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石油烃红外测油仪
仪器信息网石油烃红外测油仪专题为您提供2024年最新石油烃红外测油仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括石油烃红外测油仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的石油烃红外测油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石油烃红外测油仪相关的耗材配件、试剂标物,还有石油烃红外测油仪相关的最新资讯、资料,以及石油烃红外测油仪相关的解决方案。
石油烃红外测油仪相关的方案
红外光谱法检测固体废物中可回收石油烃总量
在诸多危险废物中,石油烃是目前环境中广泛存在的有机污染物之一, 包括汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡和沥青等, 是多种烃类(正烷烃、支链烷烃、环烷烃、芳烃)和少量其它有机物, 如硫化物、氮化物、环烷酸类等的混合物。过量的总石油烃一旦进入土壤将很难予以排除, 将给社会、经济和人类造成严重的危害而过量石油烃进入海洋,会在海洋生物体内聚集,随着食物链进入人体,危害人类健康。
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
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。 ?
土壤中石油烃检测解决方案
福立仪器应用中心依据《HJ 894-2017 水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 》以及《土壤中石油烃(C10 -C40)含量测定 气相色谱法》中规定的分析检测要求,开发了此有代表性的分析解决方案。本方案是在气相色谱图上保留时间介于n-C10H22 (包括)与n-C40H82(包括)之间的石油烃,即C10 -C40部分(可萃取柴油和重油类)的组分进行检测
XY-500H红外分光测油仪标准曲线制作实例
XY-500H红外分光测油仪主要应用领域:XY-500H红外分光测油仪适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量等。适用标准:HJ637-2018《水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ1077-2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准(试行)》
Detelogy环境土壤中石油烃检测解决方案
石油烃是目前环境中广泛存在的有机污染物之一,包括汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡和沥青等,,是多种烃类( 正烷烃、支链烷烃、环烷烃、芳烃) 和少量其它有机物,如硫化物、氮化物、环烷酸类等的混合物。
石油烃(C10-C40)的测定
本文建立了 土壤和沉积物中 C10-C40石油烃 的 GC测定 方法。结果表明, 参照 HJ1021 2019中色谱条件,采用色谱柱 SH-5分析 C10-C40石油烃 各色谱峰 峰形对称, 相邻峰之间达到基线分离。此方法可为 土壤和沉积物中 C10 C40石油烃的 测定 提供参考。
能谱科技红外光谱仪在石油产品或半成品酸值(度)测定中的应用
酸值(度)是炼油工艺中相当重要的控制指标之一,随着油稠油的增加,酸性越来越大,急需一种快准确测量石油产品的酸值或酸度的产品。红外光谱吸收法是一种经典的快速分析方法。它是集光谱测量技术、化学计量学和计算机技术于一体的分析测量技术,可以快速、高效地对样品进行定性和定量分析。
红外分光光度法检测水质中的石油类、动植物油
红外测油仪的使用对于水环境监测有着重要的作用,清洁的水资源对于人类来说是必要的且十分珍贵的,所以水质监测和保护十分重要。
超声波萃取_气相色谱_GC_FID_测定土壤中的总石油烃
方法针对的是矿物油,即总石油烃(TPH)的测定。用于测量土壤中沸点较高(170℃~430℃)、碳数在C10~C35的石油烃类,包括柴油烃类、煤油类等。方法原理:土壤用二氯甲烷萃取后,用带氢火焰离子化检测器(FID)的气相色话仪检测。 以正构炕经CJO-C35混合物作为标准样品,对相同色谱条件下样品中C10~C35之间的所出的色谱峰进行积分,从而获得定量结果。
也谈近红外光谱技术在石油领域的应用
