气平衡测试仪

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气平衡测试仪相关的厂商

  • 济南五星测试仪器有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的综合性试验机制造企业,自创立以来凭借优质的产品、精心的服务和持续的创新赢得了用户的广泛赞誉和支持,以试验机基地和知名高校的科研单位的技术为依托为高校和科研单位提供了试验室的整体设计方案及试验室配套设备的销售。秉承传统,不断创新,以技术引领潮流,以质量打造品牌。公司汇集了众多试验机行业的顶尖人才,拥有精良的研发团队、经验丰富的生产技术精英和专业的售后服务队伍。公司坐落在济南试验机基地济南,成熟的技术,先进的加工设备成就公司不断创新,脚踏实地的迈向每一步 ,公司成立以来先后为各个知名企业科研所,钢铁冶金,公路交通和高校提供了专业的成套实验室设备以诚信为本服务第一得到用户的好评。公司主要经营:电液伺服万能试验机,微机控制液压万能试验机,电液伺服拉力试验机L机, 电子万能试验机,冲击试验机,落锤冲击机,杯突试验机,疲劳试验系统,动平衡机,硬度计,金相成套设备,元素分析仪,进口光谱仪等理化室成套设备,公司承接非标设备的研制和开发,试验机的改造升级。
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  • 我公司前身是济南试验机技术研究所, 始建于1952年,期间引进日本岛津试验机制造所技术研制了国内首台液压万能材料试验机(原始度盘指针式),后来又跟德国都利(DoLi)控制器公司及日本岛津、德国紫薇克(ZWICK )公司合作研制了国内首台微机控制电子万能试验机。公司总部位于济南市槐荫区装备制造业基地新沙工业园区内,我公司不仅是济南市政府重点扶持的百家中小企业之一,而且是山东省科技厅批准认定的高新技术企业,同时还被中国仪器仪表行业协会首批授予了“国家仪器仪表行业的500强企业”的荣誉称号。公司被评为济南市高新技术企业,并通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。是国内专业研制,开发,生产精密测试仪器的专业骨干企业。广泛满足国防军工;商品检验;质量监督;科研机构;大专院校;钢铁冶金;造船;车辆制造;航空航天;建工建材;石油化工;企事业单位在材料试验,结构试验和成品试验方面的要求,满足各类用户对不同产品的试验要求,可根据GB JIS ASTM DIN ISO等标准定做,使试验更准确,快捷和安全。公司主营:电子拉力试验机;微机控制电子万能试验机;人造板电子万能试验机;环刚度电子万能试验机;扭矩测试仪;汽车摩托车拉索效率试验台;汽车摩托车拉索寿命试验台;微机处理液压万能试验机;微机控制电液伺服液压万能试验机;摩擦磨损试验机;微机控制松弛试验机;扭转试验机;全系列冲击试验机;压力试验机;弹簧试验机;硬度计;电液伺服动静万能试验机;脉动疲劳试验机;塑料型材,管材,门窗检测设备;工艺试验机:杯突试验机;钢筋弯曲试验机;高温蠕变试验机;微机控制胀环试验机;端面淬火试验台;动平衡试验机等十多个系列300多种产品,现有客户3000多家公司网址:http://www.jnhuike.com联系人;孙晶晶 15552550637
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  • 本公司是一个具有特别先进、独立研发、设计、生产经营0.1~80000公斤YYH系列软、硬支承通用型电机、风机、水泵平衡机、及适用于航空航天、动车机车轮对轴瓦平衡机、曲轴、传动轴、空调机上贯流、轴流等专用特殊型平衡机,并有欧洲技术人员技术支持和主管的中外技术联合企业。   日前因跨国企业的要求,已特研发成世界上最先进、操作方便、可靠、实用性很强的平衡机测量软件系统,现已出口,投入生产使用,得到了跨国集团公司的一致好评。   全国独家设计制造经营转速为0~65000转/分叶轮超速试验机。   同时,上海市计量局采用的标准平衡机全部都是本公司产品,用于作平衡机及转子的技术性仲裁之用。 本公司拥有产品进出口自主权,产品已远销德国、意大利、法国、英国、欧洲、东南亚、中东、南美等地区。 公司宗旨:一日客菱菱,千里为客行。
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气平衡测试仪相关的仪器

