水中乙二醇

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水中乙二醇相关的耗材

  • GsBP-Wax-AQ新型耐水聚乙二醇柱(PEG)
    GsBP-Wax-AQ 新型耐水聚乙二醇柱适合分离水中化合物,游离脂肪酸可以得到对称尖锐的峰形。水中醇和酸可以得到稳定重现的结果。对于难分离的化合物苯和乙醇达到了基线分离。该色谱柱完全满足强极性聚乙二醇(PEG)固定相色谱柱对活性化合物的分析,助您获得高灵敏度、可靠重现的分析结果。 订货信息:2625-3002GsBP-Wax-AQ, 30m x 0.25mm x 0.25um2632-3002GsBP-Wax-AQ, 30m x 0.32mm x 0.25um2632-3005GsBP-Wax-AQ, 30m x 0.32mm x 0.5um2653-2505GsBP-Wax-AQ, 25m x 0.53mm x 0.5um2653-3010GsBP-Wax-AQ, 30m x 0.53mm x1.0um 游离脂肪酸和水中乙二醇的分析 仪器: Agilent 5890 w/ FID 色谱柱: GsBP-Wax-AQ 30m x 0.32mm x 0.25um (PN:2632-3002)柱温: 80℃(1min)-20℃/min-120℃-6℃/min-205℃(2min)载气: 氢气 8psi进样口: 240 ℃ 分流流量 50ml/min检测器: FID 260 ℃样品: 游离脂肪酸标准品(Cat.#:35272)进样量: 1ul 序号化合物保留时间 对称因子1乙酸4.7461.2462丙酸5.6081.1243异丁酸5.921.0124丁酸6.5131.2475异戊酸6.6311.1266戊酸7.1431.009 水中乙二醇在气相色谱柱GsBP-Wax-AQ上的分析结果水中乙醇, 甲醇, 丙酮和乙酸的分析仪器: Agilent 7890 w/ FID 色谱柱: GsBP-Wax-AQ 30m x 0.32mm x 0.25um (PN:2632-3002)柱温: 40℃(4min)-10℃/min-200℃(1min)载气: 氢气 1.1ml/min进样口: 分流, 240 ℃, 分流流量 40ml/min检测器: FID 260 ℃样品:水中乙醇、甲醇、丙酮和乙酸进样量: 1ul出峰顺序化合物保留时间 对称因子1丙酮4.1800.9462甲醇5.6800.8953乙醇8.5240.9404乙酸15.7890.887连续进样50次,对比最初三次和最后三次实验结果,谱图如下:
  • 水中乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺分析
    水中乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺分析特点:分析水样中的醇胺类样品,分离效果好,重现性高色谱柱:30m*0.53mm*3um柱温度:初始温度60℃ 保持2min 速率30℃/min 升至230℃ 保持10min进样器温度:250℃检测器温度:250℃其它条件:载气压力0.04MPa色谱柱货号:ZCA1-3530
  • 乙酸乙基乙二醇酯 检测管 6726801
    产品信息:德尔格检测管系统德尔格检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是全世界气体检测领域公认的、且应用最广泛的检测形式。**表示采样次数在20次以上的检测管,建议选配x-act 5000电动采样泵。订货信息:乙酸乙基乙二醇酯 检测管检测管名称测量范围订货号乙酸乙基乙二醇酯 Ethyl Glycol Acetate 50/a50 to 700 ppm6726801

水中乙二醇相关的仪器

  • 始终如一的纯水品质Type 2型实验室用纯水符合ASTM II, CSLS-CLRW 和ISO 3696国际标准在待机的情况下也保持再循环,净化水箱存水,保证纯水的质量紧凑型可移动设计两种型号可选,20 L/hr或者 40L/hr独立设计,内置100升集成式纯水水箱,不占用试验台空间配有滚轮,方便移动系统可升级,以满足日益增长的用水需求两种取水方式通过取水阀直接取水,适用于校准溶液、试剂制备、容器灌充、一般清洗目的等用途从纯水水箱取水,用于高压灭菌器、洗碗机、超纯水系统等供水内置100升集成式纯水水箱多达100升高纯水,随时满足您的用水需求水箱采用不透光的高纯度聚丙烯制成圆锥形底部设计,可以完全排空,便于有效清洗和消毒水箱容量可根据实际需求量,通过程序来调节设定清晰显示,易于操作大屏幕4行显示,密码保护系统参数,防止设置的意外变更控制面板背光显示,清晰易读。