卤化烃化物

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卤化烃化物相关的资讯

  • 加拿大发布两种卤化烃化物的最终筛选评估结果
    2013年6月4日消息,加拿大环境和卫生部发布了1,1-二氯乙烯(1,1-dichloroethene)和1,2-二溴乙烷(1,2-dibromoethane)两种卤化烃化物的最终筛选评估结果。两物质的评估结论为,虽然这两种物质被认定为优先级,但是基于这两种物质被其他机构归类为致癌物,因此不符合加拿大环境保护法第64节标准。   评估还总结道,无论哪种物质进入环境中达到一定数量或浓度,或在某种情况下都会对加拿大公民的生命或健康构成危险。另外,1,1-二氯乙烯被发现不符合持久性或潜在生物累积性标准。1,2-二溴乙烷被发现符合持久性标准,但是不符合潜在生物累积性。   目前该局并未对这两种物质采取进一步行动。然而,新产生的担忧为,新的,未被识别或评估的物质,包括1,2-二溴乙烷可能存在其他风险。环境和卫生部长建议,修订国内物质列表,要求对这类新的重要活动(Significant New Activity ,SNAc) 展开生态和健康风险评估。
  • 加拿大发布两种卤化烃化物的最终筛选评估结果
    2013年6月4日消息,加拿大环境和卫生部发布了1,1-二氯乙烯(1,1-dichloroethene)和1,2-二溴乙烷(1,2-dibromoethane)两种卤化烃化物的最终筛选评估结果。两物质的评估结论为,虽然这两种物质被认定为优先级,但是基于这两种物质被其他机构归类为致癌物,因此不符合加拿大环境保护法第64节标准。   评估还总结道,无论哪种物质进入环境中达到一定数量或浓度,或在某种情况下都会对加拿大公民的生命或健康构成危险。另外,1,1-二氯乙烯被发现不符合持久性或潜在生物累积性标准。1,2-二溴乙烷被发现符合持久性标准,但是不符合潜在生物累积性。   目前该局并未对这两种物质采取进一步行动。然而,新产生的担忧为,新的,未被识别或评估的物质,包括1,2-二溴乙烷可能存在其他风险。环境和卫生部长建议,修订国内物质列表,要求对这类新的重要活动(Significant New Activity ,SNAc) 展开生态和健康风险评估。
  • 美国拟为金属卤化物灯设立最低能源效率标准
    目前,美国能源部有关金属卤化物灯的最低能源效率标准(MEPS)要求和测试程序要求还正在制定当中。金属卤化物灯的能效要求主要体现在能源之星规范中。   有关金属卤化物灯的能源之星规范主要是2011年7月5日发布的灯具能源之星规范V1.1版。该规范取代了原来4.2版的住宅照明设备和1.3版的固态照明灯具的能源之星规范,并于2011年4月1日开始生效。   根据灯具能源之星规范V1.1版的规定,金属卤化物灯在2013年9月1日之前,每个灯-镇流器系统的初始光效应大于等于65 lm/W,2013年9月1日后,每个灯-镇流器系统的初始光效应大于等于70 lm/W。同时,每个灯-镇流器系统应能提供最小800 lm的初始光输出。   金属卤化物灯的光效和光输出按照IES LM-51-11进行测试。   2013年8月20日,能源部发布了有关金属卤化物灯具的节能标准的技术规则提案(78 FR 51463)。2013年9月27日,美国能源部将就金属卤化物灯的MEPS标准举行公共会议并征集公众意见。意见征询的截止日期为2013年10月21日。能源部在一份技术规则提案中称,用于室内外的400W的金属卤化物灯具的平均寿命周期可节约的成本约为30美元 1000W的金属卤钨灯具可节约的寿命周期成本约为400-500美元。根据能源部的估算,在30年间,设立的金属卤化物灯的MEPS标准将节约0.80-1.1夸特的能源。同时,MEPS标准还将减少4900-6500万公吨的二氧化碳、21.4-28.9万吨甲烷、890-3000吨一氧化二氮、6.5-8.7万吨二氧化硫、6.6-9.0万吨氧化氮和0.11-0.15吨水银的排放。   详情参见:http://www.gpo.gov/fdsys/granule/FR-2013-08-20/2013-20006/content-detail.html