  • 浮式隔振光学平台,由台面和支撑两部分组成。台面采用三层夹心式结构,上台面为热变形系数很小的430系列高导磁镍合不锈钢,中间为真蜂窝支撑结构,底面为钢板,具有高刚性和非常优秀的隔振效果。上台面按照25mm× 25mm孔距均布M6螺纹孔,方便安装各类位移台和调整架,每个螺纹孔下方具有独立的隔离杯密封,非常方便清洁。 气浮支撑使用高品质气囊,气室为二层结构,3个真空管水平调节阀反应灵敏,响应时间短,此外支撑腿为整体式结构,并且带滚轮。支撑腿下方有调整支架高度的结构,台面高度调整机构也非常方便灵活。DVIO-I型光学平台在同类进口平台中,具有很高性价比,适合于对隔振性能和洁净要求较高的环境中使用。 ■技术指标:◆固有频率:垂直:1.2~1.5Hz,水平:1.5~1.7Hz;◆自动充气,自动平衡,响应时间短,平衡速度快;◆工作压力:3~7kgf / cm2,空气压缩机需另配;◆气浮支撑:二层结构式气室,三个水平调节阀,四或 六个气囊;◆台面结构:真蜂窝三层夹心结构;◆上台面:4.0mm厚430系列高导磁镍合不锈钢;◆蜂巢内核:钢制蜂窝芯,钢板厚度0.25mm,每个蜂 巢面积3.2cm2;◆螺孔密封:每个螺纹孔下方设有柱形隔离杯密封, 方便清洁;◆下底面:4.0mm厚碳钢,表面氧化处理;◆边墙板:2.0mm厚碳钢,包裹高阻尼聚乙烯材料;◆台面厚度:50/100/200/300mm可选,详见选型表;◆平面度:± 0.1mm/600mm× 600mm;◆孔距:25mm× 25mm(英制孔距可选),最外边孔距 平台边缘37.5mm;◆孔径:M6(英制螺纹孔可选);◆台面重量:同DVIO-B; DVIO-I平台选型表型号台面尺寸型号台面尺寸长度(mm)宽度(mm)台面厚度(mm)长度(mm)宽度(mm)台面厚度(mm)DVIO-I-090990090050/100DVIO-I-181218001200200/300DVIO-I-1007100075050/100DVIO-I-181518001500200/300DVIO-I-1206120060050/100DVIO-I-20102000100200/300DVIO-I-1207120075050/100DVIO-I-201220001200200/300DVIO-I-1209120090050/100DVIO-I-201520001500200/300DVIO-I-12121200120050/100DVIO-I-24092400900200/300DVIO-I-1506150060050/100DVIO-I-241224001200200/300DVIO-I-15071500750100/200DVIO-I-241524001500200/300DVIO-I-15091500900100/200DVIO-I-30093000900200/300DVIO-I-151015001000100/200DVIO-I-201030001000200/300DVIO-I-151215001200100/200DVIO-I-301230001200200/300DVIO-I-151515001500200/300DVIO-I-301530001500200/300DVIO-I-1806180060050/100DVIO-I-361236001200200/300DVIO-I-18071800750200/300DVIO-I-361536001500200/300DVIO-I-18091800900200/300
