泥胶石油成分

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泥胶石油成分相关的耗材

  • 石油族组成分析 其他气相专用柱
    石油族组成分析特点:可以将直馏石脑油中链烷烃、环烷烃和芳烃进行族分离,分析时间比PONA柱分析时间短色谱柱:30m*0.53mm(不锈钢毛细柱)柱温度:初始温度170℃ 保持2min 速率12℃/min 最终温度430℃ 保10min进样器:400℃检测器:400℃其它 条件:载气压力0.03MPa色谱柱货号:ZSY1-3520
  • DB-HT SimDis 石油高温模拟蒸馏分析柱
    产品特点: 石油分析应用千差万别。从稀有气体到模拟蒸馏,安捷伦提供了多种色谱柱,以满足石油/石油化学品色谱工作者的需要。有关用于分析轻质气体的色谱柱的信息,请参见PLOT 色谱柱一节。 为石油分析应用推荐的色谱柱 &bull 用于模拟蒸馏的DB-HT SimDis &bull 用于PONA 和PIANO 分析的HP-PONA、DB-5 或HP-1 DB-HT SimDis 安捷伦的J&W DB-HT Sim Dis色谱柱采用耐用的不锈钢管。这种&ldquo 沸点&rdquo 相适用于高温模拟蒸馏。 &bull 100% 二甲基聚硅氧烷 &bull "沸点"固定相,用于高温模拟蒸馏 &bull 耐用的不锈钢柱管 &bull 430º C 温度上限 &bull 蒸馏范围:C6 到C110+ &bull 低流失&mdash 甚至在430º C &bull 键合交联 &bull 可用溶剂清洗 相似的固定相:Petrocol EX2887, CP-SimDist Ultimetal, MXT-2887, Rtx-2887, AC Controls High Temp Sim Dist, AT-2887 产品应用: DB-HT SimDis "沸点"固定相,用于高温模拟蒸馏 DB-HT SimDis 柱的色谱图 石油 &bull 正构烷烃标样 订货信息:DB-HT SimDis内径(mm)长度(m)膜厚(&mu m)温度范围(º C)部件号0.5350.10-60 至400/430145-10090.5350.15-60 至400/430145-1001
  • DB-2887 石油分析柱
    产品特点: 石油分析应用千差万别。从稀有气体到模拟蒸馏,安捷伦提供了多种色谱柱,以满足石油/石油化学品色谱工作者的需要。有关用于分析轻质气体的色谱柱的信息,请参见PLOT 色谱柱一节。 为石油分析应用推荐的色谱柱 * 用于模拟蒸馏的 DB-HT SimDis * 用于PONA 和 PIANO 分析的 HP-PONA、DB-5 或 HP-1 DB-2887 * 100% 二甲基聚硅氧烷 * 专为使用ASTM 方法D2887 模拟蒸馏而设计 * 与填充柱相比,老化速度快、分析时间短、流失低 * 键合交联 * 可用溶剂清洗 相似的固定相:HP-1, Petrocol EX2887, MXT-2887, MXT-1, Rtx-2887 产品应用: 专为使用ASTM 方法D2887 模拟蒸馏而设计DB-2887 柱的色谱图 石油 * 标准油 * 模拟蒸馏 订货信息:DB-2887内径(mm)长度(m)膜厚(um)温度范围(℃)部件号0.53103.00-60 至350125-2814

泥胶石油成分相关的仪器

  • pGas2000-FGA 燃气成分及热值分析仪可应用于煤化工,钢铁,有色金属,水泥,化工、冶金等领域过程气体检测,可同时测量CO,CH4,H2,O2,CO2,H2S等气体浓度及热值分析. pGas2000-FGA便携式液化气煤气分析仪技术指标: Model专业分析系统重复精度准确度稳定性传 感 器技术备注pGas2000-FGA-HC 烷烃 ( 热 CH4/C2/C3/C4:0-5%±0.1%abs@5%V ±0.25%abs0.05% in 20s,恒温红外光度计测试代表性有机气体值)分析仪5-100.0% ±5%R成分.H2O:100ppm-3%pGas2000-LPG-CVCH4/C2/C3/C4:0-5%;±0.1%abs@5%V ±0.25%abs0.05% in 20s,恒温红外光度计液化气热值分析 燃气热值仪5-100.0% 1%R±5%RH2: 0-100.0%1%R±2%RH2O:100ppm-3%1%R1.5%热值范围:0-40MJ/NM3pGas2000-LPG+H2SCH4/C2/C3/C4:0-5%;±0.1%abs@5%V ±0.25%abs0.05% in 20s,恒温红外光度计测试代表性有机气体燃气热值仪5-100.0% 1%R±5%R成分 .