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溴甲烷汽化器
仪器信息网溴甲烷汽化器专题为您提供2024年最新溴甲烷汽化器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括溴甲烷汽化器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的溴甲烷汽化器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溴甲烷汽化器相关的耗材配件、试剂标物,还有溴甲烷汽化器相关的最新资讯、资料,以及溴甲烷汽化器相关的解决方案。
溴甲烷汽化器相关的方案
光离子检测器测定大气中溴甲烷
摘要 用Tenax作为吸附剂捕集大气中的痕量溴甲烷,用气相色谱法和光离子检测器,对其进行检测,相对偏差为0.0521,最小检测限为10pg。室内外大气中的浓度分别为24×10-12(V/V)和77.4×10-12(V/V),污染在10-11(V/V)水平。关键词 溴甲烷,气相色谱,光离子检测器。......(未完)查看全文(PDF文档),请点击页面上方的链接。
北京东西分析仪器:水质三溴甲烷的检测
本文针对环境保护标准HJ 639-2012,采用OI 4660型吹扫捕集样品浓缩仪与我公司GC-MS-3100联用,制定了水中三溴甲烷等57种挥发性有机物含量检测的解决方案。该方法在(1.0~40.0)μ g/L浓度范围内线性相关系数≥ 0.996,样品加标回收率在(81.9~106.8)%之间,精密度良好,检出限完全满足国标检测要求。结果表明该方法无需样品前处理、操作简单、方便快速、分离度好、灵敏度高,适合于多种水样中三溴甲烷等57种挥发性有机物的同时检测分析。
北京东西分析仪器:水质二溴甲烷的检测
本文针对环境保护标准HJ 639-2012,采用OI 4660型吹扫捕集样品浓缩仪与我公司GC-MS-3100联用,制定了水中二溴甲烷等57种挥发性有机物含量检测的解决方案。该方法在(1.0~40.0)μ g/L浓度范围内线性相关系数≥ 0.996,样品加标回收率在(81.9~106.8)%之间,精密度良好,检出限完全满足国标检测要求。结果表明该方法无需样品前处理、操作简单、方便快速、分离度好、灵敏度高,适合于多种水样中等57种挥发性有机物的同时检测分析。
汽化设备灭菌技术方案
针对车间冻干机灭菌要求,使其符合2010版GMP规范,现采用气化过氧化氢灭菌技术对洁净舱体进行灭菌。购置1台博医康(BIOCOOL)TL-V100型汽化过氧化氢灭菌器,用于车间冻干机灭菌。进行完TL-V100型汽化过氧化氢灭菌的确认后,需达到预期无菌要求。
吹扫捕集/气相色谱一质谱法测定地下水中二氯一溴甲烷
在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用技术,建立了适用于地下水中二氯一溴甲烷等30种挥发性有机污染物的分析方法。
赛默飞顶空- 气相色谱法(GC-ECD) 测定环境水中的三溴甲烷
世界各国对于水中卤代烃都有限定标准及法律法规,我国在《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 对环境水样中卤代烃的含量进行了严格限定。饮用水中有机卤代物种类多,浓度极低,且待分析物沸点低,极易挥发,因此采用顶空法来解决以上几方面问题。通过间接分析液体样品中挥发性组分的方法,而非液体样品直接进样,减少了基体干扰,消除了无法完全分离等一些问题。本方法主要通过采用气相顶空法,选择电子捕获检测器(ECD)对水中卤代烃三溴甲烷进行分析,方法具有灵敏度高,重复性好,回收率高,操作方便等优点。
赛默飞顶空- 气相色谱法(GC-ECD) 测定环境水中的二氯一溴甲烷
世界各国对于水中卤代烃都有限定标准及法律法规,我国在《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 对环境水样中卤代烃的含量进行了严格限定。饮用水中有机卤代物种类多,浓度极低,且待分析物沸点低,极易挥发,因此采用顶空法来解决以上几方面问题。通过间接分析液体样品中挥发性组分的方法,而非液体样品直接进样,减少了基体干扰,消除了无法完全分离等一些问题。本方法主要通过采用气相顶空法,选择电子捕获检测器(ECD)对水中二氯一溴甲烷进行分析,方法具有灵敏度高,重复性好,回收率高,操作方便等优点。
赛默飞顶空- 气相色谱法(GC-ECD) 测定环境水中的一氯二溴甲烷
