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微量氧分析
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微量氧分析相关的方案
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。
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。
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。
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。
河水标准物质中微量镉、铬的加热进样法分析
原子吸收石墨炉分析通常是在室温状态下将试样注入石墨管内,而在石墨管加热状态下进样的方法称为加热进样法。采用加热进样法的优点是:①由于进样时也可进行干燥,可以大容量进样,可望高灵敏度化。②通常的炉内浓缩法由于进样、干燥反复操作花费时间长,采用加热进样法可在短时间内进行炉内浓缩。③对酸浓度高的试样和有机溶剂等在管内容易扩散的试样,可以抑制其扩散,从而改善灵敏度和重现性。 在此介绍河水的标准物质(SLRS-3)中微量镉铬采用加热进样法,进样量为100μL的高灵敏度分析。
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。
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
Orbisphere 3655微量溶解氧在化工自备电厂的应用
山东某化工自备电厂采购一台3655(GA2400探头)微量溶解氧分析仪,用于监测除氧器出口、 省煤器入口等位置的溶解氧含量。针对客户现场工艺控制要求3655便携式微量溶解氧分析仪是一个很好的选择,客户满意度高。
ICPMS-2030微量进样法直接测定海水中的微量元素
1、微量进样的方式测量克服了样品中高盐分在锥口的累积,提高测量稳定性;2、较高的灵敏度保证海水样品中微量元素的准确分析;3、分析样品时使用8 L/min的等离子体气流量工作,较大程度节省氩气消耗;4、可以使用工业氩气进行样品的分析。
无机材料之微量元素分析
在传统的电镜中,由于EDS的检出限为0.1%,所以对于一些微量元素的分析来说较为困难。尤其是要做微量元素或者差异很小的面分布来说,EDS往往不能满足我们的需要。虽然拉曼光谱并不能直接得到元素含量和分布分析,但是有时候微量元素的变化足以引起对应的特征拉曼峰的变化。此时便可利用拉曼光谱去进行微量元素的分析。
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。
岛津EPMA分析煤中微量元素
煤中含有微量元素,其中有害微量元素对人类健康、环境和设备都会有一定的危害,而有益微量元素的合理开采利用也会带来大量的经济价值。研究煤中微量元素的成因和赋存,对科研和生产均有重要参考作用。岛津电子探针EPMA作为一种元素检测灵敏度很高的微区分析技术,可以直接原位测试煤中微量元素的种类、含量和空间分布。以两处产地的煤为测试对象,表征了煤经过常规洗选后残留的无机矿物中铀(U)、汞(Hg)、砷(As)、氟(F)等微量元素的赋存特征。
成品汽柴油微量硅含量分析
汽柴油中若含有过高的硅会导致汽车氧气传感器失效,甚至损坏发动机,石油炼化企业和成品汽柴油流通销售企业需要控制和检测硅含量。新国VI车用汽油产品标准中限制硅含量为2.0mg/kg,ICP方法分析硅,硅的形态不同,离子化效率不同,含量受到硅形态的影响。石化行业制订了《NB/SH/T 0993-2019 汽油及相关产品中硅含量的测定 单波长色散X射线荧光光谱法》,分析范围3.0-100mg/kg,单波长X射线荧光光谱法操作简单,稳定可靠,是理想的分析微量硅含量的仪器。
Orbisphere 510微量溶解氧在电子厂的应用
湖北武汉某电子厂纯水工艺 段在脱盐后及终端分配单元前安装了脱气膜工艺,在脱气膜后安装在线 510微量溶解氧分析仪,用于监测脱气膜后的溶解氧含量。
气相色谱法测定高浓度甲烷气体中微量一氧化碳、二氧化碳含量
本文使用岛津气相色谱仪、两阀三柱分离技术、甲烷转化炉(MTN)和氢火焰离子化检测器(FID)建立了测定含高浓度甲烷气体中微量一氧化碳和二氧化碳的分析方法。阀切放空技术的使用避免了高浓度甲烷对微量一氧化碳、二氧化碳分离和检测的干扰;本方法具有重复性和灵敏度良好,分析时间短,操作简单等特点。
气相色谱法分析苯中的微量噻吩
