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煤焦油水分检测仪

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  • 【行业应用】赛默飞发布煤焦油不同馏分段产物分析- 气质联用解决方案
    科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布煤焦油不同馏分段产物分析- 气质联用的解决方案。 煤焦油是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体,是煤化学工业的主要原料,其成分达万种以上。煤焦油中主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘等芳烃和芳香族含氧化合物。通常情况下,采用分馏的方式,分离成不同沸点的物质,然后提纯加以利用。根据沸点的不同,通常可以分为轻苯、焦化洗油、焦化酚油和工业萘残油四种油。通过对这五种油组分、含量的大致测定,可以确定工艺切割点,为煤焦油工艺提供参考。本实验使用Thermo 最新的ISQ 系列质谱仪,通过NIST 谱库对不同馏分段的煤焦油样品进行组分测定,从而为工艺切割点提供参考, 进一步指导生产。更多产品信息,请查看:气相色谱(trace1300)https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/14800300#/legacy=thermoscientific.cn?CID=search-PR ISQ单四极杆气质https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/IQLAAAGAAJFALOMAYE#/legacy=thermoscientific.cn?CID=search-PR 应用方法下载,请查看:https://www.thermofisher.com/content/dam/tfs/Country%20Specific%20Assets/zh-ch/CMD/Chrom/petrochemical/documents/Analysis%20of%20different%20coal%20tar%20distillate%20product%20segments%20using%20GC%20Method.pdf?CID=search-PR---------------------------------------------------关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com请扫码关注:赛默飞世尔科技中国官方微信
  • 冠亚快速水分测定仪为陕西昊田集团提高矿产煤炭检测效率
    冠亚快速水分测定仪为陕西昊田集团提高矿产煤炭检测效率 陕西昊田集团煤电冶化有限公司创立于2007年,是集煤焦电化综合开发、集约转化、循环利用型民营企业集团。公司注册资本20亿元,拥有总资产84亿元,职工3800多人。集团公司同时也是府谷煤业、煤化工、交建、能源四大集团参股股东,下辖昊华矿业、弘源兰炭、弘源发电、天利达镁业等多个子公司。2014年实现总产值44.45亿元,是府谷县民营企业纳税大户、榆林市百强企业。 2007年,集团公司依据陕西省煤炭资源整合方案,成为府谷县煤炭资源整合主体之一,将所属9处小煤矿整合为4处,整合技改完成后,年产原煤可达700万吨;同年,集团公司按照机制市场化、经营实体化、产业多元化的发展思路,投资22亿元在府谷县万家墩兰炭工业园区建成180万吨/年兰炭综合利用项目:160万吨洗选煤、180万吨兰炭,配套建设2×15MW尾气发电机组、2×50MW热电联产发电机组、22万吨电石、25万吨活性石灰、5万吨硅铁、2万吨金属镁、1.2亿块免烧砖,形成了“煤炭洗选—兰炭—焦油—煤气—发电”、“兰炭—电石—硅铁—金属镁”、“煤矸石、油渣—焦沫—蒸汽—发电、供热—免烧砖”三条循环产业链,吃干榨净,变废为宝,将单一的原煤转化为多种产品,实现资源的综合利用;规划在崇塔筹建海通物流园区。 近日陕西昊田集团订购冠亚快速水分测定仪为集团矿产煤炭水分检测提供了方便快捷,精准无误的检测,受到实验室和生产部门一致好评。已陆续为辖下子公司分批追加采购! 冠亚快速水分测定仪是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,特制加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,特制加热可以短时间内达到加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。欢迎广大业界朋友来电咨询。
  • 四川首例大气污染环境犯罪案宣判 主犯获刑三年二个月
    p style="text-align: center " img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/noimg/1a53e218-d43b-4fcb-8701-65085634e1cd.jpg" title="大气污染.jpg"/ /pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "直击庭审现场/span/pp  庭审焦点/pp  被告人非法收购、加热、销售煤焦油的行为是否造成严重后果/pp  专家证言/pp  煤焦油中含多环芳烃、苯等有毒有害物质,在常温和加热状态下易挥发/pp  法官释法/pp  根据《刑法修正案(八)》和最高人民法院、最高人民检察院2016年出台的《环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》,“非法排放、倾倒、处置危险废物3吨以上的”,都认定为“严重污染环境”,100吨以上量刑为3-7年/pp  本案意义/pp  希望此案件给尚未足够重视环保的企业、工厂敲响警钟。环境保护不仅是道德问题,更是法律问题/pp 11月15日,眉山市中级人民法院公开审理我省首例大气污染环境犯罪案件,并通过中国庭审网直播了庭审全过程。位于眉山市东坡区思蒙镇娴婆村的一家煤焦油作坊,非法收购、加热、销售煤焦油600余吨,产品含有毒物质,生产过程产生大量刺激性气味,严重污染环境。经依法审理,法院当庭宣判作坊老板邓文平等4人刑期不等的有期徒刑,其中主犯邓文平犯污染环境罪,被判处有期徒刑三年二个月,并处罚金3万元。/pp  “眉山与乐山交界附近,一个不知名工厂,利用垃圾生产某种产品,气味难闻,影响周围居民,请相关部门尽快处理。”2016年7月,眉山党务政务服务热线接到群众举报。/pp  经查,邓文平从夹江县一些瓷砖生产厂收购煤焦油,运输到自己的作坊分装和转卖,为分离煤焦油中的水分以及便于装运,对其中部分煤焦油进行加热处理。去年7月,眉山市东坡区环保局接群众举报后,对其生产场所进行了查处,但邓文平等人并未停止生产。今年1月,东坡区环保局和东坡区安监局等对该生产场所共同进行查处,查封了生产设备,当场查扣煤焦油及其提炼产品453.08吨。/pp  庭审中,邓文平等人的行为是否造成严重后果,成为控辩双方争议焦点。公诉方就邓文平的煤焦油作坊的生产设备、加工方式不符合国家规定,没有环保设施,造成环境污染等逐一举证。/pp  多名专家证人通过书面证言或出庭作证的方式向法院证实,煤焦油中含多环芳烃、苯等有毒有害物质,在常温和加热状态下易挥发。正规的煤焦油加工和处置应在完全密闭的情况下进行,并有专门设备对加工残留物进行无害化处理,但邓文平的作坊完全不符合上述要求。/pp  邓文平等4人的律师从没有准确监测数据证明带来的实际危害,以及应当适用旧的司法解释从轻处罚进行了辩护。/pp  法院认为,当地村民因煤焦油加工过程中散发的臭味难闻,而向政府职能部门举报,证实污染后果已经发生。专家证人的证言,证实邓文平的违法加工处置煤焦油的方式会造成有毒有害物质直排大气,会对周边环境造成严重污染。且相关政府职能部门还在作坊内查获了大量尚待加工出售的危险废物煤焦油,后果特别严重。考虑邓文平及相关人员自首等因素,法院遂作出前述判决。/pp  庭审结束后,邓文平接受记者采访时表示,自己从事煤焦油处理多年,也知道会对空气造成污染,但没想到会受到这么重的法律处罚。他对自己的行为后悔不已,也明白了“绿水青山就是金山银山”。/p
  • 干货分享!70+新疆在建/拟建/投产的大型煤化工项目汇总
    煤化工产业对于保障能源安全、推动煤炭资源高效利用和产业转型升级、能源经济高质量发展等意义重大。近年来,我国煤化工产业发展迅速,产能不断增加,技术创新水平不断提升。新疆,作为煤炭资源大区,其煤炭资源总量约2.19万亿吨,占全国煤炭资源总量的40.6%,资源量位居全国第一。2023年,新疆煤炭产量4.57亿吨,同比增长10.7%;新增核准煤矿产能4730万吨/年,新增煤炭产量4407万吨,生产煤矿平均单井产能达到526万吨/年;“疆煤外运”首次突破1亿吨,有力保障了新疆及周边省区的煤炭需求。坐拥优质煤炭资源,新疆煤化工产业得到快速发展,尤其是国家提出“三基地一通道”建设,明确定位新疆建设国家大型煤炭煤电煤化工基地后,煤化工项目投资力度加大。目前,新疆煤化工产业发展规模、产品产量持续扩大,初步构建起以准东、吐哈、伊犁等为主的煤化工产业发展集聚区和以煤制天然气、煤制烯烃、煤制1,4—丁二醇、煤炭分级分质利用等为主的现代煤化工产业发展格局。数据显示,截至2022年,新疆(不含生产建设兵团)煤制天然气产能达33.75亿立方米、煤制烯烃产能达68万吨、煤制BDO产能达52万吨、煤制乙二醇产能达40万吨。以煤化工项目为重要抓手,新疆正加快煤化工产业集群建设,积极推动一批现代煤化工项目陆续落地,努力将资源优势转化为产业优势,构建以煤炭清洁高效利用为核心的循环产业链,打造国家现代煤化工基地。本文汇总了70+条新疆大型煤化工项目信息,供读者参考查阅。01建设单位:新疆新冀能源化工有限公司项目名称:铁门关150万吨/年新型水溶复合肥联产30万吨/年柴油机尾气处理剂循环经济联合化工项目项目状态:在建02建设单位:新疆中泰新材料股份有限公司项目名称:托克逊100万吨/年资源化综合利用制甲醇升级示范项目项目状态:在建03建设单位:新疆泰亨能源化工有限责任公司项目名称:鄯善1000万吨/年煤炭分质分级综合利用示范项目项目状态:新建04建设单位:新疆庆华能源集团有限公司项目名称:伊犁煤制气一期工程资源化高效利用项目项目状态:在建05建设单位:新疆其亚化工有限公司项目名称:准东20亿m³ /年煤制天然气项目项目状态:新建06建设单位:哈密新能煤化工有限责任公司项目名称:哈密煤基新材料项目(MMA)项目状态:新建07建设单位:新疆中新建煤炭产业有限公司项目名称:新星市150万吨/年煤制烯烃项目项目状态:新建08建设单位:新疆能源(集团)有限责任公司项目名称:150万吨/年煤制烯烃项目项目状态:新建09建设单位:国家能源集团新疆能源有限责任公司项目名称:准东40亿m³ /年煤制天然气项目项目状态:新建10建设单位:中煤集团新疆能源有限公司项目名称:哈密40亿立方米/年煤制天然气项目项目状态:新建11建设单位:新疆龙宇能源准东煤化工有限责任公司项目名称:准东40亿m³ /年煤制天然气项目项目状态:新建12建设单位:新疆天池能源有限责任公司项目名称:准东40亿m³ /年煤制天然气项目项目状态:新建13建设单位:新疆庆华能源集团有限公司项目名称:伊犁55亿m³ /年煤制天然气项目二期工程项目状态:新建14建设单位:沃疆清洁能源(新疆准东经济技术开发区)有限责任公司项目名称:准东20亿m³ /年煤制天然气项目项目状态:新建15建设单位:伊泰伊犁能源有限公司项目名称:伊犁20亿m³ /年煤制天然气耦合加氢气化项目项目状态:新建16建设单位:国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司项目名称:哈密能源集成创新基地基础设施建设项目为煤矿、煤制油、煤化工、新能源、新材料一体化项目项目状态:在建17企业名称:新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司企业介绍:新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司成立于2007年9月,由自治区国资委出资、按照中国特色现代企业制度组建的国有独资公司,注册资本金20亿元。在自治区国资委的坚强领导下,新业集团经过十四年的发展,资产规模从成立之初3000万元增长到660.28亿元,净资产从1000万元增长到100.19亿元,累计实现利税68亿元。连续十年评定为AA+信用级别,形成了金融服务、实业投资(化工新材料、清洁能源和现代农业)、资产管理“三足鼎立”的业务构架,拥有全资、参控股二级子公司29家。现有职工2364人,大中专以上学历占83%,少数民族职工占11%,平均年龄33岁。项目状态:略18建设单位:新疆慧能煤清洁高效利用有限公司项目名称:哈密1500万吨/年煤炭清洁高效利用项目项目状态:新建19企业名称:中国华能集团有限公司企业介绍:中国华能集团有限公司是经国务院批准成立的国有重要骨干企业,创立于1985年。中国华能因改革开放而生,伴随着改革开放不断成长壮大,是中国电力工业的一面旗帜,持续引领发电行业进步,在新时代全面开启创建世界一流企业新征程。公司注册资本349亿元人民币,主营业务包括电源开发、投资、建设、经营和管理,电力(热力)生产和销售,金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售,实业投资经营及管理。项目状态:略20建设单位:新疆宣力环保能源股份有限公司项目名称:哈密50万吨/年中低温煤焦油全馏分加氢项目项目状态:投产21企业名称:新疆疆纳能源科技集团企业介绍:新疆疆纳能源科技集团自2003年进驻新疆哈密市以来,便把“发展清洁能源,建设美丽中国”作为企业使命,在国家“双碳、双控”战略的大背景下,疆纳集团强化科技引领、推动绿色低碳转型,实现了煤炭由燃料到原料的华丽蜕变:建成了2300万吨露天煤矿、370MW焦炉煤气综合利用发电厂、550万吨低阶煤分质分级利用、50万吨煤焦油加氢生产装置,配套智慧物流、智能互联信息化管控等数字化安全生产管控平台,积极推动了哈密市第一家本土企业(新伊碳能)主板上市进程。项目状态:略22企业名称:广汇能源股份有限公司企业介绍:广汇能源股份有限公司创始于1994年,2000年5月在上海证券交易所上市,2012年转型为专业化的能源开发企业,是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。公司依托丰富的天然气、煤炭和石油资源,建成了以液化天然气(LNG)、甲醇、煤炭、煤焦油、乙二醇为主要产品,以煤化工产业链为核心,以能源物流为支撑的综合能源产业体系,并形成了天然气、清洁能源(氢能)、碳捕集与利用、煤化工、煤炭协同发展的五大产业格局。项目状态:略23建设单位:国能新疆煤制气有限公司项目名称:准东20亿m³ /年煤制天然气项目项目状态:新建24建设单位:新疆东明塑胶有限公司项目名称:准东80万吨/年煤制烯烃项目项目状态:新建25建设单位:兖矿新疆煤化工有限公司项目名称:甘泉堡60万吨/年醇氨联产项目项目状态:投产26建设单位:新疆山能化工有限公司项目名称:准东80万吨/年煤制烯烃项目项目状态:新建27建设单位:南疆能源(集团)有限责任公司项目名称:阿拉尔市绿氢耦合80万吨/年煤制烯烃项目项目状态:新建28建设单位:新疆庆华能源集团有限公司项目名称:13.75亿m³ /年煤制天然气项目项目状态:投产29建设单位:伊犁新天煤化工有限责任公司项目名称:伊犁20亿m³ /年煤制天然气项目项目状态:投产30建设单位:新疆中能绿源化工有限公司项目名称:哈密资源清洁高效综合利用一体化项目(高氮水溶复合肥100万吨/年、柴油机尾气清洁剂40万吨/年、三聚氰胺20万吨/年、液体二氧化碳5万吨/年)项目状态:新建31建设单位:新疆蓝山屯河科技股份有限公司项目名称:奇台县110万吨/年煤制甲醇及煤基新材料低碳产业园项目项目状态:新建32建设单位:新疆广汇新能源有限公司项目名称:哈密138万吨甲醇/年、84万吨/年二甲醚、5.5亿立方米/年煤制液化天然气项目项目状态:投产33建设单位:新疆信汇峡清洁能源有限公司项目名称:哈密40万吨/年煤焦油加氢项目项目状态:投产34建设单位:新疆天雨煤化集团有限公司项目名称:托克逊30万吨/年煤焦油加氢项目项目状态:投产35建设单位:新疆宣东能源有限公司项目名称:哈密50万吨/年危废煤焦油提质改造项目项目状态:试车阶段36建设单位:新疆天盈石油化工股份有限公司项目名称:阿拉尔市15万吨/年煤制乙二醇项目项目状态:投产37建设单位:哈密广汇环保科技有限公司项目名称:哈密40万吨/年煤制乙二醇项目项目状态:投产38建设单位:国能新疆化工有限公司项目名称:甘泉堡68万吨/年煤制烯烃项目项目状态:投产39企业名称:特变电工股份有限公司企业介绍:特变电工股份有限公司是为全球能源事业提供系统解决方案的服务商,是国家级高新技术企业和中国大型能源装备制造企业,由2万余名员工组成,培育了以能源为基础,“输变电高端制造、新能源、新材料”一高两新国家三大战略性新兴产业,成功构建了特变电工、新疆众和、新特能源三家上市公司。项目状态:略40建设单位:新疆天池能源有限责任公司项目名称:准东20亿m³ /年煤制天然气项目项目状态:新建41建设单位:新疆能源(集团)有限责任公司项目名称:哈密20亿立方米/年煤制天然气项目项目状态:新建42建设单位:新疆中鑫环泰能源有限公司项目名称:新星市260万吨/年煤焦化多联产项目项目状态:新建43建设单位:新疆国泰新华化工有限责任公司项目名称:准东20万吨/年甲醇、20万吨/年BDO项目等项目状态:投产44建设单位:新疆嘉信能源科技有限公司项目名称:托克逊洁净能源多联产项目 (35万吨煤焦油加氢)项目状态:在建45建设单位:新疆心连心能源化工有限公司项目名称:玛纳斯28万吨/年合成氨、48万吨/年尿素、10万吨/年三聚氰胺项目等项目状态:投产46建设单位:新疆宜化化工有限公司项目名称:准东40万吨/年合成氨、60万吨/年尿素、8万吨/年三聚氰胺项目等项目状态:投产47建设单位:新疆三昌环保能源有限公司项目名称:胡杨河40万吨/年煤焦油资源化利用项目项目状态:在建48建设单位:新疆灵泰汇创化工科技有限责任公司项目名称:准东150万吨/年焦化配套20万吨/年甲醇联产6万吨/年合成氨项目项目状态:新建49建设单位:其亚新疆集团有限公司项目名称:准东600万吨/年煤基甲醇项目项目项目状态:新建50建设单位:新疆龙都石油化工有限公司项目名称:吉木萨尔县40万吨/年煤基劣质物清洁综合利用项目项目状态:新建51建设单位:新业沃疆(准东)煤基新材料有限责任公司项目名称:准东煤基新材料项目项目状态:新建52建设单位:沃疆新材料(鄯善)有限责任公司项目名称:鄯善120万吨/年煤制乙醇多联产项目、70万吨/年醇基高端新材料项目等项目状态:新建53建设单位:新疆阜瑞恒达生物材料有限公司项目名称:伊犁煤基新材料项目项目状态:在建54建设单位:伊吾疆纳新材料有限公司项目名称:哈密550万吨/年低阶煤分级分质清洁高效深加工综合利用产业一体化项目项目状态:投产55企业名称:新疆天业(集团)有限公司企业介绍:新疆天业(集团)有限公司组建于1996年7月,是工农业一体化的大型国有企业。