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荧光析油仪

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荧光析油仪相关的资讯

  • 新疆某地水中油现场应急演练,LUMEX荧光测油仪大放异彩
    由于新疆地处中哈交界,河流多为跨境河流,如一旦发生石油泄漏事件,很容易造成河流污染,不能及时发现、检测和控制的话,将会酿成国际事故,所以新疆环保举行了一次水中油泄漏应急演练,确保以后遇到这类应急事故能够迅速反应和处理。邀请了相关行业的老师和专家现场学习,各部门进行有条不紊的配合,除油和检测紧张有序的进行。在这次新疆环保的石油泄漏应急演练中,LUMEX的荧光测油仪和在线油膜仪能为实验室和现场应急检测提供了快速准确的方法和有效的应急监测手段。 LUMEX公司于1991年开始潜心研究水中油技术,开发紫外及荧光系列产品,主导并参与多项俄联邦水中油国家标准制定,为环境领域、海洋、石油化工等行业用户提供系列解决方案和方法参考。Fluorat系列和Panaroma系列荧光测油仪检测快速准确,用正己烷进行萃取,检出限低,可达ppb级,样品处理及检测时间短,可以检测超低含量的石油烃类,稳定性和重现性好,既可以进行实验室的检测,也可以用于环境应急监测。适用于湖泊、水库、近岸海域流域水库、河口、入海口、排污口等地表水、地下水、饮用水石油类监控及预警。 LUMEX的在线油膜监测系统还可以为环保系统提供有效的在线油膜监测方法及方案,有效应对流域及水质溢油应急事故和调查取证的能力。可实现多组在线监测器架构设计,满足水面及海面油污及油膜联网监控需求;有效监测油膜及油污事故及泄露事故的影响范围及扩散程度。灵敏精确监测泄油漏油事故产生实时数据传送保证数据精准传送遥感在线监测、无需采样抗干扰性较强:极大的减小风浪和背景光影响先进的光强调节技术降低光散射对监测的影响数据存储传送防止数据丢失及缺失 来源:LUMEX分析仪器
  • 柴油新国标致紫外荧光市场增长成定局
    仪器信息网讯 2月7日起实施的GB 19147-2013《车用柴油(Ⅳ)》国家标准,意味着紫外荧光法将成为未来轻质油硫含量测定的主角。该标准延续了其前一版本的规定,将紫外荧光法作为仲裁标准方法,发生的变化是在推荐方法中去除了能量色散X荧光法和燃灯法,保留了波长色散X荧光法,新增了单波长色散X荧光法。  据石化行业业内人士称,波长色散法测定轻质油中的硫含量虽然检测限低,重复性好,但是存在着仪器系统复杂、价格昂贵的问题,所以在业内应用并不多。紫外荧光法仪器价格相对较低、操作简单、分析速度快,并且是仲裁方法,因而企业一般会优先考虑该方法。  同时鉴于相关国标对检测方法的修订,能量色散X荧光法或可能无缘轻质油硫含量分析检测市场。与此相对应的,当前的进出口检测和第三方检测机构,以及生产企业中,已经有使用能量色散X荧光光谱仪的用户,或会更换检测方法,从而带来紫外荧光法仪器的采购需求。  此外,虽然第五阶段车用汽油的检测国标尚未推出,但根据GB 17930-2011《车用汽油》国家标准可预知的是,汽油新国标中,仲裁方法亦将是紫外荧光法。据了解,当前体系内实验室在测定汽油中的硫含量时,库仑法和紫外荧光法都是常用的方法,但随着国家标准的实施,以及库仑法在操作中对实验员有较高的要求等影响,库仑法的应用市场将会被挤压,为紫外荧光法带来新的市场机遇。  声明:此为仪器信息网研究中心的研究信息,未经仪器信息网书面形式的转载许可,谢绝转载。仪器信息网保留对非法转载者的侵权责任追讨权。  (撰稿:李晨 秦丽娟)  相关新闻:《车用柴油(Ⅳ)》国家标准2月7日起实施
  • 水质石油类新国标方法箭在弦上 LUMEX荧光测油方案帮你沉着应对
    2018年6月,生态环境部发布了关于征求《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(征求意见稿)》和《水质 石油类的测定 荧光分光光度法(征求意见稿)》等三项国家环境保护标准意见的函。现行的红外法(HJ 637-2012修订后使用四氯乙烯替代四氯化碳作为萃取剂,由于四氯乙烯纯度要求高且新修订的方法检出限高,不能满足Ⅰ-Ⅲ类地表水和第一、 二类海水石油类测定的需要,因此开展其它切实可行的分析方法的研究。 本次讲座LUMEX技术专家将于8月21日和大家分享先进全面石油烃解决方案,并将深度解读即将实施的石油类测定的新标准方法。讲座将详细解析国内外石油烃类分析的最新技术、方法标准、相关领域应用现状,并就石油烃类分析常见问题、难题和不同方法技术特点进行深度解读,如低浓度含量分析、分析结果偏差过大的原因,目前国标方法检测问题等。 LUMEX公司于1991年开始潜心研究水中油技术,开发紫外及荧光系列产品,主导并参与多项俄联邦水中油国家标准制定,为环境领域、海洋、石油化工等行业用户提供系列解决方案和方法参考。Fluorat系列和Panaroma系列荧光测油仪检测快速准确,用正己烷进行萃取,检出限低,可达ppb级,样品处理及检测时间短,可以检测超低含量的石油烃类,稳定性和重现性好,既可以进行实验室的检测,也可以用于环境应急监测。适用于湖泊、水库、近岸海域流域水库、河口、入海口、排污口等地表水、地下水、饮用水石油类监控及预警。 8月21日LUMEX的资深技术专家张超老师将和大家一起分享荧光测油的方方面面,带你一起了解石油烃分析的前世今生,如果你想和我一起学习,成为荧光测油方面的先知先行者,请抓紧时间点击下方链接立即报名吧,我们约好了不见不散!http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_3944.html
  • 理学发布单波长X荧光总硫分析仪新品
    国内数百个石化企业、质检部门经过反复论证并强烈推荐使用。样品检测范围:汽油、柴油、石脑油、航空煤油、航空汽油、原油、渣油、水、聚丙烯、催化剂等液体及固体样品。单波长X荧光分析标准: 硫 S:SH/T0842 氯Cl:SH/T0977 硅Si:SH/T0993 铅Pb:ASTM D5059 检测下限: 硫S:0.1ppm;氯Cl:0.1ppm; 硅Si:0.5ppm;铅Pb:0.2ppm; 检测范围:0-99.99%X射线光管:靶材:Pd;50KV – 4mA;200W;分光晶体:多块晶体自动转换。 分析仪特点:1. 检测汽油、柴油、石脑油、原油、水(包括污水)等样品,也可测量催化剂等粉末和固体样品。灵敏度高,重复性好。2. 相比传统单波长检测单元素分析仪功率只有70W,四合一分析仪光源的功率为200W,检测下限更低、重复性更加优异。3. 划时代的将四组单波长X荧光技术集合到一台分析仪,运用到石油产品多元素检测中, 且采用特殊晶体分光,分辨率更高。尤其检测高硫低氯的样品,分别率更加清晰。4. 外形小巧,可放置于任何实验室,即插即用。5. 仪器标配12位自动进样器,真正提高分析效率。6. 全中文软件,操作简便。7. 可快速进行定性分析、定量分析、无标样近似定量分析。8. 具有光路校正、薄膜校正、匹配数据库等功能。创新点:1、用200W光管功率检测硫元素2、单波长X荧光从传统的70W升级至200W单波长X荧光总硫分析仪
  • 目前测定石油产品中硫含量的主要仪器及测试方法有哪些?---X荧光硫元素分析仪,紫外荧光测硫仪等。
    简介得利特(北京)科技有限公司专注油品分析仪器领域的开发研制销售,致力于为国内企业提供高性能的自动化油品分析仪器。公司推出系列精品润滑油分析检测仪器、燃料油分析检测仪器、润滑脂分析检测仪器等。测定硫含量仪器列举及对应的测试方法!测定石油产品中硫含量的主要仪器:深色石油产品硫含量测定仪,轻质石油产品硫含量测定仪,微库仑硫氯分析仪,硫测定仪(紫外荧光测硫仪),石油产品硫含量测定仪,馏分燃料硫醇硫测定仪,X荧光硫元素分析仪对应测试方法:管式炉法,库仑硫,紫外荧光法,燃灯法,自动电位滴定法,X荧光法。DELITE相关仪器1A1320深色石油产品硫含量测定仪依据GB/T387《石油产品硫含量测定法》(管式炉法)、ASTM D1551设计制造的,适用于测定润滑油、重质石油产品、原油、石油焦、石蜡和含硫添加剂等石油产品中的硫含量。仪器特点:1、由水平型的管式电炉系统、数显温度控制系统、电动机驱动控制系统、空气净化流量调节系统等组成2、伺服电动机的运行由单片机自动控制,并有手动快进、快退、测定、停止的功能3、两支平行安装的带有磨口直管的石英管,同时对两个试样进行试验,一次可并行做两个结果4、单片机程序控制,具有造型小巧,设计合理,使用方便技术参数:电源电压:交流220V±10% 50Hz±10%电炉加热功率:1600W控制温度:900~950℃电炉行程:130mm流量计:60~600 ml/min空气流量计 试验时流量:500ml/min行程时间:25~65 min,可任意选择热电偶:分度号K环境温度: 5℃ ~ 40℃ 相对湿度:≤85%2A1330轻质石油产品硫含量测定仪是依据SH/T 0253设计制造的,应用微库仑分析技术,采用氧化法将样品通过裂解炉氧化为可滴定离子,在滴定池中滴定,根据电解滴定过程中所消耗的电量,依据法拉第定律,计算出样品中硫的含量,适用于沸点40~310℃的轻质石油产品。硫含量范围为0.5~1000ppm的试样,大于1000ppm的试样应稀释后测定。本仪器也可测氯的含量。仪器特点:1、人机直接对话,操作便捷。2、计算机控制整个分析、数据处理等过程,显示全过程工作状态,根据需要可将参数、结果存盘或打印。3、采用**元器件,减少了仪器噪声,提高了检测速度。4、具有性能稳定可靠,操作简便,分析精度高,重复性好等特点。技术参数:偏压范围:0 ~ 500mv测量范围:0.1~10000 ng/μl控温范围:室温~1000℃控温精度:±1℃测量精度:    样品浓度(ng/μl) 0.2 RSD(%)35   样品浓度(ng/μl) 1.0 RSD(%)10   样品浓度(ng/μl) 100 RSD(%)5   样品浓度(ng/μl)1000 RSD(%)2气源要求:普氮和普氧工作电源:AC220V±10% 50Hz功  率:3.5KW外形尺寸:主机:410×350×75(mm)     温控:530×420×360(mm)     搅拌器:290×270×360(mm) 进样器:350×130×140(mm)3A2070S 硫测定仪 (紫外荧光测硫仪)A2070S 硫测定仪是根据紫外荧光原理与计算机技术相结合研发的新一代精密分析仪器。适用于测定石脑油,馏分油,发动机燃料和其他石油产品。适用标准:SH/T 0689、ASTM D5453、GB/T11060.8仪器特点:1、系统采用紫外荧光法测定总硫含量。2、提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁琐操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。3、系统关键部位采用**器件,使得整机性能有了可靠的保证。4、软件直观易学,标准曲线和结果自动保存,永远不会丢失数据。技术参数:样品种类液体、固体和气体测定方法紫外荧光法样品进样量固体样品:1-20mg 液体样品:5-20μL 气体样品:1-5mL测量范围0.1-5000mg/L测量精度荧光测硫仪进样量(μL)RSD(%)0.2202551010501051001035000103控温范围室温~1300℃控温精度±1℃气源要求高纯氩气:纯度99.995%以上 高纯氧气:纯度99.99%以上工作电源AC220V±10% 50Hz功 率1500 W外形尺寸主机:305(W)×460(D)×440(H)mm 温控:550(W)×460(D)×440(H)mm重  量主机:20kg 温控:40kg4A2071 石油产品硫含量测定仪适用于测定雷德蒸气压力不高于600毫米汞柱的轻质石油产品(汽油、煤油、柴油)等的硫含量。本仪器依据GB/T 380《石油产品硫含量测定法(燃灯法)》标准中的试验方式进行。仪器特点:1、设计为一体化结构,内置无噪声的真空泵,气量可每路任意调节,为适应用户的不同要求。2、本系列仪器设计有三套、五套组件,订货时用户可根据需要进行选择。技术参数:1、输入电压:220V±10% 50Hz2、消耗功率:每个吸气泵6W3、环境温度:室温25℃左右4、相对湿度:85%RH5A2130馏分燃料硫醇硫测定仪是依据GB/T 1792 《馏分燃料中硫醇硫测定法 (电位滴定法) 》 标准要求设计制造的,适用于测量含量在0.0003~0.01%(m/m)范围内,无硫化氢的喷气燃料、汽油、煤油和轻柴油中硫醇硫。仪器特点:1、具有自动吸液、自动注液、自动测定功能2、特制的精密计量泵确保滴定结果的准确性3、三通转换阀及液路部分选用特殊材料制成4、耐腐蚀性好,可保证长期连续工作5、系统密封良好确保液路中不产生气泡技术参数:测量范围:0~±1999 mv 0.00~14.00pH测量精度:0.1%F.S mv ±0.01pH 滴定精度:±0.02mL 输入阻抗:1012Ω环境温度:5~40℃相对湿度:≤85%电源电压:交流220V±10% 50Hz±10%消耗功率:20w外形尺寸:300mm×280mm×310mm重 量:3.6 kg6A2140 X荧光硫元素分析仪是为了适应油品中硫含量检测需要而开发制造的X荧光分析仪。它采用能量色散原理,机电一体微机化设计,分析快速、准确。其重复性、再现性都符合国家标准GB/T 17040《石油和石油产品硫含量的测定能量色散X射线荧光光谱法》和GB 11140《石油产品硫含量的测定波长色散X射线荧光光谱法》的相关要求,也符合美国国家标准D 4294-03的要求,它为原油或石油化工生产过程中硫含量的检测,提供了帮助。仪器特点:1、仪器机电一体微机化设计,8寸电容触摸屏(1027*768)显示,无需键盘,操作界面简洁美观。2、检测品种广,检测量程宽,分析速度快,标准样品耗量少。3、采用荧光强度比率分析方法, 温度、气压自动修正,碳氢比(C/H)亦可修正。4、仪器的自动诊断功能,判断仪器的工作状态和电气参数。5、采用一次性Mylar膜样品杯,可避免交叉污染 样品杯制作采用多功能压件,快捷方便。6、样品台定位准确,置放样品及更换防漏油部件方便,避免探测系统被污染的可能。7、仪器数据存储量大,默认存储4096个含量分析结果和8192个计数测量数据,16个仪器标定结果数据,数据皆可查询,也可通过RS-232标准串行通讯口上传到电脑。8、仪器具有自动稳定功能,当探测器性能下降时,系统自动调节高压,修正误差。9、仪器开机默认自动选择工作曲线,不需用户干预。技术参数:测硫范围:0.0007%ppm~5%精度:a重复性(r):<0.02894(X+0.1691) b再现性(R):<0.01215(X+0.05555)样品量:2~3ml(相当样品深度3mm~4mm)测量时间:30、60、90、120、150秒,任意设定单样品自动测量,测量次数: 1、2、3、5、10次任意设定,测量结束给出平均值和标准偏差仪器可存储10条标定曲线工作条件: 温度:5~35℃ 相对湿度:≤85%(30℃) 电源:AC220V±20V、50Hz;额定功率:30W尺寸和重量: 430mm×250mm×240mm 10kg主要用途测量原油、石油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油、等油品中的总硫质量百分比含量测量煤化工产品,例如初级苯中总硫含量测量固体细粉末样品中总硫或硫化物含量,如阳极碳块、石油焦、改质沥青等碳素类材料测量润滑油、石油添加剂中总硫或硫化物含量的测量测量其它液体中总硫或硫化物含量的测量
