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电解池式氧分析仪
仪器信息网电解池式氧分析仪专题为您提供2024年最新电解池式氧分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电解池式氧分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电解池式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电解池式氧分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电解池式氧分析仪相关的最新资讯、资料,以及电解池式氧分析仪相关的解决方案。
电解池式氧分析仪相关的方案
无隔膜电解池对甲醇、2-丙醇、2-甲氧基乙醇、正己醇等醇类样品中水分含量的测试
本实验采用卡尔费休库仑滴定仪对醇中水含量进行测定。醇类不干扰卡尔费休反应,可采用直接注入法。根据样品溶解度选择阳极溶液。通用阳极溶液以甲醇为溶剂。长碳链的醇在甲醇中的溶解度低。在这种情况下,适合使用油的阳极溶液。当使用无隔膜电解池时,不需要阴极溶液。
GB/T 26253—2010太阳电池绝缘背板水蒸气透过率电解传感器法
向电解池施加一定的直流电压。将电解池一直保持在工作通电的状态,除非长时间不使用它。6、大约30 min后,将换向阀调节到试验位置,使载气(经过图1中C--B路径)通过电解池。7、按一定的时间间隔定时测量电解电流的变化量,当相邻3次电流采样值波动幅度不大于5%时,可视为电流已保持恒定,水蒸气渗透达到稳定状态,记录下电流值。
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。
GB/T21529电解法水蒸气透过量测定仪
将换向阀调节到合适的位置,使载气经过干燥管到干腔,绕过电解池(经过图1中A-B路径)直接通向大气。这样可以避免在装夹试样的过程中进入干腔的湿气被带入电解池,从而使电解池受潮,使试验结果无效。
AKF-BT2015C卡式加热水分仪分析助动车机油的水含量
助动车机油溶解性较差,采用直接进样分析的方式,通过搅拌可使油品分散在电解液体系中分析出水分,得到分析结果,但随着加样次数增加,电解液内油品量增加导致电解液浑浊,干扰水分分析结果,导致误差,需要停止搅拌静置分层后吸出油品,如果电解池污染严重还需要清洗电解池并更换电解液。所以本文采用卡氏加热炉分析的方法可避免上述情况发生。
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。
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。
使用氧分析仪分析锡中的氧元素
在金属冶炼与加工行业,精确检测锡材中的氧含量是一项至关重要的任务。氧含量的高低直接影响着锡材的物理性能、化学稳定性及后续加工质量,是评估锡材品质的关键指标之一。不仅如此,通过监测锡中氧含量的变化,还能为生产工艺的优化、产品质量的提升提供宝贵的数据支持。此外,随着环保意识的增强,控制金属冶炼过程中的氧含量也是减少污染、实现绿色生产的重要环节。因此,采用高效、准确的检测技术来检测锡中的氧含量,对于提升产品质量、保护环境、推动行业可持续发展具有重要意义。在众多检测方法中,惰性气体熔融法因其独特的优势而备受青睐。该方法利用惰性气体(如氩气)作为保护气,在高温下将锡样品熔融,使样品中的氧元素释放出来,并通过精密的氧分析仪进行检测。相较于传统的检测方法,如化学滴定法或光谱分析法,惰性气体熔融法具有操作简便、检测速度快、精度高等显著优势,成为当前检测锡中氧含量的主流技术之一。
海能仪器:牛奶中铅测定(重金属分析仪)
准确移取10mL牛奶样品加入50mL容量瓶中,后加入10mL醋酸,摇至样品溶解,用蒸馏水定容。处理好的样品脱气五分钟。准确移取10mL处理好样品加入电解池,再加10mL蒸馏水和1mL电镀液
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。
卡尔.费休库伦法测定原油水分
卡尔.费休库伦法常用来检测微量水分样品,常见的样品为液态样品,这类样品通常方便直接加入电解池中,并且,对于电解池的污染也比较小,但是对于一些难溶于电解池溶液的固体样品来说,这类方法就不适合用于该检测,为了解决这类问题,我们选择了通过卡式炉加热,用干燥的气体,将气化的水分吹入电解池中,达到检测其水分的目的。
电化学工作站EIS教程 – 新手入门
