气相中气液

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气相中气液相关的厂商

  • 公司简介 路博环保是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。2003年创立于中国青岛,旗下有路博工业环保公司、路博室内环保公司、路博环保仪器公司、路博环保科技研发中心等子公司,服务网络遍及全国各地。路博人秉承"科学技术是第一生产力"的重要理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式。 旗下环保仪器公司自行研发了气体检测仪器、水质检测仪器、粉尘检测仪器、酒精检测仪器等,其中气体检测仪器包括甲醛、一氧化碳、二氧化碳、氧气、氮气、有毒有害气体等检测仪器,客户遍布大江南北,业务涉及汽车,造船,锅炉制造,航空,石油,钢铁,煤炭,市政,建筑等诸多领域,主要品牌有美国华瑞,台湾泰仕,日本新宇宙,加拿大BW等,技术先进,性价比居国内气体检测仪市场前列。水质粉尘检测仪器拥有“水质检测仪器、粉尘检测仪器、大气水质采样器、气体检测防护”等四大系列产品,销往全国31个省,部分产品出口海外。在水质分析行业,为我国饮用水分析、废水处理、环保监测、高校实验室、工业生产,化工,造纸,电力,印染,造酒等领域的生产、科研部门提供了各种水质检测仪器以及整体解决方案。 公司设有专门的技术服务部门,为客户解答在工作中遇到的技术问题和产品的售后服务。为更好地为用户提供服务,公司不断加强自身的管理。 路博员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比最高的环保产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。 质量树路博,服务创伟业。
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  • 青岛路博伟业环保科技有限公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。2003年创立于中国青岛,旗下有路博工业环保公司、路博室内环保公司、路博环保仪器公司、路博环保科技研发中心等子公司,服务网络遍及全国各地。路博人秉承"科学技术是第一生产力"的重要理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式。 路博环保旗下环保仪器公司自行研发了气体检测仪器、水质检测仪器、粉尘检测仪器、酒精检测仪器等,其中气体检测仪器包括甲醛、一氧化碳、二氧化碳、氧气、氮气、有毒有害气体等检测仪器,客户遍布大江南北,业务涉及汽车,造船,锅炉制造,航空,石油,钢铁,煤炭,市政,建筑等诸多领域,经销品牌有美国华瑞,台湾泰仕,日本新宇宙,加拿大BW等,技术先进,性价比居国内气体检测仪市场前列。 水质粉尘检测仪器拥有“水质检测仪器、粉尘检测仪器、大气水质采样器、气体检测防护”等四大系列产品,销往全国31个省,部分产品出口海外
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  • 上海翰烨气源净化科技有限公司是台商独资企业,于1991年成立,当时总部在杭州,于 2004年公司总部迁移上海,公司总资产8000多万元,占地面积13亩,厂房建筑面积4000多平方米。现有职员100多人,翰烨是中国压缩空气净化行业中的先驱, 也同时是在中国压缩空气净化行业中的一块品牌。在国内市场的98%%的同行,至目前还仍然处于装配组装阶段,唯独翰烨早已进入制造工艺阶段。从产品内外设计,前道后道工序至完成每台设备。翰烨还拥有现代化科研开发设施,先进的制造设备和检测手段。从而保证为客户提供高品质、高能效、低成本的可靠产品。从上世纪90年代中期承接了国家大中型重点企业所需产品,如钢铁、石化、造船、汽车、电子、医药、纺织、食品等各领域。公司拥有雄厚的物质基础为客户奉献优质的产品。 翰烨生产的冷干机愈来愈受国内外空压机厂商的青睐,翰烨冷冻干燥机的品牌是通过时间的考验的。