当前的运行状态清晰地显示为&ldquo 产水&rdquo 、&ldquo 待机&rdquo 、&ldquo 清洗&rdquo 模式,并以百分比(%)显示水箱液位符合GLP标准LabTower TII完全符合甚至超越GLP规范通过 RS-232 接口和配件打印机获取记录的可追踪数据高精度的电阻率探头,电极参数精度可达0.01cm-1且可带温度补偿。温度控制精度± 0.1° C预处理5µ m预过滤器和活性炭滤芯去除余氯和颗粒抗结垢柱防止硬化,避免RO膜结垢RO膜和纯水箱RO膜可去除预处理水中97-99%的无机物、99%的有机物以及其他微生物和颗粒内置的100升纯水箱锥形底部设计,方便用户排空水箱并清洁离子交换和UV灯RO膜可去除高达99%的杂质。所有剩下的离子也将离子交换滤芯中的低 TOC、高纯树脂去除,实现高度纯化离子交换滤芯中的高性能树脂紫外线照射(仅限带UV选项的TII组件)消除所有的细菌或微生物
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  • ATAGO(爱拓)便携式数显乙二醇冰点折射仪/乙二醇冰点浓度计 PAL-91S,可测量冷却剂(乙二醇)浓度,还可以显示乙二醇冻结温度。防冻剂/冷却剂的主要成为为乙二醇, 防冻剂/冷却剂被广泛应用在汽车散热系统的冷却剂中,也可作为中央空调系统的冷却介质,应用于楼宇空调系统,冷冻系统等等。乙二醇的浓度越高,其冻结温度越低。因此,需要使用 ATAGO(爱拓)便携式数显乙二醇冰点折射仪/乙二醇冰点浓度计 PAL-91S,测量乙二醇的浓度及冻结温度,使其在特定的使用温度下不结冰。【产品参数】型号PAL- 91S货号4491测量范围乙二醇 :0.0 ~ 90.00% 冰点温度: 0 ~ -50°C测量精度乙二醇:±0.4%(0 ~ 15%)±0.6%(15 ~ 22%)±0.7%(22 ~ 55%)±0.8%(55%以上)冰点温度:±1℃测量温度10 ~ 100°C(ATC)分辨率0.2%电源AAA 电池x2国际防护等级lP65尺寸和重量5.5x3.1x10.9cm,100g(仅主机)
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  • 乙二醇浓度计 400-860-5168转3984
    HBD5-EMC1204In 乙二醇浓度测试仪 一、仪器功能介绍:H-BD5测试仪,配上合适的EMC120A手持系列传感器,组成快速浓度测试仪。该仪器内设8个软件标定表,用户可以按自己的需要建立多至8种物质的标定表,从而用于8种物质的浓度分析。每个标定表附带有24个数据存储器。可以在现场存储测试值。回到办公室,可以用打印机依次打印记录。 一款多功能浓度测试仪,新型设计结合了使用简单和高级的专业分析功能,能保障获得尽可能好的测试结果。系列传感器可以适应各种不同的应用,大多情况下SmartTest 系列可直接测试液体、浆体、悬浮物的浓度。实用设计,固化了强大的仪器功能:①只需将传感器插入样品中,打开电源开关.2-5秒钟测试值即显示在液晶显示器上②允许建立 8 个标定表,以适应 8 种不同样品的测试③可以将瞬时测试值用HOLD键锁定显示④可存储测试值,每个标定表对应有 24 个数据记录功能,可阅读、平均、删除记录⑤可以配置打印机打印测试记录⑥仪器有背光灯,在黑暗环境可开灯照明 二、仪器应用 :本仪器可广泛应用于油田、化工石油、水煤桨、制药、建材、食品加工、造纸等行业液体、工艺检测、成品验收等组成比较稳定的场合之浓度快速测试。与传统化验方法相比,具有便携、快速、无笔记录、可带打印机,可与微机通信等特点。 三、主机成套 (常规有机介质)HBD5-EMC1204In1.3m 电缆,短把,适合于现场或实验室取样化验HBD5-EMC1204In101.3m 电缆,短把,适合于现场或实验室取样化验。成品油等化验;HBD5-EMC1204Bar1.6m 长把,适合于现场油罐车化验HBD5-EMC1204Dip1.3m-3m 长线,适合于现场或实验室,火车油罐车化验HBD5-EMC1204Dipext3m-100m 长线,普通电缆防爆电缆 另计.适合于油罐\油轮化验 四、性能参数: 基本成套仪器 Meter and Included Accessories传感器H-EMC120A1测试仪H-BD51充电电池9V1充电器一个220V1包装箱1个 北斗星仪器研发生产乙二醇浓度计机各种液体浓度计,当前价格仅供参考,具体详情及价格请致电咨询。
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  • 如何分析丙烯酸中的乙二醛,水中乙二醇?