电化学阻抗谱(EIS)是一个强大的技术,它使用一个小振幅交流电信号去探测电解池的阻抗特征。交流信号在大频率范围扫描以产生一个测试中电化学电解池的阻抗谱。EIS与直流电技术的区别在于它可以对发生在电化学电解池的电容性,电感性和扩散过程进行研究。EIS背后的理论比直流技术更加复杂,所以建议您在入门前先对基本原理有一个基础的了解。EIS有深远的应用包括涂层,电池,燃料电池,光伏,传感器和生物化学。这个指南将集中于EIS技术在涂覆铝面板腐蚀性能分析方面的应用。先知道一些关于被调查的电化学系统的知识也是很有帮助的。有了对系统的基本了解,就可以知道电化学工作站是否能够收集所需的信息且收集到的数据是否满足精度要求。
低阻抗锂离子电池的电化学阻抗谱测试
电化学阻抗谱(EIS)是获取电化学系统信息的一种强有力的测试方法。它常常被应用在测试新型的能源转换和存储类电化学器件(ECS),包括电池,燃料电池和超级电容器。EIS可以被用到新设备发展的各个阶段,一直从半电解池反应的机理和动力学初始评估到电池包的质量控制。
傅里叶变换红外光谱技术在界面过程的原位研究案例
在界面过程的原位傅里叶红外反射光谱研究中,电位差谱技术和微弱信号检测技术已广泛应用于提高电化学原位傅里叶红外反射光谱的信噪比。 薄层电解池和衰减全反射(ATR)电解池技术因其能有效帮助克服电解液对红外光的吸收,因此被广泛使用到了锂电池的红外原位光谱研究中。
岛津分析仪锂离子电池电解液检测解决方案
岛津公司作为综合性的仪器生产商,为电池材料的性能测试和结构表征提供综合解决方案。X 射线光电子能谱仪(XPS)以光电效应为基础,致力于材料表面和界面的元素状态分析,不仅可以给出元素成分的半定量信息,还可以通过化学位移给出元素的价态信息,采用多模式氩离子刻蚀技术还可以提供沿深度的二维元素分布信息,同时可以实现原位充放电过程中的元素追踪检测;电子探针显微分析仪(EPMA)以聚焦电子束为探针,可以提供纳米尺度上的形貌像和微米尺度上元素分布信息,和SEM-EDS相比,EPMA 以其高稳定性的电子束流和波长色散的分光技术,提供更高分辨率的元素信息,在新材料开发和失效分析等领域有着不可替代的作用;扫描探针显微镜(SPM)可以查看纳米尺度上的样品形貌,追加可控气氛分析室可以观察不同气氛时样品表面情况,为表面分析和界面分析提供强有力的表征手段;X 射线衍射仪(XRD)致力于提供样品的晶体结构信息,可以实现原位充放电过程中的结构变化监测;能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)具有高灵敏度、高分辨率以及卓越的通用性的特点,通过工作曲线法,以及具有专利的FP和背景FP法快速地进行元素的定性和定量测试,可应对电池三元材料及原材料的成分测试。此外,还有多种成分及结构分析 手段,如ICP、EDX用于正负极组分的检测、GC/GCMS用于电解液添加成分的检测、FTIR用于表面有机基团的检测、SALD用于材料粒径的检测等。
电化学微氧分析仪在高纯氩中中的应用
原理及特点 微量氧的分析方法主要有比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法和气相色谱法。其中比色法是较早采用的分析方法,它是标准规定的方法,利用铜氨溶液进行比色分析,由于操作复杂,准确度难以保证,并且不能实现自动在线分析,现在已很少采用,不过它还是一种仲裁方法。黄磷发光法是利用氧气与黄磷氧化燃烧进行分析,具有分析速度快,可以连续分析的特点,但该方法采用的黄磷是危险化学品,生成的产物具有腐蚀性,并且检测限低,所以现在已很少采用。在这里主要介绍化学电池法、浓差电池法和气相色谱法。
卡尔费休容量法和电量法水分测定的测定原理
卡尔费休法测定水分是一种电化学方法。其原理是仪器的电解池中的卡尔费休试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与碘、二氧化硫的氧化还原反应,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸吡啶,消耗了的碘在阳极电解产生,从而使氧化还原反应不断进行,直至水分全部耗尽为止,依据法拉第电解定律,电解产生碘是同电解时耗用的电量成正比例关系的
卡尔费休容量法和电量法水分测定的测定原理
卡尔费休法测定水分是一种电化学方法。其原理是仪器的电解池中的卡尔费休试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与、二氧化硫的氧化还原反应,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成酸吡啶和甲基硫酸吡啶,消耗了的在阳极电解产生,从而使氧化还原反应不断进行,直至水分全部耗尽为止,依据法拉第电解定律,电解产生是同电解时耗用的电量成正比例关系的,其反应如下:
HF5000在大化所系列分享之二来啦!