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  • 基于循环分析法所开发的XIATECH VLE1000相平衡测试仪,利用液相循环泵强制两相流动的方式达到系统平衡,通过连接色谱仪等可实现对气液两相样品取样分析,具有侧温精度高、测压范围宽、测量准确等优点;结合自主开发程序能够实现自动控温、自动加压、自动取样和数据分析,可用于测试各种纯质及二元/三元系统的气液相平衡,适用于制冷剂、润滑油、航空煤油等各种流体及混合物的相平衡测试。VLE1000相平衡测试仪的主要特点 - 自动化程度高:温度波动度小于±0.02℃;- 测温准确:测温准确度达到±0.01℃;- 测压准确:压力测量不确定度小于0.02%FS; - 自动化程度高:结合配套软件,可实现自动控温、自动测温、自动测压以及数据处理;- 应用广泛:适用于纯质和多元体系,除可获得平衡状态的T、P、X、Y参数外,还可以获得蒸气压、临界参数等,在配套软件模块下,还可以获得二元体系的气液相平衡相图。VLE1000相平衡测试仪的技术参数VLE1000测量原理循环分析法温度范围-30~60℃压力范围*0.05~6MPa温度测量精度±0.01℃压力测量精度0.02%FS控温波动度±0.02℃样品用量60mL组分测量不确定度液相组分/气相组分:0.005适用范围纯质、二元、三元体系测量值平衡状态的T、P、X、Y四个参数拓展功能获得气液相平衡相图、蒸气压、临界参数等多种物性参数数据传输USB工作环境0~40℃,≤65%RH电源220V,50HzVLE1000相平衡测试仪的适用范围 适用于制冷剂、润滑油、航空煤油等各种流体及混合物的相平衡测试。适用于纯质和多元体系,除可获得平衡状态的T、P、X、Y参数外,还可以获得蒸气压、临界参数等,在配套软件模块下,还可以获得二元体系的气液相平衡相图。
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  • 产品名称:不平衡牵引电流测试仪不平衡牵引电流测试仪技术指标: ?1、工作环境:温度-40℃~70℃ ,相对湿度不大于95%(+25℃时)。 2、测试信号类型:50Hz工频牵引电流。 3、测试电流范围:AC 0~1000A,误差:±(1.0%+8d)。 4、采用可充电标准5号电池,充满一次电可连续工作8 小时以上。不平衡牵引电流测试仪功能特点:1、具有远程无线实时读取牵引电流测试值功能,测试时放置好测试仪后,人可远离测试现场进行测试,保证人员安全。2、可设置牵引电流启动测试触发门限,过车时自动测试。3、配备两种传感器,采用两种不同的测试方式测试不平衡牵引电流,一种采用钳式电流传感器,测试两根牵引回流引线电流;另一种为磁吸式电流传感器(磁吸在铁轨底部),可测试钢轨任意位置牵引电流,检测电流变化状态。4、采用彩色液晶屏,用不同颜色显示测试曲线,便于区分。5、具有24小时自动测试、自动记录功能。6、测试数据可上传上位机,通过不平衡牵引电流分析软件中记录测试数据,并绘制曲线,进行不平衡电流分析。7、采用抗跌落塑胶护套进行防护,全密封整机防水,可适应恶劣工作环境。不平衡牵引电流测试仪技术指标:1、工作环境:温度-40℃~70℃ ,相对湿度不大于95%(+25℃时)。2、测试信号类型:50Hz工频牵引电流。3、测试电流范围:AC 0~1000A,误差:±(1.0%+8d)。4、采用可充电标准5号电池,充满一次电可连续工作8 小时以上。
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气平衡测试仪相关的资讯

