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微量乙炔分析仪
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微量乙炔分析仪相关的方案
气相色谱法分析乙炔气中微量硫化物
乙炔是炔烃化合物中体积最小的,主要用于焊接及切断金属等。在化工领域,乙炔是一种重要的工业原料,是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡胶和合成纤维的基本原料。工业用的乙炔气通常含有硫化氢和磷化氢等杂质。乙炔中硫化物含量的测定,是乙炔生产醋酸等化工产品过程中一个重要的控制指标。硫化物含量超标可导致设备腐蚀、催化剂失活等严重后果,从而影响生产的安全稳定运行。因此,在生产过程中要及时、准确的测定硫的含量,确保装置正常运行。气体中的硫化物主要依据的检测方法为ASTM D6228 气相色谱和火焰光度检测法测定天然气和气体燃料中含硫化合物的试验方法。本实验采用配备了惰性进样阀和FPD 检测器的ThermoScientific Trace 1310 分析,分析合成气中微量的硫化物。为了避免硫化氢的吸附,试验中所有连接管路和接头都采用了惰性化处理。
气相色谱法(PDHID检测器)分析空分液氧中乙炔及高纯氩气中氮气
本文使用岛津GC-2030气相色谱仪,结合脉冲氦离子化检测器(PDHID)和中心切割技术,一台色谱可同时满足液氧中微量乙炔和氩气中微量氮气两个关键指标的测定。分析重复性和灵敏度较高,连续五次重复进样相对标准偏差(RSD)小于1%,最低检出限氮气12ppb、乙炔9ppb,远远优于国标的要求。
全自动微量铀分析仪在辐射环保监测微量铀样品方案详细版
全自动微量铀分析仪在辐射环保监测微量铀样品方案详细版
微量氧分析仪在聚乙烯装置中的应用
目前﹐国内的聚乙烯(PE)装置多数采用气相法流化床反应技术,该技术对聚合反应原料的控制非常严格,乙烯作为主要的反应原料﹐进入反应器前要避免被氧化﹐选择在线微量氧分析仪﹐可实时监测氧体积分数。国内的PE装置主要采用GE的非耗尽型电化学微量分析仪,不像耗尽型微燃料电池一样需要经常标定及定期更换传感器,但该类传感器承压能力低﹐最高只能承受约34 kPa的压力,过压很容易损坏传感器。笔者以GE公司的微量氧分析仪为例,介绍PE装置中微量氧分析仪的应用。
4128型微量硫分析仪
本文对GC-PFPD工程色谱解决方案中的4128型微量硫分析仪做了相关产品介绍,分析:炼厂气、天然气、工艺气体、动力煤气、LPG、石脑油、汽油以及其他气体和液体石油产品,使用脉冲式火焰光度检测器(PFPD),PFPD提供对硫化合物的等摩尔响应,产生的碳干扰最小,并且仅需要简单校准。
4125型微量硫分析仪
本文对GC-PFPD工程色谱解决方案中的4125型微量硫分析仪做了相关产品介绍,可检测的化合物包括硫化氢(H2S)、硫化羰(COS)、二氧化硫(SO2)、硫醇、芳香族硫化合物等硫化物。
微量氧分析仪在PSA 浓缩乙烯乙烷装置的应用
PSA浓缩乙烯乙烷装置主要将干气提纯后,输送到乙烯乙烷精制装置作为生产原料气。因干气主要成分为乙烯、乙烷,要求其中氧含量不超过1000ppm,氧含量过高易生成氮氧化物产生爆炸危险。在线微量氧分析仪用于监测PSA浓缩乙烯乙烷装置压缩机出口干气中氧含量变化,为装置操作人员及时调整工艺参数提供依据,确保安全生产。
电位滴定法测定左炔诺孕酮乙炔基含量
左炔诺孕酮是一种常见的紧急避孕药品,其执行的标准依据在中国药典第二部中,其中明确规定乙炔基含测定的方法,规定该品含乙炔基应为7.81%~8.18%。
3655便携式微量溶解氧分析仪 在 特检行业中 的应用
溶解氧含量是各级特种设备检验研究院 日常锅炉(水)介质法定检测的其中一项必检参数,主要是工业锅炉和电站锅炉给水、补给水和凝结水中的溶解氧,此类水样中的溶解氧含量 比较 低 尤其是电站锅炉水, 大部分情况下都是 μ g/L级别,常规的溶解氧分析设备都只是针对 mg/L级别的 ,无法满足特检院的需求。微量级别的溶解氧分析需要在现场分析,分析仪器需要具有比较好的稳定性和很低检出限,并具有便携性。因此,广西省的某特种设备检验研究院及节能中心选择使用了哈希经典的 3655便携式微量溶解氧分析仪,该仪器完全满足特检院的需求,使用和维护都比较方便。