宝钢三期工程1996 年投产以来,100m3/min、150m3/min 冷冻干燥机都在完好的运行着(当初是翰烨第二代产品)。 翰烨研发的冷冻式干燥机已进入第五代,即是采用铝合金交换器,全电脑化、智能型产品,经济和技术指标在国内领先,主要产品铝合金交换器式冷冻式干燥机已取得新型产品**,经济和技术指标达到国际水平。为解决变压吸附式干燥机的高能耗问题,翰烨推出低露点、低耗能、智能型的无热微风量**产品(并在1995年,从美国HANKISON公司引进吸附干燥机的技术)。翰烨的单塔无再生式干燥机在国内独一无二;自行研发的**产品---全冷冻、低能耗、高除湿的空气除湿机在国内外各大项目中发挥重要作用;冷气机在空分装置中得到广泛应用;压力露点-10℃深冷型冷冻干燥机已推向市场。翰烨可提供压力露点3℃-70℃、处理量1-500Nm3/min、含油量≤0.001-5ppm、含尘量≤0.01-3μ,包括水冷型、风冷型、标准型、高温型、仪表型、电脑型、高压型、防爆型等各档次、全范围的压缩空气干燥机及配套的前置冷却器、除油除尘过滤器等。至目前为止,公司已有九项研发成果获国家**。 翰烨的空气净化设备是各类有油、无油空压机后处理设备的最好选择,能满足且已经满足了各行各业的广泛需求。 翰烨不仅提供给客户优质的产品,更有诚信的售前技术支持及优质、快捷的售后服务,我们的宗旨是:“服务到永远!”。翰烨经验丰富的售后服务队伍将随时为您排忧解难。 公司于98年通过ISO9001质量体系认证,于2001年进行了ISO9001:2000的换证工作。并于2009年已取得CE认证,翰烨愿与四方客户和同行携手共进,奋力开拓,共创辉煌! 翰烨是压缩空气净化学会始创单位理事单位。 翰烨是冷冻式压缩空气干燥器部颁标准起草单位。 翰烨是压缩空气干燥设备行业的先驱。 翰烨是行业中最早实行ISO9000质量体系的单位。 翰烨是冷冻式干燥器出口量最多的单位。
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气相中气液相关的仪器

  • ?URG-9000系列是实时在线监测大气气溶胶(颗粒物)及气体阴阳离子的监测仪器,是目前为止实时在线分析气溶胶及气体中离子组分最精确、最完备的仪器。该仪器将离子色谱技术成功应用于大气环境监测,同时具备实验室检测仪器的高精确性及在线监测仪器的连续自动化可操作性。 大气颗粒物的传统分析方法是通过滤膜采集颗粒物,然后送至实验室称量、溶解、提取并使用离子色谱进行分析。该方法具有颗粒物采样误差大、样品存储易损失、费时费力、不能反映大气颗粒物中水溶性组分的高频变化规律等缺点,而URG-9000系列气溶胶及气体组分在线离子色谱监测仪很好地解决了以上问题。单个监测周期最短耗时15min,一般采样周期为1h。一次更换溶液,可持续工作10-50天,而且目前最新的“只加水”技术操作简单方便,免维护,自动化程度高,省时省力。赛默飞离子色谱——URG9000系列在线监测装置是环境监测部门和大气环境保护部门进行气溶胶及气体中离子成分监测和分析最强有力的工具。 ??系统特点采用交联特氟龙材质铝管作为采样管,将颗粒物损失降至最低自动化程度高、操作维护简便,简单设置即可实现自动在线监测,并同时检测气溶胶和气体组分钟的阴阳离子进样体积小,能够实现较高的灵敏度,色谱柱寿命长,相对成本低采用抑制技术,极大提高了灵敏度,可检测极低浓度的组分采用阳离子抑制技术,能否开拓更多的检测项目,如Li+、Sr2+和Ba2+等离子颗粒物和气体均采用阴阳离子分流的进样方式,避免了交叉污染,结果准确 溶蚀器对气体的吸收效率URG气体采样装置利用湿式平行板扩散溶蚀器,采用气体选择透过性膜技术,空气中气态污染物可穿过膜进入吸收液通道,并与双氧水反应。该过程动力学原理为氧化还原反应,保证了对气态污染物的完全吸收。湿式平行板扩散溶蚀器能有效吸收大气中的气态污染物,2004年Takeuchi等针对SO2的吸收效率进行具体测试并发表文章。使用渗透管产生1 ppmv的SO2来进行吸收效率的测试,在溶蚀器中使用5 mM H2O2作为吸收液。2010年6月赛默飞对高浓度SO2的吸收效率进行测试,结果表明吸收效率达到99.7%以上,且大气中高浓度NO和NO2对颗粒物的监测结果不会有任何影响。 气溶胶及气体组分在线离子色谱监测系统应用实例?
