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氮氢氧分析仪
仪器信息网氮氢氧分析仪专题为您提供2024年最新氮氢氧分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氮氢氧分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氮氢氧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氮氢氧分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有氮氢氧分析仪相关的最新资讯、资料,以及氮氢氧分析仪相关的解决方案。
氮氢氧分析仪相关的方案
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。
美国southland sensing 氧分析仪
美国southland sensing公司在美国加利福尼亚州,公司自主研发燃料电池氧传感器、和氧分析仪,一共设计几十款氧分析仪,测量0.001ppb到百分百%,根据不同的工况可以选择不同的量程,如高纯气体行业的微量氧气含量可以选择0-1ppm分辨率0.001pmm也就是1ppb,空分行业氧气浓度可以选择1%、5%25、50、90、百分比%可以分段测量。保证了测量精度,高纯氧气我们才有90-百分比%量程。保证测量稳定和准确性。同时还有本安型和隔爆型。
微量氧分析仪在PSA 浓缩乙烯乙烷装置的应用
PSA浓缩乙烯乙烷装置主要将干气提纯后,输送到乙烯乙烷精制装置作为生产原料气。因干气主要成分为乙烯、乙烷,要求其中氧含量不超过1000ppm,氧含量过高易生成氮氧化物产生爆炸危险。在线微量氧分析仪用于监测PSA浓缩乙烯乙烷装置压缩机出口干气中氧含量变化,为装置操作人员及时调整工艺参数提供依据,确保安全生产。
哈希应用案例---9582 溶解氧分析仪在火力发电厂的应用
溶解氧是电厂汽水水质评价中最重要的指标。氧腐蚀是锅炉系统中最常见和严重的腐蚀。根据 GB12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》, AVT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量要求≦7ppb; OT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量: 10~150ppb。除氧器进出口设置溶解氧监测点,可以有效地监督除氧器的运行状况、去除效率以及分析热力系统的氧腐蚀情况,也能为弥补仅在省煤器入口监测给水溶解氧监督的不足。省煤器入口的解氧监测是保证给水的水质,溶解氧过高将发生省煤器管道被氧的腐蚀产物堵塞而发生爆管情况。凝结水溶氧高会对整个汽水循环系统造成腐蚀,降低换热设备的工作效率,缩短设备的寿命,使机组不能安全稳定地运行。河南某发电厂为控制氧腐蚀现象,现场一共安装 10 台 9582 溶解氧分析仪,分别安装在除氧器入口\出口、省煤器入口、主蒸汽出口和凝泵出口。该电厂除了按照标准要求监测主蒸汽和凝泵出口的溶解氧之外,还在除氧器进出口及省煤器进口设置了溶解氧分析仪,监测点设置全面,能够有效控制溶解氧的含量,并保证了汽水系统的正常运行。该实际应用案例的具体介绍和更多关于9582 溶解氧分析仪的特点,请下载后查看。
3655便携式微量溶解氧分析仪 在 特检行业中 的应用
溶解氧含量是各级特种设备检验研究院 日常锅炉(水)介质法定检测的其中一项必检参数,主要是工业锅炉和电站锅炉给水、补给水和凝结水中的溶解氧,此类水样中的溶解氧含量 比较 低 尤其是电站锅炉水, 大部分情况下都是 μ g/L级别,常规的溶解氧分析设备都只是针对 mg/L级别的 ,无法满足特检院的需求。微量级别的溶解氧分析需要在现场分析,分析仪器需要具有比较好的稳定性和很低检出限,并具有便携性。因此,广西省的某特种设备检验研究院及节能中心选择使用了哈希经典的 3655便携式微量溶解氧分析仪,该仪器完全满足特检院的需求,使用和维护都比较方便。
用Sievers InnovOx TOC分析仪测定氢氧化钠 (NaOH) 中的总无机碳 (TIC)
氢氧化钠是无机苛性碱,用途广泛,例如用于生产肥皂、纸张等。氢氧化钠大多来自于电解氯化钠的氯碱生产工艺。氢氧化钠中常见的杂质是碳酸钠和碳酸氢钠等无机碳(IC)。由于氢氧化钠极具腐蚀性,大多数碳检测仪都不具备足够的稳固性来准确、可靠地测量其中的总无机碳(TIC)。人们经常不得不用费时而又枯燥的滴定法来检测氢氧化钠中的无机碳杂质。