  • 我国自主研制成功电子变压器测试仪,有望打破国外垄断
    记者21日从常州大学获悉,该校科研团队成功研制出由软件算法、硬件驱动、智能治具构成的电子变压器测试仪,实现测试频率2MHz到5MHz的技术突破,填补了国内高频段电子变压器测试领域空白。常州大学华罗庚学院机器人产业学院莫琦副教授介绍,这是国内唯一可测试20赫兹到5兆赫兹宽频条件下电子变压器参数的测试仪,可在千兆网卡、变压设备、微型电机等应用场景进行使用。目前,已申请发明专利3项,样机通过中国机械工业联合会科技成果鉴定,总体技术达到国际先进水平。“我国电子行业发展迅猛,预计到2023年,仅电子元器件市场规模将达2.1万亿元。而电子变压器作为电子行业基本的元器件之一,其性能参数直接影响电子产品的性能、安全性等指标,电子变压器测试成为电子产业链中不可或缺的环节,广泛的应用于消费电子、国防军工、医疗器械等领域中。但多年来,高精度测试仪市场被国外垄断。因此,2年前,我们团队在导师指导下,就开始自主研发高频、高效化的电子变压器参数测试仪。”常州大学华罗庚学院薛子盛说。薛子盛告诉记者,2年来,由多学科师生组成的科研团队,针对20Hz~5MHz测试信号源、宽频条件下自动平衡电桥、矩阵式治具智能扫描、自动平衡电桥频率拓展等关键核心技术进行攻关。如,20Hz~5MHz测试信号源技术,系统采用基于模拟乘法器可控增益放大电路,将信号源的电平调节分段实现,并采用放大-衰减的方法降低噪声,为电桥的平衡奠定了基础;宽频条件下自动平衡电桥技术,采用新型矢量合成技术产生高精度误差信号源,保证电桥的稳定平衡。记者了解到,该测试仪能够在20Hz-5MHz宽频带范围内,实现宽频条件下电子变压器性能参数的高精度自动测试,样机在四川长虹器件科技有限公司、常州瑞博电气有限公司试用报告显示:最快可达到13ms的测量速度,且能保证测试的稳定性,同—产品的重复测试值一致性好,大大提高了批量测试效率,而且在高速测试的同时,能够保证测试的稳定性,有效提高了生产效率。“目前,我们正在加快该技术成果的产业化,今后形成量产后,将有望打破国外垄断,有效解决我国相关产业实际测试情景人工误差大、测试耗时长等问题。”莫琦说。
  • 6214万 天线近场测试仪重大仪器专项获批
    2013年11月19日,国睿科技股份有限公司发布了关于子公司获得国家重大仪器设备开发专项项目立项批复的公告,公告全文如下:  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  国睿科技股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司(以下简称恩瑞特公司)近日收到国家科学技术部的通知,恩瑞特公司牵头申请的项目&ldquo 天线近场测试仪的开发与应用&rdquo 已批准立项。  一、项目概述  项目名称:天线近场测试仪的开发与应用  项目牵头单位:南京恩瑞特实业有限公司  项目起止时间:2013年10月-2017年10月  项目总体目标:研发基于现代天线测量标准的天线近场测试仪,攻克结构动态稳定性、采样点误差补偿、高稳度频率基准等关键技术。通过系统集成,在项目中期,研制形成具有一定功能的天线近场测试仪样机。通过在现代通信、航天航空、星载、导航、雷达等领域应用开发,丰富仪器供能,优化技术方案,形成具有自主知识产权、功能健全、质量稳定可靠的天线近场测试仪。  项目经费预算:总经费6214万元,其中国家专项经费3011万元,公司自筹资金3203万元。根据《关于开展国家重大科学仪器设备开发专项2013年度项目组织工作的函》(国科财函20132号)规定,项目前半段主要由承担单位自筹经费实施,国家专项经费资助10% 通过中期评估确认后,再主要由国家专项经费给予支持。  该项目第一技术支撑单位是中国电子科技集团公司第十四研究所,实施过程中若构成关联交易,公司将及时披露。  二、项目风险提示  1. 项目在工程化实现和市场存在一定的不确定性。  2. 项目建设期较长,存在技术先进性水平变化的风险。  3. 若项目未通过国家中期评估确认,后半段的国家专项经费拨款金额将进行调整。  特此公告。  国睿科技股份有限公司董事会  2013年11月19日
  • 果蔬呼吸测定仪平衡多久检测一次
    果蔬呼吸测定仪平衡多久检测一次,果蔬呼吸测定仪的平衡时间和检测频率取决于多种因素,包括果蔬的种类、储存条件、仪器的性能等。以下是对果蔬呼吸测定仪平衡时间和检测频率的清晰归纳:平衡时间仪器特点:果蔬呼吸测定仪通常可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,以加快平衡和测定时间。具体时间:文中未直接提及具体的平衡时间,但一般来说,平衡时间可能因呼吸室的大小、果蔬的种类和数量、环境条件(如温度、湿度)等因素而异。检测频率常规检测:在常规储存条件下(如常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等),果蔬呼吸测定仪可用于定期检测果蔬的呼吸强度,以了解其健康状况和新鲜度。频率建议:对于需要长期储存的果蔬,建议定期(如每天或每周)进行检测,以确保储存条件的稳定性和果蔬的品质。在特殊情况下(如温度、湿度等环境条件发生显著变化时),可能需要增加检测频率,以便及时发现问题并采取措施。注意事项环境因素:储存环境的温度、湿度、气体成分等因素对果蔬的呼吸强度有很大影响,因此在进行检测时需要考虑这些因素的影响。仪器校准:为了确保检测结果的准确性,需要定期对果蔬呼吸测定仪进行校准和维护。果蔬呼吸测定仪的平衡时间和检测频率因具体情况而异。在常规储存条件下,建议定期进行检测以了解果蔬的呼吸强度和品质。同时,需要注意环境因素对检测结果的影响,并定期对仪器进行校准和维护。