  • 理学发布单波长X荧光磷含量分析仪新品
    专门检测生物燃料油、植物油的总磷含量测定。符合分析方法:单波长色散X荧光分析方法。 小巧和方便使用的Mini-ZP验室分析仪是被设计用于检测液体、固体中的超低总磷含量。Mini-ZP超于想象的准确性和精度,为企业提供可靠的分析结果。   基于MWD XRF 单波长色散X荧光技术,Mini-ZP分析仪的检测下限(LOD)可到达0.4 ppm,这种直接的测量方法不需要样品的转化和高温操作。   Mini-ZP 富有创新的设计和低维护量是实验室和工业过程分析最为理想的选择。 主要特点MWD XRF (单波长色散) X 荧光总磷分析有效分析范围:0.4ppm-5%检测时间: 300秒,也可以由用户设置没有消耗件或高温部件超低维护量模块化设计用于即插即用的维护开始可进行实验室分析 重复性: P 浓度 标准偏差1 ppm 0.15ppm5 ppm 0.4 ppm10 ppm 0.85 ppm50 ppm 2.6 ppm 北京福尼克斯期待为石化行业用户提供便捷、高效的分析设备及优质的售后服务 创新点:该技术填补了该领域的空白,对生物燃料油检测磷含量做出贡献。单波长X荧光磷含量分析仪
  • 国家粮食和物资储备局发布《粮油检测 谷物中赭曲霉毒素A的测定 时间分辨荧光免疫层析快速定量法》等7项行业标准征求意见稿
    各有关单位:我们组织起草的《全谷物与全谷物食品通则》等7项行业标准已形成征求意见稿,现向社会公开征求意见,截止日期为2023年10月3日。请将意见和建议反馈至全国粮标委原粮及制品分技术委员会(TC270/SC1)秘书处。联系人:陈园 010-58523656电子邮箱:tc270sc1@ags.ac.cn附件:1.全谷物与全谷物食品通则2.糙米米粉、线(干)3.全麦挂面4.易煮全谷物米5.粮油检验 小麦粉曲奇加工品质试验6.粮油检测 谷物中玉米赤霉烯酮的测定 时间分辨荧光免疫层析快速定量法7.粮油检测 谷物中赭曲霉毒素A的测定 时间分辨荧光免疫层析快速定量法8.意见反馈表国家粮食和物资储备局标准质量管理办公室2023年8月2日(此件公开发布)
  • 理学发布理学公司NEX DE能量色散X荧光总硫及多元素分析仪新品
    产品名称:高精度能量色散X荧光总硫及多元素分析仪型 号:NEX DE适用产品:柴油、船用燃料油、蜡油、渣油、原油分析标准:GB/T 17040、ASTM D4294、ASTM D8252、ASTM D6481元素检测范围:钠Na~铀U样 品 量:5ml软 件:QuantEZ分析软件,支持中文分析时间:标准分析时间300秒, 可根据应用在30-900秒自由选择入射光净化:多层复合滤光片环境温度:10 ~ 35°C 相对湿度:小于80%,仪器外表及内部无凝结水其他要求:人类感受不到的振动,无腐蚀性气体、粉尘和颗粒物数据输出:USB及以太Ethernet网线输出 油品分析经典元素检测(ppm):创新点:采用单波长分光技术,将传统能量色散检测下限大大降低,满足用户对多种样品的检测需求。理学公司NEX DE能量色散X荧光总硫及多元素分析仪
  • LUMEX诚邀您8月21日参加网络讲堂:水质石油类新国标方法箭在弦上-LUMEX荧光测油方案帮您沉着应对
    讲堂议题:水质石油类新国标方法箭在弦上-LUMEX荧光测油方案帮您沉着应对 时间:2018年08月21日 14:00 主讲人:张超 LUMEX资深应用工程师,负责中国区应用方法开发和技术支持 报名链接:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_3944.html 2018年6月,生态环境部发布了关于征求《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(征求意见稿)》和《水质 石油类的测定 荧光分光光度法(征求意见稿)》等三项国家环境保护标准意见的函。现行的红外法(HJ 637-2012修订后使用四氯乙烯替代四氯化碳作为萃取剂,由于四氯乙烯纯度要求高且新修订的方法检出限高,不能满足Ⅰ-Ⅲ类地表水和第一、 二类海水石油类测定的需要,因此开展其它切实可行的分析方法的研究。本次网络讲堂LUMEX技术专家张超将于8月21日和大家分享先进全面石油烃解决方案,并将深度解读即将实施的石油类测定的新标准方法。讲座将详细解析国内外石油烃类分析的最新技术、方法标准、相关领域应用现状,并就石油烃类分析常见问题、难题和不同方法技术特点进行深度解读,如低浓度含量分析、分析结果偏差过大的原因,目前国标方法检测问题等。 LUMEX公司于1991年开始潜心研究水中油技术,开发紫外及荧光系列产品,主导并参与多项俄联邦水中油国家标准制定,为环境领域、海洋、石油化工等行业用户提供系列解决方案和方法参考。Fluorat系列和Panaroma系列荧光测油仪检测快速准确,用正己烷进行萃取,检出限低,可达ppb级,样品处理及检测时间短,可以检测超低含量的石油烃类,稳定性和重现性好,既可以进行实验室 的检测,也可以用于环境应急监测。适用于湖泊、水库、近岸海域流域水库、河口、入海口、排污口等地表水、地下水、饮用水石油类监控及预警。 (来源:LUMEX分析仪器)
  • 诺德泰科推出全国首台车载紫外荧光硫分析仪
    总硫含量是衡量汽油和柴油等轻质油品质的重要指标,也是车用汽柴油的必检项目。随着环保要求的不断提高,对执法和检测部门的快速检测能力提出了更高的要求。常规的“现场采样→实验室分析→出具检测报告→执法部门处罚”的方式周期较长,会造成违规油品长时间销售的问题,在此期间硫含量超标的燃油已经加注到机动车中造成环境污染。而目前快检中部分检测机构采用单波长等其它检测方式,因为不是仲裁法,又会引起执法合理性的质疑和纠纷。因此,将油品中硫含量检测的仲裁方法——紫外荧光法的仪器搬上检测车迫在眉睫。目前车载紫外荧光硫分析仪在国内外均没有现成的解决方案,车载紫外荧光硫分析仪需要解决的主要难题在于载气的问题以及仪器在检测车行使过程中各部件的稳定性问题,另外仪器体积要尽可能减小,适合车载环境。诺德泰科的研发人员在与相关执法部门以及检测单位充分交流沟通的基础上,成功推出了CTS6160车载紫外荧光硫分析仪。传统的紫外荧光硫分析仪采用的是Ar作为载气,O2作为助气。考虑到车上使用的安全性和便携性,将氩气或氧气搬上检测车的话,第一存在安全隐患,第二要占用一定的空间,非常不方便。CTS6160车载紫外荧光硫,采用了两大创新技术。一、燃烧方式的创新传统的紫外荧光硫采用的是空管燃烧的方式,CTS6160采用了催化燃烧的方式,在燃烧管中填充有适当的催化剂;二、载气和助燃气的创新我们知道,空气中含有70%左右的氮气和20%左右的氧气,在催化剂的作用仅仅少量的氧气就可以保证样品完全燃烧转化,因此CTS6160仅仅使用合成空气(空气发生器)同时作为载气和助燃气,完美地解决了车载紫外荧光硫的用气问题。 由于上空间有限,要求仪器的体积不能太小;考虑到行车的环境,要求仪器具有很强的防震功能,以防颠簸过程中可能对仪器造成一定的损害;最关键的是,要求分析数据的精度要和实验室分析数据一致。CTS6160车载紫外荧光硫分析仪在以下几个方面做了特别的改进1、整机防震设计仪器自带防震隔垫,防止颠簸过程对仪器稳定性造成影响;仪器零部件也大多采用防震设计,适应颠簸、坑洼等特殊路况;整机出厂前会在实际路上测试一周左右时间,保证仪器的绝对安全。2、小巧的空间体积不同于传统的紫外荧光硫分析仪,CTS6160车载紫外荧光硫分析仪充分考虑了车上空间的问题,采用了全新的空间设计方案,全新设计的炉体(18.5×28.7×22.3),整机体积(47×45×47),节省有限的空间。3、方便的进样系统由于自动进样器会占据一定的高度,因此车载环境下不方便直接安装自动进样器。需要采用手动进样方式以适应车载的空间环境。CTS6160全新设计了进样系统,采用固定位进样技术,进样位置和进样针位置固定好,进样方便快捷,普通的人员仅需简单培训即可操作。进样过程全程语音提示,防止误操作。4、准确的分析结果CTS6160采用的催化燃烧技术可以保证样品完全燃烧转化,气体流速采用质量流量计精确控制,同时配备高灵敏度紫外荧光检测器,可准确测量0.5ppm的样品,实验结果和实验室分析结果完全一致,准确度要高。 国V汽油测定结果单位为mg/L测定次数8月18日8月19日8月20日8月21日8月22日13.30 3.36 3.48 3.37 3.48 23.49 3.48 3.41 3.44 3.37 33.43 3.27 3.45 3.23 3.59 43.48 3.32 3.55 3.43 3.48 53.53 3.27 3.35 3.46 3.47 平均值3.453.343.453.393.48标准偏差0.08880.08660.07760.09340.0772RSD2.58%2.59%2.25%2.76%2.22% 国V柴油测定结果单位为mg/L测定次数8月18日8月19日8月20日8月21日8月22日14.714.744.574.544.6524.614.624.674.504.7534.444.624.844.644.5344.534.724.844.784.5654.544.674.704.624.70平均值4.574.674.724.624.64标准偏差0.10060.05470.11680.10810.0942RSD2.20%1.17%2.47%2.34%2.03%从表中可以看出,CTS6160车载在外荧光硫分析仪数据精度足够高,媲美实验室分析数据。广泛的应用CTS6160车载在外荧光硫分析仪,特别适用于市场监督管理部门的现场执法、第三方检测公司现场分析、炼油厂中心化验室等应用。例如对于质检部分来讲,一台快检车配上一台CTS6160车载紫外荧光硫,可同时检测多个加油站油品情况;对于第三方检测公司来讲,可以节省人员采样的差旅等费用;对于较大的炼油厂,中心化验室配备一台设备即可监测多个分厂的油品情况,无需各个分厂都购买设备配备人员,节省人员成本和仪器购买成本。 CTS6160车载紫外荧光硫分析仪,配上气体、LPG等分析附件,还可进行天然气、液化石油气等车载快速检测。车载紫外荧光硫属全新的仪器,国内外均没有相关的可以借鉴或参考的地方。该项目的研发是在质检部门的建议和指导下开发的,目前山东、河北等部分省份的质检部门已经配备了CTS6160车载紫外荧光硫分析仪,我们也将不断听取用户建议,不断改进仪器功能和品质,为广大用户奉献高品质的仪器,为打赢蓝天保卫战献上我们一份力量。
  • 理学发布单波长X荧光总氯分析仪新品
    小巧和方便实用的Mini ZCl实验室氯含量分析仪是专门为监测液态碳氢化合物,如芳泾\蒸馏物\重油和原油以及水处理解决方案中超低氯含量而精心设计的。 国内数百个石化企业、质检部门经过反复论证并强烈推荐使用。 样品检测范围:汽油、石脑油、原油、水、聚丙烯、催化剂等液体及固体样品。 Mini ZCl通过超于想想的准确性和精确度,为石化企业提供了可靠的分析结果。 基于MWD XRF 单波长色散X荧光技术,Mini ZCl分析仪的检测下限(LOD)可达到0.11ppm。这种直接的测量方法不需要样品转化和高温操作。 Mini ZCl富有创新的设计和超低维护量是实验室氯分析仪最理想的选择分析仪标准:SH/T0977, ASTM 7536 主要特点 MWD XRF (单波长色散) X 荧光总氯分析 石化产品有效分析范围:0.3ppm到5% 检测时间: 300秒,也可由用户设置内置式多位自动进样没有消耗件,无需高温部件内置式打印机,便于随时存储数据 超低维护量,所有软、硬件后期升级及部件更换都可以在国内完成,无需返厂处理 模块化设计用于即插即用的维护 开始可进行实验室分析 检测模块性能 单波长色散=超低背景 小巧和模块化的分析器设计 分析器内无运动部件 无需样品损耗或转化 简单的矩阵校正 重复性:氯浓度 标准偏差 0.3 ppm 0.03ppm 0.5 ppm 0.069 ppm 7 ppm 0.25ppm 北京福尼克斯期待为石化行业用户提供便捷、高效的分析设备及优质的售后服务 创新点:仪器弥补了过去只有微库仑方法检测氯元素的手段,真正高效,维护量极低。单波长X荧光总氯分析仪
