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烃组份
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烃组份相关的方案
GC-MS方法分析93# 汽油单体烃和族组成
随着我国汽车数量的迅速增加,由此带来的环境问题逐渐被人们所关注。烯烃和芳烃是汽油中重要的烃类, 它们的辛烷值高, 但汽油中过高的烯烃、芳烃含量, 不但会影响汽油的安定性, 而且燃烧不完全挥发到大气中也会危害环境。1999年发布新的《车用无铅汽油》国家标准, 对汽油中硫、烯烃、芳烃的含量提出了限制要求。对汽油中的烯烃和芳烃含量测试的标准方法, 一般都采用GC方法。有关GC方法分析汽油中烃类、非烃类组成的特点和存在问题,在杨海鹰等编著的《气相色谱在石油化工中的应用》一书有详细阐述。显然GC方法所要求的许多苛刻条件,根本原因在于GC定性只能依据保留值的局限性,而质谱是定性的有力手段,正好弥补GC定性的缺陷。由于GC-MS联用技术具有GC的高分离效率和MS定性专一性的优势,近年来成为分析复杂混合物的有效手段而被广泛使用。GC- MS联用方法在一些应用中逐渐取代GC方法将是一种趋势。本工作的目的在于采用国产的GC- MS联用仪器,建立汽油单体烃和族组成分析的常规方法,通过对93号汽油的分析试验,取得令人满意的结果。分离得到140多个组分,鉴定了136个组分,占总量的96%以上,方法操作简便,自动数据处理省时,再现性好,能满足使用要求。是值得推广的既经济又实用的方法。
化妆品中邻伞花烃-5-醇等6种酚类抗菌剂的测定
本文建立了 化妆品中邻伞花烃 -5-醇等 6种酚类抗菌剂 测定的 HPLC方法。参照 GB/T 37544-2019中的色谱条件 并进行优化 ,采用色谱柱 ShimNex CS C18 对 邻伞花烃 -5-醇等 6种酚类抗菌剂 进行 分析 结果显示各组分峰形和重现性良好,分离度 均 大于 1.5 满足检测 要求。 此方法可 为 化妆品中邻伞花烃 -5-醇等 6种酚类抗菌剂的测定 提供参考。
气相色谱法现场测定非甲烷总烃
采用真正意义上的便携式甲烷非甲烷总烃分析仪开展非甲烷总烃的现场检测,气瓶、电池和控制单元均内置于一个小机箱内,具有较强的整体性和便携性实现采样到FID检测器的全程高温伴热,消除冷点,实现甲烷和非甲烷总烃的全自动测定。分析仪可直接拎上测试平台,且可提前预热,一到平台可直接测量出数据,一个点位分析5组数据的情况下,在平台上的操作总时长甚至不到10分钟。对于不了解仪器原理和连接的操作人员,亦可通过简单培训即可上手操作。由于避免了大量的人工连接和软件操作,现场的分析都交给仪器自动运行分析,数据的准确性大大提高。
低氧/厌氧产品案例——阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)与血脑屏障研究
阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的特点是反复发作上呼吸道完全或部分阻塞,导致慢性间歇性缺氧(IH)。阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSA)患者被认为有较高的脑血管风险,也可能存在认知障碍损害。其中一个假设是,这种紊乱可能与血脑屏障有关(BBB)功能障碍。血脑屏障是一种保护屏障,将大脑与血液流动隔开。血脑屏障通过紧密和粘附的连接限制细胞旁通路,并通过外排泵(ABC 转运体)限制细胞外通路。本研究的目的是评估IH 和持续缺氧(SH)对验证的体外血脑屏障模型的影响,并研究两种条件下表达的因子;研究表明,6 h 的IH 或SH 可诱导血脑屏障破坏,连接蛋白表达(claudin-5,VE-cadherin, ZO-1)表达降低,血脑屏障表观通透性增加,外排转运体相关蛋白P-gp 蛋白表达上调及BCRP 蛋白表达下调;此外缺氧诱导ROS、Nrf2 和HIF-1α 的产生,P-gp 和BCRP 在持续和间歇条件下均有表达,但其表达和活性不同。本研究为阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)患者提出新的治疗策略似乎至关重要。
上海伯东德国普发Pfeiffer Hicube 80 Eco分子泵组用于搭配低温阻抗测试仪