乙烯及丙烯中微量CO和CO2分析
赛默飞的乙烯、丙烯中微量CO,CO2分析仪可以在7 min之内完成分析。并且它通过阀切换的配置模式,解决了传统的用一个色谱柱分析乙烯、丙烯中微量CO,CO2分析过程中所带来的分析时间长、镍触媒容易失效以及鬼峰干扰CO定量的问题。此外,通过阀箱安装预分析柱和柱箱安装主分析柱,阀箱、柱箱采用独立控温单元,这种配置,解决了复杂阀系统所带来的老化色谱柱必须拆卸色谱柱,这一问题,降低了维护成本,提高了化验室的工作效率。
普析:乙炔-空气火焰原子吸收光谱法测定地质样品中的钼
摘 要:采用了乙炔-空气火焰原子吸收光谱法测定地质样品中的钼。在仪器最佳工作条件及合适的酸存在下,具有较高的灵敏度,且能消除多种共存元素的干扰.方法的测定精密度为4.05%,检出限为0.4 µ g/mL。关键词:火焰原子吸收光谱法;钼;地质样品
AA-1800原子吸收分光光度计测定铅基合金中微量铋
关键词: 原子吸收分光光度计;微量铋含量;AA1800 本方法适用于铅基合金中微量铋的定量分析,铋含量≤0.003% 所需试剂: 硝酸 1:2溶液 酒石酸 分析纯 原子吸光条件: 波长:223.1nm 狭缝:0.2nm 灯电流:2mA 气压:乙炔0.06MPa 空气:0.2MPa 燃烧器高度:5mm
原子吸收分光光度法测定进口化肥的微量元素
关键词:原子吸收分光光度法;微量元素 本标准规定测定进口化肥中微量元素──铜、锌、铁、锰、镁含量的方法。1 方法提要试样用硝酸或盐酸溶解,在2%硝酸或盐酸介质中,于原子吸收分光光度计分别在324.7nm,213.9nm,248.3nm,279.5nm和285.2nm的波长,以空气-乙炔火焰进行铜、锌、铁、锰和镁的测定。2 仪器AA-1800C原子吸收分光光度计:附有空气-乙炔燃烧器,及铜、锌、铁、锰、镁空心阴极灯。所用原子吸收分光光度计应达到下列指标:最低灵敏度:等差浓度标准溶液中最高浓度标准的吸光读数不低于0.5。工作曲线线性:等差浓度标准溶液中两个最高浓度标准溶液的吸光读数的差值,不小于最低浓度标准溶液与零浓度溶液吸光读数差值的0.7倍。最小稳定性:最高浓度标准溶液与零浓度溶液多次测量所得到的吸光读数,相对于最高浓度标准溶液吸光读数平均值的变异系数,分别不大于1.5%和0.6%.
乙烯及丙烯中微量CO和CO2分析
赛默飞的乙烯、丙烯中微量CO,CO2分析仪通过配备一个十通反吹阀和一个六通柱封闭阀,以及一个可以独立控温的阀箱的配置模式,不但完全解决了以上两个问题,而且方便维护。首先,十通阀进样后,可以反吹乙烯和丙烯组分,防止它们最终进入甲烷转化炉,影响甲烷转化炉寿命;其次,通过柱封闭的方式,将空气和CO完全分离。这样空气通过甲烷转化炉后形成的鬼峰无法干扰到CO的出峰,完成了CO的准确定量;最后,通过配备一个独立控温的阀箱,可以将预柱放置在阀箱,主分析柱放置在柱箱中。老化色谱柱时,阀箱和柱箱可以采用不同的温度,从而避免了拆卸色谱柱所带来的困扰,提供了实验室效率。
硅酸根分析仪校准方法
数显硅酸根分析仪是一种专用仪器,该仪器主要用于火力发电厂,石化、制药、冶金、半导体、工业水等工作中硅酸根含量的监测。硅酸根分析仪是分析水中可溶性二氧化硅和硅酸盐含量的仪器,目前普遍采用钼蓝法测量水中微量硅的含量。由于钼蓝法是先将水中的硅化物转变成可溶性正硅酸(H4SiO4),通过分析水中硅酸根含量进行测量的,所以将其称为硅酸根分析仪。
炉前碳硅分析仪快速检测球墨铸铁中碳硅
炉前碳硅分析仪快速检测球墨铸铁中碳硅;QL-TS-3型炉前碳硅分析仪与QL-TS-6型智能铁水分析仪都可快速检测球墨铸铁中碳硅;可测灰铁、玛铁、球铁、球墨铸铁、蠕铁原铁水中:碳当量CEL、碳含量C%、硅含量Si%、浇样温度TM、液相线温度TL、固相线温度TS、铁水牌号、抗拉强度等。
台式硅酸根分析仪测试方法