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  • 主要功能及特点空气的污染物可分为污染气体和颗粒污染物(Particulate Matter,PM)。细小的颗粒污染物可渗入人体肺部并对人体健康造成严重损害。目前,PM对人体健康的威胁是一个全球关注的热点,但是还不清楚哪些成分会对人体健康造成损害。要搞清楚这个问题,需要大量特殊的、长期的监测数据。MARGA为大气研究提供了一种全新的、在线大气污染监测及研究手段。它采用独特的取样装置把颗粒污染物和酸性气体直接吸收到水相中,再使用离子色谱监测其成分,整个过程全自动进行。玛伽MARGA采集到的液化样品可与其他分析仪器直接联用,分析诸如重金属或者其他有机物污染物。MARGA可以同时采集和测定PM10和PM2.5的空气样品,过程完全自动,并可进行遥控数据的监控和采集。MARGA是由荷兰能源研究所(Energy research Centre of the Netherlands, ECN)与Metrohm及Applikon共同研制的,是世界唯一获得美国环保署(EPA)ETV认证的在线气体组分及气溶胶离子监测系统。目前,玛伽MARGA已经在美国、欧洲、亚洲的中国、韩国等多国安装并投入实地大气检测,获得大气环保专家的一致肯定。什么是MARGA?Marga是在线监测环境大气中气溶胶和气体中相关无机物浓度的仪器, 真空泵以1m3/h的速度将空气泵入取样箱。放置在进样口的旋风分离器(PM 10 or PM 2.5&mu m)用于对颗粒物(PM)的大小进行筛选。在取样箱中,可溶性气体被旋转式液体气蚀器(WRD)定量吸收。由于气溶胶和气体的扩散速度不同,气溶胶通过WRD并被与WRD连接的蒸汽喷射气溶胶收集器(SJAC)捕获。蒸汽喷射产生过饱和状态,导致水蒸汽凝聚过程的发生。经过凝聚的气溶胶在旋风分离器中与气流分离开。从WRD和SJAC出来的液流被分析箱中的25ml滴定管收集,除气并与内标混合后,被定量地注入阳离子色谱和阴离子色谱。使用浓缩柱可获得更低的检测限。系统以内标物校正,内标物通常为环境空气中不含有的阴阳标准溶液组成。MARGA在线气体组分及气溶胶监测系统▼ 可靠的取样定量装置、回收率高达99.7%▼ 测量精度高,分析周期短(一个小时)▼ 最长可独立运转一周,无需操作人员在场▼ 专业的操作软件,可设置不同的安全级别▼ 可实现远程数据传输和诊断、控制迄今为止,多套玛伽MARGA已经在中国国内多个地点安装并进入实地空气监测:安装在上海环保研究所和上海复旦大学的多套系统,为上海2010年世界博览会大海空气污染监控提供重要参数,并且继续在监控上海空气污染的项目中担任重要角色,特别是对上海阴霾天气研究提供重要和可靠数据。安装在广州和深圳的几套玛伽MARGA,用户为了中国气象局广州热带海洋研究所和深圳气象局,24小时连续监控广州和深圳,包括大亚湾的空气质量。安装在香港的玛伽MARGA,为香港政府环保署,先后在香港理工大学和香港科技大学进行联合空气监控。经实验证明,仪器性能稳定,数据可靠,有效数据超出用户要求,为香港和珠江三角洲空气污染研究和监控提供大量有力的科学依据,获得有关政府专家和环境学者的一致肯定。备注:此产品的价格区间是标准配置,具体产品配置清单和产品报价,烦请联系瑞士万通中国当地销售人员,谢谢。