计算天然气/液H2: 0-100.0%1%R±2%R化气等热值分析 H2O:100ppm-3%1%R1%H2S:0-250ppm ±0.1ppm±1%R热值范围:0-40MJ/NM3pGas2000-LPG+O2CH4/C2/C3/C4:0-5%;±0.1%abs@5%V ±0.25%abs0.05% in 20s,恒温红外光度计燃气热值仪5-100.01% 1%R±5%RH2: 0-100.01%1%R±2%RH2O:100ppm-3%1%R1%O2:0.2-100.01%1%R±1%R热值范围:0-40MJ/NM3pGas2000-LPG+H2S+O2CH4/C2/C3/C4:0-5% ±0.1%abs@5%V ±0.25%abs0.05% in 20s,恒温红外光度计燃气热值仪5-100.01% ±5%R2%/月电化学H2S:0-250ppm ±0.1ppm±1%R1%/年电容H2O:100ppm-3% ±1.5%R±2%R10%/6 月电化学H2:0-100.01% 1%R±2%RO2:0.2-100.01% 1%R±1%RpGas2000-LPG+H2S+O2+CO2CH4/C2/C3/C4:0-5% ±0.1%abs@5%V ±0.25%abs0.05% in 20s,恒温红外光度计燃气热值仪5-100.01% ±5%R2%/月电化学H2S:0-250ppm ±0.1ppm±1%R1%/年电容H2O:100ppm-3%±1.5%R±2%R10%/6 月电化学H2:0-100.01%1%R±2%RO2:0.2-100.01%1%R±1%RCO2:0-50%1%R±2%RpGas2000-FGA-CVCH4/C2/C3/C4:0-5%;±0.1%abs@5%V ±0.25%abs0.05% in 20s,恒温红外光度计燃气热值仪5-100.01% 1%R±5%R H2: 0-100.01%1%R±2%RCO:0-100.01%1%R2%RH2O:100ppm-3%1%R1.5%热值范围:0-40MJ/NM3pGas2000-FGA-5sCH4/C2/C3/C4:0-5%;±0.1%abs@5%V ±0.25%abs0.05% in 20s,恒温红外光度计焦炉煤气成分热值分燃气热值仪5-100.01% 1%R±5%R析 H2: 0-100.01%1%R±2%RCO:0-100.01%1%R2%RCO2:0-20%1%R2%RH2O:100ppm-3%1%R1.5%热值范围:0-40MJ/NM3O2/氧气0.2-100.01%1%R±1%R电化学可增加传感器H2S/硫化氢H2S:0-250ppm ±0.1ppm±1%R1%/年电化学可增加传感器THT/四氢噻吩1.5-50mg/M35%R10%/6 月电化学测四氢噻吩类加臭剂TBM/甲硫醇0.5-50mg/M3(0-14ppm)5%R10%/月电化学测硫醇/硫醚类加臭剂 pGas2000-LPG+O2燃气热值仪,试代表性有机气体成分 . 计算天然气/液化气等热值分析 pGas2000-LPG+H2S+O2燃气热值仪,测试代表性有机气体成分 . 计算天然气/液化气等热值分析 pGas2000-LPG+H2S+O2+CO2燃气热值仪,测试代表性有机气体成分 . 计算天然气/液化气等热值分析 pGas2000-FGA-CV燃气热值仪,焦炉煤气热值分析 常见燃气成分表 种类成 分高炉煤气焦炉煤气发生炉煤气转炉煤气天然气%甲烷20~303~6~100炭氢化合物2≤0.5一氧化碳27~30726~3160~80氢气1.5~1.858~609~10氮气55~577~855二氧化碳8~123~3.51.5~3.015-20发热量(kcal/Nm3)850~9503900~44001400~17001800~22008500~90000重度(kg/Nm3)1.2950.45~0.551.08~1.250.7~0.8燃点(℃)700600~650700650~700550主要性质无色无味无色有色有臭味有剧毒无色无味有剧毒无色有蒜臭味有剧毒有臭味 有毒易燃易爆易燃易爆有窒息性麻醉性易燃易爆易燃易爆极易燃易爆 用途: 煤气,液化石油气等混合有机燃料气成分及热值分析 应用: 燃气工业快速检测天然气探测 天然气, 气田气或称*天然气, 石油气, 凝析气田气分析液化石油气成分快速分析煤气主要成分快速分析煤矿矿井气主要成分分析可燃冰探测 测试仪功能: 现场 LCD 4×16 字符式轮换显示多项环境参数 ? 越限报警,报警限可设置RS232/RS485 通信接口支持串行通信,可与计算机联机自带串行微型打印机 数据记录 100 组。可阅读,输出或打印 可选泵采样或减压取样 可以增强气体滤柱或其它过滤器 用户也可以自行标定或校准 全组分分析热值计算 pGas200 热值仪技术指标: BD4 主机测试 ADC 分辨率: 0.025%FS BD4 主机测试重复精度: 0.05%FS 电化学探头准确度: ?