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煤炭灰熔融定仪
仪器信息网煤炭灰熔融定仪专题为您提供2024年最新煤炭灰熔融定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括煤炭灰熔融定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的煤炭灰熔融定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煤炭灰熔融定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有煤炭灰熔融定仪相关的最新资讯、资料,以及煤炭灰熔融定仪相关的解决方案。
煤炭灰熔融定仪相关的方案
近红外光谱技术应用于煤炭热值、灰分、挥发分和固定碳定量分析
随着国家对节能减排的要求越来越严格,热值、灰分、挥发分和固定碳等煤炭的质量指标不仅是热量指标的要求,也是环保的要求;煤炭分析的速度也是用煤单位多年探索的一项重要技术,传统煤炭热量分析主要采用量热仪,灰分、挥发分和固定碳测定采用马弗炉,分析周期长,耗能大,分析步骤需要严格控制,很多燃煤企业多年来一直在探索利用激光、中子法等技术进行煤炭快速分析,但激光和中子法对仪器安全防护要求高,使用成本也很高,而采用傅里叶近红外技术对煤炭的热值、灰分、挥发分、固定碳的进行快速分析研究近几年取得了一定进展。近红外光谱分析技术具有以下优点:1、分析速度快:任何样品的近红外光谱测试时间都可以再1分钟内完成;2、样品处理简单:样品最多可能进行简单的物理处理,如磨粉等;无需进行化学处理;3、操作简单:样品无需称重等复杂的计量测试和化学处理;只需对样品进行简单的光谱扫描;4、人为操作误差小:无称重、稀释、定容等操作,避免了操作流程上带来的偶然误差;5、绿色环保:近红外测试过程无需化学试剂,无化学反应过程,无污染;6、能实现现场在线实时测试:采用在线近红外分析技术,可以实现实时在线分析。
prepASH全自动工业分析仪测试煤炭中水分挥发分和灰分
在煤炭使用中,它的水分、挥发分和灰分的含量是衡量煤炭质量的重要指标之一,本文介绍如何使用prepASH全自动水分灰分分析仪测试煤炭中的水分、挥发分和灰分。
箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用与研究
煤炭灰分测定是煤炭质量评价的重要指标之一。本文主要探讨了箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用及其优势,为煤炭检测领域提供了一种高效、准确的测定方法。
近红外光谱技术应用于煤炭热值、灰分、挥发分和固定碳定量分析
随着国家对节能减排的要求越来越严格,热值、灰分、挥发分和固定碳等煤炭的质量指标不仅是热量指标的要求,也是环保的要求;煤炭分析的速度也是用煤单位多年探索的一项重要技术,传统煤炭热量分析主要采用量热仪,灰分、挥发分和固定碳测定采用马弗炉,分析周期长,耗能大,分析步骤需要严格控制,很多燃煤企业多年来一直在探索利用激光、中子法等技术进行煤炭快速分析,但激光和中子法对仪器安全防护要求高,使用成本也很高,而采用傅里叶近红外技术对煤炭的热值、灰分、挥发分、固定碳的进行快速分析研究近几年取得了一定进展。
近红外光谱技术应用于煤炭热值、灰分、挥发分和固定碳定量分析
随着国家对节能减排的要求越来越严格,热值、灰分、挥发分和固定碳等煤炭的质量指标不仅是热量指标的要求,也是环保的要求;煤炭分析的速度也是用煤单位多年探索的一项重要技术,传统煤炭热量分析主要采用量热仪,灰分、挥发分和固定碳测定采用马弗炉,分析周期长,耗能大,分析步骤需要严格控制,很多燃煤企业多年来一直在探索利用激光、中子法等技术进行煤炭快速分析,但激光和中子法对仪器安全防护要求高,使用成本也很高,而采用傅里叶近红外技术对煤炭的热值、灰分、挥发分、固定碳的进行快速分析研究近几年取得了一定进展。
上海珀智:煤灰高温粘度分析
面对世界性的能源危机,作为主要能源的煤炭利用正越来越受到研究者的关注,不管是动力用煤还是工业气化用煤,煤炭的高温熔融粘度都是一个相当重要的指标,而国际上对这方面的研究基本上没有,本文主要讨论煤灰在还原性气体的保护下测量粘度的方法.