世界各国对于水中卤代烃都有限定标准及法律法规,我国在《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 对环境水样中卤代烃的含量进行了严格限定。饮用水中有机卤代物种类多,浓度极低,且待分析物沸点低,极易挥发,因此采用顶空法来解决以上几方面问题。通过间接分析液体样品中挥发性组分的方法,而非液体样品直接进样,减少了基体干扰,消除了无法完全分离等一些问题。本方法主要通过采用气相顶空法,选择电子捕获检测器(ECD)对水中卤代烃一氯二溴甲烷进行分析,方法具有灵敏度高,重复性好,回收率高,操作方便等优点。
北京祥鹄:歧化松香聚乙二醇苹果酸酯的微波合成研究
在微波辐射下,先将歧化松香与聚乙二醇进行酯化反应,合成中间体歧化松香聚乙二醇酯,再将中间体与苹果酸进行酯化反应,合成目标产物歧化松香聚乙二醇苹果酸酯,研究了巾问体和目标产物的合成条件。结果表明:0)rP问体合成的最佳条件为:反应时问90 min,反应温度240% ,歧化松香与聚乙二醇的摩尔比为1:1.6;② 目标产物合成的最佳条件为:反应时间60 min,反应温度140℃ ,微波功率800 W。利用TR、uV等测试技术对中间体及目标产物进行了结构表征,并测定了它frJ的丰要表面性能。结果表明,中间体和目标产物均为性能优良的新型非离子表面活性剂。
Picarro应用系列—— 海水和高含盐量水中稳定同位素的精度测量与准确度优化
Picarro盐衬管是一种使用简便、价格经济的附件,能够保护Picarro同位素分析仪系统免受汽化器中盐积聚的影响。Picarro水稳定同位素分析系统用于分析离散水样品,由自动采样器(A0325)、高精度汽化器(A0211)和L2130-i或L2140-i光腔衰荡光谱(CRDS)水同位素分析仪组成。这是一种比同位素比值质谱仪(IRMS)更经济、更易用、测样速度更快的解决方案,能够在水文学、海洋科学和古气候学等一系列研究应用中实现精准的同位素测量。
Nexis™ GC-2030使用填充柱和甲烷化反应器(MTN-1)分析标准气体
利用GC分析一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)时,使用填充柱和TCD的方法被广泛采用。但是,在比TCD更高灵敏度地分析CO和CO2时,已有使用甲烷化反应器使CO和CO2甲烷化并用FID作为检测器的方法。本文中介绍在Nexis GC-2030上连接甲烷化反应器,通过FID分析含有CO、CO2等的标准气体的案例。
气相色谱法测定海水中溴甲烷和氯甲烷
摘要:氯甲烷 (methyl chloride,choromethane,CH3Cl),又名甲基氯,为无色易液化的气体,加压液化贮存于钢瓶中。具乙醚气味和甜味。 建立了海水中CH3Cl和CH3Br的吹扫捕集气相色谱分析方法,确定了最佳实验条件:吹扫时间12min、吹扫气流速50mL/min、吹扫温度40℃、干燥剂Mg(ClO4)2、液氮捕集、沸水解吸2min。本方法对CH3Cl和CH3Br的检出限分别为2.7和0.3pmol/L,相对标准偏差分别1.9%和7.1%,回收率分别为89%~97%和75%~85%。对海水样品保存方法的可靠性和准确性进行了现场研究,结果表明:在24h内样品浓度没有明显变化,在现场调查过程中,一般6h内可测定完毕,因此本方法可以得到准确结果。同时应用本方法对胶州湾表层海水样品中的CH3Cl和CH3Br进行了测定,其浓度范围分别为130~346pmol/L和3.90~20.7pmol/L,和文献报道的其它沿岸水体中的浓度一致,表明本方法能够满足海水中CH3Cl和CH3Br浓度测定的要求。
石油中碱值含量测定
石油产品中有碱性物质,表明经酸碱精制处理后,碱洗后用水冲洗得不完全。这些碱在生产、使用或贮存时,能腐蚀与其接触的金属构件。碱对铝腐蚀。汽油中有碱,在它的作用下,汽化器的铝制零件会生成氢氧化铝的胶体物质,堵塞油路、滤清器及油嘴。所以在出厂的成品分析中,碱值得测定尤为重要。
精选 GB/T 5750 气质联用与气相饮用水 VOC 分析解决方案
生活饮用水标准检验方法 第 8 部分 :有机物指标(报批稿)》GB/T 5750 .8-XXXX,简称 :GB/T 5750 .8-XXXX 中新增和修订与挥发性有机物 (VOC) 分析相关的 2 个 GC/MS 和 2 个 GC 方法见下表 ,涉及《生活饮用水卫生标准 ( 报批稿 )》GB 5749-XXXX(以下简称 :GB 5749-XXXX)中与 VOC 相关的 5 个常规指标(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷和三卤甲烷)、21 个扩展指标、4 个附录指标及其他 28 个 VOC 化合物。
HD-30气体自动进样器在非甲烷总烃分析中的应用