上海伯东某科研客户需要搭配一套低温阻抗测试系统, 系统在充入低温气体前,需要把腔体真空度抽至1E-3Pa,系统腔体体积为10L左右, 并稳定在这个真空度保持30min。 经过计算,推荐老师采用Hipace 80 分子泵搭配MVP 015-2隔膜泵的分子泵组Hicube 80 Eco,这套分子泵组可以保证系统真空度不低于1E-3Pa。系统采用PKR 251全量程真空规测量真空度,真空规通过数据线直接连接到分子泵组,在泵组显示器上直接显示真空度。
数字式超细研磨仪在多酚类植物基因组DNA提取纯化及测试方法中的应用
在液氮条件下,通过物理研磨方法破碎多酚类植物叶片的细胞,利用抗氧化剂防止多酚类化合物氧气褐变。适用于茶树、马铃薯、樱桃、葡萄以及其他富含多酚类的植物的植物基因组DNA提取及纯化。
移液器在多酚类植物基因组DNA提取纯化及测试方法中的应用
在液氮条件下,通过物理研磨方法破碎多酚类植物叶片的细胞,利用抗氧化剂防止多酚类化合物氧气褐变。适用于茶树、马铃薯、樱桃、葡萄以及其他富含多酚类的植物的植物基因组DNA提取及纯化。
通用水浴槽在多酚类植物基因组DNA提取纯化及测试方法中的应用
在液氮条件下,通过物理研磨方法破碎多酚类植物叶片的细胞,利用抗氧化剂防止多酚类化合物氧气褐变。适用于茶树、马铃薯、樱桃、葡萄以及其他富含多酚类的植物的植物基因组DNA提取及纯化。
上海伯东普发涡轮分子泵组脉冲激光沉积系统应用
脉冲激光沉积(Pulsed Laser Deposition, PLD),是一种利用激光对物体进行轰击,然后将轰击出来的物质沉淀在不同的衬底上, 得到沉淀或者薄膜的一种手段. PLD 系统由多个真空腔体组成,整个系统需要超高真空且不能引入任何杂质,对环境的清洁度要求较高,必须配备无油干泵和分子泵抽真空。由于各个辅助腔体体积较小, 因此特别适合使用 pfeiffer Hicube 系列分子泵组. 伯东公司销售维修的 Pfeiffer 分子泵组因其结构紧凑体积小,清洁无油(前级泵配备干泵)、抽速快、极限真空度高达10-11mbar等优点一经上市好评如潮。
奶粉铝塑复合包装袋的水蒸气阻隔性能测试方法
奶粉在高湿环境下易发生结块的现象,所以奶粉铝塑复合膜包装应具有高阻湿性能,并且食品企业应加强对奶粉铝塑复合膜包装水蒸气透过率的检测。本文利用Labthink兰光W3/330电解法水蒸气透过率测试系统测试奶粉铝塑复合膜对外界水蒸气阻隔性能(即阻湿性),并详细介绍了试验原理、监测过程及试验设备的适用范围、操作步骤等内容,企业在选择透湿性能试验设备及阻湿性测试方法时可加以参考。
离心机在多酚类植物基因组DNA提取纯化及测试方法中的应用
在液氮条件下,通过物理研磨方法破碎多酚类植物叶片的细胞,利用抗氧化剂防止多酚类化合物氧气褐变。适用于茶树、马铃薯、樱桃、葡萄以及其他富含多酚类的植物的植物基因组DNA提取及纯化。
高效液相色谱法测定航空燃料和石油馏分中芳烃的含量
本文参照中华人民共和国石油化工行业标准《NB/SH/T 0939-2016 航空燃料和石油馏分中芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法》建立了航空燃料和石油馏分中芳烃含量测定的分析方法。实验结果表明,系统性能验证标准溶液(SRS)三组分达到基线分离,1-甲基萘峰面积的信噪比为47.6,环己烷和邻二甲苯的分离度为7.457,系统性能验证满足要求;供试品中邻二甲苯的检出限为0.06 μg/mL,定量限为0.6 μg/mL,1-甲基萘的检出限为0.02 μg/mL,定量限为0.2 μg/mL可满足检测要求。
红外光谱法在油结构族组成测定上的应用
摘要:矿物油依据习惯,把通过物理蒸馏方法从石油中提炼出的基础油称为矿物油,加工流程是在原油提炼过程中,在分馏出有用的轻物质后,残留的塔底油再经提炼而成。 矿物油是指从石油中提炼精制的液体绝缘材料。石油的主要成分是烷烃、环烷烃和芳香烃,这些组分的电气性能和老化稳定性优良。根据具体用途适当的控制各组分的含量,可以得到变压器油、开关油等绝缘油以及各种润滑油。例如,芳香烃成分可有效吸附气体可用于制作电缆油或电容器油、环烷烃成分可以降低油份的凝固点用于制作低温润滑油。 根据DL/T 909-2005 《矿物绝缘油、润滑油结构族组成的红外光谱测定法》,利用红外光谱仪器可以准确快速的对油品中的结构族组成进行定性、定量的测定。 关键词:红外光谱法 矿物绝缘油、润滑油 结构族组成