天业集团控股的新疆天业股份有限公司于1997年6月在上海交易所上市、新疆天业节水灌溉股份有限公司于2006年2月在香港联合交易所成功上市。天业集团所属产业涉及热电、化工及新材料、电石、水泥、节水器材、现代农业、现代商贸物流、矿产开发等多个领域。拥有国家认定的企业技术中心、国家节水灌溉工程中心、博士后科研工作站和氯碱化工国家地方联合工程研究中心等国家级高水平研发平台。项目状态:略56建设单位:新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司项目名称:哈密1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目项目状态:投产57建设单位:新疆天业汇合新材料有限公司项目名称:石河子100万吨/年合成气制乙二醇项目项目状态:投产(一期工程)58建设单位:新疆天智辰业化工有限公司项目名称:石河子35万吨/年乙二醇和20万吨/年BDO项目等项目状态:投产59企业名称:新疆中新石油化工有限责任公司企业介绍:新疆中新石油化工有限公司位于独山子、奎屯、乌苏金三角地区奎屯市经济技术开发区,我公司是一家集科研、生产、经营、服务为一体的现代化化工公司。目前主要以生产、销售“中新天山”牌车辆、工业润滑油,特种润滑油,并代理销售克炼、独炼、及独联体润滑油基础油、燃料油、添加剂、润滑脂等各种化工产品。项目状态:略60建设单位:新疆新力能源开发有限公司-新疆新力宣东发电有限公司项目名称:哈密4*50兆瓦尾气综合利用发电项目等项目状态:投产61建设单位:华能新疆能源开发有限公司项目名称:准东40亿m³ /年煤制天然气项目项目状态:拟建62企业名称:克拉玛依市富城能源集团有限公司企业介绍:克拉玛依市富城能源集团有限公司成立于2013年4月,是克拉玛依市属国有能源企业、克拉玛依市能源产业投资主体实施单位,注册资本10亿元。主要业务涵盖传统能源开发及综合利用、能源产业投资、新能源新材料等领域,拥有控股子公司2个、全资子公司6个。项目状态:略63企业名称:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司企业介绍:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司成立于1958年,是自治区国资委直接监管企业新疆农牧业投资集团有限责任公司控股的子公司,2015年5月15日在上海证券交易所挂牌上市。公司以“科技、绿色、健康”为发展理念,围绕民用爆炸物品制造与工程爆破服务两大主业,致力于打造国内外一流的民爆物品供应链服务与工程爆破一体化服务集成商。64企业名称:新疆中泰(集团)有限责任公司企业介绍:新疆中泰(集团)有限责任公司是由新疆维吾尔自治区人民政府出资设立、自治区国资委直接监管的国有独资公司,属自治区大型一类企业,是新疆重要的投、融资主体和授权的国有资产经营主体,承担着政府投、融资及资本运营的平台。公司是以化学工业规划、设计、项目建设、产品研发、生产、销售和融资为主的综合性化学工业集团公司,主要从事氯碱化工、煤化工、石油化工等行业的规划设计、项目建设、资源开发和产品的开发、生产和销售等业务。公司主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱除在国内销售外,还出口俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦以及巴基斯坦、印度、越南等中亚、南亚地区,并远销南美洲和非洲等地区。项目状态:略65建设单位:新疆中能万源化工有限公司项目名称:玛纳斯40万吨合成氨/年、60万吨/年尿素(一期工程)和24万吨/年三聚氰胺、20万吨/年煤制清洁燃料项目(二期工程)项目状态:一期工程已投产,二期工程在建66建设单位:新疆宣泰环保能源有限公司项目名称:哈密600万吨/年低阶煤分质利用项目项目状态:投产67建设单位:鄯善万顺发新能源科技有限公司项目名称:鄯善30万吨/年煤焦油加氢(一期15万吨/年)装置扩能改造项目项目状态:投产68建设单位:新疆汇安能源有限公司项目名称:哈密30万吨/年煤焦油加氢项目项目状态:投产69建设单位:新疆新业能源化工有限责任公司项目名称:五家渠20万吨/年BDO项目项目状态:一期工程已投产,二期工程正在试车70建设单位:新疆元瑞能源有限公司项目名称:哈密20万吨/年煤焦油加氢项目项目状态:投产71建设单位:伊吾氢能环保科技有限公司项目名称:哈密CCUS二氧化碳捕集制2×6万吨/年三聚氰胺项目项目状态:新建72建设单位:中煤华利新疆炭素科技有限公司项目名称:哈密15万吨/年煤基环保炭材料项目项目状态:新建
  • 国家煤及煤深加工产品质量监督检验中心筹建
    日前,国家质量监督检验检疫总局作出批复,同意黑龙江省质量技术监督局在双鸭山市产品质量监督检测所的基础上筹建国家煤及煤深加工产品质量监督检验中心,这为该市的煤电化核心区建设又增添了浓墨重彩的一笔。  近年来,双鸭山市明确了打造全省煤电化建设核心区的目标,并积极谋划新上了一批煤电化大项目。目前,该市煤电化基地建设粗具规模,成效日益凸显。与煤电化产业发展同步,该市还注重培育煤及煤深加工产品质量监督检验的技术优势。双鸭山市质量技术监督局下设的产品质量监督检验所已有30余年的历史,是集科研、质检于一身的综合性产品质量检验机构,拥有美国沃特斯液相色谱、日本岛津气相色谱等先进检测设备,具备煤炭、石油、化工、食品、建材等7类、200多种产品的检验能力和资质,多年来,为促进全市地方经济发展贡献了重要力量。2009年,省煤炭化工产品质量监督检验中心依托市产品质量监督检验所在该市建成,目前,该所已经具备检验煤炭、尿素、硫酸铵、粗苯、煤焦油、甲醇等煤化工产品的能力,随着检验能力的不断增强,可为省内外煤化工企业提供从原料到终端产品的检验技术服务和产品质量技术标准咨询服务,为加快我省东部煤电化基地建设和提高资源利用效率提供了强有力的检验技术保障,具备了筹建国家煤及煤深加工产品质量监督检验中心的可行性。  据了解,按照批复要求,目前该市正在抓紧做好各项前期准备,预计将利用一年半的时间完成全部筹建工作,待通过实验室资质认定和认可评审后,国家煤及煤深加工产品质量检验中心将由国家质量监督检验检疫总局和国家认监委批准在双鸭山市成立。
  • 神木煤化工:“沥青取样器”专利获国家知识产权局授权
    近日,神木煤化工天元公司申请的“沥青取样器”实用新型专利获得国家知识产权局授权。至此,天元公司累计申请专利179件,获得授权专利130件,其中发明专利42件。一直以来,天元公司坚持把科技创新摆在企业高质量发展全局的核心位置,不断延伸煤炭及煤焦油深加工产业链条,形成了具有自身特色的煤炭清洁高效综合利用技术体系。持续强化知识产权创造、运用、管理和保护,建立了比较完善的知识产权管理体系,坚持将知识产权管理融入生产经营全过程、各环节,全力推动知识产权工作规范化实效化,企业竞争力及知识产权综合实力得到稳步提升。公司先后被认定为陕西省知识产权示范企业、中国石油和化工行业知识产权示范企业、国家知识产权优势企业。“一种煤热解提质一体化成套系统及工艺”荣获陕西省专利奖一等奖,“中温煤焦油生产针状焦关键技术研究与示范”荣获陕西省第二届秦创原高价值专利大赛优胜奖等。今后,天元公司将聚焦企业转型升级需要,加速推进创新成果向产业链高效转化,加快煤基精细化学品等核心产品技术攻关,不断提升产业价值链和产品附加值,以高水平科技创新助推企业实现高质量转型发展。
  • 在线气体分析系统监测电捕焦油器中煤气含氧量的真相
    煤气生产过程中产生焦油的一部分以极其微小的雾滴悬浮于煤气中,其粒径1~7μm。煤气中的焦油雾会在后续的煤气净化过程中被洗涤下来而进入溶液或吸附于管道和设备上,造成溶液污染、产品质量降低、设备及管道堵塞。下面来看看在线气体分析系统监测电捕焦油器中煤气含量的真相。1、电捕焦油器的安全操作要求 捕集煤气中焦油雾的设备有机捕焦油器和电捕焦油器两种,我国目前主要采用电捕焦油器捕集煤气中的焦油雾。电捕焦油器按沉淀极的结构可分为管式、蜂窝式、同心圆式和板式等类型。电捕焦油器都是利用高压静电作用下产生正负极,使煤气中的焦油雾在随煤气通过电捕焦油器时,由于受到高压电场的作用被捕集下来。由于煤气易燃易爆,就必须保证电捕焦油器的安全操作。另外,电捕焦油器电极间有电晕,可能会发生火花放电现象。如果煤气中混有氧气,当煤气与氧气的混合比例达到爆炸极限时就会发生爆炸。2、煤气中氧含量的控制 煤气中氧气的主要来源有以下几方面 一是生产过程中因设备及管道泄漏而进入的空气; 二是气化用气化剂过剩或短路; 三是在煤气生产过程中,会有一定量的空气进入煤气中。为保证混入的空气与煤气混合后不达到爆炸极限,就应控制煤气中的氧气含量。 《城镇燃气设计规范》( GB 50028-2006)规定,当干馏煤气中氧的体积百分数大于1%时,电捕焦油器应发出报警信号。当氧的体积百分数达到2%时,应设有立即切断电源的措施。《工业企业煤气安全规程》(GB 6222-2005)中也有此规定。这些规定都是以煤气中氧的体积百分数不得超过1%为界限。3、煤气中氧含量与爆炸极限的关系 不同煤气的爆炸极限各不相同,各种人工煤气的爆炸极限见下表。各种人工煤气的爆炸极限(%体积) 从上表可知,对于焦炉煤气、油煤气和直立炉煤气,当达到煤气的爆炸上限时,煤气中氧的体积百分数为12%~13.5%(即煤气中的空气体积百分数达60%左右)时才能形成爆炸性气体。而正常生产情况下,煤气中空气量不可能达到如此高的程度,因此煤气中氧体积百分数低于1%的控制指标可以适当放宽。 对于发生炉煤气及水煤气,当煤气中空气的体积百分数达到30%左右(即煤气中氧体积百分数达到6%以上)时才能达到爆炸极限。以爆炸极限范围最宽的水煤气为例,如果控制煤气中氧的体积百分数≤3%,相当于煤气中空气的体积百分数≤14. 3 %,这时距离其爆炸上限(空气体积百分数为29.6%)还相当远,还有相当大的缓冲空间。因此,从爆炸极限角度分析,控制煤气中氧的体积百分数≤3%应是安全的。4、建议 首先,实际生产过程中一般建议企业采用必要的在线气体分析系统,实时在线监测煤气成分中O2含量,如在线气体分析系统Gasboard-9021,该系统针对多焦油、粉尘、水汽的特定工况设计,通过控制单元可自动化完成样气净化,保证系统长期稳定工作,降低运维成本。其气体分析单元煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100可设定O2的高低报警输出,当O2浓度超过报警设定值时,继电器开关触点闭合,外接声光报警器接收信号,可发出声光报警,提醒操作人员采取必要的安全措施;同时可在线测量煤气中CO、O2等气体浓度并自动计算显示煤气热值,为工艺运行提供数据参考。 该在线气体分析系统已广泛应用于煤气化、生物质气化等领域,如安徽某新能源发电股份公司在电捕焦装置后端采用Gasboard-9021用于O2含量监测,将煤气O2含量控制在0.8%以下,以确保电捕焦装置的正常运行,保证工艺现场安全;同时实时监测煤气化炉运行情况,分析煤气成分并计算自动显示煤气热值,为工艺运行提供数据参考,以进生产工艺,提高煤气生产品质及产量。项目现场防尘分析小屋 其次,在实际生产过程中控制煤气中氧的体积百分数低于1%很难进行操作,许多企业采用氧的体积百分数≤1%时切断电源的控制程序,故经常发生断电停车事故,影响后续工序的正常生产。随着工艺、设备及控制技术的发展和操作人员素质的提高,相当一部分企业能够控制煤气中的氧体积百分数≤1 %,如上海的几个煤气厂、焦化厂,均能够控制电捕焦油器煤气中氧的体积百分数≤1%。但国内大部分相关企业都反映很难控制电捕焦油器煤气中氧的体积百分数≤1%,大部分企业都控制在2%~4%。国内外多年的实际生产运行,没有因煤气含氧量过高而发生电捕焦油器爆炸的情况。 从理论上分析及国内外企业多年的生产实践看,控制电捕焦油器煤气中的氧体积百分数≤3%是可行的。为满足安全生产的要求,建议当煤气中的氧体积百分数≥2%时自动报警,当煤气中的氧体积百分数达到3%时切断电源。对于用一氧化碳变换的低热值煤气,氧的体积百分数>0.5%时应自动报警,并控制煤气中的氧体积百分数≤1%。这是由于采用镍系催化剂对煤气含氧量的要求。(来源:工业过程气体监测技术)
  • 冶金、有色金属等行业78项检测标准公布
    工业和信息化部批准《热镀锌(铝锌)钢板涂镀层 六价铬含量的测定 分光光度法》等438项行业标准(标准编号、名称、主要内容及起始实施日期见附件1),其中:汽车行业6项、轻工行业标准58项、化工行业标准133项、石化行业标准3项、黑色冶金行业标准49项、黄金行业标准2项、有色金属行业标准105项、稀土行业标准6项、建材行业标准68项、民爆行业标准8项 批准《金属锰(1)》等28项行业标准样品(标准样品目录见附件2),其中:黑色冶金行业标准样品26项(标准样品成分含量见附件3)、有色金属行业标准样品2项(标准样品成分含量见附件4) 批准《光学树脂眼镜片(QB 2506-2001)》等2项轻工行业标准修改单(见附件5) 以上28项行业标准样品及2项标准修改单,现工信部予以公布,自公布之日起实施。  以上汽车行业标准由中国计划出版社出版,轻工行业标准由中国轻工业出版社出版,化工行业标准由化工出版社出版,石化行业标准由中国石化出版社出版,黑色冶金行业由冶金工业出版社出版,黄金、有色金属及稀土行业标准由中国标准出版社出版,建材行业标准由建材工业出版社出版,民爆行业标准由中国兵器标准化所出版。  其中黑色冶金行业、有色金属、石化行业、稀土行业中有关原子光谱、分子光谱、气相色谱等检测方法的标准共有78项,现摘录如下。78项行业标准编号、名称、主要内容及起始实施日期序号标准编号标准名称标准主要内容代替标准采标情况实施日期 黑色冶金行业     1YB/T 4217.1-2010热镀锌(铝锌)钢板涂镀层 六价铬含量的测定 分光光度法标准中规定镀锌(铝锌)钢板涂镀层 测定六价铬含量的原理,试剂,试样,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 2YB/T 4217.2-2010热镀锌(铝锌)钢板涂镀层 汞含量的测定 冷汞蒸气原子吸光谱法标准中规定镀锌(铝锌)钢板涂镀层 测定汞含量的原理,试剂,试样,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 3 YB/T 4217.3-2010热镀锌(铝锌)钢板涂镀层 铅和镉含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法标准中规定镀锌(铝锌)钢板涂镀层 测定铅和镉含量的原理,试剂,试样,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 4 YB/T 4218-2010五氧化二钒 五氧化二钒含量的测定 过硫酸铵氧化--硫酸亚铁铵滴定法标准中规定了测定五氧化二钒的原理,试剂,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 5 YB/T 4219-2010五氧化二钒 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法标准中规定了测定磷的原理,试剂,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 6 YB/T 4220-2010五氧化二钒 氧化钾、氧化钠含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法标准中规定了测定钾钠的原理,试剂,试验步骤,结果要求等。  2011-3-1 7 YB/T 4231-2010硅钡铝、硅钙钡和硅钙钡铝合金 铝、钡、铁、钙、锰、铜、铬、镍和磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法本规定了用电感耦合等离子体发射光谱法测定硅钡铝、硅钙钡和硅钙钡铝合金中铝、钡、铁、钙、锰、铜、铬、镍和磷含量的测量方法。  2011-3-1 8 YB/T 5078-2010煤焦油 萘含量的测定 气相色谱法本标准规定了煤焦油萘含量的气相色谱测定原理、试剂和材料、仪器设备、试验条件、分析步骤和结果计算。YB/T 5078-2001 2011-3-1本标准适用于高温炼焦时所得的煤焦油中萘含量的测定。 有色金属行业     9 YS/T 738.1-2010填料用氢氧化铝分析方法 第1部分: pH值的测定 本标准规定了填料用氢氧化铝测pH值测量的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。  2011-3-1 10 YS/T 738.2-2010填料用氢氧化铝分析方法 第2部分: 可溶碱含量的测定 本标准规定了填料用氢氧化铝测可溶碱测量的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。  2011-3-1 11 YS/T 738.3-2010填料用氢氧化铝分析方法 第3部分: 硫化物含量的测定 本标准规定了填料用氢氧化铝测硫化物测量的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。  2011-3-1 12 YS/T 738.4-2010填料用氢氧化铝分析方法 第4部分: 粘度的测定 本标准规定了填料用氢氧化铝测粘度测定的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。  2011-3-1 13 YS/T 739-2010铝电解质分子比及主要成分的测定 X射线荧光光谱法本标准规定了铝电解生产过程中铝电解质的分子比及CaF2、MgF2、Al2O3主要成分含量的测定方法。  2011-3-1 本标准适用于铝电解质中分子比、CaF2、MgF2、Al2O3主要成分含量的测定。测定范围分子比:1.80~3.20、CaF2: 1.00%~10.00%、MgF2:0.05%~5.00%、Al2O3:1.00%~10.00%。14 YS/T 742-2010氧化镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法本标准规定了氧化镓中铜、铅、锌、铟、铁、锡、镍、镁、钴、铬、锰、钛、钼、铋含量的测定方法的原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及实验报告等。  2011-3-1 本标准适用于氧化镓(99.9%≤ω≤99.999%)中铜、铅、锌、铟、铁、锡、镍、镁、钴、铬、锰、钛、钼、铋含量的测定。