气平衡测试仪相关的方案

气平衡测试仪相关的资料

气平衡测试仪相关的试剂

气平衡测试仪相关的论坛

  • 关于气体取样的大气平衡

    关于气体取样的大气平衡

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110242250_326108_1605035_3.jpg有版友询问关于大气平衡的情况,还要图解,这有点为难我了,画草图尚可,真要画图,我还真不行,临时急就章,就以我的一台色谱的简图做个解释吧,这是一个双阀联运,带三个电阀开关阀的气路图,4号和5号为2个六通阀,7号、8号和6号为三个电磁开关阀,8号阀目前我没用,所以程序事件中就没设事件。实线为采样位。

  • 间接法测定非甲烷总烃标准气平衡气的探讨

    间接法测定非甲烷总烃标准气平衡气的探讨

    [align=center][size=16px]间接法测定非甲烷总烃标准气平衡气的探讨[/size][/align][align=center][font='楷体'][size=16px]蒋力民[/size][/font][/align][align=center][font='楷体'][size=16px]浙江鑫晟环境检测有限公司,浙江温州 325000[/size][/font][/align][size=16px][font='宋体'] 摘要[/font][font='宋体']:分别以除烃空气、氮气为平衡气的甲烷标准气测定总烃、甲烷的比较,发现以除烃空气为平衡气的标准气[/font][font='宋体']测定[/font][font='宋体']准确度更高,这对测定非甲烷总烃有重要意义。[/font][font='宋体'] 关键词:[/font][font='宋体']非甲烷总烃;总烃;甲烷[/font][font='宋体'] 非甲烷总烃的实验室测定目前多为间接法,HJ604-2017[/font][font='宋体'][sup][1][/sup][/font][font='宋体']与HJ38-2017[/font][font='宋体'][sup][2][/sup][/font][font='宋体']非甲烷总烃(NMHC)定义为从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值;而总烃是指在规定条件下在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]氢火焰离子化检测器上产生响应的气态有机物总和。环境空气中的非甲烷总烃超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。非甲烷总烃作为污染源排放与厂界环境空气的综合控制指标,在环境检测占有重要地位。HJ604-2017与HJ38-2017非甲烷总烃测定的标准气为甲烷标准气,平衡气(又称底气)为氮气,而实际样品大致是以空气为底气。这就产生了标准气和实际样品底[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]差较大的问题。众所周知标准系列应尽量接近实际样品,否则可能产生基质效应影响准确度。通过试验发现平衡气为除烃空气[/font][font='宋体']的甲烷标准气[/font][font='宋体']测定非甲烷总烃更加科学准确度更高,因此建议非甲烷总烃标准气的平衡气由氮气换成除烃空气。[/font][font='宋体'] 1 实验部分[/font] 1.1[font='宋体']仪器与试剂[/font][font='宋体'][color=#3333ff] 气相色谱仪[/color]:G5[color=#3333ff]气相[/color](北京普析通用仪器有限责任公司)配十通阀,双填充柱并联通单FID检测器,甲烷柱为不锈钢柱GDX104(3mm*2m)60-80目,总烃柱为不锈钢柱填充硅烷化玻璃微球(4mm*2m)60-80目。甲烷标准气平衡气为除烃空气100μmol/mol(上海伟创标准气体分析技术有限公司),甲烷标准气平衡气为氮气100μmol/mol(上海伟创标准气体分析技术有限公司),除烃空气为高纯空气含氧气21%其余为氮气,其总烃含量含氧峰≤0.40mg/m[/font][font='宋体'][sup]3[/sup][/font][font='宋体']以甲烷计。高纯氮气纯度不小于99.999%,高纯氢气纯度不小于99.999%,助燃气为除烃空气。[/font] 1.2 [font='宋体']方法[/font][font=宋体] [font=宋体]1.2.1[/font]气相色谱[/font][font=calibri]分析条件[/font] [font='宋体'] 柱温:90℃,检测器:150℃,进样器:100℃,氮气流量25ml/min,氢气流量25 ml/min,空气流量200 ml/min。[/font][font='宋体'] 1.2.2标准曲线的绘制[/font][font='宋体'] 用除烃空气稀释以除烃空气为底气的甲烷标准气,用氮气稀释以氮气为底气的甲烷标准气,分别配制0.625、1.25、2.50、5.00、10.0μmol/mol低浓度标准系列与6.25、12.5、25.0、50.0、100μmol/mol高浓度标准系列。