市民政局副局长陈翔军表示,目前关于死者和伤者的赔付方案目前还没有确定。
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