-2%读数(一般) 长期稳定性: +/-10% /年 (一般) 分析器响应时间: 10ms 探头响应时间:1min 仪器使用环境: 温度:-10℃~60℃ 湿度:10%~90%R(无结露) 仪器保存环境: 温度: 0℃~50℃ 湿度:10%~80%R(无结露) 电化学探头直接采样: 温度: 0-40℃ 压力:1.1 kgf/cm2 供电: 6V 充电蓄电池 连续使用时间: 24Hr/每次充电 电池置放时间 1 周。 常用系统标准成套组件: 单元规格数量说明SaSp主分析器1 个便携式 BD5gas4120含含传感器IR41201 套普通含含采样枪pGSG工业管道采样器含采样枪aGSG大气采样枪含气通管GP含含电气管EW含含采样泵GP9V含机械减压器含电子控压PC内部控制,稳定流路充电池1 个含含充电器1 个含含微型打印机1 台台式选择选择铝合金仪器箱1 个含含 附:常见燃料热值表 机油 8571 kcal/kg 石蜡 10714 kcal/kg 丙酮 14692 kcal/kg粗醇 3600 千卡/kg 含水 10% 燃料油 10000 千卡/kg 标准煤的低位发热量为 29271KJ(千焦)/Kg(即 7000 千卡/公斤)能源名称 平均低位发热量原 煤 20908 千焦(5000 千卡)/千克 洗精煤 26344 千焦(6300 千卡)/千克其它洗煤1、洗中煤 8363 千焦(2000 千卡)/千克 2、煤 泥 8363-12545 千焦(2000-3000 千卡)/千克焦 炭 28435 千焦(6800 千卡)/千克原 油 41816 千焦(10000 千卡)/千克燃料油 41816 千焦(10000 千卡)/千克汽 油 43070 千焦(10300 千卡)/千克煤 油 43070 千焦(10300 千卡)/千克柴 油 42652 千焦(10200 千卡)/千克 液化石油气 50179 千焦(12000 千卡)/千克炼厂干气 45998 千焦(11000 千卡)/千克天然气 38931 千焦(9310 千卡)/m3 54525 千焦(13039 千卡)/千克焦炉煤气 16726-17981 千焦(4000-4300 千卡)/ m3 氢气 12753 千焦耳(3049.55 千卡)/M3 142836 千焦耳(34155 千卡)/千克其它煤气: 1、发生炉煤气 5227 千焦(1250 千卡)/ m3 2、重油催化裂解煤气 19235 千焦(4600 千卡)/ m3 3、重油热裂解煤气 35544 千焦(8500 千卡)/ m3 4、焦炭制气 16308 千焦(3900 千卡)/ m3 5、压力气化煤气 15054 千焦(3600 千卡)/ m3 6、水煤气 10454 千焦(2500 千卡)/ m3 煤焦油 33453 千焦(8000 千卡)/千克粗 苯 41816 千焦(10000 千卡)/千克
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  • YFK30水泥元素成分快速分析仪1.仪器简介YFK30水泥元素成分快速分析仪是在DHF系列多元素快速分析仪基础上研制的硅酸盐成分快速分析仪,分析仪具有六个高速测量通道,通道自动吸排液,可实现六个元素的快速同步测量,大大缩短测量时间。新开发的多功能分析软件,自动调零、线性纠偏,仪器的稳定性高。仪器操作简便,初学者就能快速、准确、高效的定量分析二十多个元素的含量,测量精度高,可靠性好。YFK30水泥元素成分快速分析仪采用了六路自动进样系统、排液系统,仪器数据的稳定性、重复性得到改进,分析结果达到预期。仪器针对水泥行业的化学成分定量分析进行优化设计,结合多年丰富的研发与现场调试经验,根据广大用户对仪器的使用环境与操作习惯,设计了新的数据处理系统,适用于硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、水泥生料、熟料、石灰石、粘土、粉煤灰、铝矾土、铁矿、煤矸石、火山灰、矿渣、炉渣等的化学成分快速定量分析。2.主要技术参数2.1测量元素(其氧化物、非氧化物、单质成分)元素符号SiAlFeTiKNaCaMgBZr名称硅铝铁钛钾钠钙镁硼锆元素符号PbZnMnCrBaNiCoPLiSn名称铅锌锰铬钡镍钴磷锂锡元素符号CuMoWV名称铜钼钨钒2.2测量范围及精度:对元素的检测上限可达99%以上,下限经扩展可达到0.001%。高硅质材料分析允许误差参照GB/T4734,高铝质材料分析允许误差参照GB/T6900。2.3分析速度:自称样开始2~2.5小时完成常规8元素全分析,其它元素的分析3~6小时完成。2.4进样通道:6个,可同时测量6个元素。2.5连续测量样品数: 10个。2.6新进样系统、排液系统。2.7软件自动调零、线性纠偏。3.仪器成套性3.1 YFK30水泥元素成分快速分析仪 1台 3.2数据处理系统(含计算机、打印机、分析软件) 1套3.3数显火焰光度计 1套3.4银坩埚 4套3.5超声波清洗器 1台3.6标准贮备液 1套4.安装环境4.1电源 220V/50Hz 4.2整机功率 1kW4.3安装面积 3500×850mm 4.4整机重量 100kg4.5环境温度 10-30℃ 4.6相对湿度 ≤85%5.服务承诺我公司对仪器实行免费保修一年,终身维修服务。免费用户提供实验室设计、技术咨询、安装调试、人员培训服务。