数显硅酸根分析仪是一种专用仪器,该仪器主要用于火力发电厂,石化、制药、冶金、半导体、工业水等工作中硅酸根含量的监测。硅酸根分析仪是分析水中可溶性二氧化硅和硅酸盐含量的仪器,目前普遍采用钼蓝法测量水中微量硅的含量。由于钼蓝法是先将水中的硅化物转变成可溶性正硅酸(H4SiO4),通过分析水中硅酸根含量进行测量的,所以将其称为硅酸根分析仪。
镍材料中微量铜的测定实验原子吸收光谱法
铜是原子吸收分析经常和最容易测定的元素,在稍贫然空气——乙炔火焰中测定是干扰很少,测定时以铜标准系列溶液为横坐标;以对应吸光度为纵坐标,绘制工作曲线为一通过原点的直线,根据在相同条件下测的试样溶液的吸光度在工作曲线上即可求出试液铜的浓度;进而可计算出原样中的铜含量。
微量硫分析解决方案
微量硫分析仪是基于火焰光度检测器(FPD)对硫的特殊选择性及色谱柱的柱分离技术来检测气体或液体样品中硫化物的专用色谱分析仪,可与反应器连接实现在线分析,广泛用与各大科研院校研究转化率、产物选择性及催化剂寿命等评价实验,可对气体及液体中硫化物进行全分析,包括H2S、COS和其他形态硫化物(二硫化碳、硫醇、硫醚、二甲二硫等)的含量分析,具有较高的灵敏度,稳定性好,定性、定量准确,操作简便等优点。
电子探针显微分析仪EPMA 斜长石中的微量元素面分析
使用电子探针显微分析仪EPMA™ (EPMA-8050G)对云仙火山熔岩中的斜长石进行了元素面分析。结果显示,可以在斜长石边缘发现微细的结构。利用EPMA的高分辨率面分析,能够为研究斑晶和岩浆相互作用的历史提供宝贵的信息。
不用制冷剂,在线连续监测环境空气中的有机污染物从乙炔到三甲苯
本案例详细描述了一套热脱附系统用于在线监测空气中复杂混合物的有效性验证。这些气态混合物包括了空气中常见的易挥发和极易挥发的化合物(臭氧前体物)。城市大气中存在的挥发性烃类被认为是导致地面臭氧生成的重要原因之一,而臭氧是城市大气烟雾的主要污染物之一。这些化合物的挥发性覆盖了从乙炔到三甲苯的挥发性范围,通常称为“臭氧前体物”。机动车尾气排放被认为是这些化合物的主要来源。最近欧美法规要求在所有大城市中心对这些目标化合物进行全天候监测,以建立和监测车流高峰期与高污染浓度相关性(关键化合物包括苯、甲苯、二甲苯和 1,3-丁二烯)。连续的实时监测对局部工业排放时段等情况提供信息,并可用于监测天气条件对污染物浓度的影响,例如风向,降水和逆温。
成品汽柴油微量硅含量分析
汽柴油中若含有过高的硅会导致汽车氧气传感器失效,甚至损坏发动机,石油炼化企业和成品汽柴油流通销售企业需要控制和检测硅含量。新国VI车用汽油产品标准中限制硅含量为2.0mg/kg,ICP方法分析硅,硅的形态不同,离子化效率不同,含量受到硅形态的影响。石化行业制订了《NB/SH/T 0993-2019 汽油及相关产品中硅含量的测定 单波长色散X射线荧光光谱法》,分析范围3.0-100mg/kg,单波长X射线荧光光谱法操作简单,稳定可靠,是理想的分析微量硅含量的仪器。
原子吸收分光光度计测定铅基合金中微量铋
摘要:铋在自然界中以游离金属和矿物的形式存在。矿物有辉铋矿、铋华等。金属铋由矿物经煅烧后成三氧化二铋,再与碳共热还原而获得,可用火法精炼和电解精炼制得高纯铋。 本方法适用于铅基合金中微量铋的定量分析,铋含量≤0.003% 所需试剂: 硝酸 1:2溶液 酒石酸 分析纯 原子吸光条件: 波长:223.1nm 狭缝:0.2nm 灯电流:2mA 气压:乙炔0.06MPa 空气:0.2MPa 燃烧器高度:5mm 测定方法 1)称取试样2g(0.0001g),置于150ml烧杯中。 2)往烧杯内加1:2硝酸20ml,加2g就是酒石酸。 3)置烧杯于电炉上加热使之完全溶解,并除去二氧化氮气体。 4)冷却后,移入100ml的容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀。 5)按上述操作同时做空白实验,取上述溶液进行原子吸光分析。 标准溶液作成: 1)用移液管吸取原子吸光专用标准液(100μg/ml)分别为0ml、0.5ml、1.0ml、2.0ml置于100ml容量瓶中 2)往容量瓶中各加入2g酒石酸和5ml1:2硝酸溶液 3)用纯水稀释至刻度,摇匀。这样便制成了铋的标准溶液系列,浓度分别为0μg/ml、0.5μg/ml、1.0μg/ml、2.0μg/ml