    1.如何分析丙烯酸中的乙二醛,水中乙二醇? 乙二醛会导致丙烯酸聚合,应越少越好。乙二醇为抗冻剂,检查工业水中的乙二醇含量可以确认冷冻水管是否破裂,滲漏。1.曾以GC,LC,UV,GC-MASS进行尝试,均定性不出来。 GC上曾尝试DB-WAX,HP-5,FFAP等不同的管住进行分析。 LC的管住为SB-C8,加入不同浓度的标准品,峰形却几乎不变。波长扫描后,换波长也没用。请教各位有什么高招进行分析。

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  • 电力设备蒸汽冷凝水中乙二醇泄漏的早期探测
    背景矿物燃料与核电力设施使用换热器,使工艺蒸汽冷凝回到液体形态。热交换器的工作原理是,通过从一种介质(蒸汽)中转移热量至另一种介质(空气、水、或乙二醇)中。很多新近的封闭式冷却水系统、电力设施使用乙二醇(C2H6O2)作为热传递液体,因为乙二醇有很高的热传递效率。虽然乙二醇是超级好的热传递流体,但如果它从冷却器中泄漏并进入冷凝蒸汽中时,会造成严重问题。在升高的温度与压力下,水中乙二醇会降解为有机酸,会酸化冷凝液,导致系统内快速的腐蚀。有机酸的增长也会严重破坏离子交换树脂床与矿物质脱除塔。发现早期针孔大的热交换器泄漏,对于保持维护电力设施与工艺设备的完整性,非常重要。虽然很多工厂使用痕量水平的胺来中和,来控制回路的pH,但这些胺常规地都是按照控制来自二氧化碳溶解产生的碳酸,来给药的。乙二醇泄漏造成的有机酸的大量流入,很容易压垮这种pH控制,并造成冷凝液明显的酸化。问题电厂通常检测pH与阳离子电导率来监测蒸汽回路水的纯度。然而,那些参数并不总是足够。充分早地探测乙二醇的早期泄漏以预防显著的下游问题十分重要。因为pH与阳离子电导率的偏离,仅仅在乙二醇分解之后才产生,这些检测对于探测泄漏来说,经常已经太晚了。水中乙二醇在热的高压蒸汽回路中降解。如果热交换器中发生泄漏,这种泄漏的现象在乙二醇降解之前,可能无法通过pH与电导率探测到。在这一点上,工艺设备(例如:矿物质脱除塔、树脂床、冷凝液抛光器、锅炉、涡轮机等)可能已经暴露在酸性的冷凝液或蒸汽中。乙二醇是一种含碳38.7%的有机分子,因此能够使用在线、连续的总有机碳(TOC)分析来探测到。Sievers M系列在线TOC分析仪能够在乙二醇在冷凝液蒸汽中降解之前,更早地检测到乙二醇的泄漏。解决方案在Sievers分析仪进行的实验室研究中,Sievers M系列TOC分析仪表现出对乙二醇的回收率在97.3%-99.1% ,对于碳含量在0.5-25 ppm 碳 (1.3-64.7ppm 乙二醇)。Sievers M系列TOC分析仪的回收率总结如下表:在图2中,分析仪显示出对检测乙二醇有高的线性响应。基于定量回收率(≥97.3%),与高度的线性(R2=1.0000),Sievers M系列TOC分析仪很适用于检测冷凝液蒸汽中宽广范围的乙二醇浓度。几个著名的组织(EPRI、VGB、与 Eskom)建议100-300 ppb作为蒸汽循环补给水的合适的背景TOC水平。水或蒸汽循环中的这个TOC背景很好地位于Sievers M系列TOC分析仪的检测水平0.03 ppb之上,同时这个TOC背景也足够低,可以轻松检测背景TOC浓度之上的乙二醇泄漏造成的TOC偏移。由于乙二醇泄漏造成的事故的成本,从设备维修与更换、以及停产期间损失的能量产出等方面,可能是成百上千美元。由于乙二醇有毒并有危险,额外的缓和被污染的冷凝水也非常关键。