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  • 气溶胶液化采样成分分析系统PILS Model 4002 新升级的PILS系统提供了快速可靠的野外现场气溶胶采样,可对PM1、PM2.5的水溶性气溶胶化学组成进行采样和观测PILS系统收集气溶胶液体样品,分析样品的多种水溶性有机或无机成分以及水溶性总有机碳精确的PILS系统和灵活的自动样品采集系统连用,使空气质量研究的关键气溶胶成分得到快速可靠的分析。 特点:定量采样效率和现场测试全自动化本地或远程操作快速水溶组分数据采样时间分辨率为30 s-12 h具有离线分析能力,可以通过采集瓶将PILS和用户的离子色谱系统集成分析可通过外置电脑主机远程控制采样循环单液体样品可用多种离线分析技术可实现长达19天无人值守连续工作适于地面采样、飞机采样80个采样瓶可进行大量样品的快速采样,时间为20s至2h,采样瓶有1ml和2ml可选38 个采样瓶可进行5分钟和12小时的采样时间,有10ml、12ml和20ml规格可选. PILS软件界面 BMI的 Window实时软件简化了PILS系统操作,具有图形用户界面。创新的控制软件可以自动进行本地和远程控制样品采集并记录控制各种系统参数:气温、空气流速、相对湿度、气压、采样瓶数目和采样填充时间 PILS 可选项:自动采集器自动空气回零系统气流控制系统溶蚀器 技术参数:组成:前置撞击切割粒径: 1.0µ m 或2.5µ mPILS入口流速:15.0 lpm蒸汽发生器液体流速:1.5 ml/min注射泵水汽和样品流速: 0.03-1.0 ml/min蒸汽喷射器尖端温度:98.5± 1.5° C加热器温度(自动控制):100-300° C液滴切割粒径:1.0µ m 化学种类检测:硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物 (100 ng/m³ LOD)铵、钾、钠、钙、镁(100 ng/m³ LOD)醋酸盐、甲酸盐和草酸有机酸 (50 ng/m³ LOD)水溶有机碳 (10 ppbLOD) 自动采样收集器:旋转圆盘可支持的总采样瓶数目:38个或80个采样瓶收集时间:30 seconds-12 hours采样瓶可收集液体体积: 0.03-20 ml可用采样瓶体积:1, 2, 10, 12 and 20 ml 电子特性:电压:100-230 VAC自动收集器最大电流:1.5-2.5 amps操作温度范围:15-45° C PILS 软件界面:Windows数据采集系统、控制软件记录参数包括:软件可配置PILS运行循环和传感器标定远程控制通讯口:RS-232 物理特性:尺寸(含自动收集器):43wx48dx69h cm重量(含自动收集器):52 kg
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泥胶石油成分相关的试剂

泥胶石油成分相关的方案

  • 采用GC9790II气相色谱仪检测食品中的泥胶石油成分
    样品信息:特丁基对苯二酚(TBHQ)分子式:C10H14O2 用途:食品抗氧化剂之一不良反应:TBHQ从石油提炼,用于植物油与动物脂肪的防腐剂。据悉,人体摄取1克会出现反胃、耳鸣、作呕等副作用。其他同类抗氧化剂:丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)仪器配置:GC9790II气相色谱仪:配毛细进样系统+FID检测器色谱柱:OV-17 30m×0.32mm×0.25μm涡旋混合器离心机:转速可至5000r/min,可装载50ml具塞离心管。旋转蒸发器样品前处理:取1g待测样品,置于50ml具塞离心管中,加入30ml乙腈,涡旋混合5min,5000r/min离心15min,取出,将滤液全部转移至烧瓶中,用6ml乙腈分三次清洗残渣,全部转移至烧瓶中,旋转浓缩至近干,然后用乙腈定容至2ml,过0.45um滤膜,进气相色谱仪分析。
  • X射线荧光光谱法分析石油焦中元素含量