15 YS/T 743-2010电解铝净化系统中气氟的测定 碱滤纸氟离子选择性电极法本标准规定了电解铝净化系统中气态氟化物浓度测定方法的原理、试剂和材料、分析步骤、重复性、精密性等。  2011-3-1 本标准适用于电解铝净化系统中气态氟化物浓度的测定,测定范围:0.1 mg/m3~500 mg/m3。16 YS/T 74.1-2010镉化学分析方法 第1部分: 砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了镉中砷量的测定方法。YS/T 74.1-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中砷量的测定。测定范围:0.00020%~0.0025%。17 YS/T 74.2-2010镉化学分析方法 第2部分: 锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了镉中锑量的测定方法。YS/T 74.2-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中锑量的测定。测定范围:0.00010%~0.0025%。18 YS/T 74.3-2010镉化学分析方法 第3部分: 镍量的测定 电热原子吸收光谱法本部分规定了镉中镍量的测定方法。YS/T 74.3-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中镍量的测定。测定范围:0.0004%~0.010%。19 YS/T 74.4-2010镉化学分析方法 第4部分: 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了镉中铅量的测定方法。YS/T 74.4-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中铅量的测定。测定范围:0.0005%~0.055%。20 YS/T 74.5-2010镉化学分析方法 第5部分: 铜量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法本部分规定了镉中铜量的测定方法。YS/T 74.5-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中铜量的测定。测定范围:0.00005%~0.025%。21 YS/T 74.6-2010镉化学分析方法 第6部分: 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了镉中锌量的测定方法。YS/T 74.6-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中锌量的测定。测定范围:0.0002%~0.025%。22 YS/T 74.7-2010镉化学分析方法 第7部分: 铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法本部分规定了镉中铁量的测定方法。YS/T 74.7-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中铁量的测定。测定的范围:0.0005%~0.010%。23 YS/T 74.8-2010镉化学分析方法 第8部分: 铊量的测定 结晶紫分光光度法本部分规定了镉中铊量的测定方法。YS/T 74.8-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中铊量的测定。测定范围:0.0005%~0.025%。24 YS/T 74.9-2010镉化学分析方法 第9部分: 锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了镉中锡量的测定方法。YS/T 74.9-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中锡量的测定。测定范围:0.00010%~0.0050%。25 YS/T 74.10-2010镉化学分析方法 第10部分: 银量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了镉中银量的测定方法。YS/T 74.10-1994 2011-3-1 本部分适用于镉中银量的测定。测定范围:0.00020%~0.0050%。26 YS/T 74.11-2010镉化学分析方法 第11部分: 砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡和银量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法本部分规定了镉中砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡、银元素的电感耦合等离子体原子发射光谱的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于镉中砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡、银元素含量的多元素同时测定,也适用于其中一个元素的独立测定。测定范围见下表。27 YS/T 745.1-2010铜阳极泥化学分析方法 第1部分: 铜量的测定 碘量法本部分规定了铜阳极泥中铜含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中铜含量的测定,测定范围:5.00%~27.00%。28 YS/T 745.2-2010铜阳极泥化学分析方法 第2部分: 金量和银量的测定 火试金重量法本部分规定了铜阳极泥中金、银含量的测定方法。YS/T 88-1995 2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中金、银含量的测定。测定范围:金0.100kg /t~20 .000kg/t;银:20 .00kg/t~300 .00kg/t。29 YS/T 745.3-2010铜阳极泥化学分析方法 第3部分: 铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体发射光谱法本部分规定了铜阳极泥中铂和钯含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中铂钯含量的测定。测定范围铂5.00 g/t~ 100.00 g/t;钯10.00g/t~ 150.00 g/t 30 YS/T 745.4-2010铜阳极泥化学分析方法 第4部分: 硒量的测定 碘量法本部分规定了铜阳极泥中硒含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中硒含量的测定。测定范围:1.00%~15.00%31 YS/T 745.5-2010铜阳极泥化学分析方法 第5部分: 碲量的测定 重铬酸钾滴定法本部分规定了铜阳极泥中碲含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中碲含量的测定。测定范围:0.50%~10.00%32 YS/T 745.6-2010铜阳极泥化学分析方法 第6部分: 铅量的测定 Na2EDTA滴定法本部分规定了铜阳极泥中铅含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中铅含量的测定。测定范围: 10.00%~25.00%33 YS/T 745.7-2010铜阳极泥化学分析方法 第7部分: 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法本部分规定了铜阳极泥中铋含量的测定方法。  2011-3-1 本方法适用于铜阳极泥中铋含量的测定,测定范围:1.00%~5.00%。34 YS/T 745.8-2010铜阳极泥化学分析方法 第8部分: 砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了铜阳极泥中砷含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铜阳极泥中砷含量的测定。测定范围:0.50%~5.00%。35 YS/T 746.1-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第1部分: 锡含量的测定 焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中锡含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中锡含量的测定。测定范围:30.00%~99.50%。36 YS/T 746.2-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第2部分: 银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中银含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中银含量的测定。测定范围:0.0020%~0.500%。37 YS/T 746.3-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中铜含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铜含量的测定。测定范围:0.010%~1.000%。38 YS/T 746.4-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第4部分: 铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中铅含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铅含量的测定。测定范围:0.0050%~0.100%。39 YS/T 746.5-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第5部分: 铋含量的测定 火焰原子吸收和Na2EDTA滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中铋含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铋含量的测定。测定范围:0.0050%¬ ~5.00% 。40 YS/T 746.6-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第6部分: 锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中锑含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中锑含量的测定。测定范围:0.0150%~5.50% 。41 YS/T 746.7-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第7部分: 铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中铁含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铁含量的测定。测定范围:0.0010%~0.150% 。42 YS/T 746.8-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第8部分: 砷含量的测定 砷锑钼蓝分光光度法本标准规定了无铅锡基焊料中砷含量的测定方法。  2011-3-1 本标准适用于无铅锡基焊料中砷含量的测定。测定范围:0.0050%~0.1000%。43 YS/T 746.9-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第9部分: 锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中锌含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中锌含量的测定。测定范围:0.0010%~0.100%。44 YS/T 746.10-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第10部分: 铝含量的测定 电热原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中铝含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铝含量的测定。测定范围:0.0005%~0.050%。45 YS/T 746.11-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第11部分: 镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中镉含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中镉含量的测定。测定范围:0.00050%~0.0100%。46 YS/T 746.12-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第12部分: 铟含量的测定 Na2EDTA滴定法本部分规定了无铅锡基焊料中铟含量的测定方法。   2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中铟含量的测定。测定范围:20.00%~60.00%。47 YS/T 746.13-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第13部分: 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了无铅锡基焊料中镍含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中镍含量的测定。测定范围:0.0025%~1.000%。48 YS/T 746.14-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第14部分: 磷含量的测定 结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法本部分规定了无铅锡基焊料中磷含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中磷含量的测定。测定范围:0.0010%~0.100%。49 YS/T 746.15-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第15部分: 锗含量的测定 水杨基荧光酮分光光度法本部分规定了无铅锡基焊料中锗含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中锗含量的测定。测定范围:0.0010%~0.050%。50 YS/T 746.16-2010无铅锡基焊料化学分析方法 第16部分: 稀土含量的测定 偶氮胂Ⅲ分光光度法本部分规定了无铅锡基焊料中稀土总量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于无铅锡基焊料中稀土总量的测定。测定范围:0.0050%~0.200%。51 YS/T 239.1-2010三硫化二锑化学分析方法 第1部分: 锑量的测定 硫酸铈滴定法本部分规定了三硫化二锑中锑量的测定方法。YS/T 239.1-1994 2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中锑量的测定。测定范围:锑的质量分数68.00%~73.00%。52 YS/T 239.2-2010三硫化二锑化学分析方法 第2部分: 化合硫量的测定 燃烧中和滴定法本部分规定了三硫化二锑中化合硫量的测定方法。YS/T 239.2-1994 2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中化合硫量的测定。测定范围:化合硫的质量分数24.50%~28.50%。53 YS/T 239.3-2010三硫化二锑化学分析方法 第3部分: 游离硫量的测定 燃烧中和滴定法本部分规定了三硫化二锑中游离硫量的测定方法。YS/T 239.3-1994 2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中游离硫量的测定。测定范围:游离硫的质量分数0.0050%~0.20%。54 YS/T 239.4-2010三硫化二锑化学分析方法 第4部分: 王水不溶物的测定 重量法本部分规定了三硫化二锑中王水不溶物的测定方法。YS/T 239.4-1994 2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中王水不溶物的测定。测定范围:王水不溶物的质量分数0.050%~0.60%。55 YS/T 239.5-2010三硫化二锑化学分析方法 第5部分: 砷量的测定 砷钼蓝分光光度法本部分规定了三硫化二锑中砷量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中砷量的测定。测定范围:砷的质量分数0.010%~0.25%。56 YS/T 239.6-2010三硫化二锑化学分析方法 第6部分: 铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法本部分规定了三硫化二锑中铁量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中铁量的测定。测定范围:铁的质量分数0.030%~0.40%。57 YS/T 239.7-2010三硫化二锑化学分析方法 第7部分: 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了三硫化二锑中铅量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于三硫化二锑中铅量的测定。测定范围:铅的质量分数0.0020%~0.050%。58 YS/T 53.1-2010铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第1部分: 金量的测定 火试金富集-火焰原子吸收光谱法本部分规定了铜、铅、锌原矿和尾矿中金量的测定方法。