使用Sievers M系列在线TOC分析仪,冷凝蒸汽每2分钟被分析一次,提供给设备操作者高解析度的数据,使用这些数据,可以快速识别并解决使用乙二醇溶液的热交换器的泄漏。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!参考文献1.Berry, D. and Browning, A. Guidelines for SelectingandMaintaining Glycol Based Heat Transfer Fluids.2011. Chem-Aqua, Inc.2.EPRI Lead in Boiler Chemistry R&D. PersonalCommunication. January 28, 2015.3.Ethylene vs. Propylene Glycol. www.dow.com.Accessed January4.22,2015.http://www.dow.com/heattrans/support/selection/ethylene-vs-propylene.htm.5.Heijboer, R., van Deelen-Bremer, M.H., Butter, L.M.,Zeijseink, A.G.L. The Behavior of Organics in aMakeup Water Plant. PowerPlant Chemistry. 8(2006):197-2026.Faroon, O., Tylenda, C., Harper, C.C., Yu, Dianyi,Cadore, A., Bosch, S., Wohlers, D., Plewak, D.,Carlson-Lynch, H. Toxicological Profile for EthyleneGlycol. 2010. US Agency for Toxic Substances andDisease Registry (ASTDR).7.Maughan, E.V., Staudt, U. TOC: The ContaminantSeldom Looked for in Feedwater Makeup and OtherSources of Organic Contamination in the Power Plant.PowerPlant Chemistry. 8(2006): 224-233.8.Rossiter, W.J. Jr., Godette, M., Brown, P.W., Galuk,K.G. An Investigation of the Degradation of AqueousEthylene Glycol and Propylene Glycol Solutions usingIon Chromatography. Solar Energy Materials. 11(1985): 455-467.9.Vidojkovic, S., Onjia, A., Matovic, B., Grahovac, N.,Maksimovic, V., Nastasovic, A. Extensive FeedwaterQuality Control and Monitoring Concept forPreventing Chemistry-related failures of Boiler Tubesin a Subcritical Thermal Power Plant. Applied ThermalEngineering. 59(2013): 683-694.