本期将通过大连化学物理研究所催化基础国家重点实验汪国雄研究员和包信和院士团队在Advanced Materials杂志上发表的文章进一步介绍HF5000原位二次电子的应用,该工作通过原位实验及理论计算等方法揭示了固体氧化物电解池钙钛矿电极可逆溶出/溶解机制。
紫外荧光测硫仪在LPG总硫含量分析中的应用
作为燃料的液化石油气中的硫含量不仅造成SO,排放及发动机和排气系统的腐蚀,原料中含硫也会引起石油和化学馏分中的一些工艺催化剂中毒。硫含量过高的液化石油气在空气中燃烧时会产生较多的SO?而SO?是一种刺激性很强的、对人体呼道有害的物质,它不仅会污染空气环境,而且会直接对人体产生危害,所以准确地测定液化石油气中的总硫含量具有特别重要的意义。目前现行的国家标准和行业标准中,对液化石油气中总硫含量的检测仅限于氧化微库仑法(电量法),但该方法具有操作复杂、重复性差、分析周期长的缺点,且电解池对水的纯净度要求较高,易受到污染。紫外荧光法相对于氧化微库仑法,分析样品干扰因素较少,结果准确度高,平行性好,操作简单、分析速度快,因此在对液化石油气和天然气中总硫含量的检测中,运用紫外荧光法可大大缩短检测周期,提高检测效率。另--个优点是无需电解液,不需接触叠氮化钠等剧毒试剂,因此用紫外荧光法测定总硫含量更高效、更环保、更优越。当前,国内有SH/T 0689一2000《轻质经及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法》
氢扩散能力测试实验
氢扩散实验的具体操作、测试,加了缓释剂对氢扩散电流的影响,针对CS350电化学工作站定制的氢扩散电解池!版权归原作者所有,只做学术交流,不做其他任何商业用途!谢谢!
气相氧分析仪在曝气池尾气排放氧含量测量中的典型应用
SevenGo pro™ SG9拥有最高的测量精确性、出色的功能、友好的操作界面和卓越的安全性。仪表是用于各种分析的必备工具,对于环境、化学与食品和饮料行业分析更为如此。套装型号还非常适用于室外使用,因为仪表和电极都有防水功能(IP67)。创新的智能电极管理系统 (ISM® ) 为用户提供了更高级别的安全性。校准数据存储在电极中的芯片上,当电极连接到仪表时将自动使用这些数据。这可确保仪表始终使用最新的校准数据。
上海禾工AKF-BT2015C无纺布隔膜水分测定仪检测方法案例
无纺布隔膜材料水分检测需要采用卡尔费休水分测定仪联合卡式加热炉测定,因为无纺布隔膜材料不溶于有机溶剂,直接测量水分释放速度慢,并且不完全,造成误差比较大。而用卡式加热炉作为卡尔费休水分测定仪的辅助组成部分,它具有全封闭的系统,有效避免环境空气中微量水分的干扰,加热后的样品水分挥发后能够无任何残留地进入到卡尔费休水分仪电解池中测量,检测结果更精确。
共沸蒸发法测试煤油、柴油、生物柴油等油品中的水分
本实验采用平沼卡尔费休库伦法测定仪对油品的水分含量进行测试,众所周知,一些油添加剂会干扰卡尔费休反应。在这种情况下,使用油蒸发器的共沸蒸馏方法更加合适。水气通过蒸馏从油样中分离出来,并随载气引入电解池。油中的硫醇和硫化氢会干扰卡尔费休反应。由于这些副反应是定量发生的,含水量结果可以用硫醇和硫化氢的浓度来校正。1 ppm的硫醇或硫化氢分别导致水含量高0.3 ppm或0.6ppm。
关于锂离子电池中碳、氢、氮、硫与氧元素分析的解决方案
锂离子电池由正极、负极、电解液与隔膜等部分组成。正极与负极材料的性能直接影响电池的使用性能与寿命。正负极材料中的碳、氢、氮、硫与氧的含量测试显得非常重要,尤其是碳作为负极材料真正起电化学活性的组分,其含量至关重要。德国元素Elementar 元素分析仪的卓越性能,可实现CHNS+O的全方面精准分析,为锂离子电池的发展保驾护航。
锂离子电池电解液中的碳酸酯和添加剂分析