YS/T 53.1-1992 2011-3-1 本部分适用于铜、铅、锌原矿和尾矿中金量的测定。测定范围:0.05g/t~3.00 g/t。59 YS/T 53.2-2010铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第2部分: 金量的测定 流动注射-8531纤维微型柱分离富集-火焰原子吸收光谱法本标准规定了铜、铅、锌原矿和尾矿中金含量的测定方法。YS/T 53.2-1992 2011-3-1 本标准适用于铜、铅、锌原矿和尾矿中金含量的测定。测定范围:0.01g/t~1.0g/t。60 YS/T 53.3-2010铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第3部分: 银量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了铜、铅、锌原矿和尾矿中银含量的测定方法。YS/T 53.3-1992 2011-3-1 本部分适用于铜、铅、锌原矿和尾矿中银含量的测定。本部分测定范围:0.50 g/t~200g/t。61 YS/T 227.1-2010碲化学分析方法 第1部分: 铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了碲中铋含量的测定方法。YS/T 227.1-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中铋含量的测定。测定范围:0.0001%~0.0025%。62 YS/T 227.2-2010碲化学分析方法 第2部分: 铝量的测定 铬天青S-溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法本部分规定了碲中铝含量的测定方法。YS/T 227.2-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中铝含量的测定。测定范围:0.0005%~0.0040%。63 YS/T 227.3-2010碲化学分析方法 第3部分: 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 本部分规定了碲中铅量的测定方法。YS/T 227.3-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中铅量的测定。测定范围:0.0005%~0.0060%。64 YS/T 227.4-2010碲化学分析方法 第4部分: 铁量的测定 邻菲啰啉分光光度法本部分规定了碲中铁含量的测定方法。YS/T 227.4-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中铁含量的测定。测定范围:0.0005%~0.006%。65 YS/T 227.5-2010碲化学分析方法 第5部分: 硒量的测定 2,3-二氨基萘分光光度法本部分规定了碲中硒含量的测定方法。YS/T 227.5-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中硒含量的测定。测定范围:0.0015%~0.030%。66 YS/T 227.6-2010碲化学分析方法 第6部分: 铜量的测定 固液分离-火焰原子吸收光谱法 本部分规定了碲中铜含量的测定方法。YS/T 227.6-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中铜含量的测定。测定范围:0.0004%~0.0060%。67 YS/T 227.7-2010碲化学分析方法 第7部分: 硫量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 本部分规定了碲中硫含量的测定方法。YS/T 227.7-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中硫含量的测定。测定范围:0.0007%~0.01%。68 YS/T 227.8-2010碲化学分析方法 第8部分: 镁、钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 本部分规定了碲中镁量和钠量的测定方法。YS/T 227.8-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中镁量和钠量的测定。测定范围:Mg:0.0005%~0.0030%;Na:0.0020%~0.0070%。69 YS/T 227.9-2010碲化学分析方法 第9部分: 碲量的测定 重铬酸钾-硫酸亚铁铵容量法本部分规定了碲中碲含量的测定方法。YS/T 227.9-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中碲含量的测定。测定范围:95%~99.5%。70 YS/T 227.10-2010碲化学分析方法 第10部分: 砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法本部分规定了碲中砷含量的测定方法。YS/T 227.10-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中砷含量的测定。测定范围:0.0002%~0.0010%。71 YS/T 227.11-2010碲化学分析方法 第11部分: 硅量的测定 正丁醇萃取硅钼蓝分光光度法本部分规定了碲中硅含量的测定方法。YS/T 227.11-1994 2011-3-1 本部分适用于碲中硅含量的测定。测定范围:0.0005%~0.0030%。72 YS/T 349.2-2010硫化钴精矿化学分析方法 第2部分: 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了硫化钴精矿中铜量的测定方法。YS/T 349-1994 2011-3-1 本部分适用于硫化钴精矿中铜量的测定。测定范围:0.1%~2%。 73 YS/T 349.3-2010硫化钴精矿化学分析方法 第3部分: 锰量的测定 火焰原子吸收光谱法本部分规定了硫化钴精矿中锰含量的测定方法。YS/T 349-1994 2011-3-1 本部分适用于硫化钴精矿中锰含量的测定。测定范围:0.1%~1%。 74 YS/T 349.4-2010硫化钴精矿化学分析方法 第4部分: 二氧化硅量的测定 氟硅酸钾容量法本部分规定了硫化钴精矿中二氧化硅量的测定方法。YS/T 349-1994 2011-3-1 本部分适用于硫化钴精矿中二氧化硅量的测定。测定范围:1 %~25%。 石化行业     75 SH/T 1770-2010塑料 聚乙烯水分含量的测定本标准规定了用卡尔• 费休库仑法测定聚乙烯(PE)中水分含量的方法,该方法测定的水分含量与按照ISO 62[1]测定的吸水性(动态和平衡态)不同。 ISO 15512:2008方法B,MOD 2011-3-1 本标准适用于测定聚乙烯颗粒中的水分含量,也适用于聚乙烯制品中水分含量的测定。本方法适用于测定的水分含量水平可达0.01%或更低。76 SH/T 1771-2010生橡胶 玻璃化转变温度的测定 差示扫描量热法(DSC) 本标准规定了用差示扫描量热仪测定生橡胶玻璃化转变温度的方法。  ISO 22768:2006(E),IDT2011-3-1  稀土行业     77 XB/T 613.1-2010铈铽氧化物化学分析方法 第1部分: 氧化铈和氧化铽量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法本部分规定了铈铽氧化物中铈、铽含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铈铽氧化物中氧化铈和氧化铽含量的测定。测定范围:氧化铈 58.00%~70.00%;氧化铽 30.00%~42.00%。78 XB/T 613.2-2010铈铽氧化物化学分析方法 第2部分: 氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法本部分规定了铈铽氧化物中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇含量的测定方法。  2011-3-1 本部分适用于铈铽氧化物中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇量的测定。  其他标准见附件438项行业标准编号、名称、主要内容及起始实施日期.doc(五个附件包含在一个下载文件中):  一、438项行业标准编号、名称、主要内容及起始实施日期  二、28项黑色冶金、有色金属行业标准样品目录  三、26项冶金行业标准样品成分含量表  四、2项有色金属行业标准样品成分含量表  五、2项轻工行业标准修改通知单
  • 33项仪器及检测标准入选2017年第二批国家标准制修订计划
    国家标准化管理委员会决定下达2017年第二批国家标准制修订计划(见附件1、附件2)。本批计划共计369项,其中制定279项,修订90项 强制性标准9项,推荐性标准359项,指导性技术文件1项。  其中,共涉及《煤焦油钠、钙、镁、铁含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》、《激光诱导击穿光谱法》等33项仪器及检测国家标准,钢研纳克检测技术有限公司、大连依利特分析仪器有限公司、上海华爱色谱分析技术有限公司等多家国产仪器厂商参与第二批国标制修订计划的起草当中。  名单如下:2017年第二批国家标准制修订计划中的仪器及检测标准序号计划编号中文名称标准性质制修订代替标准号主管部门技术归口单位起草单位2720171059-T-469煤焦油硫和氮含量的测定推荐制定国家标准委全国煤化工标准化技术委员会北京低碳清洁能源研究所、煤炭科学研究总院北京煤化工分院、石油化工科学研究院、冶金工业信息标准研究院等2820171060-T-469焦化沥青类产品中间相含量的测定光反射显微分析方法推荐制定国家标准委全国煤化工标准化技术委员会上海宝钢化工有限公司、冶金工业信息标准研究院2920171061-T-469煤焦油钠、钙、镁、铁含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法推荐制定国家标准委全国煤化工标准化技术委员会北京低碳清洁能源研究所、煤炭科学研究总院北京煤化工分院、石油化工科学研究院、冶金工业信息标准研究院等5720171089-T-469微束分析致密储层样品微纳米级孔隙结构CT成像分析方法推荐制定国家标准委全国微束分析标准化技术委员会中国石油勘探开发研究院9720171129-T-469植物中游离氨基酸的测定推荐修订GB/T30987-2014国家标准委全国生化检测标准化技术委员会中国测试技术研究院生物研究所、中国测试技术研究院、中测测试科技有限公司、四川中测生物科技有限公司9820171130-T-469转基因产品通用检测方法推荐制定国家标准委全国生化检测标准化技术委员会中国检验检疫科学研究院,辽宁检验检疫局检验检疫技术中心、广西检验检疫局检验检疫技术中心9920171131-T-469动物细胞培养过程中生化参数的测定方法推荐制定国家标准委全国生化检测标准化技术委员会上海张江生物技术有限公司,上海百迈博制药有限公司,泰州迈博泰科药业有限公司10020171132-T-469转基因植物品系定量检测数字PCR法推荐制定国家标准委全国生化检测标准化技术委员会上海市计量测试技术研究院10120171133-T-469转基因苜蓿实时荧光PCR检测方法推荐制定国家标准委全国生化检测标准化技术委员会中国检验检疫科学研究院10220171134-T-469常见过敏蛋白的测定液相色谱-串联质谱法推荐制定国家标准委全国生化检测标准化技术委员会中国检验检疫科学研究院10320171135-T-469常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法推荐制定国家标准委全国生化检测标准化技术委员会中国检验检疫科学研究院10420171136-T-469甾醇类物质的测定推荐制定国家标准委全国生化检测标准化技术委员会中国测试技术研究院生物研究所、中国计量大学、惠州市食品药品检验所、深圳市计量质量检测研究院、中国标准化研究院13020171162-T-469环境空气颗粒物质量浓度测定标准重量法推荐制定国家标准委全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会中国计量科学研究院、中机生产力促进中心22120171027-T-605金属铬钒含量的测定钽试剂三氯甲烷萃取分光光度法推荐制定中国钢铁工业协会全国生铁及铁合金标准化技术委员会中信锦州金属股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等22220171028-T-605硼铁硫含量的测定红外线吸收法推荐制定中国钢铁工业协会全国生铁及铁合金标准化技术委员会马钢(集团)控股有限公司、冶金工业信息标准研究院等22920171259-T-605金属材料薄板和薄带光学测量系统测定胀形试验双轴应力-应变曲线的方法推荐制定中国钢铁工业协会全国钢标准化技术委员会宝山钢铁股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、马钢(集团)控股有限公司23020171260-T-605钢铁及合金氮含量的测定蒸馏分离一靛酚蓝分光光度法推荐修订GB/T223.37-1989中国钢铁工业协会全国钢标准化技术委员会钢铁研究总院24420171274-T-605焊条用还原钛铁矿粉亚铁量的测定重铬酸钾滴定法推荐修订GB/T8454-1987中国钢铁工业协会全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会钢研纳克检测技术有限公司25020170986-T-604液相色谱仪用自动进样器推荐制定中国机械工业联合会全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会大连依利特分析仪器有限公司26920171031-T-609纤维增强树脂基复合材料超声C扫描成像检测方法推荐制定中国建筑材料联合会全国纤维增强塑料标准化技术委员会中国兵器工业集团第五三研究所27220171034-T-609纤维增强树脂基复合材料计算机断层成像(CT)检测方法推荐制定中国建筑材料联合会全国纤维增强塑料标准化技术委员会中国兵器工业集团第五三研究所27620170949-T-491含银纳米颗粒生物组织样品中银含量的测定电感耦合等离子体质谱法推荐制定中国科学院全国纳米技术标准化技术委员会国家纳米科学中心、中国食品药品检定研究院27820170951-T-491半导体纳米粉体材料紫外-可见漫反射光谱的测试方法推荐制定中国科学院全国纳米技术标准化技术委员会国家纳米科学中心28820170961-T-491激光诱导击穿光谱法推荐制定中国科学院全国光电测量标准化技术委员会中国科学院光电研究院29120170984-T-603煤中砷、硒、汞的测定原子荧光光谱法推荐制定中国煤炭工业协会全国煤炭标准化技术委员会煤炭科学技术研究院有限公司检测分院、煤科(天津)煤炭检测有限公司、煤科(沧州渤海新区)煤炭检测有限公司31120171182-T-606气体分析校准方法通用规范推荐制定中国石油和化学工业联合会全国气体标准化技术委员会中国测试技术研究院、西南化工研究设计院有限公司、四川中测标物科技有限公司等31220171183-T-606混合气的制备分压法推荐制定中国石油和化学工业联合会全国气体标准化技术委员会大连大特气体有限公司、杭州新世纪混合气体有限公司、北京氦普北分气体工业有限公司、上海浦江特种气体有限公司、佛山华特气体有限公司32220171193-T-606气体分析气体中氮氧化物的测定光腔衰荡光谱法推荐制定中国石油和化学工业联合会全国气体标准化技术委员会西南化工研究设计院有限公司、内蒙古光能科技有限公司等32320171194-T-606气体分析词汇推荐修订GB/T14850-2008中国石油和化学工业联合会全国气体标准化技术委员会西南化工研究设计院有限公司、中国测试技术研究院、上海华爱色谱分析技术有限公司、西安鼎研科技有限责任公司32720171198-T-606染料产品中致癌染料的限量和测定.推荐制定中国石油和化学工业联合会全国染料标准化技术委员会沈阳化工研究院有限公司、国家染料质量监督检验中心34020171286-T-606质谱分析方法通则推荐修订GB/T6041-2002中国石油和化学工业联合会全国化学标准化技术委员会中国石油化工股份有限公司北京化工研究院34320171289-T-606红外光谱分析方法通则推荐修订GB/T6040-2002中国石油和化学工业联合会全国化学标准化技术委员会中国石油化工股份有限公司北京化工研究院35320171299-T-606气体分析纯度分析和纯度数据的处理推荐制定中国石油和化学工业联合会全国气体标准化技术委员会西南化工研究设计院有限公司、大连大特气体有限公司、中测测试科技有限公司、上海华爱色谱分析技术有限公司、西安鼎研科技有限责任公司  附件1《焰火燃放安全技术规程》等9项强制性国家标准计划项目汇总表.xlsx  附件2《电动汽车驱动电机产品编码规则》等360项推荐性国家标准计划项目汇总表.xlsx
  • 梅特勒托利多:新一代超越系列滴点软化点仪上市公告
    梅特勒托利多代表新一代超越系列滴点软化点仪于2011年12月正式上市。新一代的滴点软化点仪有两种型号DP70和DP90: DP70 &mdash 独立的单元适合大部分材料的滴点或软化点测定;DP90 &mdash 仪器包含控制模块和外部测量池两个组成部分,方便进行低温条件下的滴点或软化点测定。 滴点和软化点常被用于确定非晶态高分子化合物的浓密度、聚合度、耐热度等理化特性,广泛应用于煤焦油、沥青、松香、蜡、凡士林、润滑油、合成树脂及各种药膏的成份检测或质量控制。 最新上市的梅特勒托利多滴点软化点仪将为您提供简单、可靠、符合标准的滴点和软化点测量体验,它具有多项创新设计:- One ClickTM一键用户界面,易于操作,可以减少操作中的误差- 彩色视频拍摄和数字图像分析技术可保证测量的可靠性- 创新的试样载体,可以兼容相关标准中所有指定测量杯- 卓越的绝缘炉和防止测量池自变暖的LED光源,让仪器可从-20℃的低温下开始测量- 可以同时测量两个样品,并直接给出平均值和差异,提高产量节省开支- 符合GLP规范,能输出视频、CSV、PDF等多种格式的结果文档 更多关于DP70与DP90的信息,敬请单击此处
  • 防锈油中含有水分对防锈效果是否有影响?如何检测其水分含量?