  • 新品消息:新一代精密分析仪器---A2070S紫外荧光测硫仪
    硫是石油及其产品中含有的重要元素之一。硫化物在石油加工过程中可引起设备腐蚀﹑催化剂中毒等问题 硫含量过高的成品油则属于质量不合格产品。随着环保法规的不断完善,燃料油中硫含量的控制指标日趋严格,硫含量的测定越来越受到重视。 测定硫含量的经典方法燃灯法﹑管式炉法等,操作步骤繁琐,测定时间长,灵敏度低。近些年,氧化微库仑法、光电比色法、X-射线荧光法、紫外荧光法等快速分析方法受到更多关注。与其它方法相比,氧化裂解/紫外荧光法具有操作简便,分析快速、灵敏度高,基体效应小,抗干扰能力强等许多突出优点,实际应用也越来越多。得利特技术组研发了A2070S紫外荧光测硫仪,以下是该仪器的具体参数:A2070S 硫测定仪是根据紫外荧光荧光原理与计算机技术相结合研发的新一代精密分析仪器。适用于测定石脑油,馏分油,发动机燃料和其他石油产品。适用标准: SH/T 0689、ASTM D5453、GB/T11060.8仪器特点:1、系统采用紫外荧光法测定总硫含量。2、提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁琐操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。3、系统关键部位采用**器件,使得整机性能有了可靠的保证。4、软件直观易学,标准曲线和结果自动保存,永远不会丢失数据。技术参数:样品种类液体、固体和气体测定方法紫外荧光法样品进样量固体样品:1-20mg 液体样品:5-20μL 气体样品:1-5mL测量范围0.1-5000mg/L测量精度荧光测硫仪进样量(μL)RSD(%)0.2202551010501051001035000103控温范围室温~1300℃控温精度±1℃气源要求高纯氩气:纯度99.995%以上 高纯氧气:纯度99.99%以上工作电源AC220V±10% 50Hz功 率1500 W外形尺寸主机:305(W)×460(D)×440(H)mm 温控:550(W)×460(D)×440(H)mm重  量主机:20kg 温控:40kg
  • EDX系列 | 润滑油中的元素分析
    引言发动机润滑油在车辆、工程机械、船舶、飞机和其他内燃机或涡轮机设备的润滑、冷却、清洁和防锈方面起着重要作用。由于物理和热应力引起的油组分和添加剂的分解和化学变化,以及金属磨损颗粒和混合燃料的污染,润滑剂会变质。随着润滑油在使用过程中变质,其性能将下降,发动机内部可能磨损,从而导致使用寿命缩短和潜在故障。因此,建议在润滑剂的整个使用寿命内对其进行分析,以评估其质量、效用和剩余使用寿命。这些分析可以用许多仪器来完成,其中能量色散型X射线荧光光谱仪可以快速检测润滑油中外来污染元素、添加剂、残损金属等元素分析。 发动机润滑油变质的典型原因分析方法以往ASTM多采用电感耦合等离子体发射光谱法ICP-AES分析以上元素,虽然湿法化学的准确度高,但前处理需要使用化学试剂,稀释时会引入误差,对人员的操作要求较高,使用成本也较大。 能量色散型X射线荧光光谱法可以直接无损分析样品,无需任何化学前处理,无需稀释,操作简单,无昂贵的消耗品,可用于润滑油中各种元素的分析。 岛津能量色散型X射线荧光光谱仪 EDX-8100 ■ 元素检测范围 C-U■ 可选氦气分析气氛,显著提高轻元素的灵敏度■ 油品专用液体样品盒 ■ n=连续10次空白样品分析,结果的3倍标准偏差即为检出下限 ■ 连续十次测量的精确度和重复性 结语通过岛津EDX-8100可检测添加剂相关的元素,从而对原料和成品进行质量管控;而对使用前后的润滑油进行元素分析,高效监测元素种类及含量的变化,可了解机械磨损程度,预测部件故障的潜在风险和润滑油的更换周期。EDX系列可广泛应用于润滑油或机械汽车等制造厂商。
  • 新品推荐! 英飞思便携式石油汽油柴油快速硫氯分析仪Compass4294 plus
    新品推荐! 英飞思便携式石油汽油柴油快速硫氯分析仪Compass4294 plus一、仪器创新点1、便携式油品硫氯分析仪,内置真空泵,铬靶一体化微型光管2、准确,快速,无损、同时分析硫和氯含量、紧凑、便携的XRF光谱仪技术3、基于真空的系统以提高性能、高灵敏度,低检出限、符合ASTM和ISO国际硫测定标准二、仪器特点及优势&bull 便携、坚固、紧凑的设计,用于完全无损分析&bull 一次校准——适用于宽动态范围内的多种石油基质&bull 低检测限&bull 高速度和准确性&bull 常规分析培训仅需几分钟&bull 无需消耗任何气体,日常分析成本低三、 仪器背景硫自然存在于所有原油样品中,因此出现在精炼燃料样品中。硫燃烧产物的污染影响以及催化系统的中毒使得硫浓度的持续降低至关重要氯化物总是存在于粗原油中,它们的浓度差异很大。根据来源、运输方法和工艺条件,氯化物浓度可能会在很短的时间内飙升,并导致整个炼油厂发生破坏性腐蚀事件使用 EDXRF 测定石油或燃料中的硫和氯是现代分析的行业标准方法。四、仪器介绍Compass 4294 能量色散 X 射线荧光 (EDXRF) 系统提供最新的创新用于石油产品中硫和氯的现场测量,浓度范围从 2 ppm 到 10%。为了检测荧光 X 射线,使用了带有珀尔帖冷却的高分辨率大面积快速硅漂移检测器 (SDD)。 SDD 的光谱分辨率 (FWHM) 达到 130eV (Mn Kα),输入计数率可达 500,000 cps硫范围国际标准、标准方法、硫范围、汽油种类ASTM D4294 17 mg/kg 至 4.6 质量 % 高硫ISO8754 0,03 %-5,00 % IMO 硫含量上限 2020ASTM D7220-12 3 – 942 mg/kg Euro VIISO 20847 30 – 500 mg/kg 高硫五、仪器的应用关键应用船用柴油中硫含量分析燃料油、煤油、喷射 A、真空瓦斯油 (VGO) 和原油的烃类样品分析船用燃料中 Cl、Mg 和 K 的分析避免燃油发动机故障的催化剂分析便携一体化设计满足最苛刻的现场测试要求真空测试环境,有效提高灵敏度超低检出限一键启动和一键测试轻松完成对以下标准的油品质量控制,符合以下国标GB/T 17040-2008 中国石油和石油产品中硫含量测定GB/T 17060-1998 中国原油中硫含量测定GB/T 380-1977 中国石油产品硫含量测定GB/T 17411-2015 船用燃料油SH/T 0253-1992 轻质石油产品中总硫含量测定及ASTM和ISO国际标准ASTM D4294, ISO 8754, ISO 20847, IP 336, ASTM D6445,IP496, ASTM7220ASTM D4929测试谱图:六、仪器性能研究6.1样品准备ASTM D4929C设计用于测量原油中的残留有机氯化物。粗样品是首先通过蒸馏和洗涤来制备,以除去H2S和无机氯化物。蒸馏后洗净用C部分方法通过XRF分析得到的石脑油馏分的Cl含量。这石脑油馏分通常稳定且含量低于1000 mg /g。XRF校准是使用矿物进行的石油校准标准品,作为矿物油模拟石脑油的X射线响应6.2准确性研究为了研究Compass 4294的准确性,对市售的含100 ppm氯的石油参考材料进行了十次测量。 100 ppm氯的测试性能Unit:ppmTest Time: 200 secondsTest NumberCalibration CurveChlorine(ppm)1Lubricant96.52Lubricant97.13Lubricant98.04Lubricant95.75Lubricant99.06Lubricant102.17Lubricant99.98Lubricant96.19Lubricant101.010Lubricant102.611Lubricant97.112Lubricant98.213Lubricant99.014Lubricant101.015Lubricant102.016Lubricant95.617Lubricant96.118Lubricant98.0419Lubricant101.020Lubricant102.1Certified Standard Chlorine Value100 ppmAverage Test Chlorine Value byCompass429498.7 ppm标定曲线七、精密度研究为了研究Compass 4294的精度,分析了两个含氯量分别为1000ppm和300ppm的认证值的氯样品。下面显示的结果表明,指南针4294可对各种烃样品进行精确测量。XRF设备的另一个重要参数是分析的可重复性。这在一段时间内对样品进行了5次测量。氯含量的平均,标准偏差(Std Dev)和相对标准偏差(RSD)由以下数据计算得出1000ppm和300ppm氯的测试性能Unit:ppmTest Time: 200 secondsNo.Calibration CurveChlorine1000ppmstandard sampleChlorine300ppmstandard sample1Crude Oil10363042Crude Oil10473123Crude Oil10443014Crude Oil10443085Crude Oil1055302Certified Standard Chlorine Value(ppm)1000300Test Chlorine Value by Compass4294(ppm)1045.2305.4Sn (Standard Deviation)6.834.56Error (ppm)45.25.4RSD (Relevant standard deviation)0.65%1.49%结论对于世界各地的炼油厂和独立实验室而言,使用ASTM D4294和ISO 8754进行的硫分析仍然是一项重要的测量。针对低硫燃料的全球法规趋势表明,需要一种快速,精确的分析解决方案。根据上面获得的测试结果,证明Compass 4294能够测量符合最严格标准的机油或燃料样品中的硫。船上燃料油管理是防止操作问题和硫磺不合规的重要因素。即使接收到的燃料油不合规,船上燃料油不当处理也可能导致不符合MARPOL要求。凭借紧凑便携的设计,指南针4294成为进行船上硫磺油质量控制的重要工具。如您对 石油测硫仪感兴趣,可通过仪器信息网400-860-5168转5890和我们取得联系,
  • 金索坤原子荧光创新发展打造优质国产分析仪器
    近期,有一条令国产仪器制造厂商精神振奋的消息:2020年起,包括北京、上海、广东在内的14个省(市)支持国产仪器优先采购。当然,政策上的帮助为国产仪器的发展带来的是一次重要的机遇,能否抓住机会需要看企业自身实力。企业的实力集中表现在企业的创新能力上。金索坤深谙自主创新能力对于企业发展的重要并且一直以自主创新能力为企业发展的原动力,站在原子荧光行业发展的第一线。原子荧光光度计作为一款元素分析仪器,稳定性指标是其产品质量的重要体现。金索坤生产的新一代原子荧光光度计的创新性在于采用与ICP-MS形同的进样方式,大幅提高了原子荧光光度计稳定性指标。在此之前,市面上的原子荧光光度计采用的是被测样品溶液进入样品管后,通过载流将样品带入氢化物发生器的传统进样方式。它的主要特点是样品—载流的交替进行,采集信号的方式是从反应开始到反应结束,对峰面积进行积分。使用这种进样方式时进样量是否准确对检测结果很大影响,蠕动泵老化或者注射泵漏油都会影响仪器的稳定性指标。金索坤的研发工程师对原子荧光光度计的进样方式进行改进,采用与ICP-MS相同的连续流动进样方式。这种进样方式是被测样品溶液直接进入氢化物发生器,整个过程是样品—样品的连续过程。信号采集方式是测试信号达到最大值时连续采集峰高的平均值。采用这种连续流动进样方式的原子荧光光度计将传统的定量进样改为定流速进样,样品及还原试剂可以在一段时间内连续反应直至测试完毕,所以原子荧光光度计的稳定性(RSD,数值越小仪器稳定性越高)得到提高,由之前的1.0%提高到0.6%,高端型号SK-盛析原子荧光光度计RSD<0.4%。金索坤公司研发生产的新一代原子荧光光度计集成了金索坤多年的研发成果于一身,仪器的稳定性大大提高。作为原子荧光行业的领跑者,金索坤会不断的推陈出新,以优异的原子荧光光度计产品抓住这次机遇,努力打造国产仪器优质品牌。金索坤SK-盛析原子荧光光度计/光谱仪
  • 斯派克发布SPECTRO偏振能量色散X荧光分析仪CUBE新品