进样1.0ml,分别测定总烃、甲烷。以总烃和甲烷的浓度(μmol/mol)为横坐标,以其对应的峰面积为纵坐标,分别绘制总烃、甲烷的标准曲线。μmol/mol与mg/m[/font][font='宋体'][sup]3[/sup][/font][font='宋体'](以碳计)的换算公式:[/font][font='宋体'] C =φ×12/22.4 [/font][font='宋体']式中 C-总烃或甲烷浓度(以碳计)mg/m[/font][font='宋体'][sup]3[/sup][/font][font='宋体'] φ-标准曲线获得总烃或甲烷浓度μmol/mol[/font][font='宋体'] 12-碳的摩尔质量,g/mol[/font][font='宋体'] 22.4-标准状态下气体的摩尔体积,L/mol[/font] [font='宋体'] 计算方法:以除烃空气为底气的标准曲线总烃浓度为代入标准曲线直接计算。以氮气[/font][font=宋体]为底气的标准曲线总烃浓度为总烃峰面积减去除烃空气氧峰面积代入标准曲线计算。甲烷[/font][font=宋体]浓度为各自标准曲线计算。非甲烷总烃浓度由总烃浓度减去甲烷浓度获得。[/font][font='宋体'] 2 结果与讨论[/font][font='宋体'] 2.1 除烃空气,标准气图谱比较[/font][/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011443436915_2972_2103464_3.png[/img][/align][align=center][font=宋体][size=16px]图1 除烃空气在总烃柱上氧峰面积为1936mV*s[/size][/font][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011443440156_2245_2103464_3.png[/img][/align][align=center][size=16px][font='宋体']图2[/font][font='宋体'] 10[/font][font='宋体']μmol/mol除烃空气底气(红)与氮气底气(蓝)甲烷标气比较[/font][/size][/align][size=16px][font='宋体'] 比较发现[/font][font='宋体']以除烃空气为底气总烃峰面积较大且在甲烷柱上有氧峰。 [/font][font='宋体'] 2.2标准曲线比较[/font][font='宋体'] 低浓度标准曲线:[/font][font='宋体'] 除烃空气为底气总烃:Y=5092X+2031 R=0.9999[/font][font='宋体'] 除烃空气为底气甲烷:Y=4892X+31.9 R=0.9999[/font][font='宋体'] 氮气为底气总烃:Y=4779X+54.9 R=0.9999[/font][font=宋体] 氮气为底气甲烷:Y=4806X+46.2 R=0.9999[/font][font='宋体'] 高浓度标准曲线:[/font][font=宋体] 除烃空气为底气总烃:Y=4325X+1871 R=0.9999[/font] [font='宋体'] 除烃空气为底气甲烷:Y=4183X+264 R=0.9999[/font][font='宋体'] 氮气为底气总烃:Y=4233X+649 R=0.9999[/font][font='宋体'] 氮气为底气甲烷:Y=4168X+734 R=0.9999[/font] [font='宋体'] 除烃空气底气与氮气底气总烃斜率不一致,除烃空气底气斜率较大,除烃空气为底气总烃标准曲线已包含氧峰的影响,所以截距也不一致。[/font][font='宋体'] 配制除烃空气中甲烷4、60μmol/mol分别以两种底气标准曲线计算总烃与甲烷浓度。见表1[/font][font='宋体'] 表1 两种底气标准曲线的准确度比较,单位μmol/mol,括弧里的是相对误差[/font][/size][table][tr][td][align=center][size=16px][/size][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]标气浓度[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]除烃空气底气总烃[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]除烃空气底气甲烷[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]氮气底气总烃[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]氮气底气甲烷[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,2][align=center][font='宋体'][size=16px]4.00[