洗衣粉软塑包装袋阻湿性能监测方法的介绍
洗衣粉软塑包装袋阻湿性能监测方法的介绍摘要:洗衣粉软塑包装袋应具有良好的阻湿性能,以防止洗衣粉发生结块。本文介绍了四种洗衣粉软塑包装袋阻湿性能的测试方法,称重法(杯式法)、电解法、湿度法、红外法,包括各方法的试验原理及参考标准等信息,从而为企业在选择适宜的阻湿性检测设备或检测服务提供参考。关键词:阻湿性、水蒸气透过率、称重法、电解法、湿度法、红外法、水蒸气透过率测试仪、洗衣粉、软塑包装袋、结块、吸潮了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
奶粉铝箔复合膜包装的阻氧性监测及解决方案
标题:奶粉铝箔复合膜包装的阻氧性监测及解决方案摘要:奶粉因含有大量脂肪及蛋白质,易被氧化变质,所以其对所使用的包材阻氧性要求较高。一般氧气透过率越低,阻氧性越好,所以需要采用有效的氧气透过率测试设备对包材进行检测,才可以保证所使用的包材是否满足奶粉的性能需求,特别是目前大范围使用的铝箔复合膜更需要比较揉搓前后其氧气透过率,以验证所使用的铝箔复合膜耐揉搓性如何。本文详细介绍了奶粉铝箔复合膜揉搓试验以及揉搓前后复合膜的氧气透过率检测过程,为相关行业提供技术参考。关键词:奶粉、铝箔复合膜、揉搓性、阻氧性、氧气透过率、氧化变质了解关于更多相关包装检测仪器信息,您可以登陆www.labthink.cn查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
奶粉铝塑复合膜包装的阻湿性监测方案
本文利用Labthink兰光W3/330电解法水蒸气透过率测试系统测试奶粉铝塑复合膜对外界水蒸气阻隔性能(即阻湿性),并详细介绍了试验原理、监测过程及试验设备的适用范围、操作步骤等内容,企业在选择透湿性能试验设备及阻湿性测试方法时可加以参考。
茶粉镀铝复合膜对水蒸气阻隔性能的测试方法
茶粉镀铝复合膜对水蒸气阻隔性能的测试方法摘要:茶粉是一种新型的冲泡型茶类饮品,要求其包装应具有极高的防潮性能。本文利用Labthink兰光W3/330水蒸气透过率测试系统测试茶粉镀铝复合膜对外界水蒸气阻隔性能,并简要介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,相关企业在选择透湿性能监测方案时可加以参考。关键词:茶粉、结块、镀铝复合膜、高阻隔、阻湿性、防潮、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统
中科惠分非甲烷总烃分析方案
非甲烷烃(NMHC)通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8),又称非甲烷总烃。大气中的NMHC超过一定浓度,对人体健康有害外,还能产生化学烟雾,对环境和人类造成危害。我国《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)的非甲烷总烃的厂界浓度标准为5mg/m3。
保健品蛋白粉铝塑复合包装膜的氧气阻隔性能测试方法
蛋白粉是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白或乳清蛋白加工而成的粉剂产品,因含有大量的蛋白质易被氧化变质,所以要求使用的包装材料应具有较高的阻氧性。本文利用Labthink兰光氧气透过率测试系统测试蛋白粉铝塑复合膜对外界氧气的阻隔性能,并介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,企业在选择阻氧性能试验设备及测试方法时可加以参考。
利用VAC-V2压差法气体渗透仪测试改性淀粉膜的阻氧性能
改性淀粉膜是一种绿色环保的材料,作为一种新型的可降解的包装材料,其性能的优劣备受薄膜生产企业与使用企业的关注。本文以改性淀粉膜的阻隔性为例,采用VAC-V2压差法气体渗透仪测试了其氧气透过量,通过对试验原理、试验设备、试验过程等内容的简单介绍,为监测淀粉膜的阻氧性能提供参考。
洗衣粉塑料包装袋的防潮阻湿性能测试方法
