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氯化氢气体分析仪
仪器信息网氯化氢气体分析仪专题为您提供2024年最新氯化氢气体分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氯化氢气体分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氯化氢气体分析仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合氯化氢气体分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有氯化氢气体分析仪相关的最新资讯、资料,以及氯化氢气体分析仪相关的解决方案。
氯化氢气体分析仪相关的方案
氯化氢气体检测
氯化氢气体检测管法,由于氯化氢气体易溶于水,所以前端要做预处理
快速气体检测管在氯化氢等有害气体对设备腐蚀监测上的应用
对氯化氢、硫化氢等有害气体的监测,可以有效防止由于生产管道、设备腐蚀造成的安全事故及生产过程中催化剂中毒。GASTEC操作简单、结果准确,广泛应用于生产安全、生产过程控制、职业健康监测等领域。
离子色谱法测定环境空气中氯化氢的含量
0.999,准确度在92.0-116.4%之间;加标回收和精密度实验测试表明,方法准确度高,重复性好,适合环境空气中氯化氢气体的快速准确检测。
高纯氯化氢的痕量杂质分析解决方案
高纯氯化氢是集成电路生产中硅片蚀刻、钝化、外延、气相抛光、吸杂和洁净处理等工艺的重要材料,也可用于金属冶炼,光导通讯和科学研究等领域。随着大规模集成电路的发展,对氯化氢纯度的要求越来越高,除了应具有99.999%以上的纯度,对其中杂质的含量要求越来越苛刻,尤其要求严格限制碳氢化合物和碳氧化合物的含量,以防止硅片加工过程中碳的形成。之前我国大多从美、日等国进口电子级氯化氢,但近年来,我国电子工业所需的化学气体研制,在技术上已有不少突破和发展。国内也有单位已成功开发出相关的电子级氯化氢产品,但还远不能满足市场需求,市场前景广阔。
测定环境空气一氯化氢的应用方案(分光法)
空气中氯化氢吸收在碱溶液中,在酸性溶液中与硫氰酸汞反应置换出硫氰酸根,再与高铁离子作用生成硫氰酸铁红色化合物,比色定量。用20mm比色皿,在波长460nm下,测定吸光度。
便携式离子迁移谱仪对氯化氢(HCl)和氟化氢(HF)的低ppb检测
离子迁移谱技术具有灵敏度高(ppb范围)、响应速度快(ms范围)、结构紧凑、可在大气压下操作以及能分离异构体等优点。在这篇简短的报告中,我们展示了IMS氯化氢(HCl)和氟化氢(HF)的灵敏度和快速响应。
环境空气一氯化氢的测定一硫氰酸汞分光光度法
空气中氯化氢吸收在碱溶液中,在酸性溶液中与硫氰酸汞反应置换出硫氰酸根,再与高铁离子作用生成硫氰酸铁红色化合物,比色定量。
超高浓度硫化氢气体解决方案
在油气井,石油炼化行业,存在高浓度硫化氢气体,由于共存气体中还含有以其他酸性气体,一般仪器测量不准,存在一定困难,光明理化超高浓度硫化氢可以完美解决此问题。
氟化氢气体检测方法光明112SC/770
常规氰化氢气体检测,有多种量程范围和方法:氰化氢/氢氰酸HCN112SA: 0.01—3.0%10支/盒112SB:2—100ppm, 0.5—25ppm, 4.6--230ppm 10支/盒112SC:0.3—8ppm2×5支/盒112ST:20-2500ppm 10支/盒这些量程范围氰化氢检测,光明KOMYO只需普通一支手泵配合相应气体检测管即可
浅谈AGC氦放电离子化气相色谱在特气分析中的应用
随着气体行业的发展,尤其是特气行业的发展对气体分析仪器的要求更高,在这样的条件下,AGC公司氦放电离子化检测器(DID)气相色谱仪及时解决了分析行业的难题。本文着重讲概述在高纯氦气、高纯氪气、高纯氙气、高纯氯化氢气体,砷烷等特气分析中的应用。
采用安捷伦炼厂气分析仪分析炼厂气中的氢气
使用三通道Agilent 7890B 气相色谱系统测定炼厂气。通道1 使用了FID 检测器和氧化铝 PLOT 色谱柱,用于测定从甲烷到C6+ 的烃类。通道3 使用氮气为载气,用于测定氢气。通道2 采用了G3507A 大阀箱(LVO),在恒温条件下以氦气为载气,用于测定永久性气体和硫化氢。通道1 和3 为程序升温,而通道2 为恒温,其温度控制独立于主柱温箱。根据G3507A LVO 的温度和阀切换时间,分析时间从15 到18 分钟不等。?