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]3.97(-0.8%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]3.95(-1.2%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]4.24(6.0%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]4.02(0.5%)[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=16px]3.95(-1.2%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]3.94(-1.5%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]4.22(5.5%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]4.00(0.0%)[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,2][align=center][font='宋体'][size=16px]60.0[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]59.8(-0.3%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]59.6(-0.7%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]61.0(1.7%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]59.7(-0.5%)[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=16px]59.7(-0.5%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]59.3(-1.2%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]60.9(1.5%)[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=16px]59.4(-1.0%)[/size][/font][/align][/td][/tr][/table][size=16px][font='宋体'] 以除烃空气为底气的标准曲线总烃准确度较高,而甲烷差异不大[/font][font='宋体']准确度都较高[/font][font='宋体']。这是因为以除烃空气为底气的标准气进入总烃柱氧气和甲烷共流出,氧气是FID的助燃气由于协同效应,使得甲烷的响应因子发生改变,所以斜率会与氮气为底气的标准曲线不一致。而甲烷的测定是在甲烷柱上已经与氧气完全分离,所以两种底气的标准曲线甲烷差异不大。[/font][font='宋体'] 3.结论[/font][font='宋体'] 由于样品大致是以空气为底气,所以间接法测定非甲烷总烃标准气[/font][font='宋体']的平衡气[/font][font='宋体']建议以除烃空气[/font][font='宋体']代替氮气,测定的[/font][font='宋体']准确度更高。[/font][font=宋体] 参考文献[/font][font='宋体'] [1] 环境空气 [/font][font='宋体']总烃、甲烷和[/font][font='宋体']非甲烷总烃的测定 [/font][font='宋体']直接进样[/font][font='宋体']-[/font][font='宋体'][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法[/font][font='宋体']:[/font][font='宋体']HJ[/font][font='宋体']604[/font][font='宋体']-[/font][font='宋体']2017[/font][font='宋体'] [2] [/font][font='宋体']固定污染源[/font][font='宋体']废[/font][font='宋体']气[/font][font='宋体'] [/font][font='宋体']总烃、甲烷和[/font][font='宋体']非甲烷总烃的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法[/font][font='宋体']:[/font][font='宋体']HJ38-[/font][font='宋体']2017[/font][/size][font='宋体'] [/font][font='宋体'] [/font]

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