    防锈油中含有水分对防锈效果是否有影响?脱水防锈油水分表示油品中含水里的多少,用质量分数表示。油品中应不含水分。防锈油中有水分存在,将破坏防锈油膜,使润滑效果变差,加速油中有机酸对金属的腐蚀作用.水分还造成对机械设备的锈蚀,并导致防锈油的添加剂失效,使防锈油的低温流动性变差,甚至结冰,堵塞油路,妨碍防锈油的循环及供油。因此,防锈油在使用前,必须检查有无水分,如有,必须设法脱水。 防锈油中有无水分检测方法:采用卡尔费休水分测定法分析检测防锈油中的水分含量;仪器配置:1.AKF-1卡尔费休水分滴定仪主机;2.铂片电极;3.滴定池搅拌台;4.10μL微量注样针5.5ml样品进样针;6.电子天平(0.1mg)实验试剂:滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产;溶剂:无水甲醇;测定方法:1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇溶剂,。2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。5、用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。实验数据:样品名称:防锈油 滴定度:3.286mg/mL环境湿度:45% 环境温度:15 ℃样品名称样品质量/g消耗试剂/mL检测时长/min测量结果/%防锈油19.5670.9263:330.03187.9540.7553:200.03129.1180.8693:240.0313防锈油28.8440.7223:130.026810.0050.8443:040.02778.40.6793:100.0266
  • 高纯试剂中杂质检测专题——工业甲醇中铵离子的测定
    01 引言 离子色谱法测定甲醇中铵离子 监测甲醇中铵离子含量在煤基合成甲醇工艺中具有重要作用。在煤基合成甲醇过程中,会产生一系列杂质气体 ,如 CO 、NH3 以及有机硫化物、氮的氧化物、煤焦油等,而铵离子会引起合成过程中的催化剂中毒失效,致催化剂效率严重下降;同时铵离子含量较高时会降低低温甲醇洗脱硫效率、对工艺设备有严重影响。因此,通过控制甲醇中铵离子的含量 ,可以防止催化剂中毒,提高转化率,降低成本。工艺控制中工业用甲醇中铵离子含量不得大于0.05mg/L.制定工业用甲醇中铵离子测定方法,是为工业甲醇的杂质检测提供一个试验方法,对指导甲醇为原料的相关生产过程的检测具有重要意义。目前甲醇中NH4+的测定都是采用离子色谱法,2022年3月1日开始实施国标《工业用甲醇中铵离子的测定离子色谱法》,下面小编分享下甲醇中NH4测定的离子色谱法。02 相关标准 GB/T 40395-2021《工业用甲醇中铵离子的测定离子色谱法》03 皖仪科技应对方案 皖仪仪器设备 试剂耗材 甲醇:色谱纯;铵根离子:ρ=1000mg/L;一次性注射器(0.5-2mL);有机系针式过滤器(0.22μm) 测试结果 标曲线性测试NH4+标曲重叠谱图NH4+线性说明:由于所有胺类物质一次线性范围均较窄,本次按照标准要求配置的标准曲线系列梯度范围较宽,因此,标准曲线采用二次曲线拟合,本次测试铵离子线性相关系数为R2=0.99996,线性良好。------ 重复性测试 ------ NH4+0.05mg/L连续3针测试谱图NH4+0.2mg/L连续3针测试谱图NH4+2.0mg/L连续3针测试谱图 ------ 重复性结果 ------ 说明:根据谱图及测试结果可见,所有组分定量重复性均小于1%,定性重复性均小于0.2%,测试重复性良好。------ 检出限 ------ 注:标准中规定,在进样体积为50μL下,测定下限为0.01mg/L,本测试以NH4+0.05mg/L进样,考察其峰高,取测试最大噪声,以3倍信噪比对应峰高为检出限。------ 测试结果 ------ 经计算,本次测试 NH4+检出限为 0.434μg/L,小于标准要求的 0.01mg/L。04 总结 结果表明 本文采用离子色谱法,对甲醇中 NH4+进行测定,准确度高,灵敏性好,精密度好,该法可用于甲醇中 NH4+的测定。05 注意事项 注意事项(1)本测试中需要制备无铵甲醇,前处理操作需注意实验安全。配置硫酸溶液时应严格按照“酸入水”的操作准则;蒸馏时应保证操作在通风橱中进行,且不可出现无人值守的情况;(2)采用抑制电导法检测时建议使用外加水模式进行抑制器再生。(3)为减小样品对色谱柱的影响,样品应经过RP柱净化后进样分析。 皖仪科技 中国高端色谱标杆品牌— END —扫描二维码 | 关注我们● 公众号 : 皖仪分析仪器云平台 ● 联系电话:0551-62521516
  • 卓光发布ZG-D60滴点软化点测定仪(杯球法)新品
    主要用途:测定非晶体高分子化合物的滴点和软化点,确定其浓密度、聚合度、耐热度等理化特性,用于煤焦油,沥青,松香,凡士林,润滑油、合成树脂及各种药膏的成份检测或质量控制,可代替传统的乌氏滴点测定和环球法软化点测定。光电检测,温度程序控制,数显读数,精度高,性能稳定采用GB8728-88标准,符合ASTM,DIN及ISO相关标准。主要技术参数:熔点测量范围:室温至300°C线性升温速度:0.2,0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0 (℃/min)测量重复性:200°C时:±0.5°C      200°C-300°C时: ±1°C最小读数值:0.1°C仪器重量:11kg 创新点:测定非晶体高分子化合物的滴点和软化点,确定其浓密度、聚合度、耐热度等理化特性,用于煤焦油,沥青,松香,凡士林,润滑油、合成树脂及各种药膏的成份检测或质量控制,可代替传统的乌氏滴点测定和环球法软化点测定。光电检测,温度程序控制,数显读数,精度高,性能稳定采用GB8728-88标准,符合ASTM,DIN及ISO相关标准。ZG-D60滴点软化点测定仪(杯球法)
  • 广东鹏鹄实业有限公司实验室订购冠亚塑胶水分检测仪
    广东鹏鹄实业有限公司实验室订购冠亚塑胶水分检测仪 广东鹏鹄实业有限公司是一家集 研究、开发无机与有机材料复合,无机粉煤灰深加工分级、改性,高岭土深加工煅烧、改性,炭黑、无机高分子塑料母料、橡胶制品,有机和无机试验与检测的高新技术企业。公司聘请资深的专家、橡胶高分子谢忠麟教授,电缆专家旷天申教授,塑料高分子刘英俊教授,无机与有机材料复合畅吉庆教授。并与清华大学、华南理工大学、武汉工业大学、西南大学资源与环境学院、河源职业技术学院等多所高等院校合作,为高新技术产品研发提供强有力的支持。 鹏鹄公司现有系列无机高分子材料产品,其中粉煤灰深加工分级、改性后的产品,是全球一家利用粉煤灰作为原材料通过深加工分级、改性后,广泛应用于橡胶、塑料、涂料、电缆、军工材料等行业的新材料。并将作为新材料替代炭黑、高岭土、碳酸钙等有限自然资源,将粉煤灰变废为宝,一方面解决了粉煤灰带来的污染问题,另一方面作为新材料造福人类。 鹏鹄公司拥有科学规范的管理团队,雄厚的技术研发能力,**的生产和检测设备,完善的质量保证体系,人性化的销售和服务网络。 近日深圳冠亚技术服务工程师送货到鹏鹄公司并对实验室操作人员进行培训 深圳冠亚公司不但为客户提供专业的水分测定仪器,还为客户的样品特性,为您提供合理的水分检测方案!还提供每年可免费为使用客户提供一次仪器内部清理、保养及检验校准(内部校验),时间由用户自行安排、预约。冠亚公司拥有专业的售后服务团队,24小时技术支持热线,为您及时解决仪器技术、售后问题。
  • 助力化工产业转型升级,岛津化工色谱新技术沙龙成功召开
    2023年11月23日,“岛津化工色谱新技术沙龙”在中国四大煤化工产业示范区和五大煤制油气战略基地之一的陕西省榆林市成功举办。本次沙龙活动聚焦化工行业热点,围绕化工产业升级转型过程中的新挑战和新需求展开,旨在提供学习交流平台,提升煤化工区域实验室检测水平,促进行业发展。会议邀请到代表性的煤化工产业链企业,如煤基乙醇、煤制烯烃、煤制油以及煤基新材料领军企业的专家和专业技术人员参会。沙龙现场岛津分析计测事业部市场部高级经理陈志凌先生致开幕词。陈志凌经理对各位专家的莅临表示了欢迎。岛津历来重视化工新材料、新能源产业发展,致力于新产品、新应用方案的创新和研发,以配套成熟的大项目解决方案、完善的售前售后服务体系,得到了石化和化工用户越来越多的信赖,多年来岛津保障了众多石化、煤化大项目的成功运行。在石化、煤化、精细化工、新能源、新材料等细分领域的实验室检测设备方面,岛津丰富的产品线能够为研发、生产质控等多个环节提供所需的专业分析仪器。我们期待本次沙龙活动能够为化工行业的各位专家搭建一个自由交流的平台,让大家能深入探讨,进一步拓展合作领域、共享合作成果,推动化工分析检测发展!主题报告发表人:西北大学化工学院 李冬教授发表题目:《中低温煤焦油加工利用的探索和实践》李冬教授首先介绍了我国油气资源的分布情况以及煤化工产业的发展现状,表达了开发利用中低温煤焦油的重要意义,然后分享了中低温煤焦油开发利用的技术难点以及其团队的解决思路及成果,强调了分析技术的发展对该课题推进的重要性,完成了煤焦油加氢制清洁燃料技术的开发和工业应用。发表人:西安石油大学化学化工学院 焦龙教授发表题目:《快速分析技术及其在石化领域的应用》焦龙教授介绍了石化化工领域常用的快速分析方法,涉及到色谱、光谱等学科,以及化学计量学的发展现状、石化化工领域常见的色谱和光谱标准,同时重点分享了润滑油、航空煤油等最新分析技术,最后对石化化工领域未来分析技术的发展进行了展望。发表人:岛津分析计测事业部市场部环境化工行业组李言发表题目:《岛津化工热点领域合作和成功大项目》李言先生介绍了化工行业岛津和国内龙头单位在热点领域的合作情况,展示了岛津多年累积的化工项目成功案例。岛津以完善的产品线可以给各细分领域的化工项目提供分析技术支持,为化工产业升级发展做出贡献。发表人:岛津分析计测事业部市场部GC产品组李学伟发表题目:《岛津气相新附件及特色检测技术》李学伟先生介绍了近年来岛津气相色谱产品线的发展现状以及围绕石化化工行业需求变化所做的创新工作,同时详细分享了岛津今年推出的一系列附件新品(如高精度气体稀释仪、高压液体进样阀等)的功能、特点及应用案例,同时也概况性介绍了岛津GC特色技术,如BID-2030介质阻挡放电等离子体检测器、Nexis SCD-2030硫化学发光检测器、cGBS-2030气袋进样器、信息化整体解决方案等。发表人:岛津分析计测事业部市场部LC产品组 王鑫发表题目:《岛津LC面向化工领域最新方案》王鑫先生介绍了化工行业对液相色谱检测的需求,围绕不同液相系统对柴油、航空燃料、难溶性聚合物、氢能等分析检测提供了岛津特色的应用方案。发表人:岛津分析计测事业部分析中心 陈刚发表题目:《岛津煤化工最新解决方案分享》陈刚博士介绍了气相色谱技术在煤化工领域的新应用,重点结合岛津在煤化工新材料及相关热点分析中积累的成功经验进行了分享。发表人:岛津分析计测事业部业务部PS团队沈宏发表题目:《岛津试验机在石化化工行业的应用》沈宏先生介绍了岛津试验机在化工行业的对应方案:从夹具,软件,接触和非接触引伸计,大伸长空间,高低温试验装置等性能都有非常好的优势。证书颁发岛津分析计测事业部副事业部长李军波先生为发表专家颁发沙龙活动纪念证书,并对本次沙龙活动进行总结。李军波部长表达了很荣幸邀请到化工领域的各位专家莅临沙龙活动,本次活动既有化工领域的专家分享最新研究进展,也有岛津工程师介绍相关成功案例、硬件软件热点方案,尤其是针对化工转型推出的新产品和新应用方案。岛津每一款新品的推出都是在深入了解用户需求的基础上经过创新开发的,因此岛津一直持续了解和收集化工转型过程中用户的新需求,希望通过不断的研发和创新,为化工行业提供更好的,更全方位的技术、产品和解决方案。后续岛津希望与各位专家一起为化工行业高质量发展贡献力量,携手共进,行稳致远!后记我国是世界化工大国,化工产业在国民经济中地位突出,既关乎经济发展和社会就业,也和产业链下游的电子信息、新材料、新能源等战略性新兴产业发展高度相关。国家对化工产业结构调整,坚持高端化、多元化、低碳化的主旋律,以科技创新驱动转型为抓手,加快关键核心技术攻关,着力研发新工艺,新产品,聚力实现延链、补链、强链的发展目标。在岛津气相色谱创新发展66年之际,岛津针对化工产业转型升级推出了一系列附件新品,如:DLTR-2030高精度气体稀释仪、LSV-S高压液体进样系统、HTCT-D新中心切割单元和STOV-2030增强型柱阀箱等。在本次沙龙活动的现场,岛津实物展示了部分新品,引发大量关注,成为与会专家的热议话题。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 油罐车混装食品油事件令人发指,广州莱奥助力食用油污染物检测!