洗衣粉软塑包装袋应具有良好的阻湿性能,以防止洗衣粉发生结块。本文介绍了四种洗衣粉软塑包装袋阻湿性能的测试方法,称重法(杯式法)、电解法、湿度法、红外法,包括各方法的试验原理及参考标准等信息,从而为企业在选择适宜的阻湿性检测设备或检测服务提供参考。
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。
使用 Agilent 1200 系列液相色谱系统满足 EN12916:2006(IP391/07)方法的要求分析柴油燃料中的多环芳烃
柴油燃料的性能主要取决于它的自燃性,这个参数就是十六烷值。十六烷值表示十六烷和1-甲基萘混合物中十六烷(正十六烷)的百分含量。通常,为了使发动机发挥最优的性能并获得最长的寿命,柴油中的芳香族化合物应尽可能地少。为了分析柴油燃料和沸点150º C到400º C的石油馏出物中的非芳香烃和芳香烃,所遵循的IP方法(391/07)采用了配备示差折光检测器的HPLC法。采用对非芳香烃几乎无亲和力但对芳香烃选择性强的色谱柱和正相HPLC法分离这两类化合物(非芳香烃和芳香烃)。近年来随着生物柴油产量的提高,对矿物柴油和矿物柴油/生物柴油混合物的分析需求也日益迫切。在修订的IP391/07 方法中,生物柴油中的脂肪酸甲酯(FAME)必须在四环芳烃标记物[艹屈]的峰后流出,这可以保证FAME不干扰测定,从而改善大分子PAH分析的准确度。采用示差折光检测器是由于它对非芳香烃和芳香烃均有响应。
使用 Agilent 1200 系列液相色谱系统满足 EN12916:2006(IP391/07)方法的要求分析柴油燃料中的双环芳烃
柴油燃料的性能主要取决于它的自燃性,这个参数就是十六烷值。十六烷值表示十六烷和1-甲基萘混合物中十六烷(正十六烷)的百分含量。通常,为了使发动机发挥最优的性能并获得最长的寿命,柴油中的芳香族化合物应尽可能地少。为了分析柴油燃料和沸点150º C到400º C的石油馏出物中的非芳香烃和芳香烃,所遵循的IP方法(391/07)采用了配备示差折光检测器的HPLC法。采用对非芳香烃几乎无亲和力但对芳香烃选择性强的色谱柱和正相HPLC法分离这两类化合物(非芳香烃和芳香烃)。近年来随着生物柴油产量的提高,对矿物柴油和矿物柴油/生物柴油混合物的分析需求也日益迫切。在修订的IP391/07 方法中,生物柴油中的脂肪酸甲酯(FAME)必须在四环芳烃标记物[艹屈]的峰后流出,这可以保证FAME不干扰测定,从而改善大分子PAH分析的准确度。采用示差折光检测器是由于它对非芳香烃和芳香烃均有响应。
使用 Agilent 1200 系列液相色谱系统满足 EN12916:2006(IP391/07)方法的要求分析柴油燃料中的总芳香烃
柴油燃料的性能主要取决于它的自燃性,这个参数就是十六烷值。十六烷值表示十六烷和1-甲基萘混合物中十六烷(正十六烷)的百分含量。通常,为了使发动机发挥最优的性能并获得最长的寿命,柴油中的芳香族化合物应尽可能地少。为了分析柴油燃料和沸点150º C到400º C的石油馏出物中的非芳香烃和芳香烃,所遵循的IP方法(391/07)采用了配备示差折光检测器的HPLC法。采用对非芳香烃几乎无亲和力但对芳香烃选择性强的色谱柱和正相HPLC法分离这两类化合物(非芳香烃和芳香烃)。近年来随着生物柴油产量的提高,对矿物柴油和矿物柴油/生物柴油混合物的分析需求也日益迫切。在修订的IP391/07 方法中,生物柴油中的脂肪酸甲酯(FAME)必须在四环芳烃标记物[艹屈]的峰后流出,这可以保证FAME不干扰测定,从而改善大分子PAH分析的准确度。采用示差折光检测器是由于它对非芳香烃和芳香烃均有响应。
中红外光谱法在电气绝缘油中芳香烃测定中的应用(LUMEX)
应用最广泛的液体电气绝缘材料之一是变压器油。它用于填充纤维绝缘中的孔隙和绕阻之间的空间,从而增加绝缘的介电强度,并改善变压器绕组和铁芯的热去除。该油还用于高压断路器。绝缘油最重要的质量参数是其介电性能、快速传热和耐湿性。 在原油精炼过程中产生绝缘油,从油馏分中除去杂质,特别是降低耐油氧化性的芳烃在低温下的介电性能和流动性。因此,法规限制了电气绝缘油中芳香烃的浓度。 红外光谱法提供了绝缘油中芳烃含量在1.2~60%范围内的监测。在分析结果的基础上,可以及时响应生产过程中的质量参数的劣化,保证最终产品的高质量,并在性能上得到证明。红外光谱法也可用于矿物绝缘油的质量控制。 ?