    SPECTROCUBE型ED-XRF分析仪为各种应用提供简单、可靠、准确、高通量的分析1 . 同类产品中测试速度出类拔萃:高速高精度,是典型测试速度的两倍2 . 应用范围广和准确度高:优化的应用程序包3 . 简单易用:只需三个简单步骤即可获得准确的结果全新的SPECTROCUBE型ED-XRF分析仪为各种应用提供简单、可靠、准确、高通量的分析,在贵金属分析、燃料和润滑油、RoHS合规检测及各种筛分分析尤为优秀。SPECTROCUBE型采用了先进的ED-XRF技术,高分辨率和高计数率探测器,使得检测时间大大缩短。软件直观、操作简捷,简化了工作流程, 结实耐用。SPECTROCUBE型仪器具有用户友好的软件系统,只需初级培训即可轻松掌握,简单易用,保证了初学者可以容易地得到专家级的分析结果。仪器结构紧凑,占地面积小,适合狭窄的工作空间。样品尺寸无论大小均可宽松容纳。对于大多数分析来说,SPECTROCUBE仅需一次通用校准即可达到所需的精度。贵金属分析近期全新推出SPECTROCUBE型X射线贵金属测试仪器,新仪器的推出为测试中心、纯度标识和分析实验室,以及珠宝制造商提供了简单、可靠、准确、高通量的分析手段。其分析速度是同类仪器的两倍。- 同类产品中测试速度之冠:是典型测试速度的两倍,高精度分析仅需15秒- 分析范围宽和准确性高:一次分析,同时检定30多种元素, 包括痕量元素- 整机无与伦比的易用性:只需简单的三步,即可得到精确的、完美的全分析结果SPECTROCUBE型分析仪采用了领先的高分辨、高计数检测器技术,缩短了样品的测量间隔,仪器软件直观、简捷,测试流程轻松流畅,大大减少了宕机时间。SPECTROCUBE型X射线贵金属测试仪所采用的测试流程快捷、平顺,只需接受简单的培训即可流畅准确地操作仪器,显示了无与伦比的易用性。检测所需的相关信息直观地显示在同一屏幕上,只需三个简单步骤即可实现样品的全分析。紧凑的设计减少了仪器的占地面积,可放置在狭小的工作空间里。但样品室非常宽大,可接纳范围广泛、大小不同的样品。对于大多数分析来说,SPECTROCUBE仅需一次校准,即可达到贵金属分析所需的准确度。卓越的分析速度和性能是SPECTROCUBE核心竞争力的体现。SPECTROCUBE的校正曲线高精度地覆盖宽广的浓度范围,加之标准测试时间低至15秒,因此每天可处理数以百计的样品。对于形状不同、大小不一珠宝样品,该仪器可使用0.2毫米的焦斑进行微区分析,该焦斑是行业中最小的焦斑尺寸之一SPECTROCUBE由久经锤炼、精心挑选的顶级部件组装、制造而成。可在严苛的质量体系中实现高通量、低故障、全天候连续使用,具有令人信服的可靠性,在整个仪器的生命周期内可显著降低操作、维护成本,以及持有成本。与许多其他XRF分析仪不同,SPECTROCUBE采用了全新的高分辨硅漂移检测器(SDD),可检测记录到少量和微量“非贵”的杂质元素成分。与上一代XRF贵金属检测仪相比,在同等测量时间内SPECTROCUBE所记录的信号强度是前一代机型的三倍。合规检测SPECTRO公司精心打造的全新的SPECTROCUBE型ED-XRF分析仪,是检测和甄别工业及环境领域受限元素的强有力的工具,可高通量地进行符合性筛查。为该项工作任务提供了简单、可靠、准确、高速的解决方案。 分析方法及程序符合相关规定。在保证最低检出量的条件下,其分析速度是同类其他分析仪的两倍。 SPECTROCUBE型ED-XRF分析仪可精确测定样品中各种元素的准确浓度水平。全新打造的分析仪采用了先进的无损ED-XRF探测器技术,其分辨率和计数率是同类仪器之冠,大大缩短了测量间隔,软件直观、操作简捷,简化了工作流程, 结实耐用, 仪器可靠性高。 SPECTROCUBE型ED-XRF分析仪立足现在,面向未来,采用前瞻性设计,具有较大扩展性,能够满足今天各种法规的苛刻的要求,合规分析能力强。SPECTROCUBE采用全谱分析,所有元素的谱线及强度尽在掌握之中,而不仅仅只分析您当前所关注的受限元素的含量。应该进一度关注的是,随着受限制材料清单的不断增加,拥有SPECTROCUBE的用户可以通过简单的软件更新,轻松地激活新的模块,实现完美地升级以检测新增加的、额外的基体、元器件及元素。 油品及燃料分析广泛散布于世界各地的炼油厂、润滑油调合厂、独立测试实验室和监管机构都要求对炼油和石化样品进行快速、简单、准确、经济的分析。全新推出新的SPECTROCUBE型ED-XRF分析仪可完全满足所有这些需要,并可以做的更好。例如,用户必须迅速验证汽油、柴油或其他燃料是否符合规定的硫含量限值。SPECTROCUBE型ED-XRF可以最大限度地缩短分析时间——确保从取样到得到分析结果时间最短。它可以用其他分析仪一半的时间来分析一个样品,且具有相当的精度!在同等的分析时间内,SPECTROCUBE可以提供同类产品中的最佳的检出下限。 在润滑油检测中,SPECTROCUBE使用了一种简捷的方法来分析不同种类的润滑油,为没有经验的初学者提供了极佳的使用便利性。而且很容易分析废油中的微量元素。先进的设计理念及完美的性能可鼎力协助客户开展其他应用,例如,SPECTROCUBE可以有效地检测原油中镍(Ni)、钒(V)和铁(Fe)等低含量元素。 选择SPECTROCUBE满足您所有的石化分析需求! 创新点:近期全新推出SPECTROCUBE型X射线贵金属测试仪器,新仪器的推出为测试中心、纯度标识和分析实验室,以及珠宝制造商提供了简单、可靠、准确、高通量的分析手段。其分析速度是同类仪器的两倍。 同类产品中测试速度之冠:是典型测试速度的两倍,高精度分析仅需15秒 分析范围宽和准确性高:一次分析,同时检定30多种元素, 包括痕量元素 整机无与伦比的易用性:只需简单的三步,即可得到精确的、完美的全分析结果SPECTRO偏振能量色散X荧光分析仪CUBE
  • 仪真分析亮相2022石油产品及配套方法宣贯会
    2022年7月21日-22日,石油产品及配套试验方法标准和计划宣贯会在浙江宁波盛大召开。本次大会由石化标委会牵头,宣贯了石化行业重要标准修订趋势,并由起草人对重要标准的制修订背景、原则、依据及标准的主要技术内容进行讲解,吸引了数百名来自质检机构、高校、国内外仪器设备生产企业等石油化工领域专家学者前来参会。仪真分析携美国XOS公司的单波长系列元素分析仪,高精度能量色散多元素分析仪,以及佳谱科技的油品中硫氯硅多元素分析仪参加本次宣贯会。 在宣贯会上,范艳璇老师在讲解NB/SH/T 0977-2019《轻质油品中氯含量的测定 单波长色散 X 射线荧光光谱法》时详细解释了单波长色散X射线荧光光谱法原理及其优势特点,并在方法精密度确定的内容介绍中提到,参与的7家实验室均采用美国XOS公司Clora系列单波长总氯分析仪进行验证,足见Clora设备在单波长色散X射线荧光氯含量测定中的高认可度,以及在标准制订中发挥的重要作用美国XOS公司Clora系列单波长总氯分析仪采用的MWDXRF技术独特的光路结构可达到较低检测限。最新款的Clora 2XP单波长超低氯含量分析仪最低检测限更是达到了0.07ppm,样品制备及操作过程简便易上手,同时具备自动高硫低氯校正功能,在有标准可依的前提下实现快速准确无损分析。值得一提的是,为应对国内日益严苛的排放法规,及京六b汽柴油新标准额外增加的氯含量、硅含量检测需求,不但有XOS的单波长系列产品为广大客户保驾护航,同时佳谱科技推出的E-lite系列油品中硫氯硅多元素分析仪也在仪真分析展台现场展出,在单波长激发能量色散X荧光分析技术的加持下,可实现硫氯硅及其他多种元素的共同测定,满足检测需求,为相应实验室提供更为简单方便的分析方法。会议间隙,与会嘉宾纷纷至仪真分析展台前咨询,工程师一一详细解答,大家都收获满满。
  • 特纳荧光仪正用于墨西哥湾石油污染监测
    4月20日,路易斯安那州沿海石油钻井平台“深海地平线”起火爆炸,由于污染面积进一步扩大,得克萨斯州、路易斯安那州、密西西比州、亚拉巴马州和佛罗里达州等多个墨西哥湾沿岸州都受到了影响。美国政府已将此次钻井爆炸事件定义为“国家灾难”,它也很有可能成为美国历史上最严重的海洋污染事件之一,其所造成的损失或接近百亿美元。  在墨西哥湾原油泄漏事故发生后, Turner Designs公司C3三参数水下荧光仪由美国海岸警卫队投放到原油泄漏现场进行监测。Turner Designs的C3三参数水下荧光仪可对原油、精炼油、叶绿素、蓝绿藻、CDOM等参数进行实时自动监测。  更多信息请参考http://www.turnerdesigns.com/t2/instruments/C3.html  The C3 is being deployed by the U.S. Coast Guard in response to the oil spill in the Gulf of Mexico using the SMART Protocol. Watch the video aired on the Discovery Channel’s Daily Planet to learn more about how it is being used to monitor the effectiveness of oil dispersants  .
  • “2020石油化工分析测试与仪器技术交流会”在淄博举办
    p  2020年8月13~14日,由中国仪器仪表学会主办,山东化学化工学会、山东省分析测试协会、山东计量测试学会协办的“2020石油化工行业分析测试与仪器技术交流会”在山东淄博举办,来自科研院校、炼油企业、质检系统、仪器厂商等相关方的专业技术人员、管理人员共230多人参加了会议。本次技术交流会旨在进一步促进分析测试技术在“政、产、研、学、用”等各方面的有效交流,搭建一个政府人员、学会组织、专家、一线技术人员、仪器仪表供应商近距离交流的平台,促进地方技术人员技术水平的进一步提升,从而助力地方企业的发展。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 344px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/eb956bd0-050c-47d6-a71e-81e5659276ff.jpg" title="01.jpg" alt="01.jpg" width="600" height="344" border="0" vspace="0"//pp  此次会议,行家云集,质检系统、仪器厂家和科研院所分别作了《山东省成品油质量快速筛查技术开发及示范应用》、《石油化工分析测试整体解决方案及新技术》、《气相色谱在化工行业的应用》、《定制化气相色谱在化工领域的应用》、《水质分析仪在石化企业水质监测中的应用》、《X荧光光谱在石化行业的应用》、《模块化装备实验室污染物控制解决方案》、《气相色谱石化应用标准研究进展》、《元素分析实验室之仪器选(型)购考虑因素》、《山东省石化行业计量现况》、《人工智能与光谱法物质全性质即时分析》、《近红外技术在石化检测领域的应用与展望》等报告,会议也开创性的邀请企业代表分享了实际工作分享:《实验室LIMS系统使用经验分享》、《石化分析设备维修经验分享》,报告会高潮迭起,学员代表和仪器厂家都收到良好的效果。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 252px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/3d9f2f25-fda0-4077-8bb8-769ec231cc4b.jpg" title="02.jpg" alt="02.jpg" width="600" height="252" border="0" vspace="0"//pp  8月14日,部分与会代表到山东省金诚石化集团有限公司进行参观,并和企业负责人开展了深入交流。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 353px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/bc467f0a-6570-418b-a10d-1abbaa140ebd.jpg" title="03.jpg" alt="03.jpg" width="600" height="353" border="0" vspace="0"//ppbr//p
  • 荧光测硫仪在油质品中的应用
    1. 润滑油润滑油是机械运转的必备润滑剂,其品质直接影响到机械设备的稳定性和可靠性。在润滑油中,硫含量是一个重要的指标,它对润滑油的性能和使用寿命有着重要的影响。荧光测硫仪可以快速准确地测定润滑油中的硫含量,帮助人们了解润滑油的品质和使用状况,为机械设备的正常运转提供保障。2. 燃料油燃料油是许多行业的重要能源,如电力、化工、交通运输等。在燃料油中,硫含量也是一个重要的指标,它不仅影响到燃料油的品质,还对环境污染和健康问题有着重要的影响。荧光测硫仪可以快速准确地测定燃料油中的硫含量,帮助人们了解燃料油的品质,为环境保护和人们的健康提供保障。3. 汽轮机油汽轮机油是汽轮机的重要润滑剂,其品质直接影响到汽轮机的正常运行和寿命。在汽轮机油中,硫含量同样是一个重要的指标,它对汽轮机油的润滑性能和使用寿命有着重要的影响。荧光测硫仪可以快速准确地测定汽轮机油中的硫含量,帮助人们了解汽轮机油的品质和使用状况,为汽轮机的正常运行提供保障。
  • 新品速递| 油品专用型X荧光光谱仪—SPECTROCUBE