试验结束后微量水分测定仪的处理
微量水分测定仪又被称为卡尔• 费休水分测定仪,同类有水分测定仪、水分仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪。其主要应用于水分值含量较低的样品检测,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围。
美析仪器:分光光度法测定发酵食品中微量乙醇的含量
关键词:分光光度法;乙醇;美析仪器www.macylab.com;UV-1300微量乙醇是低度果酒,含酒精饮料和调味品等发酵食品中重要的风味物质。目前,对于微量乙醇的测定主要以气相色谱法为主,重铬酸盐氧化分光光度法测定微量乙醇含量,是一种快速准确的测定方法,它具有操作简便,所需分析仪器简单的特点,尤其适用于生产和质检部门的日常分析。 一、测定原理 在酸性溶液中,乙醇可被重铬酸氧化生成乙酸,重铬酸钾中的六价铬被还原成三价铬,其反应式为: 3C2H5OH+2K2Cr2O7+8H2SO4=3CH3COOH+2K2SO4+2Cr2(SO4)+11H2O 反应中生成的三价铬为绿色,它在585nm处有最大吸收峰,且溶液颜色的深浅与乙醇含量成正比,可以在分光光度计上比色,通过与标准系列进行比较进行定量。
卡尔费休水分仪对低含量样品进行微量分析步骤
卡尔费休水分仪对低含量样品进行微量分析步骤
ICP测氧化铝中微量杂质的应用方案
美析ICP-6800电感耦合等离子体发射光谱仪作为种新型的分析仪器,较其它分析仪器而言,具有灵敏度高、精密度好、线性范围宽、基体效应小、动态范围宽、快速简便并可同时进行多元素分析的优点,已成为痕量分析常用的分析仪器之一。基于以上的背景调研,我们拟采用ICP 6800型电感耦合等离子体发射光谱仪对含有杂质的氧化铝进行微量元素的检测,主要研究并测定了氧化铝可能存在的金属元素,如钛、铜、镁、锰、钙、锌、铬、硅和铁的含量。
哈希应用案例---哈希锅炉给水中控制硅的含量
硅酸根分析仪是分析水中可溶性二氧化硅和硅酸盐含量的仪器,目前普遍采用钼蓝法测量水中微量硅的含量。由于钼蓝法是先将水中的硅化物转变成可溶性正硅酸(H4SiO4),通过分析水中硅酸根含量进行测量的,所以将其称为硅酸根分析仪。水中微量硅的含量,通常换算成每立升水中所含二氧化硅(SiO2)的微克数来表示,所以也将其称为二氧化硅分析仪,简称硅表。哈希公司的在线硅表可用来监测锅炉给水中的微量硅含量及除硅过程的除硅质量。其准确性、灵敏度、及时性和连续性等方面都是手工分析所无法比拟的。更多实际应用案例等精彩内容,请下载后查看。
气相色谱法分析苯中的微量噻吩
国标中规定苯中微量噻吩检测指标为不大于0.6mg/kg,执行标准为ASTM D4735。根据最新的ASTM D4735-09 标准,采用FPD 检测器,测定苯中噻吩的检测范围为0.8-1.8mg/kg,采用PFPD 检测器,测定苯中微量噻吩的检测范围为0.14-2.61mg/kg。依据ASTM D4735-09 方法为满足国标中规定的检测指标,需要使用PFPD 检测器。而PFPD 相对于FPD 检测器价格昂贵,操作复杂,维护成本高。本实验采用Thermo Scientific Trace GC Ultra 配备了FPD 检测器,分析苯中微量的噻吩,实验结果完全满足国标对于微量噻吩检测指标不大于0.6mg/kg 的要求。
4200 微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 测定地质样品中的常量和微量元素Ag
4200 MP-AES 的推出大大扩展了 MP-AES 的应用范围,完全涵盖了极富挑战性的地化样品。第二代 4200 MP-AES 拥有先进的微波腔和炬管,能够应对溶解态固体含量高的样品,与 FAAS 相比,它的检测限更低,工作范围更宽。MP-AES使用氮气运行,无需使用昂贵且危险的气体(如乙炔),大大提高了安全性,而且即使在偏远地区也可实现无人值守的运行。
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