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氯气氯化氢微量水分析仪
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氯气氯化氢微量水分析仪相关的方案
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
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。
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
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。
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。
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。
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。
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。
4125型微量硫分析仪
本文对GC-PFPD工程色谱解决方案中的4125型微量硫分析仪做了相关产品介绍,可检测的化合物包括硫化氢(H2S)、硫化羰(COS)、二氧化硫(SO2)、硫醇、芳香族硫化合物等硫化物。
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。
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。
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。
AKF-2010V卡氏水分仪直接进样测定混合酸液中的水分
样品为一种混合酸液,主要成分为氯化氢,甲醇,水等。本试验采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定混合酸液中的水分含量。快速方便,符合相关指标要求。
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。
微量进样测试盐酸氯化硫胺素、盐酸盐、叶酸中水分含量
本实验采用微量样品注入的方式对叶酸等样品进行水分含量测试。当水分含量占比较高时,需要降低加样量。如果样品是粉末状的,使用“超微固体取样器”采集使测量变得容易和准确。这里介绍了一个使用超微固体采样器测量氯化硫胺盐酸盐和叶酸的水含量的案例。
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。
试验结束后微量水分测定仪的处理
微量水分测定仪又被称为卡尔• 费休水分测定仪,同类有水分测定仪、水分仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪。其主要应用于水分值含量较低的样品检测,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围。
全自动微量铀分析仪在辐射环保监测微量铀样品方案详细版
全自动微量铀分析仪在辐射环保监测微量铀样品方案详细版
蚀刻剂中氯化亚铁含量的测定 应用资料
蚀刻剂中氯化亚铁含量的测定 应用资料(英文版)当蚀刻剂样品不含氯离子时,向样品中加入硫酸后,通过用0.01mol/L高锰酸钾溶液滴定来测量氯化亚铁浓度。在本应用中,由于样品含有氯离子,在滴定前加入硫酸锰以避免干扰反应。如果样品含有过多的氯离子,通过真空蒸发浓缩除去大部分氯化氢。
使用高灵敏度微量水分测定系统分析氮中微量水分
高灵敏度微量水分测定系统是专门用于水分析的系统气相,其在Nexis™ GC-2030中配置了岛津独有的高灵敏度检测器BID,并结合了离子液体色谱柱和专用的气体进样阀。由此,可以对气体中的微量水分进行ppm级的高精度测定。此次,我们使用高灵敏度的微量水分测定系统分析了标准气体中的低浓度水分。
卡尔费休水分仪对低含量样品进行微量分析步骤
卡尔费休水分仪对低含量样品进行微量分析步骤
微量氧分析仪在聚乙烯装置中的应用
目前﹐国内的聚乙烯(PE)装置多数采用气相法流化床反应技术,该技术对聚合反应原料的控制非常严格,乙烯作为主要的反应原料﹐进入反应器前要避免被氧化﹐选择在线微量氧分析仪﹐可实时监测氧体积分数。国内的PE装置主要采用GE的非耗尽型电化学微量分析仪,不像耗尽型微燃料电池一样需要经常标定及定期更换传感器,但该类传感器承压能力低﹐最高只能承受约34 kPa的压力,过压很容易损坏传感器。笔者以GE公司的微量氧分析仪为例,介绍PE装置中微量氧分析仪的应用。
瑞士万通应用简报--全自动卡尔费休水分测定仪快速测定普通柴油中的微量水分
全自动卡尔费休水分测定仪快速测定普通柴油中微量水分的方法,并且评价了普通柴油对甲醇、三氯甲烷、正庚烷、四氯化碳等有机溶剂的选择性,经实验证明采用甲醇-三氯甲烷二元混合体系,配比为1:3进行普通柴油中微量水分测定,操作快速简便,结果稳定可靠。
工业氢气中微量氧气、氩气分析
本文采用GC-2030气相色谱,TCD检测器,一次进样实现工业氢气中O2、Ar、N2的分析,分析时间8min以内,1mL进样最低检出限可达35ppm,连续六次进样,峰面积重复性RSD%均小于1,仪器表现出良好的稳定性和灵敏度,均优于GB/T 3634.1-2006的分析需求,且采用十通阀加反吹设计避免水分等重组分对MS-13X分析筛色谱柱的影响,一次进样也避免重复操作造成的误差及人工浪费,该装置也可用于管道冲洗氮气中微量O2的分析。
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。
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。
乙烯、丙烯中痕量硫化氢、磷化氢、砷化氢、羰基硫的测定 ---气相色谱质谱联用法
本实验采用赛默飞气相色谱质谱联用仪(ISQ系列)针对乙烯、丙烯中痕量硫化氢、磷化氢、砷化氢和羰基硫的分析建立了快速检测方法。该方法对于ppb-ppm级别的硫化氢、磷化氢、砷化氢和羰基硫的分析具有良好的线性,能够满足工业上对于上述四种化合物痕量分析的检出限要求,且操作简单方便,快速高效。
4128型微量硫分析仪
本文对GC-PFPD工程色谱解决方案中的4128型微量硫分析仪做了相关产品介绍,分析:炼厂气、天然气、工艺气体、动力煤气、LPG、石脑油、汽油以及其他气体和液体石油产品,使用脉冲式火焰光度检测器(PFPD),PFPD提供对硫化合物的等摩尔响应,产生的碳干扰最小,并且仅需要简单校准。
直接进样测定过氧化氢中总有机碳含量
过氧化氢(H2O2)是常见的化学试剂,在工业制造和生产中有着广泛应用。许多行业(如半导体、微电子行业)对H2O2的纯度、有机物杂质含量有着较为严苛的要求。本文使用配有高灵敏度催化剂的总有机碳分析仪TOC-L CPH,采用差减法测试了过氧化氢中总有机碳含量,该方法操作简便,分析速度快,重现性好,适用于过氧化氢中TOC含量测试。
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