    德国斯派克分析仪器公司推出了SPECTROCUBE ED-XRF台式X荧光光谱仪,用于燃油和润滑油的简便、准确和可靠的分析,其分析速度是同类分析仪的两倍。炼油厂、润滑油调合厂、独立检测实验室及监管机构在各种石油精炼和石化应用中都要求精准的元素分析。其范围包括验证气体、柴油或其他燃料是否满足硫含量的规定限值;分析新润滑油中的添加剂元素以及废油中的添加剂和微量元素浓度;测试原油中硫、镍、钒和铁的浓度。新型SPECTROCUBE X荧光光谱仪采用了先进的无损ED-XRF检测技术,包括非常高的分辨率和计数率,并具有从取样到获取分析结果的最快周转时间。SPECTROCUBE对不同的的浓度水平均能获得卓越的精度。在具有其他品牌光谱仪的最佳检测限的同时,SPECTROCUBE的检测速度更快。此外,当需要时,SPECTROCUBE可以达到其他品牌分析仪无法达到的检测限,并在其他分析仪需要进行标准分析的时间内提供结果。SPECTROCUBE是高通量操作的理想选择。在大多数情况下,不需要用户校准或决定。SPECTROCUBE的设计符合所有相关的精炼和石化分析标准。其燃料油硫含量测试符合ISO 13032、ASTM D7220、ASTM D4294、ISO 20847和ISO 8754等测试方法。它能够根据ASTM D7751对润滑油进行精确分析。01简单、快速、直观SPECTROCUBE能够实现快速、平稳的工作流程,即使对于没有培训过的用户也是如此,确保了无与伦比的易用性。只需三个简单快捷的步骤,即可完成样品分析,直观的软件在一个屏幕上显示相关信息。其紧凑的占地面积适合紧凑的工作台空间,但可容纳各种各样的从小到大样本。02分析元素范围Na-USPECTROCUBE仪器的设计非常灵活,满足全谱分析的相关应用。凭借最新的高分辨率硅漂移探测器(SDD)和超高计数率,SPECTROCUBE可以轻松处理微量元素。该分析仪提供了该行业最广泛的元素选择之一,针对钠(Na)到铀(U)范围内的元素浓度测试进行了优化。例如,其润滑油方法涵盖了24个元素。03坚固耐用SPECTROCUBE X荧光光谱仪采用经过用户测试的顶级组件,可在高要求、高吞吐量的质量控制操作中持续使用,坚固耐用,同时运行和维护成本低,使用寿命长。04AMECARE服务德国斯派克分析仪器公司通过完善的AMECARE服务确保仪器不间断的性能和最大的投资回报。机器对机器(M2M)支持,允许主动警报,备份,与远程光谱服务专家的PC连接。如果您想深入咨询SPECTROCUBE在以下领域中的具体应用:原油(渣油,蜡油)中镍、铁、钒、钙、砷、钾等使催化剂中毒元素分析;汽油中快速测试锰、铁、铅、硅等非法添加元素;石油炼制催化剂成分分析;润滑油添加剂常规24元素成分分析;废油回收过程中有害元素分析;请联系我们!了解详细信息,敬请浏览德国斯派克分析仪器公司展台:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100429/C377966.htm
  • 照生有限公司推出高端拉曼生物柴油在线分析系统
    照生有限公司2011年隆重推出美国RTA(Real-time Analyzers)公司的RamanPro™ 拉曼光谱生物柴油生产在线分析监测系统。生物柴油(Biodiesel)是用未加工过的或者使用过的植物油以及动物脂肪通过不同的化学反应制备出来的一种被认为是环保的生物质燃料。这种生物燃料可以像柴油一样使用。生物柴油一般不是直接作为燃料使用;而是与普通柴油混合使用。一个公认的经验值是调和20%生物柴油 (B20)。生物柴油另一个环保优势,是其可降低引擎废气排放。生物柴油几乎沒有含硫化物,排放的废气自然也沒有硫化物。一般认为,生物柴油的优点在于可以减少一氧化碳等废物的排放量,而且运输也比普通柴油安全。此外,研究发现,生物柴油的润滑性能很高。 生物柴油最普遍的制备方法是酯交换反应。由植物油和脂肪中占主要成分的甘油三酯与醇(一般是甲醇)在催化剂存在下反应,生成脂肪酸酯。脂肪酸酯的物理和化学性质与柴油非常相近甚至更好。 但是,由于生产生物柴油的原料种类和组成的多样性,因此特别期待一种有效的化学反应监测方法以进行生产过程的优化,提高生物柴油的产率。 目前,生物柴油的生产中测定这些参数,普遍通过取样,然后在实验室使用色谱法或者光谱法进行离线测量。这样离线分析方法不能根据原料中有效成分的变化,及时调整工艺条件,如调整辅助反应剂浓度,催化剂加载量或者调整反应温度等。 RamanPro™ 工业在线分析系统可以实时监测反应器中的原料浓度,如甘油三酯,以及监测甲醇和KOH的比率浓度,和反应副产物甘油。该分析系统还可以同时监测反应剂流速和反应釜温度。而所有这些参数对于生产的控制和优化都极有价值。 RamanPro™ 还可以应用于最终的燃油调合实时监控,测量精度可以轻松控制在1%以内。 相对于其他分析方法和色散拉曼光谱法,RamanPro™ 所采用的傅立叶拉曼光谱法具有分析速度快,无需样品制备,不破坏样品,与光程无关,可以测定任何化学物质,无荧光干扰,X-轴永久稳定等优势。 美国RTA公司位于美国康州的米德尔敦(Middletown, Connecticut)高科技园区,周边有耶鲁大学(Yale),卫斯廉大学(Wesleyan University),和康州学院(Connecticut College)等美国著名高校,公司的主要研发人员由5名来自耶鲁大学和普度大学等著名高校的博士和教授所组成。RTA公司先后获得过2007年“R & D 100”大奖, 2009年康州企业质量改进奖(在包括AT&T等全球著名企业的在内的100名候选人中排名第二),2010年度“Frost & Sullivan”技术发明奖。
  • 海洋溢油事件频发 油指纹鉴别技术是时代之需
    溢油事故:超级杀手  “据不完全统计,1976~2006年,我国沿海平均每4天发生一起溢油事故,其中,溢油量在50吨以上的溢油事故60多起。”国家海洋局北海环境监测中心主任高振会告诉记者,“随着我国对外开放和海洋经济的迅速发展、海洋石油勘探开发规模不断加大、海上石油运输日益繁忙,加之我国未来对石油需求的不断增加、油运市场的不断壮大,我国海域可能是未来溢油事故的多发区和重灾区。海上溢油事故正逐渐成为十分敏感的问题。”  海洋溢油被称为海洋生态环境的超级杀手,是我国近海经常发生的重要环境灾害之一。随着我国经济的不断发展,各类油污染事件呈上升趋势,发生的频率与风险正日益加大,这给我国海洋生态环境、生态资源及人民群众带来了重大损失。  高振会举例说,2002年,一艘装载8万吨原油的马耳他籍“塔斯曼海”轮船在渤海湾发生撞船事故,大量原油泄漏,经过评估,这起事故给我国带来的环境经济损失达1亿多元。除此之外,各种地沟油、加油站漏油、发电厂及机修厂漏油也是油污染的主要来源,而它们直接危害到周围居民的健康。  发展,迫在眉睫  溢油源的确定和损失评估是溢油事故处理的重要依据,因此,发展溢油鉴别与损害评估技术越来越迫切。  “海洋溢油具有突发性、偶然性和瞬时性,加之其在海洋环境中的复杂变化,使得其损害的对象也十分广泛。但目前我国缺乏专门的海洋溢油科研平台,部分基础研究成果零散分布,缺乏有效的海洋溢油快速鉴别与损害评估技术,给查找肇事者、有效保护我国海洋生态环境带来诸多困难。”高振会告诉记者,面对我国沿海经济的迅速发展,我们应该逐步开展以溢油监测与鉴别技术、溢油的生态环境影响评估、溢油现场处置与生态修复技术为重点的研究与应用示范工作,从而指导我国海洋溢油环境保护工作。  针对溢油事故频发及其对海洋环境的巨大损害,目前国际上很多国家和地区都建立了相关的专业研究机构,如美国早在1978年就在海岸警备队成立了油品鉴别中心实验室 欧洲的比利时、丹麦、德国、挪威、葡萄牙和英国等6个国家的研究机构也于1983年在对油类分析研究的基础上,建立了欧洲海上溢油鉴定系统,后经过两次修订于1992年被《波恩协议》所接受,作为《波恩协议》内部溢油鉴别的推荐方法。这些机构在溢油方面开展的研究成果,不仅促进了海洋溢油相关技术的发展,并在海洋行政管理中发挥了重要作用。而我国在这方面却一直落后于这些发达国家。  我国也应时代发展的需要,于2007年在国家海洋局北海分局建立了我国第一个溢油鉴别与损害评估技术重点实验室,促使海洋科学技术研究及成果转化与海洋行政管理的结合。  油指纹鉴别技术是时代之需  溢油鉴别与损害评估技术重点实验室通过溢油监测与鉴别技术、溢油的生态环境影响、溢油应急处置及生态修复等方向与多学科交叉研究,深入了解海洋溢油的特征和规律,准确查明各种溢油来源,对其造成的海洋生态环境损害作出客观评估,为修复受损的海洋生态环境、发展海洋突发事件研究的理论体系、发展相应的高新技术提供技术平台,为我国海洋减灾防灾和维护国家海洋权益提供科学依据。该实验室以溢油监测与鉴别技术、溢油的生态环境影响和溢油现场处置与生态修复技术为主要研究内容和方向。  高振会向记者介绍,这些技术中油指纹鉴别技术至关重要。  该技术最早始于20世纪60年代,美、日等国家在70年代相继推出标准方法,北欧标准也在80年代颁布。近些年来,随着技术的发展和研究的不断深入,各国都在不断完善自己的溢油鉴别体系,并建立起了自己的油指纹库,我国也正在着力建设自己的标准油指纹库。  高振会解释说,所谓的油指纹鉴别就是基于油品指纹的差异性,通过对溢油和可疑溢油源油样的“油指纹”进行比对,从而实现溢油源的排查和确认。  众所周之,原油是由上千种不同浓度的化合物组成,这些化合物通过不同的分析检测手段获得不同的信息,如利用色谱获取的组分信息、利用光谱获得的各种光谱特征,这些信息就是反映油品特征的油指纹。  油指纹的差异性主要受到3个方面因素的影响:首先,原油的形成和聚集过程中的因素,包括原油生源岩本身的有机质特征、热环境以及原油在地层和油井内的运移 其次,原油通过不同的炼制过程获得的成品油,因为炼制过程不同,不同的需求,以及运输、储存等过程的不同,不同成品油的油指纹不同 最后,油品溢出到环境中后的风化和混合,不同的风化过程、不同的环境背景和环境中其他烃类污染源带来的混合,油指纹也会发生不同程度的变化。  记者了解到,为提高溢油鉴定能力,为海洋行政执法管理提供科学依据,国家海洋局北海分局建立了气相色谱、气相色谱—质谱、红外光谱、荧光光谱及物理方法等一套国际先进的油指纹库建设体系和多手段逐级鉴定体,承担并完成了油指纹库建设体系及关键技术研究。  关键之处显身手  “在我国科技工作人员的努力下,在认真梳理、总结多年工作成果并广泛借鉴国内外先进经验的基础上,我国现已完成了国家标准《海面溢油鉴别系统规范》的制定。该标准是在行业标准部分内容的基础上,广泛吸收《欧洲溢油鉴别系统》(NT CHEM 001,1991)和美国ASTM相关标准中先进的油指纹鉴别技术,研究石油指纹的化学分析方法、溢油鉴定程序和判定方法,较之前行业标准已经有了质的飞跃,溢油鉴定流程方面实现了与国际接轨。”高振会高兴地对记者介绍。  高振会进一步补充说,这些技术目前已经得到了很好的应用,积累了较丰富的实践经验。如长岛海域油污染事件鉴定、埕岛海域油污染鉴定、“塔斯曼海”轮溢油鉴定、威海“恒冠36”轮溢油事件鉴定、绥中36-1油田F31井溢油污染鉴定、黄骅滩涂溢油鉴定、黄岛溢油鉴定等几十起溢油事故鉴定中,这些技术都发挥了关键性作用。尤其是2006年“长岛海域油污染事件”中,北海分局北海监测中心基于油指纹鉴定技术,排除了多种溢油嫌疑,成功地确定溢油来源,为事件的处理提供了有力证据。
  • 江苏省分析测试协会立项《食品中黄曲霉毒素B1的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》等4项团体标准
    各有关单位:为贯彻落实国务院《深化标准化工作改革方案》,加快构建国家新型标准体系,积极有效地推进团体标准的制定工作,增加标准的有效供给。根据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》《江苏省分析测试协会团体标准管理办法 (2022年修订版)》相关要求,经我会研讨、审查、组织专家评审、常务理事会审议通过,现就《食品中黄曲霉毒素B1的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》《挂面和方便面中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》《食品中赭曲霉毒素A的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》《植物油中玉米赤霉烯酮的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》等4项团体标准进行立项公示,我会将牵头开展此团体标准的制订工作,特此公告。如有单位或个人存在异议,请在公告之日起7日内将意见反馈至我会秘书处。 联系人:周 明;13770810997;jsfxcsxh@163.com附件:1.《食品中黄曲霉毒素B1的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》团体标准申请表2.《挂面和方便面中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》团体标准申请表3.《食品中赭曲霉毒素A的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》团体标准申请表 4.《物油中玉米赤霉烯酮的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》团体标准申请表江苏省分析测试协会2024年1月17日1.《食品中黄曲霉毒素B1的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》团体标准申请表.doc2.《挂面和方便面中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》团体标准申请表.doc3.《食品中赭曲霉毒素A的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》团体标准申请表.doc4.《植物油中玉米赤霉烯酮的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》团体标准申请表.doc关于《食品中黄曲霉毒素B1的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法》等4项团体标准的立项公告.pdf