EATI自动颜色滴定仪标定氢氧化钠分析案例
本实验采用邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠,以酚酞为指示剂,通过EATI自动颜色滴定测定氢氧化钠的浓度。 经测定氢氧化钠的浓度为0.1090 mol/l,重复性良好。
使用Flashsmart元素分析仪对金属基体样品中碳氢氮硫氧的测试
金属基体中的碳氢氮硫氧通常情况下会影响金属的塑性、韧性、焊接性能、厚度方向性能、疲劳性能和耐腐蚀性、耐磨性等。所以在金属材料及原料的研发生产过程中需要对这些元素含量进行准确的控制,通过赛默飞Flashsmart元素分析仪可以使得客户在确保质量控制的同时让客户最少维护的使用维护设备。
使用氧氮氢分析仪分析碳化硅中的氧氮氢元素
在材料科学的浩瀚星空中,碳化硅(SiC)无疑是一颗璀璨的明星。作为无机半导体材料的杰出代表,碳化硅不仅以其独特的物理和化学性质在磨料、耐火材料等领域大放异彩,更在光电、电子等高技术领域展现出无限潜力。然而,要想充分发挥碳化硅的这些优异性能,对其内部元素的精确分析与控制显得尤为重要,特别是氧、氮、氢这三大元素。
海能仪器:电位滴定法测定氢氧化锂含量
近年来,随着锂电池工业及光电信息行业的不断发展,电池级氢氧化锂的需求量呈现逐年递增的趋势,电池级单水氢氧化锂主要用于锂离子电池正极材料的制备,同时也可做碱性蓄电池电解质的添加剂,制备锂盐,也用于锂的制造。电池级单水氢氧化锂能有效地降低水资源和能量的消耗。本文采用电位滴定的方法测得某厂家电池级单水氢氧化锂的含量为57.09%。
对含有氢氧化铝佐剂的注射剂的稳定性和再分散性研究
一 任务&挑战1.3款不同工艺制备的含有氢氧化铝佐剂的注射剂的快速稳定性比较,样品界面沉降速度以及颗粒沉降速度的比较。2.能量输入(不同强度的摇晃以再分散样品)对含有氢氧化铝佐剂的注射剂的解聚和再分散的影响二 仪器1.仪器型号:LUMiReader PSA® 稳定性分析仪(静置型)2.测试条件:: NIR近红外光源,1g,25° C,30min
海能仪器:工业用氢氧化钠中碳酸钠含量的测定(电位滴定法)
采用电位滴定法测定工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量,同时与酸碱滴定法进行对比发现电位滴定法具有快速、简便、准确的特点。1实验部分1.1电位滴定法测定工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量主要仪器和试剂PHS-3C型精密PH计磁力搅拌器盐酸标准溶液:准确量取市售分析纯浓盐酸(ρ=1.17g/m)l83.33ml,稀释定容至1000ml,浓度约为1.0mol/L。1.1.2原理用盐酸标准溶液测定工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量,通过溶液的PH值确定测定终点,记下消耗盐酸标准溶液的体积,从而计算出工业用氢氧化钠中碳酸钠的含量。
氢氧化镍、碳酸镍和氢氧化镍钴中阴离子的测定
氢氧化镍是镍基电池(Ni-MH、Ni-Cd、Ni-Fe、Ni-Zn)的正极活性物质,碳酸镍、氢 氧化镍钴分别是锂电池正极材料碳酸镍锰和镍钴酸锂的合成原料。各类材料中杂质离子的含 量会直接影响正极材料性能,进而影响电池的充放电行为、容量性能、循环寿命等。离子色 谱法可用于同时检测氢氧化镍、碳酸镍、氢氧化镍钴及正极粉中的杂质阴离子,为各类材料 生产工艺及性能评估提供科学依据。
用电位滴定法测定工业用氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠的含量
目前GB/T4348.1-2000测定工业用氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量时,采用的是化学滴定法,而随着分析技术的发展,用电位滴定法是必然趋势。能够采用电位滴定法代替化学滴定法的前提条件是电位滴定法的准确度和精密度均满足国标的要求。用瑞士Metrohm电位滴定仪对大量样品进行测定,数据表明,电位滴定法的准确度和精密度可以满足国标的要求。
海能仪器:电池溶液中氢氧根离子浓度的检测(电位滴定法)
电池溶液中主要成分是乙二醇,里面还有Li+,CO32-,OH-,从滴定图谱上明显看出有两个终点,因为反应体系中除氢氧根与盐酸反应之外,碳酸根也与盐酸进行反应。由于碳酸根的碱性低于氢氧根,所以图谱中第一个终点对应于氢氧根消耗的盐酸。电池中氢氧根的平均浓度为1.2305mol/L.