要谈到近红外在石油领域中的应用,我在这里无疑是班门弄斧了,因为中科院的陆婉珍教授是这一领域的权威。因此在这里只想就上海棱光公司新出的近红外仪器在石油方面的简单应用结合此仪器的特点整理一点内容奉献给大家。由于近红外的特点所限,如今用于透射方面的近红外仪器谱区大都限于近红外短波区(700nm~1100nm左右),主要的类型可大致分为滤光片型、CCD型、光栅型、傅立叶型也有最近两年出现的声光滤波器型,它们各有优缺点。上海棱光公司推出的光栅型近红外分析仪的主要是运用光栅分光连续扫描原理,光谱范围(900nm~1700nm)恰好是如今的近红外油料应用领域近红外仪器得很好的补充。富含了1000nm、1200nm、1400nm左右石油中有用的信息,同时样品池的可以直接应用光程1cm比色皿,因此样品需求量少。在用数据说明该种仪器效果前我先简单的介绍一下近红外建模分析的过程。建立模型的前提是首先要建立一个在成份和性质变化范围上有代表性的标样集(化学值或类似数据),然后用化学计量学光谱分析软件建立模型。有了模型以后,分析未知样品性质只要先测量被测样品的近红外光谱,然后通过化学计量学软件和所建模型计算便可得到待测样品的组成和性质数据。当然同一批表样建立的模型数越多,一次光谱测量得到分析数据就越多,整个测量过程仅需要1分钟,体现了近红外技术高效和快速的特点。下面就是这台仪器的实验分析数据:(对30个汽油标样的辛烷值、抗暴指数等的建模指标列表。)
红外光谱法测定电力绝缘油中芳碳含量
结构族组成(碳型组成)是将组成复杂的基础油看成是由芳香基、环烷基和烷基的结构单元组成的复杂分子混合物,可以粗略表示石油馏分的组成。绝缘油氧化是油品变质的最常见因素,而抗氧剂效果和变压器油的精制深度成比例关系,变压器油的精制深度可以通过其碳型分析来进行测定。相同级别的变压器油的芳烃含量越少,精制深度就越高。本文参考GB/T 7603-2012《矿物绝缘油中芳碳含量测定法》,使用IRSpirit-T型傅里叶红外光谱仪测试了化工产品中芳碳含量。
冀群 GC2120石油烃(C10-C40)的测定
本方法参照标准 HJ894-2017,用二氯甲烷萃取水中的可萃取石油烃,萃取液经脱水、浓缩、净化、定容后,用带氢火焰离子化检测器(FID)的气相色谱仪检测,根据保留时间定性,根据时间窗口范围内(C10-C40)色谱峰面积的总和与标准物质比较定量。
气相色谱法检测土壤中的石油烃(C10-C40)
石油烃广泛的存在于石油之中,总数约有几万种,并且没有明显的总体特征。石油烃中不同的馏分会对人类和动植物产生不同的影响,严重的甚至会造成极大的危害。因此,寻找有效的石油烃检测方法对于有效降低和避免其危害就具有十分重要的意义。本文中使用气相色谱法分析土壤样品中的石油烃。样品中的石油烃(C10-C40)经色谱柱分离后,使用氢火焰离子化检测器测定。本方法灵敏度较高,能定性检测石油烃的组分,并且减少了有机试剂的使用。
汽油中芳烃检测方案(液相色谱仪)
Agilent 6820气相色谱系统分析汽油中芳烃前言车用无铅汽油对苯和芳烃含量有要求,苯和芳烃是致癌物,世界范围内建立许多常规的监控标准。中华人民共和国国家标准GB 17930-19991要求苯含量不大于2.5% (V/V) ,芳烃含量不大于40 % (V /V) ,在欧洲和日本,汽油中苯含量必须小于或等于1% (W/W) ,对芳烃总含量也有限制。分析芳烃的方法较多,有用单根极性HP-INNOWax 毛细柱的单体芳烃分析2,也有使用非极性柱的单体烃的分析方法3,此方法分析时间较长(90 分钟),美国试验与材料协会(ASTM)通过了一些分析汽油中芳烃的方法,如ASTMD 57694 ,该方法运用气质联用(GC/MS)来测定成品汽油中的苯、甲苯和总芳烃含量。ASTM D36065 也是采用GC 方法分析车用和航空汽油中苯、甲苯,但不包括重于C8的芳烃。ASTM D55806可分析汽油中的苯、甲苯、乙苯、对/间二甲苯、邻二甲苯,C9芳烃或重于C9的芳烃、总芳烃。在另一篇应用中8介绍了在同一台配置相同的色谱仪系统上运行ASTM D 4815 方法9和ASTM D5580 方法。中华人民共和国石油化工行业标准SH / T0693-20007 是等效采用ASTM D5580 -1995 ,本文的应用引用了ASTM D5580-1995 标准。
油中多环芳烃检测方法