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  • 仪器简介:GVA-500饮料容器中气容量/压力分析仪 Gas Volume Analyzer GVA-500适用在装填饮料于容器中的质量管理,可自动测量饮料中二氧化碳气容量,容器中压力,空气体积与氧气浓度的分析仪。仅需把饮料的容器放置在样品座上,该装置可自动进行打开容器,排气,连续上下晃动的运作与测量。 该仪器可测量样品容器连续晃动后,所产生气体平衡压力和样品温度,透过微电脑处理器进行计算处理,并将其气含量/气压力的计算结果显示在液晶屏幕上。 再使用碱性水溶液吸收样品中气体所含的二氧化碳后,测量其残留气体量与氧气浓度值,在微电脑处理器计算该样品的气体含量值,并将其结果显示在液晶屏幕上。技术参数:GVA-500饮料容器中气容量/压力分析仪 测定对象: 碳酸饮料(如: 可乐、汽水、西打、啤酒...等) 非碳酸饮料(如: 茶饮料、果汁饮料、咖啡饮料、运动饮料...等) GVA-500B 测定项目: 碳酸饮料中二氧化碳气容量,非碳酸饮料容器中压力,碳酸饮料中空气含量,碳酸饮料中空气内氧浓度。 测量范围: 压力: 55~10cmHg或0.1~6.0 kgf/cm2G,温度: 0~50° C,残留气体量: 0~30mL,氧气浓度: 0~21%。 GVA-500A 测定项目: 碳酸饮料中二氧化碳气容量,非碳酸饮料容器中压力,碳酸饮料中空气含量。 测量范围: 压力: 55~10cmHg或0.1~6.0 kgf/cm2G,温度: 0~50° C,残留气体量: 0~30mL。主要特点:GVA-500饮料容器中气容量/压力分析仪 1. 全自动测定装置,操作容易,减少品管工作。 2. 采用气驱动方式,自动打开容器,摇晃等的运作。 3. 液晶屏幕显示测量结果,可连接打印机或计算机。
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  • 岛津司小令大讲堂丨第二期 流动相中产生气泡所引起的问题
    《流动相脱气》特辑第一期《岛津配合防疫,开启线上学习司小令大讲堂!》为大家介绍了流动相中溶解空气引起的问题和形成气泡的机理,今天我们将讨论流动相中产生气泡所引起的问题。 第二期流动相中产生气泡所引起的问题。 1.流动相容器产生气泡的影响流动相容器中产生气泡主要是由于空气在流动相中超饱和,其原因如下: (1) 温度升高:贮存室与实验室之间的温差或早晨与中午之间的温差都可能使流动相温度升高。 (2) 吸热反应搅拌不足:某些溶剂混合时吸收热量,使温度降低,此时如不充分搅拌,随着混合溶剂温度上升至室温,同样会造成气体的过饱和而产生气泡。 当这些气泡通过吸液过滤器和管道进入泵头以后,导致泵的工作异常。首先,在进液口,随着吸液冲程泵头的压力降低,导致气泡膨胀(见图1)。此时泵吸进的溶剂由于气泡占取一定的空间而降低;其次,在排液冲程时压力增加,气泡又变小,从而使流动相的流量降低。更有甚者,由于气泡的产生和经过的途径、方式都是不规则的,因此不仅影响了流动相流量的准确度,而且影响流量的精度。是否有此种现象产生,可通过泵排液压力的监测加以确认(图2)。 当此种现象发生后,无论是保留时间或峰面积都不可能重现(图3),分析的可靠性也就无从谈起。图1 泵头进气泡的示意图 图2 排液压力波形的变化 图3 由于流量不规则形成的各种色谱 2.