    近日,新闻报道油罐车在运输过程中存在化工类液体和食用油混用运输,且中途不进行任何洗罐,涉及的相关企业有中储粮、汇福粮油公司。《食品安全法》第33条规定:“贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求,不得将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输。(GB/T30354-2013)对油罐混用的现象也做出规定:“运输散装食用植物油应使用专用车辆,不得使用非食用植物油罐车或容器运输。所以,装工业用油和食品油根本不能用同一辆车,何况是混用且不清洗。食品油混入了煤制油,里面含有煤焦油、煤油、汽油和柴油,主要含有多环芳烃、苯并芘、烃类化合物,都具有较高的毒性和致癌性。鉴于此,仪器信息网特此发起“油罐车混装事件:仪器检测如何护航食用油安全?”主题征稿活动。本文特别邀请到了广州莱奥分享食用油中污染物中如何检测。针对此次事件,罐车里面装的煤制油产品是煤制白油,可参考《GB/T 37514-2019 动植物油脂 矿物油的检测》进行检测,那么食用油还有其他的污染物指标吗?广州莱奥为您对污染物指标进行归纳,并提供仪器配套解决方案。项目数污染物指标检测标准推荐配套前处理仪器1重金属(铅、砷、汞、镉、铬等)GB 5009.12-2023电热炉、微波消解系统2农药残留(有机磷、有机氯、拟除虫菊酯)GB 23200.113-2018莱奥24位正压固相萃取仪 、莱奥24 位全自动氮吹浓缩仪 、莱奥氮吹用 氮气发生器 3黄曲霉毒素GB 5009.22-20164苯并芘GB 5009.27-2016莱奥48位正压固相萃取仪 、莱奥48 位全自动氮吹浓缩仪 、莱奥氮吹用 氮气发生器 5塑化剂GB 5009.271-20166多环芳烃GB 5009.265-20217反式脂肪酸GB 5009.257-2016莱奥12位全自动定量浓缩仪 ,莱奥氮吹用 氮气发生器 8溶剂残留GB 5009.262-2016顶空进样瓶1、食品、药品、生态环境、法医毒物等领域配套解决方案:2、生态环境、生活饮用水等领域配套解决方案:广州莱奥实验室科技有限公司 总部位于广州,是一家专注于色谱质谱前处理仪器及氮气发生器开发制造的高科技企业,团队人员拥有十几年的质谱仪、前处理仪器、氮气发生器从业经历。公司自主开发生产氮气发生器、固相萃取仪、氮吹仪等,并代理国内知名品牌的色谱质谱仪器,服务于全国食品、制药、临床检验、环境、司法鉴定、科研院所等行业。莱奥将继续潜心研发,推出更多行业需要的产品和方案,努力成为您身边的质谱方案专家!氮气发生器 正压固相萃取仪 &氮吹浓缩仪 ————————————————————————————————点击图片 免费报名近期,“罐车混用”事件再次将食品安全问题推向风口浪尖,引发社会广泛关注。油罐车在未经彻底清洗的情况下,从运输煤制油等化工类液体转而装运食用油,导致食用油可能遭受化工残留物的污染。本次粮油会议特别设立了“粮油质量安全检测技术”专题,其中对食用油中矿物油的检测技术进行了深入探讨。届时,我们将特别邀请行业专家及相关厂商技术人员参与本次网络研讨会,把最新的科研成果和检测技术呈现给大家。
  • 戴美克公司促销芬兰粮食水分检测仪
    .为感谢广大用户的支持,我公司现货促销芬兰水分检测仪WILE65多台.2.具体参数: 性能:Wile65粮食水分测定仪用中国常见的16种粮食标定,它可测定:软质小麦、硬质小麦、大米、水稻、玉米、高水分玉米、高粮、大麦、大麦芽、大豆、葵花籽、大花生、紫皮花生、绿豆、红小豆和油菜籽等粮食和油料作物籽粒的水分。 号码名称测量范围%误差%(范围 % )1软麦8-350,5 (8-20)2硬麦8-350,5 (8-20)3大米8-350,5 (8-20)4稻谷7-300,5 (8-20)5玉米7-210,5 (8-20)6高水分玉米15-400,5 (15-20)7大麦8-350,5 (8-20)8紫花苜蓿7-250,5 (7-20)9葵花籽4-350,5 (4-13)10花生5-200,5 (5-13)11小麦面粉8-200,5 (8-20)12绿豆7-300,5 (7-20)13黄豆4-250,5 (4-17)14高粱7-300,5 (7-20)15芝麻5-200,5 (8-20)16油菜籽5-250,5 (5-13)3.价格优惠,如要购买,请联系: 010-68474511/57791388-808 卜小姐.
  • 315项行业标准正在公示中,涉及ICP-AES、GC等多类仪器方法
    根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织完成了315项行业标准的制修订工作,28项行业标准外文版的编制工作以及5项行业标准样品的研制工作,在以上标准、标准外文版及标准样品发布之前,目前正处于公示阶段,以听取社会各界意见,公示时间截止至2022年5月14日。小编整理了上述标准中与科学仪器相关的标准,主要涉及石化、冶金、有色金属、轻工和稀土行业,包含色谱、质谱、光谱方法等。行业标准共有20项与仪器相关,其中使用电感耦合等离子体发射光谱法的共有5项,使用气相色谱法的3项,还有高效液相色谱法、辉光放电质谱法、(波长色散型)X射线荧光光谱法、核磁共振波谱法等。行业标准名称及主要内容等一览序号标准编号标准名称标准主要内容代替标准1 SH/T 1833-2022合成生橡胶色差的测定 色差仪法 本文件规定了用色差仪测定合成生橡胶色差的方法。 本文件适用于浅色的丁二烯橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、异戊橡胶及丁基橡胶等块状合 成生橡胶。 2 SH/T 1835-2022低碳α-烯烃中金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 本文件规定了用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定低碳α-烯烃中金属含量的方法。 本文件适用于C6~C10低碳α-烯烃中铁、铝和铬金属含量的测定,其最低测定浓度分别为0.2 mg/kg、0.5 mg/kg和0.2 mg/kg。 3 SH/T 1054-2022工业用二乙二醇纯度和杂质的测定 气相色谱法 本文件规定了工业用二乙二醇的纯度及杂质测定的气相色谱法。 本文件适用于纯度不低于99.0%(质量分数)的工业用二乙二醇样品。其中乙二醇、三乙二醇、1,3-二氧戊环-2-甲醇、1,4-二氧六环-2-醇和1,4-丁二醇等杂质的检测限为0.0020%(质量分数)。SH/T 1054-19914 SH/T 1496-2022工业用叔丁醇酸度的测定 滴定法 本文件规定了工业用叔丁醇酸度测定的手动滴定法和电位滴定法。 本文件适用于异丁烯水合法及异丁烷共氧化法工艺制得的酸度不低于2 mg/kg的工业用叔丁醇的测定。SH/T 1496-19925 SH/T 1497-2022工业用叔丁醇纯度及杂质的测定 气相色谱法 本文件规定了用气相色谱法测定工业用叔丁醇纯度及杂质含量。 本文件适用于异丁烯水合法和异丁烷共氧化法工艺生产的工业用叔丁醇的测定。当采用热导检测器(TCD)测定TBA-85时,其杂质的最低测定含量为0.01%(质量分数),当采用氢火焰离子化检测器(FID)测定TBA-85、TBA-95、TBA-99时,其杂质的最低测定含量为0.001%(质量分数)。SH/T 1497-20026 SH/T 1498.6-2022尼龙66盐 第6部分:硝酸盐含量的测定 高效液相色谱法 本文件规定了测定尼龙66盐中硝酸盐含量的高效液相色谱法。 本文件适用于尼龙66盐中硝酸盐含量的测定,最低测定含量为0.15 mg/kg。SH/T 1498.6-19977 YB/T 4983-2022磷铁 磷、硅、锰、钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 本文件规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定磷、硅、锰和钛的含量。 本文件适用于磷铁中磷、硅、锰和钛含量的测定。8 YB/T 4989-2022焦炉煤气 煤焦油含量的测定 分光光度法 本文件规定了焦炉煤气中煤焦油含量测定的试剂和材料、仪器和设备、测试步骤、试验结果、允许差和试验报告。 本文件适用于焦炉煤气中煤焦油含量测定。9 YB/T 4990-2022焦化轻油 酚含量的测定 气相色谱法 本文件规定了焦化轻油中酚含量测定的试剂材料、仪器设备、试验步骤、数据处理、允许差等。 本文件适用于煤焦油蒸馏所制得的焦化轻油中酚含量的测定。10 YS/T 1525-2022镍铂合金化学分析方法 氧和氮含量测定 脉冲-红外吸收法和热导检测法 本文件规定了镍铂合金中氧含量和氮含量的测定方法。 本文件适用于镍铂合中氧含金量和氮含量的测定。测定范围:0.0010%~0.020%。11 YS/T 1530-2022高纯锡化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 本文件规定了高纯锡中杂质元素含量的测定方法。 本文件适用于高纯锡中杂质元素含量的测定。各元素测定范围:0.001 μg/g~5 μg/g。12 YS/T 482-2022铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 本文件规定了铜及铜合金中合金元素及杂质元素的火花放电原子发射光谱法。 本文件适用于铜及铜合金中铅、铁、铋、锑、砷、锡、镍、锌、磷、硫、锰、硅、铬、铝、银、锆、镁、硒、碲、钴、镉、硼、钛、铍含量的测定。YS/T 482-200513 YS/T 483-2022铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法 (波长色散型) 本文件规定了铜及铜合金中合金元素及主要杂质元素的X射线荧光光谱分析方法。 本文件适用于铜及铜合金中铜、镍、锌、铝、铁、锡、铅、锰、硅、铬、砷、磷、镁、银、钴、铋、锑、硫、硒、碲、镉含量的测定。YS/T 483-200514 YS/T 1075.9-2022钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第9部分:氯含量的测定 氯化银分光光度法 本文件规定了钒铝、钼铝中间合金中氯含量的测定方法。 本文件适用于钒铝、钼铝中间合金中氯含量的测定。测定范围:0.010%~0.10%。15 YS/T 1075.10-2022钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第10部分:钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 本文件规定了钒铝、钼铝中间合金中钠含量的测定方法。 本文件适用于钒铝、钼铝中间合金中钠含量的测定。测定范围:0.001%~0.020%。16 YS/T 1075.13-2022钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第13部分:铁、硅、钼、铬含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 本文件规定了钒铝中间合金中铁、硅、钼、铬含量及钼铝中间合金中铁、硅含量的测定方法。 本文件适用于钒铝中间合金中铁、硅、钼、铬含量及钼铝中间合金中铁、硅含量的测定。测定范围:0.004%~0.50%。17 YS/T 1539-2022铝基氮化硼粉末中氮化硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 本文件规定了铝基氮化硼粉末中氮化硼含量的测定方法。 本文件适用于不含有机粘接剂的铝基氮化硼粉末中氮化硼含量的测定,测定范围:10.00%~23.00%。18 YS/T 1531-2022铑炭化学分析方法 铑含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 本文件规定了铑炭中铑含量的测定方法。 本文件适用于铑炭中铑含量的测定。测定范围:0.100%~8.00%。19 QB/T 5759-2022番茄酱罐头中番茄红素含量测定 高效液相色谱法 本文件规定了采用高效液相色谱法测定番茄酱罐头中番茄红素含量的方法。 本文件适用于采用高效液相色谱法进行番茄酱罐头中番茄红素含量的测定。20 QB/T 5761-2022食品中水苏糖的测定 核磁共振波谱法 本文件规定了食品中水苏糖的测定方法——核磁共振波谱法。 本文件适用于采用核磁共振波谱法测定食品中的水苏糖,包括水苏糖原料、饮料及压片糖果。行业标准外文版序号标准编号标准名称(中文)标准名称(外文)标准主要内容项目类型翻译语种1XB/T 617.3-2014钕铁硼合金化学分析方法 第3部分:硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法Chemical analysis methods for neodymium iron boron alloy -Part 3: Determination of boron, aluminum, copper, cobalt, magnesium, silicon, calcium,vanadium,chromium, manganese, nickel, zinc and gallium contents-Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry本部分规定了钕铁硼合金中硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定方法。翻译已有标准英语2XB/T 617.4-2014钕铁硼合金化学分析方法 第4部分:铁量的测定 重铬酸钾滴定法Chemical analysis methods of neodymium iron boron alloy-Part 4: Determination of iron content - The potassium dichromate titrimetry本部分规定了钕铁硼合金中铁含量的测定方法。翻译已有标准英语行业标准样品目录序号标准号标准名称有效期研 制 单 位1 YSS106-2022铝合金3004化学标准样品15年东北轻合金有限责任公司2 YSS107-2022铝合金3004铸态光谱单点标准样品15年东北轻合金有限责任公司3 YSS108-2022铝合金3A11化学标准样品15年东北轻合金有限责任公司4 YSS109-2022铝合金3A11铸态光谱单点标准样品15年东北轻合金有限责任公司5 YSS110-2022铝合金6063铸态光谱单点标准样品15年抚顺铝业有限公司
  • 话说实验室之趣味化学
    人们都喜欢甜味,而说起甜味大家都会不约而同的想到糖。蔗糖、葡萄糖、麦芽糖是大家熟悉的糖,它们不仅味道甜,而且还是供应人体能量的物质。蜂蜜中含有果糖和葡萄糖。果糖是最甜的糖。果糖、蔗糖与葡萄糖的甜味的比例,根据实验测定是9:5:4。是不是所有的糖都有甜味呢?不是。例如,牛奶中有4%的乳糖,乳糖是没有甜味的糖。反过来说,是不是有甜味的都是糖呢?也不能这样说。例如乙二醇、甘油虽有甜味,但都不是糖。 那么,糖应该如何定义呢?在化学上一般把多羟基醛或多羟基酮或水解后能变成以上两者之一的有机化合物称为糖,这种定义就与甜味没有必然的联系了。 作为一种甜味物质,人们经常食用的是白糖、红糖和冰糖。制糖方法并不复杂,把甘蔗或甜菜压出汁,滤去杂质,再往滤液中加适量的石灰水,中和其中所含的酸,再过滤,除去沉淀,将二氧化碳通入滤液,使石灰水沉淀成碳酸钙,再重复过滤,所得滤液就是蔗糖的水溶液了。将蔗糖水溶液放在真空器里减压蒸发、浓缩、冷却,就有红棕色略带粘性的结晶物析出,这就是红糖。想制造白糖,须将红糖溶于水,加入适量的骨碳或活性炭,将红糖水中有色物质吸附,再过滤,热、浓缩、冷却滤液,一种白色晶体——白糖就出现了。白糖比红糖纯的多,但仍含一些水分,再把白糖加热至适当温度除去水分,就得到无色透明的块状大晶体——冰糖。可见,冰糖的纯度最高,也最甜。 说起甜味物质,人们很自然想到糖精,糖精并非“糖之精华”,它不是从糖里提炼出来的,而是以又黑又臭的煤焦油为基本原料制成的。糖精没有营养价值。少量糖精对人体无害,但食用糖精过量对人体有害。所以糖精可以食用,但不可多用。 蔗糖是含有最高热值的碳水化合物,过量摄入会引起肥胖、动脉硬化、高血压、糖尿病以及龋齿等疾病。 更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117 同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息 扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。 现在加入更有好礼相送! 上海人和科学仪器有限公司 上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号华鑫科技园区B座四楼(200233) 电话:021-6485 0099 传真:021-6485 7990 公司网址: www.renhe.net E-mail:info@renhesci.com 【上海人和科学仪器有限公司数十年来一直致力于提升中国实验室水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。主要代理品牌:DRAGONLAB、BROOKFIELD、BRUINS、GRABNER、EXAKT、ATAGO、ART、ILMVAC、IKA、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、YAMATO、海洋光学、全谱科技等。】
  • 欧盟拟禁止销售使用部分化学物质
    据香港贸发局经济研究官网消息,欧洲化学品管理局修订《化学品注册、评估、授权和限制(REACH)法规》,其中,附件XIV列出了已被或将被禁止在欧盟使用或销售的物质清单。具体包括以下22种化学物质:  1.两种来自煤焦油的物质:蒽油及焦油   2.七种铅物质:四氧化三铅、氧化铅、三碱式硫酸铅、氧化铅与硫酸铅的复合物、矽酸铅、烧绿石锑铅黄、碱式乙酸铅   3.四种硼物质:硼酸、无水四硼酸二钠、三氧化二硼、水合七氧四硼酸二钠   4.七种邻苯二甲酸盐:邻苯二甲酸二异戊酯、邻苯二甲酸二-C6-8-支链庚酯(富C7)、邻苯二甲酸二(C7-11支链与直链)烷基酯、支链与直链的邻苯二甲酸二戊酯、邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙)酯、邻苯二甲酸正戊基异戊基酯、邻苯二甲酸二戊酯   5.支链和直链-4-壬基酚   6.溴丙烷。  (中国WTO/TBT国家通报咨询中心供稿)
  • 哈希 3700 电导率分析仪在油水分离工艺中液位判断的应用
    背景介绍随着工业的迅猛发展和环保意识的加强,油水分离技术更受到人们的重视。目前已知的油水分离方法主要有重力式分离、离心式分离、电分离、吸附分离、气浮分离等,各种分离方法比较结果见下表1:表1 各种油水分离方法的比较由于油、气、水的相对密度不同,组分一定的油水混合物在一定的压力和温度下,当系统处于平衡时就会形成一定比例的油、气、水相。当相对较轻的组分处于层流状态时,较重组分液滴根据斯托克斯公式的运动规律沉降。重力沉降油水分离法具有成本低性价比高的特点,可以达到一进二出的效果,进入的是含油过程水。上出分离的油下出洁净的水。重力式沉降分离设备常用于工业生产过程中。及时回收到所需要的组分有利于提高生产效率,降低生产成本。应用情况某饲料添加剂、食品添加剂及医药原料中间体生产的工厂会大量用到正己烷,正己烷是一种几乎不溶于水的无色液体,易溶于氯仿、乙醚、乙醇。常用于目标有机物的提取。根据正己烷的性质设计了使用重力沉降法将正己烷与含盐水分离出开来的装置。通过监测正己烷与含盐水分离界面的液位,通过水相液位触发排水管路排放阀择时排出体系中沉降下来的水组分,并保留目标组分正己烷。现场主要仪器: 3700电磁式电导率传感器,Si792防爆控制器如下图1所示:图1 Si792防爆型变送器和3700E探头测量方法3700E系列封装型无电极电导率传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来进行溶液的电导率的测定。电导率传感器驱动线圈A,在溶液中感应产生交流电流 线圈B检测感应电流的大小,该电流与溶液的电导率成正比。电导率传感器处理这个信号并显示相应的读数。图2 油水分离装置示意图正己烷与水分离器竖管上部和下部各有一个3700电磁式电导率传感器,相当于液位限定限位装置。水的密度比正己烷的密度大且不互溶,会在正己烷中以不连续液滴的形式缓慢下落到分离器下部的收集装置中。当收集装置装满了以后,水会没过竖管上部的3700探头,水中电荷穿过3700线圈时会在线圈中产生感应电流,电流达到阈值后变送器通过阈值报警功能给工控系统发出信号,并会触发储水管底部的电磁阀开关,打开流路排出收集装置中的水,此时水位会持续下降。直到分离器下部的 3700探头被非极性的正己烷介质浸没时,探头中不再有电荷穿过,不再产生感应电流,证明分离出的水已经排空,变送器给工控系统发出信号,触发排水阀关闭,储水管继续收集落下的水滴,如此往复以完成工艺过程控制。总结3700电磁式电导率传感器具有坚固的、无污染设计,极化、油污和污染等问题都不会影响无电极电导率传感器的性能。传感器具有自动温度补偿,可应用于电导率高达2000mS/cm,温度范围在0~200°C之间的溶液。具有多种安装模式可供选择,包括卫生型安装,接液部分的材料有聚丙烯、PVDF、PEEK或PFA Teflon等可供选择。此探头维护量低,探头对被测样品无污染,反应灵敏,和控制器的配置结构简单易维护,能免去大型油水分离装置的配置,节约运营成本。