智能高温马弗炉测定煤炭灰分和挥发分含量实验
本实验使用智能高温马弗炉对煤炭样品进行灰分和挥发分含量的测定。通过精确控制温度和时间,得到了可靠的实验数据,并对结果进行了深入分析,以了解煤炭的品质和特性。
煤炭多组分同步快速分析新方法
煤炭是我国重要能源,煤的发热量、灰分等是衡量煤质重要指标。安科慧生生产的单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF)与快速基本参数法(FastFP)结合,大幅提升元素分析精度,通过建立先进的数学模型,达到对煤炭中多组分(发热量、总碳、总硫、总氯、总磷、砷、铅、灰分)同步快速检测,样品分析周期缩短到20分钟内,分析成本低,为煤炭的筛选与利用提供可行的快速检测方法。
微波消解法---测定煤炭中的元素
煤炭是一种重要的化石能源,广泛应用于电力、钢铁、化工等行业。然而,煤炭中含有的元素种类繁多,含量不一,这对煤炭的利用和环保带来了诸多挑战。对于煤炭的质量控制,只有准确掌握了煤炭中的元素含量,才能对煤炭的质量进行有效的控制,提高煤炭的利用效率,降低资源的浪费。同时,煤炭燃烧时,氮、硫等元素的释放,会导致酸雨、雾霾等环境问题的产生。如果能够提前准确测定煤炭中的元素含量,就可以采取相应的措施,减少这些有害物质的排放,从而达到保护环境的目的。
PerkinElmer:基于STA8000同步热分析仪的煤炭和焦炭近似分析
一直以来,近似分析通过分离挥发性成分、固定碳和惰性成分来确定煤炭的等级。煤炭产品质量的较大差异和产品等级评定的商业利益,使其对于有效分析方法的需求是显而易见的。为了满足上述需求,一些测试方法使用特种行业仪器分别进行各种成分的分离。1 在使用这些测试方法时,样品量需要达到克级,以减少获得代表性小样品的工作量。本文中,使用TGA技术对煤炭和焦炭进行近似分析,结果表明,该技术可以给出重复性很好的煤炭和焦炭近似分析结果,证实了TGA或STA分析仪进行近似分析仍然是少量焦炭和煤炭快速分析的有效方法。
解决方案|ICP法测定煤炭中的元素
煤炭是一种重要的化石能源,广泛应用于电力、钢铁、化工等行业。然而,煤炭中含有的元素种类繁多,含量不一,这对煤炭的利用和环保带来了诸多挑战。对于煤炭的质量控制,只有准确掌握了煤炭中的元素含量,才能对煤炭的质量进行有效的控制,提高煤炭的利用效率,降低资源的浪费。同时,煤炭燃烧时,氮、硫等元素的释放,会导致酸雨、雾霾等环境问题的产生。如果能够提前准确测定煤炭中的元素含量,就可以采取相应的措施,减少这些有害物质的排放,从而达到保护环境的目的。
活性炭强度测定仪如何测定煤炭颗粒中活性炭操作步骤
活性炭强度测定仪如何测定煤炭颗粒中活性炭操作步骤
上海楚柏:MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定
MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定
如何用X荧光射线硫分析仪检测煤炭硫含量?
X荧光射线硫分析仪是一种利用X射线荧光光谱原理进行元素分析的设备。它通过激发样品产生X射线荧光,然后通过检测荧光的能量和波长,来确定样品中各种元素的含量。 在煤炭行业中,主要用于测定煤炭中的全硫和硫酸盐硫。全硫是指煤炭中所有的硫元素,包括有机硫和无机硫;硫酸盐硫则是指煤炭中以硫酸盐形式存在的硫。这两种硫的含量直接影响到煤炭的燃烧效果和环境影响。
熔融指数仪如何选购?