海能仪器:电位滴定法测定氢氧化铈的氧化率
铈产品是产量最大的稀土产品,三价铈产品以碳酸铈为主,四价铈产品则以氢氧化铈为主。氢氧化铈主要用于荧光屏添加剂、制备汽车尾气净化催化剂的原料、合成硝酸铈铵的原料等,其合成方法有传统法、碱转换法和集成法等,均以碳酸铈为主要原料。但在合成氢氧化铈时总是存在部分三价铈,因此测定四价铈的含量(即氧化率)可以作为判定其纯度的依据。
微波消解氢氧化锆
氢氧化锆是一种不溶于水,碱性稍强的两性氢氧化物。无毒无味,不溶或稍微溶于水,不溶于醇、碱和铵盐溶液。在500℃时分解成二氧化锆和水。由于具有两性,能与酸碱反应。熔融时与强碱生成晶状正锆酸盐。由锆盐水溶液与烧碱(或氨水)水溶液作用,首先得到的氢氧化锆称为α 型锆酸,能溶于稀酸中。在加热条件下沉淀下来的称为β -型锆酸,难溶于水和酸。选择一种氢氧化锆样品采用微波消解的方法对其进行前处理,选择稀硫酸作为溶剂,探究实验温度、硫酸浓度、取样量等参数,微波消解速度快污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
秒准MAYZUM在线氢氧化钠浓度检测仪折光仪
秒准MAYZUM氢氧化钠在线折光仪,可直接安装在多种类型(L型,直筒型等)的生产管道上,用于实时监测氢氧化钠浓度值。
2%氢氧化锂中阴离子含量
本方法采用离子色谱仪与自动在线前处理装置联机,实现了氢氧化锂溶液的连续自动中和与杂质离子的自动检测,避免引入污染。碳酸盐体系等度淋洗在13分钟内完成F-、Cl-、PO43-、SO42-的洗脱,连续进样8次,待测离子峰面积重复性均小于1%,标准曲线的线性相关系数均大于0.999,加标回收率均在95%~105%之间,满足2%浓度及以上氢氧化锂溶液中杂质离子的测定需求。
薄膜清洗液中氢氧化钾含量的测定 应用资料
薄膜清洗液中氢氧化钾含量的测定 应用资料样品加水后,用1mol/L盐酸滴定法测定薄膜清洗液中的氢氧化钾含量。终点是滴定曲线上的最大拐点。氢氧化钾的浓度是根据盐酸的滴定体积计算得出的。
电池(锌镍液流电池)电位滴定仪测定氢氧根离子浓度
锌镍单液流电池是一种新式的液流电池,简易的电池结构、较长的使用寿命以及安全环保等特点,使其在储能方面具备很好的发展前景。锌镍单液流电池有着较大的放电比容量,并且循环性能好,工作温度范围大,电解液材料的性能与电池的放电容量有着很大的关联。本试验通过 MT-V6 自动电位滴定仪来测定锌镍液流电池用电解液氢氧根离子浓度。
上海力晶:以氢氧化钠为淋洗液测定醋酸中碘离子的方法
戴安公司AN37和AU140中描述了以硝酸为淋洗液、AS16离子交换柱分离并以脉冲安培检测(普通银电极)测定常规样品中碘离子的方法。对于醋酸中碘离子的测定理论上讲也可以采用上述方法进行分析。然而,目前普通银电极只能定量检测出几十纳克每毫升的碘离子,远远不能满足要求。一次性银电极具更高的灵敏度,所以可以取代普通银电极来测定碘离子的含量。但是,一次性银电极只能以氢氧化钠为淋洗液。所以,应用中心根据实际情况建立了用一次性银电极检测和氢氧化钠为淋洗液测定醋酸中碘离子的方法。
全自动电位滴定仪测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠含量
一、介绍溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量分析是水质及部分行业中经常遇到的问题,以往多采用双指示剂滴定法,终点不是很好辨别,本例通过JH-T5全自动电位滴定法测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量。