多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAHs)是煤,石油,木材,烟草,有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的碳氢化合物,是重要的环境和食品污染物.迄今已发现有200多种PAHs,其中有相当部分具有致癌性,如苯并[α]芘,苯并[α]蒽等.目前国家的检测标准中只将苯并[α]芘列入了必检的项目,市场上也有一些检测苯并[α]芘的小柱及方法。本文通过橄榄油中多环芳烃的检测实验来向大家介绍油中多环芳烃的检测方法。
解决方案|石油烃含量的测定
本文参照HJ1021-2019《土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》建立了气相色谱法测定石油烃中C10-C40范围的含量的方法,该方法利用FID检测器测定,以保留时间定性,外标法定量。同时对样品进行了平行性及重复性实验,其实际样品的平行性和重复性均良好。
红外光谱法在水质中油类物质含量测定上的应用
摘要:环境水中石油类污染物的含量是反映水质的指标之一,本文采用三波长定量测试水中油含量,样品测试方便,数据准确。 环境中水中的石油类来自工业废水和生活污水的污染。油类物质在水面形成油膜,影响了空气和水的气体交换;分散于水中以及吸附于颗粒上或以乳化状态存在于水中的油,被微生物分解时,将消耗水中溶氧,容易使水质恶化。 矿物油是由烷烃、环烷烃及芳香烃组成的混合物。本文参照“GB/T16488-1996《水质 石油类和动植物油的测定红外光度法》”选择三波长红外光谱法测定地表水,测定结果准确,避免使用“标准油”。
土壤中石油烃的测定解决方案
近年来,我国土壤污染防治相关标准和技术规范在不断健全和完善,但由于石油烃组成的复杂性,各组分的物理、化学、毒理性质差别很大,土壤中石油烃的配套测定方法标准和石油烃类标准样品已经慢慢推出。根据国家最新发布的《HJ 1021-2019 土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》,睿科集团紧跟新标准作出一整套的完整的解决方案,以便客户作为应用参考。
生物柴油脂肪酸甲酯(FAME)检测方案-LUMEX傅立叶红外法
生物柴油的主要成分是脂肪酸甲酯(FAME),是一种无毒、能生物降解、基本无硫和芳烃的优质清洁柴油,作为绿色环保的替代燃料,在欧洲和美国得到大力推广,是近年来世界能源领域的一个发展热点。LUMEX公司提供的IR生物柴油脂肪酸甲酯(FAME)检测方案使用傅里叶红外光谱仪InfraLUM FT-08完全依据EN 14078-2014 液化石油制品. 中间馏分物中脂肪酸甲酯(FAME)含量的测定. 红外光谱法。LUMEX生物柴油解决方案提供可靠的FAME含量监控,可从0.05%(V / V)的最低浓度水平进行有效监控。仪器内置简单便捷的定量分析模块,集成到软件SpectraLUM中,可以即时以百分比的形式获得FAME测定结果,而无需额外的操作。Mina 石油公司实验室每月测定多次FAME含量以便进行工艺或过程控制,使用InfraLUM FT-08可以在几分钟内获得结果,极大提高了检测速率,降低了成本。
吹扫捕集-气相色谱法测定水质中挥发性石油烃C6-C9
挥发性石油烃是在石油烃中沸点较低的一类有机污染物,主要为烷烃、环烷烃、芳香烃类和烯烃类化合物,广泛分布于水、土壤及其他介质中。低沸点饱和烃会引起动物麻醉、昏迷,高浓度时能破坏细胞导致动物死亡。高沸点的烃容易附在植物的根系表面,形成粘膜,阻碍根系的呼吸和吸收,引起根系腐烂,影响作物的根系生长。另外,由于石油烃中富含反应基团,能与无机氮、磷结合并限制硝化作用和脱磷酸作用,从而使土壤有效氮、磷的含量减少,影响作物的营养吸收。对其它生物的危害,主要是使生物的营养与输导产生混乱。由于石油烃中化合物种类繁多,而且在水中浓度通常为痕量级别,因此,在分析测定水中挥发性石油烃时,前处理技术和检测方法显得尤其重要。吹扫捕集法(P&T)是一种动态顶空技术。P&T取样量少、富集效率高、受基体干扰小,容易实现在线检测,是一种非平衡态连续萃取,可以将被测物进行浓缩,从而大大提高方法的灵敏度。本方法参考《HJ 893-2017 水质 挥发性石油烃C6-C9的测定吹扫捕集/气相色谱法》的测试方法,使用LabTech PT1000 全自动固液吹扫捕集仪建立了水质中挥发性石油烃的检测方法,该方法简单、快速,灵敏度高,准确度高,可用于快速检测水质中挥发性石油烃类化合物。
风化多年的被石油污染土壤中总石油烃的测定
臭氧提高土壤中重烃的生物降解性Ozone enhances biodegradability of heavy hydrocarbons in soil格哈特全自动快速索氏萃取仪Soxtherm用于总石油烃的萃取,使用二氯甲烷做为溶剂,1克干燥的风化多年土壤样品,140摄氏度提取50分钟,浓缩6次,每次3.5分钟雪佛龙能源技术公司、美国亚利桑那州立大学生物设计研究所环境生物技术中心