采用安捷伦炼厂气分析仪分析炼厂气中的硫化氢
使用三通道Agilent 7890B 气相色谱系统测定炼厂气。通道1 使用了FID 检测器和氧化铝 PLOT 色谱柱,用于测定从甲烷到C6+ 的烃类。通道3 使用氮气为载气,用于测定氢气。通道2 采用了G3507A 大阀箱(LVO),在恒温条件下以氦气为载气,用于测定永久性气体和硫化氢。通道1 和3 为程序升温,而通道2 为恒温,其温度控制独立于主柱温箱。根据G3507A LVO 的温度和阀切换时间,分析时间从15 到18 分钟不等。?
使用符合水质标准的离子色谱仪柱后吸光光度法分析氰化物离子和氯化氰
依据关于水质标准的省令规定,按照厚生劳动大臣规定的方法(2003年7月22日厚生劳动省告示第261号[最终修订2020年3月25日厚生劳动省告示第95号]),修订了氰化物离子及氯化氰的检查方法,并于同年4月1日实施。修订了关于附表12中规定的离子色谱仪-柱后吸光光度法的标准溶液制备及标准曲线绘制的项目。过去,氰化物离子和氯化氰的标准溶液是分别制备的。在本次的修订中,允许使用将氰化物离子和氯化氰混合在一起的混合标准溶液进行分析的方法。本文中介绍依据修订内容,使用岛津氰分析系统,对过去的氰化物离子及氯化氰标准溶液以及新批准的混合标准溶液进行分析的案例。
电量法氯气、氯化氢微水分析仪
国家标准的修订工业用的液氯也就是干氯气中的微量水含量,现行标准GB/T5138-2006质量要求分为优等品、一等品和合格品微水含量分别为<0.01%和<0.03%及0.04%,在实际测量中的液氯中的水含量要小于这个数据要求。微水含量的多少和 测量仪表有直接关系。电解法和重量法,电解法
利用配备高效离子源的安捷伦砷化氢/磷化氢 GC/MS 分析仪分析乙烯和丙烯中的砷化氢/磷化氢
安捷伦砷化氢/磷化氢 GC/MS 分析仪能够检测乙烯和丙烯中几个 ppb 级浓度的砷化氢、磷化氢以及其他污染物,并具有长期的信号稳定性,相对标准偏差约为 5% 或更低。
使用离子色谱―柱后分析法分析矿泉水中的氰化物离子和氯化氰
本文介绍了使用Nexera氰分析系统分析矿泉水类中氰化物离子及氯化氰的案例。在矿泉水中添加标准值1/10的氰化物离子,确认了其回收率。不同硬度的矿泉水也得到了良好的加标回收率。
气相色谱法6分钟内完成含硫化氢的炼厂气分析
本文采用岛津GC-2014气相色谱仪,建立了在6min内可分析包含硫化氢在内的炼厂气组分的快速分析方法。该方法由四阀八柱系统构成,对重烃反吹合峰,三个检测器同时检测,TCD1分析永久性气体与硫化氢,检出限<100ppm;TCD2分析氢气,检出限<20ppm;FID分析烃类,检出限<5ppm。该方法重复性良好,所有组分峰面积RSD<1%,可用于石油化工、煤化工工艺过程相似组成气体及天然气分析。
使用离子色谱柱后衍生化法分析矿泉水中的氰化物和氯化氰
使用岛津氰化物分析系统按照指令规定,使用离子排斥柱将氰化物离子和氯化氰分离,然后使用4-吡啶羧酸吡唑啉酮法进行柱后衍生化,在波长638nm处进行检测。
GC-FID成分分析-----氢气做燃烧气应用于海上液化天然气运输
海底天然气主要成分主要是甲烷,当甲烷从海底开采时,易与其他化学物质(如硫化氢、二氧化碳、水分和其他碳氢化合物)结合。用作天然气之前,需要将这些杂质从甲烷中除去。液化天然气设施上可以选择钢瓶或者氢气发生器为GC-FID提供氢气,但钢瓶中的气体耗尽,可能会导致样品分析的延迟和中断,并且钢瓶中含有的高压氢气,也会造成安全问题。使用氢气发生器为GC-FID提供燃烧气,可以减少钢瓶运输和租赁费用的波动。因其只储存少量的气体,也更为安全。氢气发生器还配有开机自检、内部检漏、报警等功能,以保证使用安全。并且氢气发生器可以可以24/7按需全天候持续供应高纯度气体,更为方便。所以对于浮式液化天然气(FLNG)装置,钢瓶的运输和使用存在一定风险,氢气发生器可以提供更为简单和安全的解决方案。
元素分析仪用于烟草种子硫化氢的测定