卤化烃化物相关的方案

卤化烃化物相关的论坛

  • 卤化物的色谱保留

    [color=#444444]我在一些教材上看到在极性固定相上,正相液相色谱条件下,卤化物的保留能力是这样的:F化物<Cl化物<Br化物<I化物,为什么?[/color]

  • 【原创】焊锡无卤化

    近来收到很多客户关于无卤的调查,但是对于焊锡的无卤化我个人感到很是困惑.因为无论是DELL还是APPLE,都只是在无卤化规范中提到了金属和无机材料无须测试卤素,但是焊锡作为一种很特殊的材料,如何实行无卤化呢?首先焊锡是一种合金,但是它必须和助焊剂一起使用,而且大多数情况都是混在一起的,比如焊锡丝、焊锡膏。按照DELL和APPLE无卤化规范的要求,要按照均质材料来进行测试,很显然焊锡合金不需要测试卤素,但是助焊剂作为一种有机材料(主要成分一般是松香)必须进行卤素测试。而且据我的经验来判断,助焊剂的测试还必须是在焊锡经过融化温度后进行收集测试才是比较准确的。目前为止,恐怕还没有一家焊锡制造商提供这样的卤素测试报告。还有一点就是,无卤到底是针对有机卤素化合物还是无机卤素化合物也包含在内?因为助焊剂里面的卤化合物实际上都是无机盐。

  • 【资料】卤化及工艺简介!

    卤化单质或化合物分子中引入卤素原子以生产卤化物的反应过程。卤化作为一种合成手段,广泛用于有机合成以制取各种重要的原料、中间体以及工业溶剂等。无机物的卤化过程比较简单,其产物如三氯化铝、四氯化钛、四氯化硅等的产量和品种只占卤化物很小的部分。有机卤化反应在工业生产上得到广泛的应用是在20世纪20年代以后。1923年,德国赫司特公司建成甲烷[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]氯化工业装置。1931年,工业上开始生产氟氯甲烷。1958年,美国陶氏化学公司开发了由乙烯、氯化氢及空气(或氧)合成二氯乙烷的氧化氯化法。卤素族各元素的性质相近,但活泼程度有差别,故反应的具体条件和方法不尽相同。按引入卤素的不同,可分为氟化、氯化、溴化和碘化,其中以氯化和氟化更为常用。氯化有四种类型:①加成氯化,如:CH2=CH2+Cl2─→CH2ClCH2ClC6H6+3Cl2─→C6H6Cl6C2H2+HCl─→C2H3Cl其中使用氯化氢为氯化剂的加成反应,通常又称氯化氢加成反应。②取代氯化,如:CH4+Cl2─→CH3Cl+HClC6H6+Cl2─→C6H5Cl+HCl③氯解反应,在氯化的同时伴随分子链断裂,如:C3H8+8Cl2─→C2Cl4+CCl4+8HCl④氧化氯化反应,又称氧氯化,在氯化反应的同时发生氧化反应,如:C2H4+2HCl+1/2O2─→ClCH2CH2Cl+H2O从释放出的氯化氢中可回收氯,再用于氯化反应。这一原理在1868年由H.迪康提出:4HCl+O2─→2Cl2+2H2O氯化过程常用的氯化剂有氯气、氯化氢、次氯酸、次氯化碳、光气(碳酰氯)、硫酰氯、三氯化磷、五氯化磷等。过程类型工业上氯化过程可在催化剂作用下进行,也可不用催化剂而借助其他手段(如加热)来实现。①非催化氯化按其反应机理可分为两类。 一类是自由基反应,取代氯化一般多属于这一类。工业上将利用热能来引发自由基而进行的氯化反应过程称为热氯化,如甲烷热氯化得甲烷氯化物;而利用光子来引发自由基进行的氯化反应过程称为光氯化,如苯在紫外线照射下氯化为六六六(六氯化苯)。另一类氯化过程是离子反应,加成氯化多属于这一类。它一般在极性溶剂中进行,如丙烯与氯及水反应生成氯丙醇。②催化氯化常用的催化剂中, 一类是金属氯化物,例如氯化铁、氯化铜、氯化铝、三氯化锑、五氯化锑、氯化汞等,催化剂载体有活性炭、浮石、硅胶、氧化铝等。如苯氯化为氯苯、乙炔和氯化氢进行加成而得氯乙烯、乙烯氯化为二氯乙烷,都用金属氯化物为催化剂。另一类是金属氧化物,如氧化铝、氧化锌等,主要用于醇类和氯化氢生成卤代烷烃的加成反应。氯化过程条件与所用原料、催化剂性质以及目的产品有关。氯与烃类的加成反应或取代反应是不可逆的放热反应。对于烷烃的取代反应是链式反应,氯可以取代一个氢或几个氢,进料中增加氯含量和提高反应温度有利于多氯代烷烃的生成,必须很好控制氯和烃的比例及温度。在烯烃进行氯化时,取代反应则需较高温度,如丙烯氯化为氯丙烯需在高温下进行。除取代反应外还进行加成反应。加成氯化的活化能较低,因此低温相对地有利于加成反应,烯烃和氯化氢加成反应以及醇类与氯化氢的反应都是可逆的放热反应,低温对反应平衡有利。