  • 高端近红外线水分检测仪 深芬仪器研制成功
    高端近红外线水分检测仪深芬仪器研制成功,CSY-JH近红外水分检测仪是深圳市芬析仪器制造有限公司研制的高端近红外水分检测仪,采用非接触式红外慢反射方式对样品水份进行测定,CSY-JH近红外水分检测仪采用无损检测,不破坏样品理化指标3-5S内对样品进行快速检测水分含量。CSY-JH近红外水分检测仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药、粮食、饲料、种子、菜籽、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中对水分测定的要求;同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定。近红外水分检测仪仪器优点:1、采用非接触式红外慢反射方式对样品水份无损检测。2、测量速度快速3-5S内对样品进行快速检测水分含量。3、自定义多种测量模式,可以预设1-10不同测量模式4、具有温度自动补偿基本不受外界温度变化的影响长期稳定性好5、测量精度精确,近红外水分检测仪采用光栅式红外技术,其稳定性比六光束、八光速大大提高,满足生产工艺要求。近红外水分检测仪技术参数:测量范围:0.01-100%测量精度:0.01%测量时间:3-5S探头:光栅式红外技术
  • 生态环境部生态环境监测司负责人就《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》等五项标准有关问题答记者问
    p  近日,生态环境部发布了《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》《排污单位自行监测技术指南 平板玻璃工业》《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业》等五项环境保护标准。生态环境监测司有关负责人就《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》等五项标准的意义、制定思路以及主要内容等问题回答了记者的提问。/pp  问:标准的定位与意义是什么?/pp  答:我国相关法律法规中明确要求排污单位对自身排污状况开展监测,排污单位开展排污状况自行监测是法定的责任和义务。自行监测作为一项技术性很强的工作任务,根据《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令 第48号)第十一条,排污单位自行监测技术指南是排污许可管理的重要技术支撑文件之一。/pp  电镀工业、农副食品加工业、平板玻璃工业、农药制造工业、有色金属工业等行业的排污许可证申请与核发技术规范已发布实施,而作为自行监测的全面要求,应以自行监测技术指南的规定为准。/pp  问:标准制定有什么主要思路?/pp  答:五项标准在制定过程中,系统梳理行业排放标准、相关管理制度及排污许可证申请与核发技术规范等对行业排放监管的要求,规定了相应行业企业自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求,适用于排污单位在生产运行阶段对其排放的水、气污染物,噪声以及对其周边环境质量影响开展监测,同时对监测点位、监测指标、监测频次、信息记录提出要求。/pp  问:电镀工业技术指南的主要内容是什么?/pp  答:污染物监测点位和指标,主要依据《电镀污染物排放标准》(GB 21900)进行确定。/pp  电镀工业排污单位的废水排放监测,流量应采取自动监测,pH值、化学需氧量、总氰化物、总铜、总锌、7种第一类废水污染物,其余指标按月监测。/pp  专门处理电镀废水的集中式污水处理厂废水流量、pH值、化学需氧量应采取自动监测,氨氮、总氮、总磷、总氰化物、总铜、总锌及7种第一类废水污染物按日监测,其余指标按月监测。/pp  废气排放监测,有组织废气排放监测均按半年监测,无组织废气排放监测均按年监测。/pp  问:农副食品加工业技术指南的主要内容是什么?/pp  答:污染物监测点位和指标,主要依据《制糖工业水污染物排放标准》(GB 21909)、《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB 13457)、《淀粉工业水污染物排放标准》(GB 25461)以及《污水综合排放标准》(GB 8978)进行确定。/pp  废水排放是该行业的主要污染排放类型,综合考虑排污单位的控制级别、废水排放去向、自行监测经济成本以及对环境的影响风险,在监测指标、监测频次上做差别性要求。对于重点排污单位,废水总排放口的流量、pH值、化学需氧量、氨氮实施自动监测,直接排放企业废水总排放口的其他污染物按月监测,间接排放企业废水总排放口的其他污染物按季度监测。非重点排污单位则按季度或半年的频次开展监测。本标准还对雨水排放口和直接排放的生活污水排放口监测频次进行了规定。/pp  有组织废气监测点位主要包括锅炉排放口及其他15种废气排放口,各类排放口的污染物指标有所差异。本标准中多数排放口的监测频次为1次/半年,颗粒粕系统1次/两周,浸出与精炼车间、腥臭废气排放口监测频次为1次/季度。无组织废气监测频次为1次/半年。/pp  问:平板玻璃工业技术指南的主要内容是什么?/pp  答:污染物监测点位和指标,主要依据《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453)、《污水综合排放标准》(GB 8978)进行确定。/pp  废气有组织监测中,玻璃熔窑对应排放口是主要排放口,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物,需采用自动监测 氯化氢、氟化物、氨每半年监测1次,其中氨为使用含氨物质作为还原剂的排污单位的选测指标 另外,使用重油、煤焦油、石油焦作为燃料的排污单位还要根据燃料成分检测结果,针对性监测重金属指标,监测频次为半年 在线镀膜工序对应排放口为非连续生产排放,设置监测指标颗粒物、氯化氢、氟化物、锡及其化合物等4项指标,监测频次为半年 此外,原料破碎、储存、配料、煤制气系统等6类工艺对应的排放筒,主要污染物均为颗粒物,监测频次要求为每半年到一年1次。/pp  废气无组织监测中,根据排污单位所包含的不同工艺及设施,规定颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃等4项监测指标,监测频次为每半年到一年1次。/pp  废水监测中,针对废水总排放口、循环冷却水排放口、脱硫废水处理设施排放口、发生炉灰盘水封水和洗涤煤气的洗涤水排放口、雨水排放口分别提出了监测要求。/pp  问:农药制造工业技术指南的主要内容是什么?/pp  答:本标准立足当前实施的污染物排放标准,且与正在修订的《杂环类农药工业水污染物排放标准》进行有效衔接,兼顾《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》(HJ 862)对农药原药活性成分或农药中间体等特征污染物的管控要求,确定监测指标和监测点位。/pp  对于农药制造工业直接排放的废水排放监测指标,在废水总排口规定对流量、pH值、化学需氧量、氨氮进行自动监测,规定对悬浮物、石油类、色度最低监测频次仍为日。总磷的最低监测频次定为月。其中,含磷化学农药制造排污单位总磷须采取自动监测。五日生化需氧量、车间或生产设施废水排放口监测项目以及11项有毒有害或优先控制污染物指标和12项农药行业特征污染物最低监测频次定为月。间接排放企业废水总排放口的污染物指标监测频次适当降低。/pp  对于有组织废气主要排放口的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物要求实施自动监测 臭气浓度、特征污染物最低监测频次定为半年 二噁英监测频次定为年 危险废物焚烧炉中一氧化碳、氯化氢等及其他项目最低监测频次定为月。/pp  无组织废气排放监测指标包括颗粒物、臭气浓度、挥发性有机物、特征污染物最低监测频次定为半年。/pp  问:有色金属工业技术指南的主要内容是什么?/pp  答:本标准依据《铝工业污染物排放排准》(GB 25465)及修改单、《铅、锌工业污染物排放排准》(GB 25466)及修改单、《铜、镍、钴工业污染物排放排准》(GB 25467)及修改单、《镁、钛工业污染物排放排准》(GB 25468)修改单、《锡、锑、汞工业污染物排放排准》(GB 30770)等行业污染物排放标准,并紧密对接《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业—铝冶炼》等11个行业的排污许可申请与核发技术规范,结合环境管理要求对各冶炼行业监测指标进行了明确。指标选取时充分体现不同生产工序污染特征,突出重点。/pp  废水总排放口监测,流量、化学需氧量、氨氮、pH值实施自动监测。其他污染物均采取手工监测,总铅、总砷、总镉、总汞按日监测,总锌、总铜、总锡、总锑、总钴、总镍按月监测,悬浮物、硫化物、氟化物、石油类等常规污染物按季度监测。车间或生产设施废水排放口重金属一类污染物监测频次同总排口保持一致。/pp  对于有组织废气排放监测指标,金属冶炼行业烟气制酸系统、环境集烟系统、炼前处理系统及冶炼过程中主要冶炼炉窑为主要排放源,规定二氧化硫、氮氧化物、颗粒物实行自动监测,行业特征重金属污染物按月监测,硫酸雾、氟化物等制酸废气污染物按季度监测。电解铝、铜、镍、钛冶炼均涉及到电解工艺,根据电解系统污染程度,规定电解铝电解系统排放口二氧化硫、氮氧化物均实行自动监测,氟化物按月监测,铜、镍、钛冶炼行业电解系统排放口可每季度监测一次或者半年监测一次。冶炼与电解工序之外的其他工序排放口均为一般排放口,监测频次可按季度或半年监测一次开展。/pp  对于无组织废气排放监测指标,每季度至少开展一次监测。/p
  • 这些仪器及检测相关标准今日(7月1日)起实施
    p  对科学仪器及分析测试行业而言,标准具有重要的指导意义。标准先行,在一定程度上为分析方法的推广和仪器市场的拓展提供了重要的先决条件。/pp  7月1日起,一大批国家标准即将实施,包括强制性国家标准和推荐性国家标准。据不完全统计,这其中很多涉及了污染物/有害物质限量标准,比如轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)、肥料中有毒有害物质的限量要求等。此外还涵盖了电感耦合等离子体原子发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法,氢化物发生-原子荧光光谱法等仪器及分析检测方法。/pp  部分摘录如下:/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="141"p style="text-align:center "标准号/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "标准名称/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "实施日期/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB 18352.6-2016/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB 15744-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB 38400-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "肥料中有毒有害物质的限量要求/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB 38468-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "室内地坪涂料中有害物质限量/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB 38469-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "船舶涂料中有害物质限量/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 4333.1-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "硅铁 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法和氟硅酸钾容量法/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 7739.14-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "金精矿化学分析方法 第14部分:铊量的测定 strong电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 8152.14-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "铅精矿化学分析方法 第14部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝strong分光光度法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 223.89-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "钢铁及合金 碲含量的测定 strong氢化物发生-原子荧光光谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 15456-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "工业循环冷却水中化学需氧量(COD)的测定 高锰酸盐指数法/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 18882.3-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 第3部分:二氧化硅含量的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 24583.6-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "钒氮合金 硫含量的测定 strong红外线吸收法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 37787-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "金属材料 显微疏松的测定strong 荧光法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 37883-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "水处理剂中铬、镉、铅、砷含量的测定 strong电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 12442-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "石英玻璃中羟基含量检验方法/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 37905-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "再生水水质 铬的测定 strong伏安极谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 37906-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "再生水水质 汞的测定 strong测汞仪法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 37907-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "再生水水质 硫化物和氰化物的测定 strong离子色谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 37884-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "涂料中挥发性有机化合物(VOC)释放量的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 6730.80-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "铁矿石 汞含量的测定 strong冷原子吸收光谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 6730.79-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "铁矿石 镉含量的测定strong 氢化物发生-原子荧光光谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 6730.56-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "铁矿石 铝含量的测定 strong火焰原子吸收光谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 6730.77-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "铁矿石 砷含量的测定 strong氢化物发生-原子荧光光谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 37796-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "隔热耐火材料 导热系数试验方法(strong量热计法/strong)/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 3780.14-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "炭黑 第14部分:硫含量的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 6730.78-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "铁矿石 镉含量的测定strong 石墨炉原子吸收光谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 37991-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "超薄玻璃再热线收缩率测试方法 膨胀仪法/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 3215-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "石油、石化和天然气工业用离心泵/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 14506.33-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "硅酸盐岩石化学分析方法 第33部分:砷、锑、铋、汞量测定 strong氢化物发生-原子荧光光谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 18246-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "饲料中氨基酸的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38257-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "strong激光诱导击穿光谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38261-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "纳米技术 生物样品中银含量测量 strong电感耦合等离子体质谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38265.1-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "软钎剂试验方法 