硫化氢是一种无色、易燃、具有臭鸡蛋味的酸性气体,已知有NaHS和H2S两种形式存在NaHS在水中可以解离出HS-,HS-,又可以与H-结合生成H2S,是一个可以相互逆转的反应。
气相色谱法分析合成气中微量硫化氢、羰基硫
合成气是以氢气、一氧化碳为主要成分供化学合成的一种原料气。它可以由含碳物质如煤、石油、天然气以及焦炉煤气等转化得到。按合成气的不同来源、组成和用途,它们也可以称为煤气、合成氨原料气、甲醇合成气等。合成气中硫化物含量的测定,是合成气中生产氨和甲醇过程中一个重要的控制指标。硫化物含量超标可导致设备腐蚀、催化剂失活等严重后果,从而影响生产的安全稳定运行。因此,在生产过程中要及时、准确的测定硫的含量,确保装置正常运行。气体中的硫化物主要依据的检测方法为ASTM D6228 气相色谱和火焰光度检测法测定天然气和气体燃料中含硫化合物的试验方法。本实验采用配备了惰性进样阀和FPD 检测器的Thermo Scientific Trace GC Ultra 分析,分析合成气中微量的硫化氢和羰基硫。为了避免硫化氢的吸附,试验中所有连接管路和接头都采用了惰性化处理。
特征因子在线监测解决方案
有毒有害气体在线监测仪,可以在线监测多种无机因子气体(例如氨气、氟化氢、氯化氢、硫化氢、一氧化碳等),具有较高的测量精度和较宽的动态范围。该系统适用于石油化工、橡胶制品、半导体制造、医药、印刷、喷涂、有机溶剂制造、汽车制造等工业固定污染源的有机物排放监测。支持多种检测原理( ECD、PID、激光法等)的气体分析仪,适用于有毒有害及恶臭气体的在线监测。
测定气体中HCN的应用方案(异烟酸一吡唑啉酮分光光度法)
用氢氧化钠溶液吸收氰化氢,在中性条件下,与氯铵T作用生成氯化氰(CNCl),氯化氰与异烟酸反应,经水解生成戊烯二醛,再与吡唑啉酮进行缩聚反应,生成蓝色化合物,用分光光度法测定。
离子色谱法测云南某地工作场所氯化物的含量
1 原理空气中氯化氢和盐酸用装有碱性溶液的多孔玻板吸收管采集,经色谱柱分离,电导检测器检测,保留时间定性,峰高或峰面积定量。2 仪器:多孔玻板吸收管;空气采样器,流量0~1L/min;微孔滤膜,孔径0.2μm;过滤装置;具塞刻度试管,5ml;青岛普仁仪器有限公司生产的PIC-10A型离子色谱仪2.1仪器操作条件色 谱 柱:青岛普仁仪器有限公司生产的阴离子色谱柱及其阴离子保护柱。流动相:淋洗液(也可以做吸收液),本实验吸收液为NaOH,建议以后使用时用淋洗液作为吸收液。导致水负峰处被抹平。流动相流量:1.3ml/min。3 试剂 实验用水为去离子水。3.1 吸收液(流动相):称取0.204g碳酸钠和0.151g碳酸氢钠用水稀释至1L,摇晃均匀。 3.2 标准溶液:称取0.2044g 氯化钾(于110℃干燥2h),溶于水,定量转移入1000ml 容量瓶中,稀释至刻度。此溶液为100μg/ml 标准贮备液。临用前,用吸收液稀释成10.0g/ml 氯化氢标准溶液。或用国家认可的标准溶液配制。4 样品的采集、运输和保存现场采样按照GBZ 159执行。在采样点,用一只装有5.0ml 吸收液的多孔玻板吸收管,以1L/min 流量采集15min 空气样品。采样后,立即封闭吸收管的进出气口;置清洁容器内运输和保存,在室温下样品可保存7d。5 分析步骤流动相流量:1.3ml/min。6 计算6.1 按式(1)将采样体积换算成标准采样体积。6.2 按式(3)计算空气中氯化氢的浓度: 5 cC = ―――――― ……(3) Vo式中:C - 空气中氯化氢的浓度,mg/m3;5 - 吸收液的体积,ml;c - 测得样品溶液中氯化氢的浓度,g/ml;Vo- 标准采样体积,L。6.3计算结果:0.00172 g/ml.7 说明:国标法的检出限为0.08g/ml;最低检出浓度为0.027mg/m3(以采集15L空气样品计)。测定范围为0.08~2.5g/ml;相对标准偏差为3.0%~3.3%。经测定该地区氯化氢含量低于检出限。
Nexis GC-2030分析氢燃料电池用氢气中总烃及无机气体杂质