    依据《SH/T 0934-2016 石油焦中痕量金属元素的测定波长色散X射线荧光光谱法》规定的对生石油焦、煅烧石油焦中元素的分析要求;以及《YS/T 63.16-2019 铝用炭素材料检测方法第16部分 微量元素的测定X射线荧光光谱分析方法》规定的石油焦、煅后石油焦、预焙烧阳极中相关元素的分析要求,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立工作条件,分析石油焦中Fe、Ca、Si、Na、Ni、V、S元素含量。实验结果表明,分析结果完全优于标准要求。该方法操作简单,分析速度快,无需化学前处理,对环境友好。
  • 石油焦中碳、氢、氮、硫测定方案
    根据NB/SH/T 0527-2019 石油焦(生焦)的要求,其中硫是石油焦出厂必检项目,所以准确测定石油焦中的硫含量至关重要。石油焦的硫具有高低不同含量,所以对分析仪器也提出了高要求。氮作为石油焦中的检测项目,其的准确测定也是非常重要。德国元素Elementar作为具有120多年元素分析经验的厂家,在CHNS元素分析方面具有多款产品,满足客户的不同测试需求。

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  • 为你介绍石油的化学成分

    石油是我们生产中比较常见的一种,今天就简单的向大家分享一下这部分的内容,其实对于我们来说石油的主要化学成分了解的并不多,下面的介绍能够帮助大家了解这部分,希望大家简单的学习一下。  石油主要是碳氢化合物。它由不同的碳氢化合物混合组成,组成石油的化学元素主要是碳(83% ~ 87%)、氢(11% ~ 14%),其余为硫(0.06% ~ 0.8%)、氮(0.02% ~ 1.7%)、氧(0.08% ~ 1.82%)及微量金属元素(镍、钒、铁、锑等)。由碳和氢化合形成的烃类构成石油的主要组成部分,约占95% ~ 99%,各种烃类按其结构分为:烷烃、环烷烃、芳香烃。 一般天然石油不含烯烃而二次加工产物中常含有数量不等的烯烃和炔烃。含硫、氧、氮的化合物对石油产品有害,在石油加工中应尽量除去。

  • 【讨论】测试石油焦粉中的钒

    想了解下,有哪位朋友分析过金属钒,特别是石油焦粉中的钒,成分估计在0.07%,如果有,希望能交流下。其他方法也可以探讨下。

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泥胶石油成分相关的资讯

  • 美国麦乐鸡被指含泥胶成分 麦当劳将发函说明
    美国有线电视新闻网(CNN)进行的研究发现,美国麦当劳出售的麦乐鸡含有玩具泥胶的成分化学消泡剂二甲基聚矽氧烷,以及从石油中提炼的抗氧化剂特丁基对苯二酚。  据美媒日前报道,美国麦当劳全球传媒关系经理麦孔解释,在麦乐鸡中加入二甲基聚矽氧烷,是基于安全理由,用以防止炸鸡块的食油起泡。而据世界卫生组织的动物测验显示,微量该物质对人体无害。  二甲基聚矽氧烷这种化学消泡剂也用于玩具泥胶和化妆品,并为治疗腹胀的药物的成分之一。有美食专家指出,鸡块中必须含有这种化学物质,才能维持形状和口感。  不仅如此,化验还显示,美国的麦乐鸡含有化学成分特丁基对苯二酚,每块含量达0.02%。这种物质从石油中提炼,用于植物油与动物脂肪的防腐剂。人体摄取1克会出现反胃、耳鸣、作呕的反应,严重者会窒息和虚脱。  美国烹饪节目主持人金博尔认为,麦当劳加入这些化学物质,是想保持麦乐鸡的质感和方块形状。纽约大学教授奈斯特莱表示,麦乐鸡含有的二甲基聚矽氧烷和特丁基对苯二酚应该不会对人体健康构成太大风险。  另外化验结果显示,4块美国的麦乐鸡含190卡路里热量、12克脂肪和2克饱和脂肪,全高于英国的麦乐鸡,更不健康。  麦当劳发言人表示,这是由于两地制作麦乐鸡的方法不同,英国麦当劳会先煮鸡块再涂炸浆,而美国麦当劳制作次序刚好倒转,故美国的麦乐鸡吸收较多油分,脂肪也较多。英国的麦乐鸡也不含上述两种化学成分。  麦当劳回应  今天将发函说明情况  7月5日上午,麦当劳中国公司公关部相关负责人表示,已经知道美国的这个报道,今天一上班就由麦当劳中国公司的品质控制部门联系其麦乐鸡的供应商了解情况。  目前,情况还没有反馈回总部。不过该负责人表示,今天晚些时候,麦当劳将发媒体函,说明中国的麦乐鸡是否存在相同问题。  专家解读  食品用“二甲”必须先申报  今天上午,解放军306医院药剂科副主任药师刘刚表示,将化工产品当做食品添加剂,应经过申报检验才能被批准。  刘刚表示,按照相关规定,将带有“二甲”的化学产品作为添加剂或是膨松剂等使用,是应该需要申报的,但具体在美国食品检验中,规定哪些物质是一定要经过检验合格才能添加的也不是太清楚,因此不好判断。
  • 麦乐鸡被指含泥胶成分 麦当劳称符合中国标准