卤化烃化物相关的资料

卤化烃化物相关的仪器

  • 产品概述EXPEC 3200 便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪采用高温催化氧化+FID检测技术,可有效避免高沸点、高浓度样品损失,实现固定污染源废气和无组织排放中的总烃、甲烷和非甲烷总烃的准确测量,检测限可达ppb级,产品符合北京、天津、山东、福建、江西、河南等地方非甲烷总烃现场监测方法标准,满足《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 便携式监测仪技术要求及检测方法》(HJ 1012-2018)中指标要求。性能优势集成度高,极致便携主机(含气瓶和电池)重量不足6.5kg,仅为同类型产品重量的33%~70%一体式工业化设计,可单/双肩背,单人即可完成检测任务高温伴热,减少损失全程高温伴热样品传输与高温FID检测,可有效避免高沸点、高浓度样品损失续航优秀,气电无忧供气:内置零级空气发生器模块,无需外接载气和助燃气;支持储氢合金或钢瓶供氢,可用氢气发生器安全充气供电:支持AC220V或热机更换电池,续航能力大于8h秒级分析,一键完成秒级分析,实现实时采样,快速准确反馈工况一键式向导操作应用领域有组织和无组织排放非甲烷总烃环境稽查与执法有组织和无组织排放非甲烷总烃排污企业自查非甲烷总烃在线监测系统比对验收VOCs溯源排查、VOCs治理设施效能评估其他涉及非甲烷总烃监测的应用场景
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  • 产品概述EXPEC 2000(规格:112)微型化非甲烷总烃在线分析系统采用GC-FID法,非甲烷总烃从总烃中分离后直接测定非甲烷总烃浓度(直接法)。非甲烷总烃采用低温富集热脱附技术,甲烷采用定量环进样,技术路线满足2021年1月中国环境监测总站发布的《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》技术要求。整套系统体积小、重量轻、检测限低,无需站房,可壁挂式安装,可广泛应用于大型化工企业及工业园区非甲烷总烃的网格化监测。产品特点符合2021年1月中国环境监测总站发布的标准要求采用低温富集高温解析技术路线,检出限低(≤20ppb),准确度高FID检测器具有异常自保护和就绪自运行设计采用小型化壁挂式机箱设计,体积小、重量轻系统内置氢气发生模块,为系统提供载气和燃烧气,运维简单且成本低应用领域工业园区无组织废气排放网格化监测大型石油化工企业无组织废气排放网格化监测企业厂界或厂区内无组织废气排放监测
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  • 产品概述 EXPEC 3200 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪(可扩展苯系物等因子),仪器完全符合HJ 1012标准相关技术要求,也可用于HJ 38,HJ 604,GB 37822-2019标准的日常应用。分析仪采用高至180℃高温伴热样品传输和高温FID检测技术,可有效避免高沸点、高浓度样品的损失。分析仪内置采样泵,样气经二级过滤后,进入定量环实现准确定量,随后样品经分析柱分离进入氢火焰离子化检测器。产品可准确测量固定污染源废气和无组织排放中总烃、甲烷、苯系物等组分,检测限可达ppb级。产品特点 高集成度将载气气瓶、氢气气瓶、标气气瓶、电池、伴热管线和分析模块集成于主机一体,体积小巧,可轻松手提。 无需市电,电池超长续航更安全自带超大容量的电池,可同时供主机和伴热管线至少运行4h;在现场可不接220V市电,人员使用更加安全。 现场检测效率高即到即测,支持热机现场多点转移,具备超高的现场检测效率;高集成度,保障了多点切换无需重复拆卸与安装。 支持检测机构扩项,可出具原始谱图国家CPA认证,支持导出原始测试数据和原始测试谱图,供第三方检测机构出具含原始谱图的CMA报告。 操控方便,配件丰富仪器可选配平板电脑,手机,高压气瓶和储氢合金气瓶。
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卤化烃化物相关的耗材