CT-1Plus自动电位滴定仪测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠含量
溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量分析是水质及部分行业中经常遇到的问题,以往多采用双指示剂滴定法,终点不是很好辨别,本例通过电位滴定法测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量。
天津兰力科:制备工艺条件对氢氧化镍粒度和电化学性能的影响
利用循环伏安法研究了不同制备条件对镍电极性能的影响,得出显著影响氢氧化镍性能的因素依次是PH值、温度、合成搅拌强度、合成搅拌时间,并讨论了制备工艺条件对氢氧化镍粒度的影响,提出了优化后的制备工艺在一定程度上可改善氢氧化镍的结构,提出镍电极的可塑性,增加其充电接触能力,从而提高了充电效率。
离子色谱法同时测定镍钴锰氢氧化物中氟离子与氯离子
建立使用浸提法进行前处理,浸提液经过滤净化后直接进样的离子色谱法对镍钴锰氢氧化物中痕量氟离子、氯离子进行检测的方法。样品在80℃水浴中超声一小时,冷却至室温后离心,取上清液经Na柱、滤膜过滤后直接进样分析。采用REEPO-HA1(4.0mm×250mm,8μm)色谱柱,氢氧化钾梯度淋洗,抑制电导进行测定。氟离子、氯离子在0.1~5mg/L范围内与色谱峰面积线性关系良好,相关系数不小于0.9990。采用氢氧根淋洗液和动态量程电导检测器可获得nS级噪声,检出限达到ng/L级。实际样品加标回收在111.3%~135.2%(氟离子);85.5%~109.7%(氯离子)。测定结果的相对标准偏差为3.27%(氟离子)及1.89%(氯离子)。该方法精确度高,回收率和重现性良好,是同时检测镍钴锰氢氧化物中氟离子、氯离子的可靠方法。
氢氧化铝佐剂pH滴定性能测试
一、氢氧化铝佐剂,有帮助之意。免疫佐剂能增强机体针对抗原的免疫应答能力,铝佐剂是目前应用最广的一类,作为疫苗佐剂使用已有近九十年,通常包括氢氧化铝佐剂和磷酸铝佐剂两类。本试验通过pH滴定法来测定某氢氧化铝佐剂的性能。
电位滴定法测定氢氧化铈的氧化率
1前言铈产品是产量最大的稀土产品,三价铈产品以碳酸铈为主,四价铈产品则以氢氧化铈为主。氢氧化铈主要用于荧光屏添加剂、制备汽车尾气净化催化剂的原料、合成硝酸铈铵的原料等,其合成方法有传统法、碱转换法和集成法等,均以碳酸铈为主要原料。但在合成氢氧化铈时总是存在部分三价铈,因此测定四价铈的含量(即氧化率)可以作为判定其纯度的依据。本文采用电位滴定的方式,避免了原方法中颜色判定导致的误差,操作省时省力,结果更加准确可靠。
电位滴定法测定铝碱剥离溶液中氢氧化钠浓度
碱剥离的工艺过程即为将铝材放入以氢氧化钠为主成分的强碱性溶液中进行浸蚀反应,该工艺处理的目的是:进一步去除表面的脏物,彻底去除铝表面的自然氧化膜,以显露出纯净的金属基体,为随后阳极氧化均匀导电、生成均匀阳极氧化膜打下良好的基础表面。其清洗原理是用氢氧化钠和铝及铝的氧化膜发生反应,进而起到清洗铝表面氧化膜的效果。氢氧化钠的浓度会影响反应的进行方向,适应的浓度才能起到满意的处理效果。
使用折光法测氢氧化钠
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