  • 催化转换器的回收:用于铂族金属分析的4个快速手持式荧光光谱仪技巧
    催化转换器是一种有助于汽车产生更清洁排放物的装置。催化转换器通过使用催化剂(一种加速化学反应的基质)将排气系统中的有害气体转化为污染较少的气体。这种设备还可以通过另一种方式 — 回收利用,起到保护环境的作用。催化转换器的回收除了能减少废物外,在经济性上也有所帮助,因为催化转换器中含有稀有金属。催化转换器内的催化剂成分通常是铂(Pt)、钯(Pd)和铑(Rh)的组合,这些都是稀有且昂贵的铂族金属(PGM)。通过对催化转换器废料进行适当的分类和处理,可将这些金属回收并重新用于制造新的催化转换器或其他设备。使用手持式荧光光谱仪识别催化转换器废料中的铂族金属回收工厂需要一种快速、准确的方法,在回收过程的多个步骤中识别这些令人们趋之若鹜的金属。手持式荧光光谱仪是一种有用的工具,可以在现场对催化转换器废料进行元素分析,以进行快速分拣和定价。虽然像Vanta系列这样的手持式XRF光谱仪可以快速提供答案,但遵循最佳做法以确保分析仪充分发挥其固有性能也比较重要。在回收厂,一名技术人员正在使用手持式XRF分析仪检测催化转换器废料要优化您的Vanta手持式XRF光谱仪,以便在催化转换器回收的过程中更快地检测并测量铂、钯和铑等元素,请采用以下快速技巧:检查您的仪器窗口首先,检查您的手持式XRF光谱仪上是否安装了正确的窗口。例如,我们根据Vanta型号和X射线管类型提供了不同的仪器窗口。另一个需要考虑的重要因素是窗口的状况。窗口是否完好无损? 您要检查窗口是否有任何刺破或撕裂的迹象。如果看到有孔洞,就该更换窗口了。要使分析仪正常工作,保持窗口清洁至关重要。在检测之前,请确保用酒精或湿巾清洁窗口。正确制备用于检测的样品为了使XRF分析获得具有代表性的准确结果,我们建议您通过研磨、筛滤、匀质处理方法,对催化剂废料进行适当的制备。将分析仪与便携式Vanta工作站结合在一起使用,在完全联锁的系统中测量铂族元素。按等级对废料进行分类在匀质处理催化剂废料之前,回收商应使用Vanta分析仪对废料进行分类和分离,将相同类型的材料放在一起。催化剂废料分为三个或四个等级,例如:氧传感器三路转换器双向转换器柴油微粒过滤器(DPF)核查检测时间在检测汽车催化转换器废料中的铂族元素时,确保使用正确的检测时间至关重要。以下是一些建议使用的检测时间:快速扫查,以探测铂、钯、铑:光束1 — 最长15秒。这是进行基本分类和确定是否存在铂族元素及钽(Ta)和硒(Se)添加物的不错选择。标准检测,以探测铂、钯、铑:光束1 — 最长30秒,光束2 — 最长15秒。这种检测方式非常适合于完全制备送至精炼厂的样品。全面扫查,以探测到所有元素:光束1 — 最长45秒,光束2 — 最长15秒。可用于优化精炼厂内的回收过程。建议Vanta手持式XRF光谱仪在测量铂、钯和铑元素时使用的检测时间随着全球对铂族金属需求的快速增长(分析师预测全球铂族金属市场将以4.38%的复合年增长率增长),催化转换器回收商需要高效工作,才能满足这种需求。
  • 国家粮食和物资储备局发布《粮油检验 油料油脂中黄曲霉毒素B1的测定 荧光定量快速检测法》等7项行业标准征求意见稿
    各有关单位:我们组织起草的《粮油检验 油料油脂中黄曲霉毒素B1的测定 荧光定量快速检测法》等7项行业标准已形成征求意见稿,现向社会公开征求意见,截止日期为2024年2月8日。请将意见和建议反馈至全国粮标委油料及油脂分技术委员会(TC270/SC2)秘书处。联系人:田华 13308655730电子邮箱:oilfatbz@163.com附件: 1.《低温压榨花生油》(征求意见稿)文本及编制说明.rar 2.《大豆分离蛋白》(征求意见稿)文本及编制说明.rar 3.《花椒籽》(征求意见稿)文本及编制说明.rar 4.《粮油储藏 食用植物油储藏技术规范》(征求意见稿)文本及编制说明.rar 5.《初榨椰子油原料及生产技术规范》(征求意见稿)文本及编制说明.rar 6.《粮油检验 粮食感官检验辅助图谱 花生》(征求意见稿)文本及编制说明.rar 7.《粮油检验 油料油脂中黄曲霉毒素B1的测定 荧光定量快速检测法》(征求意见稿)文本及编制说明.rar 8.意见反馈表.doc国家粮食和物资储备局标准质量中心 2023年12月7日 (此件公开发布)
  • 【安装】中国航油西南战略储运基地 8套LDI ROW溢油监测仪投入运行
    大型储油罐日常操作造成的意外溢油可能会污染地下水和地表水,因此储油基地大多数建设及设施都需满足“水中无油”政策。当漏油发生时,需要对作业进行审查,并采取措施减轻和避免损害。泄漏检测的延迟会导致声誉、环境和当地基础设施受损,及早发现可以更容易地遏制大规模泄漏,并可以改进与当局的协调工作,以管理泄漏反应。中国航油西南战略储运基地建设项目对保障西南地区航油供应,完善西南地区航油体系发挥重要作用。为确保储油基地的安全运营,提升基地的应急响应能力及保护周边环境,该项目于2023年底购置了8套防爆型ROW 荧光法溢油监测仪,布设于储油罐区域排水渠,用于实时监测并准确排查任何可能的溢油事件。上周奕枫仪器工程师来到项目所在地重庆对ROW荧光法溢油监测仪进行了安装调试,并为基地安全工程师进行了现场培训。目前,8套溢油监测设备均已投入正常运行。 安装现场设备调试 操作培训产品介绍ROW系列荧光法溢油监测仪是一种自动非接触式传感器(远程光学观察器),可实时监测水中油品或化工品污染,高度准确且易于维护,它可以及时发现并提醒漏油或化工品污染以便在污染扩散失控之前做出反应。它使用石油/化工品的天然荧光检测任何从船用柴油到植物油到喷气燃料等油类,发现污染立即进行现场声光报警,并将数据远程传输到需要的服务器。无论是在污水排放口还是在进水口,它都可以提供24小时/7天的全天候工业和环境水监测。ROW 荧光法溢油监测仪有多种型号可选,可适配不同应用场景及轻油,中油,重油不同油类。如ROW防爆型整个系统通过了DNV的ATEX/IECEx认证,设计用于安装在易燃气体、蒸汽或雾气等可燃浓度经常存在的危险区域。工作原理为了能够从水面以上最高10m的位置检测厚度为1μm的浮油,ROW溢油监测仪采用365nm的紫外脉冲光束照射水面,激发目标区域的油分子产生荧光,检测器能够从其他物质中鉴别油分子的信号,并给操作者报警。LDI有20年相关监测经验,确保测量结果可靠。报警方式水表溢油监测报警系统具有多种溢油报警方式可选:可通过RS485通讯,LAN通讯,GPRS无线通讯,0~20mA模拟信号或0~10V输出信号,继电器连接声光报警器,Email或短信等方式报警。相关链接:ROW溢油监测及报警系统解决方案https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102145/news_660880.htm ROW溢油监测系统全球应用案例https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102145/news_624045.htm ROW溢油监测系统视频介绍https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102145/video/6874.htm
  • 车用汽油与乙醇汽油两项国家标准修订
    全国石油化工燃料和润滑油委员会近期进行了两项燃料油标准的制修订,来满足不断严格的机动车排放要求。鉴于车用汽油燃料的相关主要技术指标包括:硫含量、烯烃含量和芳烃含量、蒸气压、锰含量以及苯含量,这些修订主要包括这些方面。  1、GB18351—2004《车用乙醇汽油》的修订:  《车用乙醇汽油》发布于2005年。2005年5月国家环保局发布了GB18352.3—2005“轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)”国家标准,并于2008年7月在全国范围实施。为了提高车用乙醇汽油的质量水平,使之能够满足国家第三阶段的排放法规的要求,对GB18351—2004《车用乙醇汽油》进行修订。与GB18351—2004《车用乙醇汽油》相比主要技术参数有如下变化:  将夏季蒸气压限值由“不大于74kPa”修改为“不大于72kPa”   将硫含量限值由“质量分数不大于0.05%”修改为“质量分数不大于0.015%” 仲裁试验方法修改为“人间人 间 人SH/T0689《轻质烃及发动机燃料和其它油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》”。  将苯含量的限值由“体积分数不大于2.5%”修改为“体积分数不大于1.0%”   将烯烃的含量指标限值由“体积分数不大于35%”修改为“体积分数不大于30%”‘  将锰的含量指标限值由“不大于0.018g/L”修改为“不大于0.016g/L”。  2、GB17930—2006《车用汽油》的修订:  对GB17930—2006《车用汽油》的修订依据是在国内开展的“满足国家第四阶段排放要求的清洁燃油组成与排放关系研究”工作的基础上,借鉴国外车用汽油质量升级的发展趋势以及欧洲在实施第四阶段排放要求时对车用汽油的技术要求,考虑到我国环保的要求和炼油工业的实际情况,根据国家标准管理委员会“关于下达2007年第六批制修订国家标准项目计划的通知”对现行GB17930—2006《车用汽油》标准中的某些指标进行适当修订。与GB17930—2006《车用汽油》相比主要技术参数有如下变化:  汽油中的硫含量修改为:不大于50mg/kg   汽油中的烯烃含量修改为:体积分数不大于25%   汽油的夏季蒸发压修改为:不大于70kPa   汽油中的锰含量修改为:不大于0.014g/L。  3、GB17930《车用汽油》修订值的简要分析  硫含量是50mg/kg。考虑到全球降硫的发展趋势,借鉴欧盟在执行欧Ⅳ阶段排放要求对汽油中硫含量的要求,在标准修订中,建议将第Ⅳ阶段的车用汽油的硫含量控制为不大于50mg/kg。汽油中的硫含量测定方法可以采用SH/T0689《轻质烃及发动机燃料和其它油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》、GB/T11140《石油产品硫含量的测定X射线光谱法》和SH/T0253《轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)》方法。在测定结果又异议时,以SH/T0689《轻质烃及发动机燃料和其它油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)》测定结果为准。  鉴于目前我国炼油装置的实际情况和汽油消费市场的需求,建议在第Ⅳ阶段的车用汽油中分别控制烯烃和芳烃体积分数不高于25%和40%。考虑到97号汽油生产的实际要求,对于97号汽油允许在烯烃和芳烃总含量控制不变的前提下,控制芳烃含量最大值为42%。北京车用汽油标准中的烯烃含量体积分数不大于25%,烯烃和和芳烃总的含量体积分数不大于60%。  修订中汽油的夏季蒸发压为不大于70kPa。北京车用汽油标准中夏季蒸气压为不大于65 kPa。鉴于目前我国炼油装置的实际情况和消费市场对汽油辛烷值的需求状况,在标准修订中,建议将第Ⅳ阶段的车用汽油中锰含量控制为不大于0.014 g/L,相信随着炼油装置的改造以及新型炼油企业的建成,汽油中的锰含量会逐渐降低。北京现行的DB11/238—2007《车用汽油》标准中锰含量为不大于0.006g/L。
  • 新品发布:ModelLab Specman3D®开创三维荧光光谱快检分析AI新时代
    ModelLab Specman3D是由科迈恩科技与化学生物传感与计量学国家重点实验室(湖南大学)联合开发行业领先的新一代三维荧光智能工作站软件。该系统采用由湖南大学国家重点实验室独家授权的ATLD交替三线性因子分解化学计量学算法,并结合高性能定性与定量机器学习模型,为高维光谱的智能建模和快检分析提供行业领先的检测平台和科学研究工具。三维荧光光谱结合ATLD高性能因子分解算法,可获得每个被解析化合物的精确定量信息,实现通过“数学分离”代替或增强“化学或物理分离”。二者结合的优点: 样本前处理简便,绿色环保 检测速度极快(秒级EEM采集) 荧光法检测灵敏度极高(可达10-6~10-9mg/L) 因子解析速度极快,可用于实时在线检测场景 组分数不敏感,不受未知干扰物影响 支持精确定量分析,以及非靶向的指纹图谱鉴别分析【行业应用】一、药品质量控制 多组分同时含量测定 / 非法添加 / 有毒有害物质筛查 / 中药材真伪鉴别 / 指纹图谱分析 / 产地溯源二、环境与水质分析水中总有机碳TOC / 多环芳烃 / 藻类分析/废水、污水厂原水及尾水分析 / 溢油溯源鉴别 / 污染物溯源分析三、石油化工与勘探轻重质油、润滑油、生物柴油的油品分析 / 水中油鉴别 / 录井勘探 / 真实性判别与性能预测四、食品、快消品与农产品分析农兽药残留快检 / 真菌毒素 / 非法添加鉴别 / 地理标志产区及年份溯源 / 分类分级 / 一致性评价 【产品界面展示】图1 Specman3D三维荧光解决方案样品管理界面 图2 Specman3D三维荧光解决方案组分因子分解界面 图3 Specman3D三维荧光解决方案各组分因子分解预览界面 图4 Specman3D三维荧光解决方案多组分同时含量测定界面 图5 Specman3D三维荧光解决方案AI模式识别界面关于化学生物传感与计量学国家重点实验室(湖南大学)实验室由中国化学计量学奠基人、湖南大学原校长、中国科学院俞汝勤院士创建。实验室定位于探索和发展化学生物传感的新原理,推动分析化学原始创新,为解决国家重大需求和科学前沿问题提供技术支撑;探索发展分子识别与探针、纳米生物学、化学生物传感、生化分析仪器、化学计量学等方向的新方法。实验室2003年以来获国家自然科学奖二等奖5项,国家科技进步奖二等奖1项,国家技术发明奖二等奖2项。现任学术委员会主任为中国科学院江桂斌院士,实验室主任为中国科学院谭蔚泓院士。关于科迈恩科技科迈恩科技秉持“让AI为创新分析技术赋能”的愿景,致力于让广大用户受益于大数据和人工智能技术对于检测能力的创新和提高。目前科迈恩科技已在智能化仪器数据分析、快检技术、新药研发、精准医疗、感官评价等工业级AI建模等领域拥有系列化产品或解决方案,涵盖色谱、质谱、光谱、核磁共振等多维分析大数据的融合。所服务的客户覆盖制药、快消品、农产品、临床、石化、环保、交通、汽车制造等诸多领域。关注“科迈恩科技”公众号,了解更多分析检测行业的解决方案如您对科迈恩科技有更多想了解,可通过仪器信息网和我们取得联系!400-860-5168转3905