熔融指数仪是一种测试材料的熔体流动速率的仪器,多数应用于塑料行业,用于各种工厂研发部门,检测机构,学校材料研发。熔融指数仪的对应不同的测试方法,有着不同的机型与结构。如何去区分这些类型?以及其他的问题多少会遇到一些有问题。如何去解决这些熔指仪问题?小编带您去认真介绍熔融指数仪一番。1、熔融指数仪有哪些款2、熔融指数计算公式3、熔融指数仪校准规程4、熔融指数名词解释5、熔融指数仪使用方法6、熔融指数仪口模标准7、熔融指数仪的原理8、熔融指数仪作业指导书
熔融制样X-荧光光谱法测定保护渣中多元素
熔融制样X荧光光谱法分析保护渣,方法快速稳定,准确度满足化学分析允许误差。保护渣经灼烧除碳后可以与荧光熔融法专用熔剂高温熔融制备成玻璃片,可以用荧光光谱仪准确测定其中的主量元素。采用熔融法可以配制任意浓度的标准样品,解决了标样不足的问题。
熔融制样X荧光光谱法测定保护渣中主元素
熔融制样X荧光光谱法分析保护渣,方法快速稳定,准确度满足化学分析允许误差。保护渣经灼烧除碳后可以与荧光熔融法专用熔剂高温熔融制备成玻璃片,可以用荧光光谱仪准确测定其中的主量元素。采用熔融法可以配制任意浓度的标准样品,解决了标样不足的问题
样品质量对差示扫描量热法(DSC)熔融测试结果的影响
本文将详细探讨样品质量如何影响DSC熔融测试结果,并展示样品测试结果。在利用DSC进行熔融测试时,样品的质量是一个关键因素,其对测试结果的准确性和可靠性有着显著影响。不同质量的样品会影响熔融的峰值温度,但对熔融热焓基本没有影响。对不同材料的 DSC 结果进行比较时,需使用相近的样品质量进行测试。
上海佳航 熔融指数仪在喷熔料上MVR的测定
口罩中无纺布塑料PP(聚丙烯)一般流动性在1000~2000g/10min之间,属于超级高流动性的塑料,用普通质量法的熔融指数仪根本无法测试完成,我们应该采用体积法的熔融指数仪进行测试。熔融指数仪符合GB/T3682-2000的标准要求,上海佳航JH-450A熔融指数仪主要参数同时也满ISO1133-97、ASTM1238,JIS等标准要求可用于对可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料的熔体质量流动速率(MFR)或熔体体积流动速率(MVR)来进行测定,广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门等。
塞曼技术直接测定煤炭中的汞含量(LUMEX高频塞曼法)
汞是煤或煤炭中最常见的微量有害物之一。在燃煤电厂的燃煤工艺过程中,汞会被释放到环境中,从而造成环境污染。为了有效处理煤燃烧后烟道气体中的污染物质,就需要知道煤中的汞含量,以及烟道气,液体,固体废物中的汞含量。传统的方法通常使用原子吸收光谱法(ASTM D6414-14和ISO 15237:2003)来测定煤炭中的汞含量,光样品前处理就需要花费0.5到8小时不等(具体根据处理条件),然后再使用冷蒸汽原子吸收法对吸附的汞含量进行测定。目前有一种煤分析的替代方法(ASTM D67 22-11和EPA 7473),提出了一种更简单的分析程序,即样品的热分解结合催化转化、合并和AAS的定量测定。RA-915M汞分析仪配合PYRO-915+热解附件提供了无需消解可直接快速测定煤中汞的方法。
箱式电阻炉在陶瓷釉料熔融实验中的应用
陶瓷釉料的熔融特性是决定陶瓷产品质量的关键因素之一。本文通过使用箱式电阻炉进行陶瓷釉料的熔融实验,探讨了不同加热条件对釉料熔融行为的影响,并分析了实验结果。
高纯度熔融石英圆筒等离子熔融工艺研究——真空度(压强)控制系统
等离子熔融工艺是目前国际上生产高纯度熔融石英玻璃圆筒最先进的工艺之一,在产品的低羟基浓度、低缺陷浓度、成品率、生产效率和节能环保等方面具有非常突出的优势。本文针对石英玻璃等离子熔融工艺成型设备,设计并提出了一种真空过程实现方案,可进行等离子加热过程中的炉内真空度(气压)实时控制和监测,以满足高纯度熔融石英等离子工艺过程中的不同需要。