第1部分:不挥发物质含量的测定 重量法/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38265.2-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "软钎剂试验方法 第2部分:不挥发物质含量的测定 沸点法/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 19941.1-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第1部分:strong高效液相色谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 19941.2-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分:strong分光光度法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 19941.3-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第3部分:甲醛释放量/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 19942-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 22807-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定:strong分光光度法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 33610.3-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "纺织品 消臭性能的测定 第3部分:strong气相色谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38340-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "小艇 往复式内燃机排放测量 气体和颗粒排放物的试验台测量/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38394-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "煤焦油 钠、钙、镁、铁含量的测定 strong电感耦合等离子体发射光谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38395-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "煤焦油 硫和氮含量的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38396-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "焦化沥青类产品 中间相含量的测定 strong光反射显微分析方法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38397-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "煤焦油 组分含量的测定 strong气相色谱-质谱联用和热重分析法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38401-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革和毛皮 化学试验 二甲基甲酰胺含量的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38402-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定:strong色谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38403-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革和毛皮 化学试验 防霉剂(TCMTB、PCMC、OPP、OIT)的测定:strong液相色谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38405-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革和毛皮 化学试验 短链氯化石蜡的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38406-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革化学品 合成鞣剂中鞣质含量的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38407-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革和毛皮化学品 铬鞣剂中六价铬及还原性的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38408-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革 材质鉴别 strong显微镜法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38409-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革 化学试验 N-甲基吡咯烷酮(NMP)和N-乙基吡咯烷酮(NEP)的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38410-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革化学品 鞣剂中鞣质含量的测定 过滤法/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38411-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "皮革化学品 皮革加工助剂中游离甲醛的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38416-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "毛皮 材质鉴别 strong显微镜法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38419-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "纺织品 米氏酮和米氏碱的测定/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38421-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "毛皮 源性成分检测 实时荧光定性聚合酶链式反应(strongPCR/strong)检测方法/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38441-2019/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "生铁及铸铁 铬、铜、镁、锰、钼、镍、磷、锡、钛、钒和硅的测定 strong电感耦合等离子体原子发射光谱法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 3653.7-2020/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "硼铁 硫含量的测定 strong红外线吸收法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 4702.18-2020/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "金属铬 钒含量的测定 钽试剂三氯甲烷萃取strong分光光度法/strong/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/trtrtd width="141"p style="text-align:center "GB/T 38447-2020/p/tdtd width="314"p style="text-align:center "微机电系统(MEMS)技术 MEMS结构共振疲劳试验方法/p/tdtd width="149"p style="text-align:center "2020/7/1/p/td/tr/tbody/tablepbr//ppbr//p
  • 防水涂料环保标准09年5月1日实施
    《环境标志产品技术要求 防水涂料》将于2009年5月1日正式实施。标准对防水涂料中乙二醇醚及其酯类、邻苯二甲酸酯、二元胺、烷基酚聚氧乙烯醚、支链十二烷基苯磺酸钠烃类、酮类、卤代烃类溶剂提出了不得人为添加的要求,并对挥发性有机化合物、放射性、甲醛、苯、苯类溶剂、固化剂中游离甲苯二异氰酸酯等物质提出了限值要求。  标准规定了防水涂料环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容和检验方法。标准适用于挥发固化型防水涂料(双组分聚合物水泥防水涂料、单组分丙烯酸酯聚合物乳液防水涂料)和反应固化型防水涂料(聚氨酯防水涂料、改性环氧防水涂料、聚脲防水涂料)。此标准不适用于煤焦油聚氨酯防水涂料,适用于中国环境标志产品认证。
  • CSY-R肉类水分快速检测仪助力注水肉快速检测
    CSY-R肉类水分快速检测仪助力注水肉快速检测,水分含量是猪肉品质的重要指标之一。2001年,原国家国内贸易局制定了《畜禽肉水分限量》(GB 18394-2001),国标规定:采用CSY-R肉类水分测定仪检测牛肉、猪肉和鸡肉的水分含量不得超过77%,羊肉的水分含量不得超过78%。在某农贸市场,CSY-R肉类水分快速检测仪的研发负责人演示了该仪器如何使用,他随手从售货柜台上取过一小块生鲜猪肉,摄取其中一块,样品在环形卤素灯高温下均匀地快速干燥,短短6分钟的时间,检测结果就由仪器自动完成。据了解,目前中国关于注水肉的检测大部分采用电导法和传统烘烤法两种方式。所谓电导法,其原理是采用正负电极针插入肉内,利用肉类中本身含有的结构水中的电导率,与注入水中的电导率不同来进行测量,这决定如果注入的是盐水、矾水或者污水时,水分中的电导变化不大,导致结果误差很大。而若是采取传统烘烤法,工序繁琐,操作周期长,准确度不够稳定,这也是注水肉安全事故频发的重要原因。深圳市芬析仪器制造有限公司研发负责人表示,CSY-R肉类水分快速检测仪解决了注水肉检测领域关于测量准确性和测量速度之间的矛盾。采用电磁力传感器确保称重准确,环形卤素灯可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。另外,CSY-R肉类水分快速检测仪体积小,重量轻,不需要对送检物品进行预处理,使全部检测时间缩短为不到10分钟。这场快速检测功能使其成为市场工商管理部门的一种有效的检测工具。某工商管理部门工作人员表示:“在执行工作时,我们用CSY-R肉类水分测定仪进行监控,消除各种可能的注水肉隐患,可有效防止不法商贩损害消费者的健康和利益的行为。”据悉,CSY-R肉类水分快速检测仪仪已经获得国家发明专利国家发明专利号:ZL201310178317.X 国家实用新型专利号ZL201320262557.3外观专利ZL01430075376.X。深圳市芬析仪器制造有限公司拥有CSY-R肉类水分测定仪的自主知识产权。
  • 欧盟修订REACH法规(EC 1907/2006)附件XVII
    近日,欧盟向WTO秘书处通报了修订REACH法规(EC 1907/2006)附件XVII的委员会法规草案(G/TBT/N/EU/118)。  该草案将磷化铟、磷酸三酯、叔丁基锂、氢化石脑油、高温煤焦油沥青、氟环唑、硝基苯、邻苯二甲酸二己酯、N-乙基-吡咯烷酮、砷化镓、十五代氟辛酸铵、全氟辛酸和硫代甘醇酸异辛酯二正辛基锡这些物质包括到法规(EC 1907/2006)附件XVII的28-30条中,以限制其作为物质、其他物质的成分或在向公众提供的混合物中投放市场或使用。由于法规(EU 618/2012)和CLP法规第5次修订的预期采用,依照其属于作为致癌、致基因突变、有生殖毒性1A或1B的新分类,增加了“仅限于专业人员使用”的标签要求。  该通报法规的拟批准日期为2013年9月,拟生效日期为在欧盟官方公报上公布起20天(2014年4月1日起实施)。
  • 促销芬兰粮食水分检测仪wile65
    为回馈广大客户对北京戴美克科技有限公司的支持,对芬兰粮食水分检测仪WLIE65进行让利促销,欢迎广大新老客户选购!Wile65手持粮食、油料作物、草种水分测定仪Wile65粮食水分测定仪是芬兰芬牧公司生产的一台多功能的检测仪器,用途广泛:可测量的16种不同品种粮食。根据要求还可以测量其它品种的粮食。测量范围对于谷物来说8-40%左 右,油料作物5-25%。平均精确度± 0.5%。●Wile65粮食水分测定仪的液晶显示屏,中文菜单。● 可直接插接一个单独的手持温度探头,测量粮食温度(测量范围:0-60℃,精度:± 2℃, 测量粮堆深度:1米)。● 双重温度补偿。● 自动记忆并计算多次测量的平均值。● 可以修正测量结果。最大修正范围-4%到+4%。● 可测量的16种不同品种粮食性能:Wile65粮食水分测定仪用中国常见的16种粮食标定,它可测定:软质小麦、硬质小麦、大米、水稻、玉米、高水分玉米、高粮、大麦、大麦芽、大豆、葵花籽、大花生、紫皮花生、绿豆、红小豆和油菜籽等粮食和油料作物籽粒的水分。 号码名称测量范围%误差%(范围 % )1软麦8-350,5 (8-20)2硬麦8-350,5 (8-20)3大米8-350,5 (8-20)4稻谷7-300,5 (8-20)5玉米7-210,5 (8-20)6高水分玉米15-400,5 (15-20)7大麦8-350,5 (8-20)8紫花苜蓿7-250,5 (7-20)9葵花籽4-350,5 (4-13)10花生5-200,5 (5-13)11小麦面粉8-200,5 (8-20)12绿豆7-300,5 (7-20)13黄豆4-250,5 (4-17)14高粱7-300,5 (7-20)15芝麻5-200,5 (8-20)16油菜籽5-250,5 (5-13) 质保期:1年 详情欢迎来电或Email洽询:北京戴美克科技有限公司 Tel:010-57791388Fax:010-684920748 Email:dmk68473611@sina.com syg989@sina.comhttp://www.daimk.com我公司同时销售流速仪,牛奶分析仪,欢迎选购!
  • 润滑油水分含量测试报告
    一、润滑油只要是应用于两个相对运动的物体之间,而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能,即为润滑油。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。对润滑油产品而言,微量水的存在将导致设备过早的腐蚀和磨损,由此增多的磨屑将会导致润滑效果的下降和过滤器的过早堵塞。另外,微量水的存在还会阻碍添加剂的功效发挥,并有助于有害细菌的生长。在润滑油、添加剂和类似产品的生产、采购、销售和运输中,了解其水含量的大小对于预测油品的质量和性能有很大的帮助。仪器简介AKF-IS2020C水分测试仪是一款禾工自主研发的水分测试仪,基于卡尔费休反应的原理,由库仑法主机和卡式加热炉组成,适用于各类润滑油水分含量的测试。理想水分测试范围为0.0001%到1%,确保进样量合适的情况可以测更高含量的水分,对于润滑油行业来说足够了。测试原理,利用经典卡尔费休反应,即碘、二氧化硫和水在有机碱和溶剂(甲醇)中的反应,此反应有稳定的化学计量关系。终点指示方式采用双铂电极电位指示法,当溶液中存在过量碘时,电极电位显著下降,到达设定值时即为终点。值得注意的是所有这类指示方法都存在过滴定,与目测法相比,电化学法的优点在于总能达到相同的碘过量程度(轻微)。库仑法中碘的来源为电解产生。相关反应如下:卡尔费休反应I2 + SO2 + 2H2O+ 4C5H5N→ 2C5H5NHI +(C5H5N)2H2SO4在电解过程中,电极反应如下:阳极:2I-+2e-→I2阴极:I2+2e-→2I- 2H++2e-→H2↑对于润滑油可以采取直接进样的方式测试,根据润滑油成分的不同选择相应品种的库仑法试剂,但是像润滑脂或者存在干扰添加剂的油品,我们一般采用卡式加热进样的方式检测。润滑油存在干扰的情况还是比较常见的,卡式加热进样是较好的选择。卡式加热方式主要是设置一定的温度,通过干燥的载气将进样瓶中样品挥发出的水分通过特制加热伴管导入到反应杯中测试,新款仪器配备穿刺进样系统,使得背景值影响减小,操作更加方便,具体如下图所示:典型应用3.1润滑油(卡式进样) 加热温度160℃ 载气流量15ml/min 样品质量/g含水量/ug检测时长/min测量结果/ppm0.3752314.488381.31801122.988521.0183857.488423.2润滑油(直接进样V) 样品质量/g含水量/ug检测时长/min测量结果/ppm1.33001424.4510711.33001453.7510931.33001339.351007 3.3压延油(直接进样m) 样品质量/g含水量/ug检测时长/min测量结果/ppm1.2856285.332221.3531298.332201.3131282.23215 3.4机车机油(直接进样m) 样品质量/g含水量/ug检测时长/min测量结果/ppm2.296279.051222.295264.951152.486293.451183.5变压器油(直接进样m) 样品质量/g含水量/ug检测时长/min测量结果/ppm6.668169.8110.56.451868.4110.66.898373.1110.6相关标准GB/T11133-2015 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法
  • 荣炭科技股份有限公司引进新型快速水分检测仪器
    荣炭科技股份有限公司 是一家专业研发与生产锂电池负极材料与人造石墨散热片(石墨纸,Graphite sheet)之制造厂商。公司营运总部及研发中心设立在台湾新北市汐止区亚东科学园区,负极材料生产工厂及品检中心设立于中国广东省江门市崖门镇登高石工业区,占地12,000平方余米,并于2011年2月通过ISO9001-2008认证。人造石墨散热片、石墨散热片、石墨纸生产工厂设立于台湾宜兰龙德工业区。本公司拥有10余位的博、硕士研发、生产人才,同时也与国立台湾大学化学工程研究所与中山科学研究院等单位建立紧密的合作平台;更引以为傲的是,本公司由中、美、日、台引进新型先进的生产制造设备及检测仪器,其中包含两台深圳冠亚快速水分测定仪。严格控管产品质量,所有出厂之产品都遵循IEC与ISO产品安全认证。除此之外,更不断改进制程与应用新的生产技术与质量管制,并持续的研发新产品和新技术,为客户提供优良且质量稳定的锂电池负极材料与人造石墨散热片。  『荣炭科技股份有限公司』专注于锂电池负极材料与人造石墨散热片(石墨纸,Graphite sheet)研发与制造,并且以服务客户为原则,尽力满足客户的需求,与客户间共同得到利益并共同成长,是公司一直坚持服务的信念,除了提供各种可行方案以满足客户们的需求,并且相信秉持永续经营的理念与不断提升生产技术和服务精神,必能帮助客户们赢得市场竞争,获得终的成功!下面为荣炭公司部分产品和技术指标 因为石墨的吸附特性,建议置放于干燥且通风之环境,避免潮湿环境及水气吸附。拆封后未使用完之石墨粉宜尽速使用,避免材料因保存不当,产生结块及影响后续制程技术。未使用完之石墨粉尽可能存放于干燥之环境,远离水气的吸附。如果需要持续使用请用冠亚快速水分检测仪检测石墨粉的水分含量。快速水分仪采用**标准方法,沿用烘箱测试方法。具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代卤素快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作,无需特珠培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,短时间内达到加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点。下图为冠亚快速水分测定仪简单操作步骤:
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