泵中形成气泡使液流波动即使溶剂在容器中,空气并未达到饱和的程度,但溶液进泵以前还有可能产生气泡。 (1) 低压混合梯度:如图4所示,图中虚线圈的部位其压力略低于大气压,因此溶剂在此混合更易产生气泡。低压梯度时,混合室多装在泵后(高压侧)但实际混合过程在低压侧便开始了,故低压梯度较之混合发生在泵后的高压梯度,更易产生气泡。 (2) 吸液过滤器的堵塞:当吸液过滤器有部分堵塞时,吸液的阻力增大,过滤器内的压力降低,容易形成气泡。吸液过滤器经常清洗,保养,否则易被尘土颗粒等堵塞,有时操作不当也易形成堵塞,例如,在使用缓冲溶液后未进行彻底的清洗,接着就使用盐类溶解度不大的有机溶剂,此时极易造成过滤器孔堵塞。堵塞不严重时,溶剂通过脱气即可。但最好要定时清洗。图4 低压梯度洗脱图5 吸液过滤器的清洗图6 吸液过滤器的清洗 3.柱中气泡形成和累积引起流动相绕流色谱柱中的压力一般较高,气体溶解度增大,一般在柱中不易产生气泡。然而,在接近柱的出口处,压力相对较低,此外由于柱箱升温,柱处于较高的温度,气泡也有可能在此形成,另一种可能性是从泵中排出的气泡经过色谱柱时滞留柱中。 一但气泡在柱中形成或滞留,如图7所示使流动相液流不稳并产生绕流。 口径较大的色谱柱,一但形成或滞留有气泡后就很难排除。因此,在HPLC实际应用中,HPLC柱的出口端向上,入口端向下,利用浮力尽可能使气泡不停留在柱中。图7 由于柱中的气泡导致绕流 4.泵中形成气泡使液流波动当柱箱或检测器池处于较高温度时,检测器池中易产生气泡。因为液流通过检测器时,温度升高而此处的压力反而较小。即使检测器池并未加温,但某些场合下也可能有气泡产生。例如高压梯度时,溶剂混合使气体过饱和,但在前一段流路中,由于压力较大气泡并未析出,一但到了压力接近大压的池中,气泡便会乘隙而出。 如果气泡形成于检测器池中,则将引起如图8所示的尖峰状、锯齿状的基线噪声,甚至于完全无法测定。这种情况下,分析者很难区别究竟哪些是色谱峰,哪些是尖峰状噪声,也无法正确地定义基线的位置,故无法正确地计算出峰面积。 图8 由于气泡形成和累积于柱中引起的噪声 在第三点和第四点的场合,如果使用的UV或电导检测器,由于这些检测器能经受较大的压力(约30Kg/cm2)故可在检测器的出口处加一个反压管,使检测器池和柱内的压力适当提高,防止气泡产生。一般反压管使用长2m左右,内径为0.3mm的不锈钢阻尼管。此时对1ml/min的水或甲醇将分别产生2或1Kg/cm2的反压。当然反压的大小与许多因素有关。如果阻尼管内的内径一定,液流是层流的话:(反压)μ(溶剂粘度)(流量)(阻尼管长) 制备色谱的流量较大,因此阻尼管应较短,内径较大(0.8mm)。另一方面,如果是半微量色谱,流量一般在0.1ml/min左右,上述反压阻尼管将不足以产生所需的压力,此时管径应较细(例如0.2mm),长度可增加至6m左右。 然而,对一些不能承受压力的检测器而言(见表1),则必须事先脱气而不能采用阻尼反压管的方法。 表1.检测器能承受的压力*电磁阀能承受的压力,池能经受7Kg/cm2**采用Ag/Agcl参比电极 至此,我们讨论了在流路中形成气泡所产生的问题。温度升高,压力降低和溶剂混合是形成气泡的主要原因,图9绘出了系统中温度和压力变化的概况,据此可以估计,在您所使用的系统中,哪些部位容易产生问题。 图9 HPLC系统中压力和温度的相对关系 下期预告溶解于溶剂中的空气会对不同检测器造成哪些严重的影响敬请期待!