国标中规定苯中微量噻吩检测指标为不大于0.6mg/kg,执行标准为ASTM D4735。根据最新的ASTM D4735-09 标准,采用FPD 检测器,测定苯中噻吩的检测范围为0.8-1.8mg/kg,采用PFPD 检测器,测定苯中微量噻吩的检测范围为0.14-2.61mg/kg。依据ASTM D4735-09 方法为满足国标中规定的检测指标,需要使用PFPD 检测器。而PFPD 相对于FPD 检测器价格昂贵,操作复杂,维护成本高。本实验采用Thermo Scientific Trace GC Ultra 配备了FPD 检测器,分析苯中微量的噻吩,实验结果完全满足国标对于微量噻吩检测指标不大于0.6mg/kg 的要求。
微流LC/MS/MS用于超微量血浆试样中药物的高灵敏度分析
使用微流量液相色谱质谱分析系统Nexera Mikros,进行了Verapamil与Nor verapamil的定量。通过捕集、洗脱的方式,抑制样品溶剂导致的峰谱展宽。在生物样品中药物定量分析时,相比普通的半微量流量条件,在微量流量条件下进行检测可以获得更高的灵敏度。由此可得出,使用微量流量LC/MS/MS,微量血浆样品,仍可获得良好的分析结果。微流量LC/MS/MS可应用于早期药代动力学研究。
快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Zn
水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Mn
水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素
水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
糖醇的半微量高效液相色谱分析
该分析报告比较了使用常规折射率检测器和针对半微量HPLC优化的检测器对糖醇的测量。关键词:高效液相色谱法,糖醇,半微量,酰胺柱,RI
快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Fe
水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Mg
水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Cu
水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
气相色谱法测定乙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和甲烷
本文使用岛津气相色谱仪GC-2030建立了乙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和甲烷的分析方法。使用十通气体阀进样,对乙烯及以上重烃与其他杂质反吹,减少了干扰,方法灵敏度高,重复性良好,检出限0.4 mL/m3,重复性RSD0.7 %,符合GB/T 3394-2009要求,可用于乙烯、丙烯和氢气等样品分析。
气相色谱法分析高纯氦气中氖气等微量杂质
本文使用岛津GC-2014气相色谱仪结合甲烷转化炉、FID和PDHID检测器建立了高纯氦气中微量杂质的分析方法。采用两个吹扫六通阀自动进样,超纯氦气做载气表现出良好的重现性和检出限。氖气最低检出限可达0.10μ L/L,其余10种组分最低检出限均可达0.01μ L/L,完全满足GB/T 4844-2011对超纯氦杂质分析的需求。
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
石化产品中微量金属元素含量分析
高灵敏度X射线荧光光谱仪通过单色化聚焦激发,实现对金属元素的超低检出限,结合Fast FP算法,可以适应各类石化产品中微量金属元素含量检测,无需样品复杂处理、检测精度高、分析速度快,为各类石化产品金属元素分析提供完整解决方案
ICP测氧化铝中微量杂质的应用方案
美析ICP-6800电感耦合等离子体发射光谱仪作为种新型的分析仪器,较其它分析仪器而言,具有灵敏度高、精密度好、线性范围宽、基体效应小、动态范围宽、快速简便并可同时进行多元素分析的优点,已成为痕量分析常用的分析仪器之一。基于以上的背景调研,我们拟采用ICP 6800型电感耦合等离子体发射光谱仪对含有杂质的氧化铝进行微量元素的检测,主要研究并测定了氧化铝可能存在的金属元素,如钛、铜、镁、锰、钙、锌、铬、硅和铁的含量。
石脑油中微量含氧化合物的测定
微量含氧化合物是指在化合物中氧元素的含量相对较低的一类化合物。
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