    麦当劳近期再次受到食品安全质疑,7月4日,美国媒体报道麦当劳出售的麦乐鸡,含有泥胶和石油成分的化学物质,即聚二甲基硅氧烷和特丁基对苯二酚。  7月5日,新民网记者致电上海麦当劳公司,就中国的麦当劳食品是否含有这两种添加剂问题进行采访。下午4点,记者收到麦当劳(中国)方面的电子函,函中表示“在中国,麦当劳售卖的麦乐鸡中聚二甲基硅氧烷、特丁基对苯二酚两种物质的含量完全符合现行国家食品添加剂使用卫生标准,对消费者的健康无害。”此外,对于添加剂含量,麦当劳给出的回应是,“聚二甲基硅氧烷的含量标准是10PPM,特丁基对苯二酚的含量标准是200PPM,麦当劳在中国售卖的麦乐鸡中上述两种成分的含量均完全符合该标准”。  此外,新民网记者走上街头就此进行了随访,70%的被访者表示近期将不吃麦当劳;25%的人表示不会受到影响,相信中国的麦当劳应该不会有问题;剩下的5%的被访者则称平时就不吃麦当劳,所以无所谓其成分的好坏。
  • 专家约稿|硫化橡胶逆向设计中成分测试方法研究
    硫化橡胶逆向设计中成分测试方法研究苍飞飞1,2,3(1.北京橡院橡胶轮胎技术服务有限公司,北京,100143;2.北京橡胶工业研究设计院有限公司,北京,100143;国家橡胶轮胎质量检验检测中心,北京,100143)摘要:轮胎作为汽车行业重要的组成部分,一直在不断的向着新的目标迈进,轮胎胶料成分分析主要包括五个部分:高聚物定性、高聚物含量和炭黑含量、有机物定性、无机物定性定量、硫化体系的定性定量。高聚物定性可以使用裂解气相色谱法、裂解气相色谱质谱法、红外光谱法;高聚物和炭黑的含量采用热重分析仪;有机物定性可以采用裂解气相色谱质谱法、气相色谱质谱法、红外光谱法;无机填料定性、定量采用化学法、原子吸收光谱法、等离子发射光谱法;硫化体系的定性、定量采用化学法。大型仪器的使用,可以测试更准确可靠的实验数据,为轮胎行业的进一步成长,提供有力的依据。关键词:轮胎、成分分析、测试轮胎作为车辆唯一与地面接触的部位,承担着承受载荷、改变方向、缓冲与减震、驱动与制动四个方面的重要作用[1]。轮胎的制备过程中配方和结构都是非常重要的因素。目前在人类社会实现“碳中和”的伟大事业中,百岁老产品与时俱进,在社会可持续性发展的征程上续写着传奇、再立新功,助力人类社会达成“双碳”目标[2]。为了达到这个目标,国产轮胎还要不断努力,缩小与一线品牌轮胎的差异,从北京橡胶工业研究设计院有限公司第一次组织行业轮胎剖析会议到现在已经有40多年的历史了,轮胎行业的配方工程师一直都没有停下脚步,追寻着寻找合理的配方组成,因此开展轮胎成分测试工作是一项非常有意义的工作。在新时代、新环境下,轮胎肩负的责任发生了变化,目前气候变化已经成为世界各国政府关注的焦点,尤其近10年来各种自然灾害给人民生活贺财产造成了巨大损失[3]。为此,巴黎协定以后,各国政府在节能环保方面相继制定了严格的法律,并出台了相关措施,尽量减少碳排放。各个行业纷纷开展相应的政策,并且纷纷表示将于2040年实现“零”排放。因此轮胎的配方研制非常重要。目前欧盟REACH法规、轮胎标签法及美国的SMARTWAY等,轮胎企业针对目前的状况投入大量的人力、物力,开发设计新产品,尤其是新能源汽车轮胎,利用新技术、新材料和新工艺生产制造出高性能的子午线轮胎,进一步提高了汽车的环保、节能和安全性能。 轮胎是一个比较复杂的复合体,它大约有十几个部位组成,如:胎面胶、胎侧胶、基部胶、带束层胶、胎肩垫胶、胎体胶、胎圈胶、子口护胶、三角胶、内衬层胶等。目前针对整条轮胎成分检测有两个权威的检测机构,一个是美国的斯密斯公司,另一个是国家橡胶轮胎质量监督检验检测中心。两者在成分分析检测方面有一些差异,国家橡胶轮胎质量监督检验检测中心检测项目更完整、更全面,从胶型、胶比、橡胶含量、炭黑含量到有机填料、无机填料的定性定量检测;斯密斯公司擅长选择相同规格不同厂商的产品,分别测试,然后对比分析,并且在物理性能方面测试的项目比较完整,两者各有优缺点,剖析配方所呈现出来的结果要通过配方工程师的研究、调整、完善,才能转化为剖析配方。因此剖析配方是基础,是新配方研究得核心和关键。目前轮胎胶料成分分析方法的研究正在逐步的成熟,大量关于轮胎胶料配方组分研究的国家标准[4]-[10]已经发布或正在制定或修订过程中,方法标准的统一,让测试结果更加可靠,为配方的研究提供可靠、准确的实验数据。但方法和方法之间以及标准的应用方面还有一些问题,本研究就是基于相同试验项目采用不同的仪器设备所存在的问题的讨论与研究工作,希望大家能够理解测试工程师的工作,如果人员和设备不存在问题,得出的结果您有异议,可能是方法问题导致的结果,希望大家能够理解,能够正确的分析测试数据,解析出合理的结果,为新配方的研发提供有力的支持。胶料成分分析的方案胶料成分分析方案是根据样品配方设计的特点来确定的,不同的部位由于作用不一样,承受的条件也有差异,因此配方设计过程中是要对每个部位的特点来设计配方,例如[11]胎面胶是轮胎与地面接触的部分,那就需要提高轮胎胎面的胶料的拉伸性能和耐撕裂性能,使用特殊炭黑可以增加轮胎的耐磨性和导电性,并且要注意轮胎的生热,增强轮胎的寿命。