  • 广州能源所用原位拉曼测量技术揭示气体水合物中气体分子特性 | 前沿用户报道
    供稿:周雪冰成果简介中国科学院广州能源研究所天然气水合物重点实验室近期发布最新研究成果,利用高压原位拉曼测量技术成功获得了多种水合物形成/分解过程的原位拉曼图,揭示了气体水合物中气体分子的吸附和扩散特性。相关成果已在Energy Fuels, J. Phys. Chem. C, Chemical Engineering Journal, scientific reports等期刊上发表。背景介绍气体水合物是在一定压力和温度条件下在气-水混合物中自然形成的冰状固体化合物。在气体水合物晶体中,水分子依靠氢键相互结合在一起形成笼状晶格,而气体分子作为客体分子分布在晶格中并对水其稳定作用。例如,天然气水合物是人们在自然环境中发现的一类常见的笼状水合物,在科学和工业领域有着广泛的创新应用,有研究者就利用在海洋下形成的气体水合物来封存烟气中的二氧化碳。图1 气体水合物的三种主要的晶体结构。结构I(sI),通常由较小的客体分子(0.4–0.55nm)形成,是地球上最丰富的天然气水合物结构;结构II(sII),通常由较大的客体分子(0.6–0.7nm)和结构H(sH)形成,通常需要小分子和大客体分子形成。气体水合物的水合物热力学和动力学特性会直接受两种因素的影响:水合物中的气体种类、气体对水合物笼型结构的占有率。这也是气体水合物表征的重点。然而,由于晶体生长的环境条件比较苛刻,常规测量手段难以对上述表征重点直接观测。拉曼光谱能够根据气体水合物中客体分子的拉曼光谱特征峰和特征峰的峰面积来确定气体水合物的晶体结构,以及定量计算不同笼型结构中气体的孔穴占有率。近年来,耐低温高压的拉曼辅助测量装置的研发成功,水合物原位测量技术得以应用,这为研究气体水合物的形成/分解/置换等晶体结构的动力学行为提供了重要的研究途径。图文导读广州能源所天然气水合物重点实验室采用共聚焦拉曼光谱仪和原位拉曼光谱测量装置对甲烷、二氧化碳及其混合气体水合物的形成、分解和置换过程进行了测量和分析。实验中使用HORIBA LabRAM HR拉曼光谱仪,配备有开放式显微镜系统和高精度三维自动平台及Linkam BSC型冷热台,冷热台采用液氮冷却。图2 原位拉曼光谱测量装置1. 纯CO2、烟气和沼气中水合物的形成过程在271.6K温度下,以2800~3800cm-1的水分子拉曼特征峰为参考,对水合物相中气体的拉曼峰进行了表征和归一化。结果表明,水合物的形成过程首先是不饱和水合物核的形成,然后是气体持续吸附。在三种水合物形成过程中均发现,水合物核中的CO2浓度仅为对应饱和状态时的23-33%。在烟气合成水合物过程中,N2水合物相中的浓度在晶核形成时就达到饱和状态。在沼气合成水合物过程中,CH4和CO2分子会发生竞争吸附,而N2分子在水合物形成过程中几乎不发生演化。研究认为N2和CO2等小分子在水合物晶核形成过程中更为活跃,而CO2分子则在随后的气体吸附过程中发生优先吸附。[1]图3 271.6K下通过原位拉曼测量方法观察到的CO2、N2和CH4的特征峰图4 纯CO2水合物生长过程中的原位拉曼光谱。(a)CO2分子在水合物和气相中的拉曼特征峰 (b)水分子的拉曼特征峰2. CO2-CH4置换过程在273.2~281.2 K温度范围内对气态CO2置换CH4的过程进行了多尺度研究,并根据测量结果对基于气体扩散理论的水合物置换动力学模型进行了修正。原位拉曼测量发现,水合物大笼和小笼中的CH4连续下降,没有显著波动,这表明CH4的置换反应并非先分解再生成的过程。800小时的测量结果表明,置换过程首先是快速表面反应,随后是缓慢的气体扩散。温度的升高能有效提高水合物相的气体交换速率,增强水合物相的气体扩散。修正后的水合物置换反应动力学模型揭示了水分子的迁移率是限制了置换反应速率的主要因素。[2]图5 置换过程中CH4在水合物大笼和小笼中的比例变化图6 CO2置换水合物中CH4的原位拉曼光谱图7 水合物CO2-CH4置换反应机理示意图3. CH4-CO2混合气体水合物的分解过程对CH4-CO2混合气体水合物的分解过程进行了原位拉曼光谱测量并与纯CH4和纯CO2水合物的熔融过程进行了对比分析。研究结果发现,混合CH4-CO2水合物的晶体结构为Ⅰ型结构,且不随气体浓度的改变而发生变化。分解过程中,气体在水合物大笼和小笼中的特征峰强均会下降,同时峰面积之比始终保持稳定,表明水合物晶体以晶胞为单位解离。水合物晶体的分解时间具有随机性,与水合物粒子的多晶性质一致。有趣的是,在含有CH4的水合物中,水合物相中CH4和CO2的拉曼特征峰在水合物分解过程中出现了短暂的连续上升,表明位于样品颗粒内部的水合物发生了气体迁移扩散,这种现象的产生可以归因于水合物在样品颗粒内部的部分分解和“自保护”效应。[3]图8 CH4-CO2混合气体水合物在253K常压环境下分解过程的原位拉曼光谱图9 CH4(大笼: 2906cm-1)和CO2的在水合物中的特征峰(1383cm-1)随水合物分解的变化曲线。