工业过程气体煤化工-煤制乙二醇监测项目(以煤炭为原料生产乙二醇)
该煤制乙二醇项目年产2*20万吨乙二醇,是国家发改委产业结构调整明确鼓励建设的新型煤化工项目。项目以煤炭为原料生产乙二醇,建设内容主要包括煤气化装置、粗煤气净化装置、乙二醇合成装置三大生产工序以及空分装置、锅炉房、脱盐水站、空压站。冷冻站、污水处理站等配套的公辅设施。项目估算总投资约为65.47亿元,分两期建设。其中一期20万吨/年审定概算未36.24亿元,于2014年9月20日正式开工建设。乙二醇又名“甘醇”,简称EG,是一种非常重要的化工基础有机原料,主要用于生产聚酯、防冻剂等,用途十分广泛。本项目采用华东理工大学/上海浦景公司二步法乙二醇工艺专利技术,工艺流程组织合理、选用技术先进可靠,采用水煤浆水冷壁清华炉煤气化技术、耐硫变换、低温甲醇洗净化、CO冷箱分离、PSA提氢、羰化偶联加氢工艺制取乙二醇。
解决方案|ICP法测定煤炭中的铝元素含量
本文根据国家标准YS/T 575.27-2023中规定的电感耦合等离子体原子发射光谱法,并经过优化检测条件,建立了采用东西分析ICP-7700电感耦合等离子体发射光谱仪的煤炭中铝元素含量测定方法,可供相关人员参考。
Avio 500 ICP-OES对硼酸锂熔融地矿样品进行稳定分析
本文介绍了采用PerkinElmer Avio® 500 ICP-OES进行的熔融地矿样品分析,分析重点是保证样品的长期稳定性。证明了其能够在更长的时间周期内提供准确且可重复的熔融样品结果。
MA-3000直接燃烧法在能源、地矿行业测定煤炭中总汞的应用
MA-3000直接燃烧法在地矿行业测定煤炭中总汞的应用由于汞自然存在于煤和其他化石燃料中,当这些燃料燃烧以获取能量时,汞会挥发并通过空气传播到大气中。在美国,燃煤发电的发电厂约占所有人造汞排放量的一半。在自然界中,元素汞可以经过一系列化学转化,将其转化为剧毒形式,并集中在鱼类和鸟类中。汞的毒性最强的形式是甲基汞,这是一种有机形式,由无机汞的复杂细菌转化产生。众所周知,食物链中的汞会在人类体内进行生物积累,因此鱼类和鸟类中的生物积累会传染给人类,从而导致汞中毒。汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它具有剧毒,特别是因为它能够破坏中枢神经系统。汞对子宫内和儿童早期的人类发展构成特别威胁。因此,为防止汞中毒,必须准确量化煤中的总汞含量,以便仔细控制向大气中的汞排放。 NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
采用Avio ICP-OES对硼酸锂熔融地矿样品进行稳定分析
本文描述了采用珀金埃尔默Avio® 500 ICP-OES进行的熔融地矿样品分析,分析重点是保证样品的长期稳定性。
DSC测量聚乙烯蜡熔融温度实验
本文利用汇诚仪器差示扫描热量仪DSC-600测量聚乙烯蜡粉的熔融温度,详细描述实验步骤并展示实测图谱。
DSC对吡草胺的熔融温度测试
本实验将使用汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600测量吡草胺的熔融温度,并展示实验内容及实测图谱。
熔融制样X射线荧光光谱法测定岩棉及玄武岩主成分
岩棉试样和四硼酸锂等熔剂按一定比例混合,高温熔融制成玻璃熔片,使用X射线荧光光谱法(XRF)分析,消除了因矿物结构、颗粒度等引起的基体效应影响,提高了分析结果的准确度。采用熔融制样X荧光光谱法不受实物标准样品的限制,可以采用成分类似的其他标样做曲线,也可以采用标样与基准物质配制标样,方法方便快捷,分析结果准确可靠。
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