  • (卤化)碳氢化合物拉曼光谱库 6.06073.608
    (卤化)碳氢化合物拉曼光谱库订货号: 6.06073.608烃和卤化烃的拉曼光谱( 560 种光谱)。
  • (卤化)碳氢化合物拉曼光谱库 6.6071.608
    (卤化)碳氢化合物拉曼光谱库订货号: 6.6071.608烃和卤化烃的拉曼光谱( 560 种光谱)。
  • 多晶卤化物红外光纤
    多晶卤化银红外光纤(PIR)产品简介:FlexiRay® 产品系列包含多晶卤化银红外光纤(PIR),应用于红外区域的特种光纤的发展造就了纤芯/包层多晶红外光纤(PIR)的诞生。PIR光纤在4~18μm的光谱范围内是具有高透过率的,可使用的温度范围是4K~420K。工程师采用真空挤出法把高质量的AgCl:AgBr固溶晶体制成纤芯/包层结构的多晶红外光纤。我们可根据客户要求,给PIR光纤安装耐用的PEEK-聚合物保护套并安装SMA连接头。也可以根据客户的要求设计并制造不同的光纤耦合部件。产品应用:CO和CO2激光系统的传输 / 灵活的红外成像系统 / 灵活的辐射线测定(远程测温范围100—600K) / 光纤探头用于远程控制在线红外光谱(气体光谱和液体光谱)产品特点:4μm到18μm之间高效传输 / 无毒、高柔软性 / 适用于CO2激光传输,传输功率高达50W / 10.6μm (0.1-0.5 dB/m)低损耗 / 标准光纤直径从0.3mm到1.0mm可选 / 无老化效应 / 光纤长度可达20m(直径0.5mm)产品技术参数:常规标准型号型号PIR240/300PIR400/500PIR600/700PIR900/1000类型阶跃型多模阶跃型多模阶跃型多模阶跃型多模纤芯直径,μm240±10400±10600±10860±20包层直径,μm300+0/-10500+0/-15700+0/-151000+0/-20保护套,μm没有没有没有没有数值孔径,NA0.35±0.050.35±0.050.35±0.050.35±0.05最小弯曲半径,mm4575100150参数纤芯/包层 组成AgCl:AgBr传输光谱范围3 - 18μm纤芯折射率2.15菲涅尔损耗25%传输损耗10.6μm0.2 - 0.4 dB/m有效数值孔径 NA0.35 +/- 0.05熔点410 °C工作温度–273 to +140°C纤芯/包层直径(标准)见上表连续CO2激光损伤阈值12 kW/cm2抗拉强度 70Mpa最小弯曲半径(固定)5 x [光纤直径]最小弹性弯曲半径150 x [光纤直径]
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