  • 使用表面增强拉曼光谱检测瓶装水中的聚对苯二甲酸乙二醇酯纳米塑料
    近日,挪威科技大学与南开大学合作在Environmental Science & Technology上发表了题为“Identification of Poly(ethylene terephthalate) Nanoplastics in Commercially Bottled Drinking Water Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy”的研究论文。研究合成了一种新型的表面拉曼增强光谱(SERS)衬底,该衬底可增强纳米颗粒的拉曼光谱信号,通过对不同粒径的聚苯乙烯(PS)纳米颗粒测试发现,粒径越小拉曼光谱信号增强因子越高。使用该SERS衬底,对经100 纳米滤膜过滤后瓶装水进行了检测,通过与标准谱图比对,发现瓶装水中的纳米塑料为聚对苯二甲酸乙二醇酯,浓度高达108 个/毫升。全文速览微纳塑料作为新型污染物,引起了全球范围的广泛关注。而作为微纳塑料研究的基石,检测分析方法一直是该领域的重点和难点,尤其是粒径更小的纳米塑料。本研究合成了一种新型三角孔隙阵列SERS衬底,该衬底可增强纳米塑料的拉曼信号。通过对不同粒径(50,200,500,1000 nm)的PS纳米塑料测试,发现粒径越小,拉曼光谱信号的增强因子越高。对于50 nm的PS纳米塑料检测限为0.001%,约为1.5×1011 个/毫升。使用该衬底,检测了市售的瓶装水,瓶装水经100 nm滤膜过滤后,滴加在衬底上,可直接检测到拉曼光谱信号,经过与标准谱图的比对,发现为聚对苯二甲酸乙二醇酯,该塑料主要为瓶身材质,浓度约为108 个/毫升。该研究提供了一种快速且灵敏的纳米塑料检测方法。引言微纳塑料由于其独特物化性质,分析检测一直是微纳塑料研究领域的重点和难点。拉曼增强由于其可对小分子有机化合物以及纳米颗粒的拉曼光谱信号进行增强,近年来也逐渐应用于纳米塑料的检测。但目前关于SERS测试纳米塑料多集中于实验室内的加标样品,对于实际样品的检测的研究仍然很少。本研究通过合成一种新型的三角孔隙阵列衬底,测试了其对PS纳米塑料的增强效果,并检测分析了市售瓶装水中纳米塑料的赋存。图文导读阵列合成Figure 1. A schematic illustration of fabrication process for the triangular cavity arrays (TCAs). First, close-packed polystyrene (PS) nanospheres are self-assembled on a silicon substrate (i). A thin silver (Ag) film is deposited over the nanospheres (ii), which are then tape stripped away, leaving Ag nanotriangle arrays (iii). A gold (Au) film is then deposited over the entire substrate (iv). An adhesive epoxy is applied on the top of Au and then peeled off, transferring two metals Ag and Au sitting in a complementary arrangement side-by-side on epoxy (v). Simply removing of the Ag parts using chemically etching, revealed gold triangular cavity arrays as shown in (vi).图1展示了该拉曼衬底的合成示意图,首先将一层500 nm的PS纳米微球平铺在硅胶板上,然后在表面添加一层Ag,去除掉纳米微球后,形成了Ag纳米三角阵列,再添加一层150 nm的Au薄膜,之后添加一层粘合剂环氧树脂,在紫外线照射下固化后剥离掉带着两层金属的环氧树脂,再去除孔隙中的Ag后,形成最终的三角阵列衬底。阵列表征Figure 2. Scanning electron micrographs (SEMs) of the corresponding processing steps in Figure 1 to fabricate gold TCAs substrate: (a) Close-packed PS nanospheres that corresponds to step i in Figure 1 (b) Ag triangle arrays after removing of PS nanospheres that corresponds to step iii in Figure 1 (c) Top-view of morphology after depositing Au layer that corresponds to step iv in Figure 1 (d) Au TCAs arrays after removing of Ag parts that corresponds to step vi in Figure 1. Scale bar in a-d: 250 nm. (e) Patterned gold TCAs over large area, scale bar in e: 1 µm.图2为经过图1合成的衬底的扫描电镜图,分别表示了衬底在不同合成阶段的扫描电镜图。从图中可清楚的表明于实际合成的衬底与图1中的示意图完全吻合。