在线SPE-LC-FLD 或UV检测水中的多环芳烃
多环芳烃是一组因为潜在致癌性而一直引起别人关注的化学物质。该物质通过不同的渠道进入环境,但是绝大多数是因为不完全的高温燃烧所产生。因此,在空气,水和土壤中都能发现多环芳烃。由于不同的样品都各具复杂性,所以必须开发一套稳定可靠的方法用于分析多环芳烃。此外,由于样品量的不足,对多环芳烃的检测灵敏度也是一个问题。所以有效的样品前处理也显得极为重要。为了开发出高回收率,重复性的方法,可以消除水中基质效应对分析的影响。因此我们研究了使用高分子据水固相萃取吸附剂来优化多环芳烃的在线萃取过程。
使用 Agilent 1200 系列液相色谱系统满足 EN12916:2006(IP391/07)方法的要求分析柴油燃料中的单环芳烃
柴油燃料的性能主要取决于它的自燃性,这个参数就是十六烷值。十六烷值表示十六烷和1-甲基萘混合物中十六烷(正十六烷)的百分含量。通常,为了使发动机发挥最优的性能并获得最长的寿命,柴油中的芳香族化合物应尽可能地少。为了分析柴油燃料和沸点150º C到400º C的石油馏出物中的非芳香烃和芳香烃,所遵循的IP方法(391/07)采用了配备示差折光检测器的HPLC法。采用对非芳香烃几乎无亲和力但对芳香烃选择性强的色谱柱和正相HPLC法分离这两类化合物(非芳香烃和芳香烃)。近年来随着生物柴油产量的提高,对矿物柴油和矿物柴油/生物柴油混合物的分析需求也日益迫切。在修订的IP391/07 方法中,生物柴油中的脂肪酸甲酯(FAME)必须在四环芳烃标记物[艹屈]的峰后流出,这可以保证FAME不干扰测定,从而改善大分子PAH分析的准确度。采用示差折光检测器是由于它对非芳香烃和芳香烃均有响应。
全自动电阻率测试仪片材/薄膜/粉末/棒材/块体
本仪器主要用于测试绝缘材料的绝缘电阻、体积电阻及表面电阻值,本仪器是一台通用试验仪器,通过选配不同的测试电极,可以满足和测试所有不同类型的绝缘材料,如:粉末、片材、薄膜和液体溶液等。本仪器测试量程比较款,最高可以到1018Ω,几乎可以满足于市场上所有的绝缘材料的测试。
上海禾工科学仪器:环境空气—总烃的测定—气相色谱法
1 范围本方法适用于空气中总烃的测定。氢火焰检测器所测的碳氢化合物(C1~C8)为总烃,以甲烷计。本方法用注射器采集空气样品,以带氢火焰离子化检测器的气相色谱仪直接进行测定。样品经过空柱或玻璃微珠阻尼柱导入检测器,测定总烃含量。所用的仪器不同,方法的测定范围不同。总烃测定下限为0.14mg/m3。以氮气为载气测定空气中总烃含量时,总烃峰中包括氧组分,因样品中氧对响应值有效应,在此,采用除烃净化空气求出空白值,从总烃峰中扣除氧组分值。
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