GC法测定土壤中石油烃类物质
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中的石油烃组成特征。
吹扫捕集/气相色谱法检测土壤中的 挥发性石油烃(C6-C9)
近年来,随着石油产品用量的增加和使用范围的扩大,石油污染日益严重。石油烃已成为我国海域,河流,土壤等环境中最普遍的污染物之一,直接危害着人类的身体健康。检测环境土壤中的挥发性石油烃含量就显得十分重要。本文中使用吹扫捕集/气相色谱法分析样品中的挥发性石油烃。样品中的挥发性石油烃(C6-C9),经氮气吹扫、Tenax管捕集后,使用氢火焰离子化检测器测定。本方法灵敏度较高,能定性检测石油烃的组分,并且减少了有机试剂的使用。
气相色谱法快速分析总石油烃
采用TRACE1300气相色谱仪快速分析环境中总石油烃,6min之内分析从C8-C40的正构烷烃,效率为常规方法的6倍。同时本方法具有分析时间短,仪器灵敏度高,稳定性好等特点。
采用安捷7890A气相色谱仪和双塔进样超快速分析总石油烃
本应用的目标是在环境实验室中超大分析量地分析总石油烃(TPH)。安捷伦低热容技术(LTM) 被用于实现气相色谱的快速分离。LTM 技术使用由可加热的石英毛细管柱和在它周围围绕的温度敏感部件组成的 LTM 柱模块。在本应用中,C10 至 C44 间洗脱的烃族分析速率比传统方法相比,可增加 13 倍。此外,LTM 模块的超快速冷却功能可将气相色谱总分析时间降至 5.1 分钟。安捷伦的双塔同时进样可使分析量加倍。LTM 系统和双塔进样的最终方案可以 5.1 分钟的速率分析两个样品的总石油烃含量。总石油烃分析效率的最终结果是每两个样品需 5.1 分钟。
使用 AGILENT 7200 GC/Q-TOF 对重整油中的氯代烃进行形态分析
石油产品中存在的氯对设备和精炼工艺有害。除总氯测定外,需要采用联用技术鉴定和定量分析不同的氯代形态。使用 Agilent 7200 GC/Q-TOF 高分辨率质谱仪对重整油中的氯代烃进行形态分析。利用精确质量数对应的提取离子色谱图获得了优异的选择性和灵敏度,因此能够检测和定量分析极其复杂的重整油基质中的氯代烃。对浓度低于 2 pg 上样量(对应于重整油基质中的浓度为 0.5 ppm (mg/kg))的这些化合物进行了测定。
GC法测定土壤中石油烃类物质正癸烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中的正癸烷等石油烃组成特征。
GC法测定土壤中石油烃类物质正十八烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中正十八烷等石油烃组成特征。
气相色谱法测定水中可萃取性石油烃(C10-C40)
本文利用岛津 Nexis GC-2030气相色谱仪,参考现行标准HJ894-2017《水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》建立了水中可萃取性石油烃含量的测定方法。实验结果显示在各正构烷烃质量浓度为2-300 mg/L范围内,可萃取性石油烃(C10-C40)线性关系良好,相关系数达到0.9994。标准品溶液重复进样6次,石油烃的峰面积RSD值为3.64%,表明仪器精密度良好。在加标回收率实验中,石油烃的平均加标回收率在87.8%至97.3%之间。石油烃的检出限为0.001 mg/L,定量限为0.004 mg/L。该方法简单方便,可为水质中可萃取性石油烃的定量测定提供技术支持。
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红外总油脂(总石油烃)CVH型_分析仪_中文操作说明书
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NBSHT 0935-2016 在用石油基和烃基润滑油磺化状态监测 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)趋势分析法.pdf
NBSHT 0931-2016 在用石油基和烃基润滑油氧化状态监测 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)趋势分析法.pdf
红外分光测油仪/红外测油仪特点
台式红外分光测油仪XG322
便携式红外分光测油仪XG323
福立仪器石油烃检测解决方案
论近红外光谱分析法在汽油烃含量检测中的应用