轮胎作为橡胶工业的主导产品,其设计及生产制造过程的经济性直接影响企业的内生动力即盈利能力[12],因此在配方设计的过程中,也要考虑成本的计算,其中的配方成本是其中非常重要的一项考虑因素。如果可以实现通过材料替代以节约成本和提高硫化效率的操作实例,其直接影响企业产品效益的最大化[13]。1.高聚物定性高聚物的定性轮胎成分分析非常重要的一个测试环节,胎面胶选择合适的橡胶品种可以改善胎面胶的耐磨性能和降低滚动阻力[14]。高聚物的鉴定目前常采用的方法有:裂解气相色谱法[4]~[5]、裂解气相色谱质谱法[10]、红外光谱法[15]、核磁共振波谱仪。裂解气相色谱法和裂解气相色谱质谱法都是基于裂解器的前处理装置,后面的气相为分离装置,用火焰离子检测器(FID)和质谱检测器(MS)测试高聚物样品的一种方式。裂解器在惰性气体中被快速热解而生成具有高聚物表征的裂解产物(小分子碎片混合物),并随着载气导入分离装置(气相色谱)中的一种前处理方式。此方法的特点是仪器灵敏度高,样品用量少,不受填料的干扰等优点,其缺点是需要建立实验室内部的谱库、本方法属于相对方法[16]。红外光谱法是经典的物质化学结构分析与鉴定方法之一[17],广泛应用于科研领域。红外光谱可以给出物质所包含的官能团、结晶态等化学结构信息;而且,化学结构不同的物质、对应的红外光谱谱图具有指纹特征性[18],在标准中明确说明针对生胶、硫化胶、未硫化胶以及热塑性弹性体进行鉴定的方法,一共有两种分析方法,透射分析法和反射分析法。在轮胎胶料成分分析过程中有两点需要注意,其一是钢丝圈夹胶由于硫黄含量过高,影响特征谱图,对结果的分析有影响;其二顺丁胶和丁苯橡胶混合时,区分有一定的困难。傅里叶变换红外光谱法在高分子鉴定过程中需要注意以上问题,避免存疑数据的存在。核磁共振波谱仪可以有效的表征高聚物的支化度,核磁共振波谱仪目前主要是H谱和C谱两类原子核谱图,H-NMR简便快捷能够通过不同级数C原子上H的积分面积,定量表征高聚物的短链支化度;而对于长链支化,需要利用C-NMR检测支化度C原子、支化点附件C原子的峰来确定支链类型和支化度[19]。2.高聚物及炭黑含量热重分析技术(thermogravimetry,TG)是指 在程序控制温度和一定气氛下连续测量待测样品的质量与温度或时间变化关系的一种热分析技术,主要用于研究物质的分解、化合、脱水、吸附、脱附、升华、蒸发等伴有质量增减的热变化过程。 基于 TG 法,可对物质进行定性分析、 组分分析、热参数测定和动力学参数测定等,常用于新材料研发和质量控制领域[20]-[21]。目前用的最多的方法有三个,其中轮胎常用的方法是,GB/T 14837.1-2014《橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分:丁二烯、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶》,这个标准涵盖了轮胎常用的高聚物:天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶。热重分析仪可以准确的表征胶料配方中高聚物的含量、炭黑含量。在二十世纪初期,热重分析仪主要来自于美国、欧洲以及日本厂商,国内的仪器产品稳定性差,但在最近几年,在国家对自主优质测试分析仪的大力资助下,具有自主知识产权的国产热重分析仪的研制呈现一些可喜的进展.。未来,随着我国科研水平的不断提高,相信在热重分析仪研发方面也能取得更大突破,同时,我国相关仪器 厂商也应一步一个脚印、不断提升自主创新能力,才能在日益激烈的热分析市场竞争中处于不败之地[20]。3.有机物定性、定量轮胎配方中需要加入有机配合剂,在配方的调整过程中,才能呈现出优异的性能,常加入的有机配合剂有:防老剂、防焦剂、促进剂、增粘剂、增塑剂、粘合剂、加工助剂等等,并且在硫化过程中,这些有机配合剂有的会发生化学反应,给配合剂的定性工作带来一定的难度。轮胎配方定性、定量常用的仪器设备是气相色谱质谱仪、裂解-气相色谱质谱仪、红外光谱仪、液相色谱仪、液相色谱质谱联用仪等。在长期的使用过程中,发现色谱方式由于色谱柱的分离作用,可以将混合物进行分离,可以提升检测的效率和检定结果的准确性。4.无机物定性、定量轮胎是一种常见的高分子复合材料,发展高耐磨、高抗湿滑、低滚阻的新一代轮胎是目前轮胎行业的重要挑战,在轮胎的制备过程中,填料的用量仅次于聚合物。填料的加入能提高聚合物复合材料的性能,改善轮胎的抗湿滑性、耐疲劳性以及耐低温耐高温能力等[22]。二氧化硅是轮胎中常用的填料,由于二氧化硅自身的特点,强吸附性、大比表面积,可以实现对有机分子的多层吸附,提高轮胎的抗撕裂性能[23]。二氧化硅的检测目前采用的化学法,将样品灼烧后,加入氢氟酸,剩余的二氧化硅与氢氟酸反应,生成四氟化硅,以气体的形式挥发掉,通过质量的变化来确定样品中加入的二氧化硅的含量。