  • 又一批粮油行标将制修订 这些仪器及分析检测标准2020年完成
    p  日前国家粮食和物资储备局办公室下达2018年第三批粮油行业标准制修订计划。71项标准制修订计划中包括了粮食标准体系的制定、中国好粮油 小麦等标准的修订、以及多项分析检测标准的制定,其中涉及了多类别的仪器检测方法,包括X 射线荧光光谱法、高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法、 时间分辨荧光免疫层析法、固体进样测汞仪法、高效空间排阻色谱法、液相色谱串联质谱法等。/pp style="text-align: center "strong2018年第三批粮油行业标准制修订计划/strong/pp/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605"tbodytr class="firstRow"td width="57"p style="text-align:center "序号/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "项目名称/现标准号/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/修订/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "完成时间/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "主要起草单位及主要联系人/p/td/trtrtd width="945" colspan="5"p style="text-align:center "原粮及制品分技术委员会(SC1)/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "1/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "粮食标准体系/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "国家粮食和物资储备局标准质量中心、北京市粮油食品检验所、四川省粮油中心监测站、国家粮食和物资储备局科学研究院、河南工业大学、武汉轻工大学、国粮武汉科学研究设计院 br/ 徐广超/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "2/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "中国好粮油 小麦 br/ LS/T 3109-2017/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "修订/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "国家粮食和物资储备局科学研究院 br/ 孙辉/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "3/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "中国好粮油 稻谷 br/ LS/T 3108-2017/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "修订/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "国家粮食和物资储备局科学研究院 br/ 段晓亮/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "4/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "中国好粮油 大米 br/ LS/T 3247-2017/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "修订/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "国家粮食和物资储备局科学研究院 br/ 段晓亮/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "5/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "中国好粮油 杂粮 br/ LS/T 3112-2017/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "修订/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "国家粮食和物资储备局科学研究院 br/ 欧阳姝虹/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "6/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "中国好粮油 荞麦及其制品/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "国家粮食和物资储备局科学研究院、云南粮食科学研究院、中国农业大学、云南省粮油科学研究院 br/ 洪宇,李再贵/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "7/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "中国好粮油 青稞及其制品/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "西藏自治区粮食局粮油中心化验室、国家粮食和物资储备局科学研究院、青海省粮油检测防治所 br/ 伍松龄、商博/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "8/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "中国好粮油 粟、小米/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "国家粮食和物资储备局科学研究院、山西省粮食质量监测中心 br/ 刘建磊/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "9/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "中国好粮油 特色大米/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "国家粮食和物资储备局科学研究院、吉林省粮油卫生检验监测站、黑龙江省粮油卫生检验监测中心、江西省粮油质量监督检验中心 br/ 段晓亮/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "10/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "中国好粮油 燕麦及其制品/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "国家粮食和物资储备局科学研究院、中国农业大学、吉林省粮油卫生检验监测站 br/ 孙辉,李再贵/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "11/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "中国好粮油 玉米碴/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "辽宁省粮油检验监测所、国家粮食和物资储备局科学研究院 br/ 郁伟/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong12/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 谷物及其制品中烷基间苯二酚含量的测定方法/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong南京财经大学、国家粮食和物资储备局科学研究院br/ 方勇、汪丽萍/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong13/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 小麦(粉)中镉的快速检测方法-X 射线荧光光谱法/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong河南省粮油饲料产品质量监督检验中心、河南省粮食科学研究院有限公司br/ 尹成华/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "14/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "粮油检验 大米中矿物油的测定/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "北京市理化分析测试中心br/ 武彦文/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong15/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 粮食中五种硒形态的测定方法 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong南京财经大学、浙江大学、国家粮食和物资储备局科学研究院br/ 方勇、陆柏益、刘明/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "16/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "大米加工精度标准样品制备技术规范/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "安徽省粮油产品质量监督检验站 br/ 胡斌/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong17/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 谷物中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 时间分辨荧光免疫层析法/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong国家粮食和物资储备局科学研究院、北京智云达科技股份有限公司br/ 叶金、王松雪/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong18/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 粮食中总汞含量的快速检测法 固体进样测汞仪法/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong黑龙江省粮油卫生检验监测中心br/ 宋秀娟/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong19/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 粮食中重金属离子铅的测定 胶体金快速定量法/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong南京财经大学、北京粮油质量检测所、北京华安麦科生物技术有限公司br/ 袁建/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong20/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 粮食中重金属离子镉的测定 