根据时间零点拉曼峰的强度,峰被归一化。总结展望拉曼光谱与表面增强拉曼光谱都是是非常强大的分析手段,凭借快速获取样品表面光谱信息的能力,拉曼测量技术在天然气水合物等矿物学领域颇受青睐。据了解,在接下来的研究中,天然气水合物重点实验室将应用原位拉曼测量技术对天然气水合物在多孔介质和添加剂等复杂环境中的反应动力学过程展开研究,以进一步揭示它的形成/分解/置换过程的动力学机理。中国科学院天然气水合物重点实验室简介中国科学院天然气水合物重点实验室是国内天然气水合物研究的重要基地。重点研究天然气水合物的物理化学性质、生长动力学、生成/分解过程等相关基础问题以及水合物开采、天然气固态储运、天然气水合物管道抑制、二氧化碳捕集与封存。联系作者周雪冰 Phone: 15002016003仪器推荐工欲善其事,必先利其器。本实验中全程使用了HORIBA LabRAM HR拉曼光谱仪进行原位拉曼光谱测量。作为升级版,LabRAM HR Evolution 高分辨拉曼光谱仪在保留了LabRAM HR所有性能的同时,实现了高度自动化。配备科研级正置/ 倒置显微镜,可实现UV-VIS-NIR 全光谱范围拉曼检测。焦长达到800mm,具有超高的光谱分辨率和空间分辨率。LabRAM HR Evolution 高分辨拉曼光谱仪如果您对上述产品感兴趣,欢迎扫描二维码留言,我们的工程师将会及时为您答疑解惑。文献信息[1] Zhou, X., Zang, X., Long, Z. et al. Multiscale analysis of the hydrate based carbon capture from gas mixtures containing carbon dioxide. Sci Rep 11, 9197 (2021). 文章链接:https://doi.org/10.1038/s41598-021-88531-x[2] Xuebing Zhou, Fuhua Lin, and Deqing Liang. Multiscale Analysis on CH4–CO2 Swapping Phenomenon Occurred in Hydrates. The Journal of Physical Chemistry C 2016 120 (45), 25668-25677. 文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.6b07444[3] Xuebing Zhou, Zhen Long, Shuai Liang et al. 1. In Situ Raman Analysis on the Dissociation Behavior of Mixed CH4–CO2 Hydrates. Energy & Fuels 2016 30 (2), 1279-1286. 文章链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.energyfuels.5b02119[4] Xuebing Zhou, Deqing Liang, Enhanced performance on CO2 adsorption and release induced by structural transition that occurred in TBAB26H2O hydrates, Chemical Engineering Journal, Volume 378, 2019, 122128, ISSN 1385-8947,文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719315220?via%3Dihub
  • 惠然科技亮相中国科学仪器发展年会,助力国产高端仪器发展
    惠然科技亮相中国科学仪器发展年会,助力国产高端仪器发展2023年5月17-19日,第十六届中国科学仪器发展年会在北京雁栖湖国际会展中心举行,惠然科技携场发射扫描电镜最新项目成果精彩亮相,促进科学仪器的技术发展与产业升级。扫描电镜作为高端仪器的代表是国家35项“卡脖子”技术之一,被称为科学界的“纳米之眼”,惠然科技近年来深耕扫描电镜产业,坚持自主创新和正向研发,专注于场发射电镜电子光学系统、电路系统及相关模组的研发生产和销售,从设计外观到内在材质结构都进行了很多的创新,在提升工作效率、高分辨成像和安全可控等方面取得行业领先优势。其核心产品FE-SEM整机系列可广泛应用在锂电新能源、材料科学、自然资源、纳米科学、失效分析等各个领域及场景。展会现场,惠然科技凭借出色的产品实力和热情专业的工作态度,吸引了众多参观者前来咨询与交流,一大批电镜行业研究机构、经销商、客户及扫描电镜研发与应用等产业链相关企业现场驻足询问了解产品,就研发实力和解决方案进行讨论,表现出对公司核心产品的浓厚兴趣。经工作人员的认真介绍与详细讲解,用户参与热情高涨,部分企业表明希望与惠然科技进行进一步深度交流。现场气氛十分热烈。作为国内显微领域高端仪器扫描电镜的新势力,惠然科技在本次展会受到广泛关注与称赞。 随着技术和产业的不断发展与更迭,惠然科技也会持续着眼于国产科学仪器新技术的突破与发展,深耕行业,抓准市场趋势,为客户创造提升更大价值,推动相关行业高质量发展,为国产高端科学仪器早日突破“卡脖子”添砖加瓦。最后,感谢每一位莅临惠然科技展位进行咨询和技术经验交流的朋友,我们将不忘初衷,在扫描电镜业务赛道上发挥自主创新、正向研发的核心优势,持续加速。