轮胎胶料中还有一些金属氧化物,如:氧化锌等,可以通过原子吸收光谱法和等离子发射光谱法进行测试。原子吸收光谱仪原理为处理后的液体样品吸入火焰中,火焰中形成的原子蒸汽对光源发射的特征电磁辐射产生吸收。将测定的样品吸光度和标准溶液的吸光度进行比较,确定样品中被测元素的含量[24]。电感耦合等离子体发射光谱仪原理为过滤或消解处理过的样品在等离子体火炬的高温下被原子化、电离、激发[25]。不同元素的原子在激发或电离时可发射出特征光谱,特征光谱的强弱与样品中原子浓度有关,即可测定样品中各元素的含量[26]。电感耦合等离子体发射光谱仪具有检出限低,准确度高、精密度高的优点, 并且可同时测定多种元素,时效快。但是在测定组分复杂的样品时,容易产生基体效应,从而影响检测结果的准确性。而火焰原子吸收光谱仪检出限较高,准确度、精密度相对较低,但在抗基体干扰能力方面的优势大于电感耦合等离子体发射光谱仪[27]。因此,在测试轮胎胶料样品时,要根据情况选择合适的仪器设备。5.硫化体系的定性、定量轮胎胶料的硫化体系主要是指加入的硫磺、促进剂、以及活化剂,其中硫磺含量的检测是依据国家标准GB/T 4497.1-2010《橡胶 全硫含量的测定 第1部分:氧瓶燃烧法》,将橡胶样品在通氧气条件下,燃烧,用双氧水吸收燃烧后气体,然后滴定生成的硫酸根,反推出胶料中硫含量。本方法测试的是胶料中所有的硫,包括促进剂中的硫、炭黑中的硫。因此对数据的解读需要进行修正。小结本文对轮胎胶料的成分分析进行了全面的介绍,高聚物定性可以使用裂解气相色谱法、裂解气相色谱质谱法、红外光谱法;高聚物和炭黑的定量采用热重分析仪;有机物定性可以采用裂解气相色谱质谱法、气相色谱质谱法、红外光谱法、无机填料定性、定量采用化学法、原子吸收光谱法、等离子发射光谱法、硫化体系的定性、定量采用化学法。合理的使用方法,可以为进一步解析数据提供有力的支持,为轮胎配方胶料的研制提供有力的数据支持。作者简介苍飞飞, 北京橡院橡胶轮胎检测技术服务有限公司(国家轮胎质量检验检测中心)/北京橡胶工业研究设计院有限公司副总工程师、技术负责人、高级工程师,从事橡胶检测工作22年,主要工作之一为开展轮胎橡胶制品类产品得剖析检测工作,使进口产品国产化提供有力的数据。社会兼职:全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会合成橡胶分技术委员会专家委员;全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会通用试验方法分会专家委员;北京市热分析学会委员;公安部检测中心专家库成员;教育装备协会理事会理事等。主持或参加纵向及横向项目30余项;完成学术论文30余篇;参加国家标准制修订工作11项,其中“橡胶制品化学分析方法研究与制定”作为主要起草人获得中国石油和化学工业联合会科学进步二等奖;参加国际标准修订比对工作3项;发明专利13项;实用新型专利3项。参考文献:[1]朱华健,牛金坡,李凡珠,何红,王润国,卢咏来,张立群.新型轮胎结构的现状与发展[J].高分子通报,2019(11):1-14.DOI:10.14028/j.cnki.1003-3726.2019.11.001.[2]许叔亮.百年轮胎续写传奇:轮胎的性能设计与社会可持续性发展(上)[J].中国橡胶,2022,38(01):16-19.[3]吴桂忠.高性能子午线轮胎研发、生产和试验研究概况及发展趋势[J].中国橡胶,2022,38(02):17-26.[4] GB/T 29613.1-2013.橡胶裂解气相色谱分析法 第1部分:聚合物(单一及并用)的鉴定[S].北京:中国标准出版社,2013.[5] GB/T 29613.2-2014.橡胶裂解气相色谱分析法 第2部分:苯乙烯/丁二烯/异戊二烯比率的测定[S].北京:中国标准出版社,2014.[6] GB/T 14837.1-2014. 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分:丁二烯、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶[S].北京:中国标准出版社,2014.[7] GB/T 14837.2-2014. 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分:丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶[S].北京:中国标准出版社,2014.[8] GB/T 33078-2016. 橡胶 防老剂的测定 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