近年来,可快速充放电、使用寿命长的锂离子电池在电动汽车和储电系统中得到不断普及。锂离子电池由电极、隔膜和电解液构成。其中,电解液中的碳酸酯和添加剂的成分和纯度对保证锂离子电池的质量和性能来说是至关重要的。使用GC可完成上述化合物的分析。在近年来飞速发展的锂离子电池市场,电池内的电解液分析已经成为质量管理中必不可少的重要因素。在质量管理中,需要在有限的实验室空间实施尽可能多的样本分析。在这种情况下,以节省空间和高分析性能著称的Brevis GC-2050成为有效的选项。在本应用新闻中,将为您介绍使用Brevis GC-2050+FID分析在电解液中频繁使用的多种碳酸酯和添加剂的案例。另外,在本分析中使用的载气是N2。
岛津分析仪锂离子电池整体解决方案
岛津公司作为综合性的仪器生产商,为电池材料的性能测试和结构表征提供综合解决方案。X 射线光电子能谱仪(XPS)以光电效应为基础,致力于材料表面和界面的元素状态分析,不仅可以给出元素成分的半定量信息,还可以通过化学位移给出元素的价态信息,采用多模式氩离子刻蚀技术还可以提供沿深度的二维元素分布信息,同时可以实现原位充放电过程中的元素追踪检测;电子探针显微分析仪(EPMA)以聚焦电子束为探针,可以提供纳米尺度上的形貌像和微米尺度上元素分布信息,和SEM-EDS相比,EPMA 以其高稳定性的电子束流和波长色散的分光技术,提供更高分辨率的元素信息,在新材料开发和失效分析等领域有着不可替代的作用;扫描探针显微镜(SPM)可以查看纳米尺度上的样品形貌,追加可控气氛分析室可以观察不同气氛时样品表面情况,为表面分析和界面分析提供强有力的表征手段;X 射线衍射仪(XRD)致力于提供样品的晶体结构信息,可以实现原位充放电过程中的结构变化监测;能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)具有高灵敏度、高分辨率以及卓越的通用性的特点,通过工作曲线法,以及具有专利的FP和背景FP法快速地进行元素的定性和定量测试,可应对电池三元材料及原材料的成分测试。此外,还有多种成分及结构分析 手段,如ICP、EDX用于正负极组分的检测、GC/GCMS用于电解液添加成分的检测、FTIR用于表面有机基团的检测、SALD用于材料粒径的检测等。
岛津分析仪锂离子电池正、负极检测解决方案
岛津公司作为综合性的仪器生产商,为电池材料的性能测试和结构表征提供综合解决方案。X 射线光电子能谱仪(XPS)以光电效应为基础,致力于材料表面和界面的元素状态分析,不仅可以给出元素成分的半定量信息,还可以通过化学位移给出元素的价态信息,采用多模式氩离子刻蚀技术还可以提供沿深度的二维元素分布信息,同时可以实现原位充放电过程中的元素追踪检测;电子探针显微分析仪(EPMA)以聚焦电子束为探针,可以提供纳米尺度上的形貌像和微米尺度上元素分布信息,和SEM-EDS相比,EPMA 以其高稳定性的电子束流和波长色散的分光技术,提供更高分辨率的元素信息,在新材料开发和失效分析等领域有着不可替代的作用;扫描探针显微镜(SPM)可以查看纳米尺度上的样品形貌,追加可控气氛分析室可以观察不同气氛时样品表面情况,为表面分析和界面分析提供强有力的表征手段;X 射线衍射仪(XRD)致力于提供样品的晶体结构信息,可以实现原位充放电过程中的结构变化监测;能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)具有高灵敏度、高分辨率以及卓越的通用性的特点,通过工作曲线法,以及具有专利的FP和背景FP法快速地进行元素的定性和定量测试,可应对电池三元材料及原材料的成分测试。此外,还有多种成分及结构分析 手段,如ICP、EDX用于正负极组分的检测、GC/GCMS用于电解液添加成分的检测、FTIR用于表面有机基团的检测、SALD用于材料粒径的检测等。
德国元素Elementar锂离子电池中碳、氢、氮、硫与氧元素分析的解决方案
锂离子电池由正极、负极、电解液与隔膜等部分组成。正极与负极材料的性能直接影响电池的使用性能与寿命。正负极材料中的碳、氢、氮、硫与氧的含量测试显得非常重要,尤其是碳作为负极材料真正起电化学活性的组分,其含量至关重要。德国元素Elementar 元素分析仪的卓越性能,可实现CHNS+O的全方面精准分析,为锂离子电池的发展保驾护航。
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