胶体金快速定量法/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong南京财经大学、北京粮油质量检测所、北京华安麦科生物技术有限公司br/ 袁建/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "21/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "荞麦米/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "昆明市粮油饲料产品质量检验中心、云南云荞生物科技有限公司br/ 李维香、吕世懂/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong22/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 粮食及制品中抗虫和抗除草剂转基因检测-胶体金定性筛查法/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong黑龙江省粮油卫生检验监测中心br/ 季澜洋/strong/p/td/trtrtd width="945" 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"芝麻蛋白粉/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "河南工业大学、合肥燕庄食用油有限公司br/ 刘玉兰、魏安池/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong27/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 植物油真实性鉴别辅助图谱/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong国家粮食和物资储备局科学研究院、武汉轻工大学、江南大学br/ 薛雅琳/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong28/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 玉米黄素的测定/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong河南工业大学、中粮佳悦(天津)有限公司、天津科技大学br/ 马宇翔、邓斌、刘玉兰/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "29/p/tdtd width="244"p 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"河南工业大学br/ 王艳艳/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "33/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "油用南瓜籽/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "武汉轻工大学br/ 张四红/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong34/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检测 植物油中双酚A的测定/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong广西壮族自治区粮油质量检验站br/ 柳永英/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "35/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "高油酸葵花籽油/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "武汉轻工大学br/ 何东平/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "36/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "食用级米糠/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "河南工业大学、益海嘉里(哈尔滨)食品工业有限公司br/ 刘玉兰/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "37/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "油用南瓜籽饼粕/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "武汉轻工大学br/ 胡传荣/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong38/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 油脂黏度的检测/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong中粮黄海粮油工业(山东)有限公司、合肥燕庄食用油有限责任公司、西安中粮工程研究设计院有限公司br/ 安骏/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "39/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "初榨椰子油生产技术规范/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd 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style="text-align:center "strong粮油检验 食用植物油煎炸过程中聚合和氧化甘油三酯的测定 高效空间排阻色谱法/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong江南大学、益海嘉里食品营销有限公司br/ 张晖/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "strong44/strong/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "strong粮油检验 油脂和油料中灭多威等6种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱串联质谱法/strong/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "strong制定/strong/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "strong2020/strong/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "strong安徽省产品质量监督检验研究院、合肥燕庄食用油有限责任公司、安徽出入境检验检疫局检验检疫技术中心、武汉轻工大学、河南工业大学、安徽省粮油产品质量监督检测站、中粮黄海粮油工业(山东)有限公司br/ 徐彦辉/strong/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "45/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "沙棘油/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "江南大学、武汉轻工大学 br/ 王兴国/p/td/trtrtd width="945" colspan="5"p style="text-align:center "粮食储藏及流通分技术委员会(SC3)/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "46/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "粮油储藏 氮气气调储粮工程设计规范/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "中国储备粮管理有限公司br/ 徐晓涛/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "47/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "粮食仓储数据元 氮气气调/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "河南工业大学、中储粮成都粮食储藏科学研究院br/ 阎磊、王殿轩/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "48/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "粮油储藏 氮气气调储粮智能控制技术要求/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "中国储备粮管理集团有限公司br/ 徐晓涛/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "49/p/tdtd 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"2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "国贸工程设计院br/ 刘继辉/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "60/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "地下粮食储仓设计技术规程/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "河南工业大学、河南工大设计研究院、中原粮食有限公司br/ 张昊/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "61/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "仓储虫螨DNA条形码分子鉴定方法/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "国家粮食和物资储备局科学研究院、中国农业大学、中储粮成都粮食储藏科学研究所、河南工业大学、南京财经大学br/ 伍祎/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "62/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "粮油储藏 内环流储粮技术规程/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "中国储备粮管理集团有限公司br/ 唐洁/p/td/trtrtd width="57"p 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colspan="5"p style="text-align:center "粮油机械与设备分技术委员会(SC4)/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "70/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "粮油机械 集装箱翻转机/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "郑州中粮科研设计院有限公司br/ 赵瑞营/p/td/trtrtd width="57"p style="text-align:center "71/p/tdtd width="244"p style="text-align:center "粮油机械 平房仓装仓机/p/tdtd width="104"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="94"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="446"p style="text-align:center "郑州中粮科研设计院有限公司br/ 夏朝勇/p/td/tr/tbody/tablepbr//pp/ppbr//p
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