PS纳米颗粒测试Figure 3. (a) Raman spectra of PS nanoplastics with different sizes on Au TCAs substrates at concentration of 1%. (b) Enhancement factor (EF) as a function of PS size. (c) Raman spectra of 50 nm PS nanoplastics with concentrations varying from 1% to 0.001% on TCAs substrates and on plain glass substrate at the concentration of 1% (control line). (d-g) Raman mapping images of 50 nm PS nanoplastics on Au TCAs substrates with different concentrations from 1% to 0.001%. Scale bar in d-g: 200 nm.图3展示了不同粒径的PS纳米微球的增强测试,在50、200、500和1000 nm四个粒径中,50 nm的PS微球增强因子最高,随着粒径增加,增强因子变低。此外,还对50 nm的PS微球的不同浓度做了分析测试,发现在0.001%仍可检测到清晰的信号,特征峰1003 cm-1的信噪比为88。瓶装水前处理Figure 4. (a) Schematic of sample preparation from commercially bottled drinking water. (b-d) SEM images of an extracted sample that drop-casted on a silicon wafer after drying under ambient conditions. Scale bar: (b) 300 µm (c) 5 µm (d) 200 nm.图4为瓶装水的处理过程和SEM结果。在采购瓶装水后,取100 mL过100 nm的滤膜,对过滤后的水样进行SEM检测,从图中可看出,在扫描电镜下,存在大量的颗粒物,经过不同倍数的放大,粒径小的可低至几十纳米。同时,采用去离子水做了过程空白对照,在扫描电镜下,无颗粒物检出,排除了实验过程中外部的污染。瓶装水检测Figure 5. (a)Schematic of sample preparation from bottled drinking water. (b) Raman mapping image of sample extracted from bottled drinking water on TCAs substrate. Scale bar: 500 nm. (c) Raman spectra of sample extracted from bottled drinking water on TCAs substrate (red line) and plain glass substrate (brown line), and PET film (purple line). (d) Finite track length adjustment (FTLA) concentration/size image for NTA of sample extracted from bottled drinking water on TCAs substrate: indicating mean size of nanoplastics is ca. 130.8 ± 58.0 nm.图5为瓶装水的拉曼检测结果,将过滤后的瓶装水直接滴加在衬底上,经过拉曼检测后,可鉴别出1620和1760 cm-1两个峰,与PET纳米塑料标准品和PET膜进行对比,可知瓶装水中的颗粒物为PET,在检测空白和过程空白中均无信号。此外,水样还进行了NTA测试,平均粒径约为88.2 nm(三个平行样品的平均值),浓度为1.66×108 个/毫升。小结通过合成新的SERS衬底,可实现对纳米塑料的拉曼信号的增强,纳米塑料的粒径越小增强因子越高,且该衬底的灵敏度高,可对过滤后的水样直接检测,同时还可重复使用。瓶装水的检测结果表明塑料瓶身是水样中纳米塑料的主要来源。
  • 我国工业排放气制乙二醇技术获突破
    开创乙二醇生产新原料路径 降低投资30%  记者从西南化工研究设计院获悉,该院开发的“回收和利用工业排放气制乙二醇技术”,日前通过由四川省科技厅组织的专家鉴定。新技术不仅开创了乙二醇生产的新原料路径,降低投资30%,还有效解决工业排放气的污染问题,已具备成熟工业化条件。  西南化工院自1986年在国内率先开展合成气制乙二醇技术研究,并承担“十一五”国家科技支撑计划重点项目“非石油路线制备大宗化学品关键技术开发”。经过25年不懈努力,科研人员先后完成该技术的关键催化剂及配套工艺集成开发,开发了具有工业应用价值的两个核心催化剂,实现转化率100%、选择性90%条件下,6000小时以上长周期考核 通过减去复杂的“煤气化”设备和工艺,每吨产品节省甲醇消耗0.16吨、蒸汽消耗2.5吨 形成加氢反应器、聚酯级乙二醇产品精制等五大关键工艺技术,目前已获4项国家发明专利。  专家介绍,与传统石油路线、煤制路线制备乙二醇相比,采用黄磷尾气或电石炉尾气等工业排放气生产乙二醇的新技术,成本仅为4000元/吨,分别节省3500元和1000元。而从环保效益分析,按国内每年产100万吨黄磷计算,每年可减排3750吨磷化物、7500吨硫化物、200吨砷化物和1250吨氟化物。  乙二醇作为用于溶剂、防冻剂以及合成涤纶的主要原料,今年年底在我国产能将达到每年450万吨,消费量则为每年800万吨。若近400万吨产能缺口采用工业排放气为原料替代生产,每年可节约外汇30多亿美元,同时减少200多万吨乙烯消耗。
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