本文使用岛津Nexis GC-2030系统气相色谱仪,以多阀多柱多检测器系统建立了测定氢燃料电池用氢气中的总烃(以CH4计)及He,Ar,O2,N2,CO,CO2,CH4分析方法。使用带吹扫夹套的自动阀进样,氢气为载气TCD分析He,Ar,O2,N2;FID分析总烃,CO,CO2 ,CH4。本方法有重复性和灵敏度良好,分析时间短,操作简单等特点。
基于 Agilent 990 微型气相色谱的沼气分析仪
安捷伦提供两款可用于沼气分析的 Agilent990 微型气相色谱分析仪。其中一款适用于纯沼气分析:它配备有两个通道,10 m J&W CP-Molesieve 5Å 通道用于分析永久性气体和甲烷。使用氩气作为载气,可在较宽的浓度范围内测定氢气浓度。10 m Agilent J&W CP-PoraPLOT U 通道用于分析二氧化碳和硫化氢。涂覆有涂层的惰性样品流路可确保硫化氢获得良好的峰形。J&W CP-Molesieve 5Å 和 CP-PoraPLOT U通道均配有反吹选件,可保护分析柱免受重质组分的污染,有助于获得更干净的基线和缩短分析时间。增强型沼气分析仪配有三个通道。通道 1和通道 2 与基础款沼气分析仪相同。PPU通道可分离 CO2、H2S、乙烷和丙烷。通道 3 是 6 m Agilent J&W CP-Sil 5 CB 直型通道,适用于分析高沸点烃类(通常碳原子数最多可达 C9)。这款增强型分析仪适用于分析混入了烃类气体(例如天然气或LPG)的沼气。本实验通过分析模拟沼气样品证明了沼气分析仪的性能。分析结果显示,保留时间重现性(0.002% 至 0.027%)和峰面积重现性(0.032% 至 2.0%)都非常出色,因此可确保定性和定量分析结果高度可靠。
氢气预热器连接螺栓失效分析及解决对策
从断口宏观特征、材质、断口电镜形貌以及微观组织等方面对发生断裂的氢气预热器连接螺栓进行了分析 ,结果表明 ,螺栓断口腐蚀产物为单纯的 FeS晶粒。根据高温硫腐蚀机理分析 ,确定该连接螺栓的断裂是一起典型的高温硫环境下的应力腐蚀开裂失效案例 ,主要是由于工作介质中含有硫化氢或者硫蒸汽所致。建议提高材料等级 ,采用 0Cr18N i10Ti不锈钢螺栓 ,以解决腐蚀问题。
岛津Nexis GC-2030 SCD测定氢气中微量形态硫
本文使用岛津气相色谱仪Nexis GC-2030 SCD建立了测定氢气中的微量硫化氢、羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、二硫化碳、叔丁硫醇、甲基乙基硫醚、乙硫醚、四氢噻吩等形态硫的分析方法。使用自动气体进样阀,样品经DB-Sulfur毛细柱分离后进入SCD检测;结果显示:上述硫化物检测下限为10ppb(V/V)级;在1.0~20.0mg/m3的浓度范围内,10种硫化物标准曲线线性相关系数均优于0.9998;峰面积RSD均优于1%(n=4),本方法重复性和灵敏度良好,分析时间短,可用于氢气种微量硫化物组分的测定。
使用赛里安PFPD分析氢气中的痕量硫
氢气越来越成为不同应用的绿色解决方案,它可以通过使用可再生能源的发电机生产。氢气的供应基础设施需要规范和操作规程来维护和监控氢气的质量。含硫化合物是催化剂毒物,即使浓度很小,也会对燃料电池性能造成不可逆影响。赛里安公司的硫化物分析仪基于国际标准NEN-ISO 21087和ISO 14687,专为氢中的硫化物分析而设计,而且这种特殊分析仪结合了超级惰性进样系统和内置的样品预浓缩阱(SPT),甚至可以分析ppt级别的硫含量。赛里安公司所使用的 PFPD检测器,是一种低成本、稳健的SCD检测器替代品。该分析仪可以为不同基质(例如生物气、空气或天然气)配置特定应用解决方案。
气相色谱法测定光解水气体产物氢气
本文介绍了岛津气相色谱仪GC-2014在光解水制氢中的运用,对产物氢气进行定性定量分析。该方法TCD检测器分析H2,灵敏度高,方法检出限为2.3ppm;重复性RSD%2%, 是催化评价的可靠手段。
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