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  • 【分享】变压器故障分析中气相色谱技术的运用

    摘 要 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术是近年来兴起的一项新技术,能够对运行中的变压器进行实时监测,通过采集变压器箱体内的少量油样,分析油中气体的组分及其含量,就可以判断变压器是否存在故障、故障的性质以及故障的大致部位。关键词 变压器故障 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术 运用 变压器是供配电系统中的核心设备,我集团供配电系统中,共有油浸式变压器50多台,有110KV主变压器、6KV高压电机变压器、400V变压器以及特殊用于静电除尘的高压变压器。这些设备一旦出现故障,将对生产产生停电面大、周期长的严重影响。及时了解油浸变压器内部运行情况并发现故障苗头,对保证变压器安全、可靠、优质运行有十分重要的意义。对于油浸式变压器,线圈和铁蕊全部浸没在变压器油中,无法通过肉眼及直接测量来判断变压器的故障隐患,必须采用一定的技术方法来了解变压器的运行状况。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术的运用充分解决了这一难题。 一 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法的原理 色谱法又叫层析法,它是一种物理分离技术。它的分离原理是使混合物中各组分在两相间进行分配,其中一相是不动的,叫做固定相,另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做流动相。当流动相中所含的混合物经过固定相时,就会与固定相发生相互作用。由于各组分在性质与结构上的不同,相互作用的大小强弱也有差异。因此在同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按先后秩序从固定相中流出,这种借在两相分配原理而使混合物中各组分获得分离的技术,称为色谱分离技术或色谱法。当用液体作为流动相时,称为液相色谱,当用气体作为流动相时,称为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]。 色谱法具有:(1)分离效能高、(2)分析速度快、(3)样品用量少、(4)灵敏度高、(5)适用范围广等许多化学分析法无可与之比拟的优点。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法的一般流程主要包括三部分:载气系统、色谱柱和检测器。具体流程见下图: 当载气携带着不同物质的混合样品通过色谱柱时,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]中的物质一部分就要溶解或吸附到固定相内,随着固定相中物质分子的增加,从固定相挥发到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]中的试样物质分子也逐渐增加,也就是说,试样中各物质分子在两相中进行分配,最后达到平衡。这种物质在两相之间发生的溶解和挥发的过程,称分配过程。分配达到平衡时,物质在两相中的浓度比称分配系数,也叫平衡常数,以K表示,K=物质在固定相中的浓度/物质在流动相中的浓度,在恒定的温度下,分配系数K是个常数。 由此可见,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的分离原理是利用不同物质在两相间具有不同的分配系数,当两相作相对运动时,试样的各组分就在两相中经反复多次地分配,使得原来分配系数只有微小差别的各组分产生很大的分离效果,从而将各组分分离开来。然后再进入检测器对各组分进行鉴定。 SP-3430[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析仪充分利用这一原理,能够快速、高效、准确地分析出变压器油中气体的组分及其含量,根据这些气体的组分类型及其含量,我们就可以准确地分析、判断变压器是否存在故障、故障的性质以及故障的大致部位。

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