采用Labhands HD-30全自动气体进样器与GC联用系统分析非甲烷总烃与传统手工进样分析比较,可以达到实验过程自动化:即分析一批样品不需实验人员在仪器旁操作等待;可以达到实验结果自动化:即使用Labhands HD-30全自动气体进样器提供的Socre工作站可以直接计算出样品中非甲烷总烃含量,并且自动打印数据报告,免去人工依次计算一批样品结果的工作。在使用Labhands HD-30全自动气体进样器与GC联用系统分析非甲烷总烃提高实验效率的同时,甲烷与总烃的线性相关性、样品的重复性也较传统分析方法有很大提升。
PerkinElmer:配备火焰离子化检测器(FID)的顶空气相色谱(HS-GC)分析水中的甲烷
在北美,非常规来源的天然气的快速发展,创造了一种当今时代从未见过的能源“淘金热”。水平钻井技术和高压水砂破裂法的出现,使之成为一种生产经济,并能提供足够大的、可持续100年的能源库。然而水平钻井等技术面临着多种环境挑战,在钻井的过程中和在其准备生产时都有可能增加干净饮水层被甲烷及其它小分子有机物质污染的可能。虽然正确钻井和水泥封闭井孔都不成问题,但是,工程中的任何误差都可能导致污染。由于甲烷从天然气中自然扩散,导致含水层可能已经含有低浓度的甲烷,因此在钻井之前及过程中都需要测定含水层中气体的浓度水平,同样,当钻井投入生产后也需要监测。PerkinElmer的TurboMatrix 顶空和Clarus® 680 气相色谱仪联用,提供一种简单、经济和可靠的测定水中甲烷及其它气体目标化合物的技术。本应用文献通过实验方法、性能数据,确证了该技术的可行性。
配备火焰离子化检测器(FID)的顶空气相色谱(HS-GC)分析水中的甲烷、乙烯和乙烷
在北美,非常规来源的天然气的快速发展,创造了一种当今时代从未见过的能源“淘金热”。水平钻井技术和高压水砂破裂法的出现,使之成为一种生产经济,并能提供足够大的、可持续100年的能源库。然而水平钻井等技术面临着多种环境挑战,在钻井的过程中和在其准备生产时都有可能增加干净饮水层被甲烷及其它小分子有机物质污染的可能。虽然正确钻井和水泥封闭井孔都不成问题,但是,工程中的任何误差都可能导致污染。由于甲烷从天然气中自然扩散,导致含水层可能已经含有低浓度的甲烷,因此在钻井之前及过程中都需要测定含水层中气体的浓度水平,同样,当钻井投入生产后也需要监测。PerkinElmer的TurboMatrix 顶空和Clarus® 680 气相色谱仪联用,提供一种简单、经济和可靠的测定水中甲烷及其它气体目标化合物的技术。本应用文献通过实验方法、性能数据,确证了该技术的可行性。
【解决方案】非甲烷总烃分析—自动气体进样器
本方法参考HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》、HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》、HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》的测试方法,使用中仪宇盛AS-30G自动气体进样器、GA-6D动态稀释仪,检测结果符合相应的标准要求。
采用安捷伦炼厂气分析仪分析炼厂气中的甲烷
使用三通道Agilent 7890B 气相色谱系统测定炼厂气。通道1 使用了FID 检测器和氧化铝 PLOT 色谱柱,用于测定从甲烷到C6+ 的烃类。通道3 使用氮气为载气,用于测定氢气。通道2 采用了G3507A 大阀箱(LVO),在恒温条件下以氦气为载气,用于测定永久性气体和硫化氢。通道1 和3 为程序升温,而通道2 为恒温,其温度控制独立于主柱温箱。根据G3507A LVO 的温度和阀切换时间,分析时间从15 到18 分钟不等。
污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的浓度测定气相色谱法
非甲烷总烃专用气相色谱仪,采用 FID检测器气相色谱法对非甲烷总烃浓度进行检恻,从而对非甲烷总烃排放进行有效管理。
7.4um中红外量子级联激光器测甲烷浓度 - 筱晓光子
甲烷是无色、无味、可燃和微毒的气体。甲烷对空气的重量比是0.54,比空气约轻一半。甲烷和空气按适当的比例混合后,遇火花会发生爆炸。甲烷在自然界中分布很广,是天然气、沼气、坑气及煤气的主要成分之一。
顶空 - 气相色谱法 (GC-ECD) 测定环境水中的三氯乙烯 和二氯一溴甲烷
色谱条件的选择依据文献选择 TG-624(30 m×0.32 mm×1.8 μm) 气相色谱柱分析以上 24 种物质 , 由于所分析物中既含有像二氯乙烯 ,二氯甲烷等极易挥发性物质 , 也含有像五氯苯六氯苯等高沸点物质 , 通过对初始柱温、程序升温的优化 , 通过增长分析时间达到 24 种物质良好的基线分离 , 达到最终定性定量的目的
毛细管柱气相色谱法测定环境空气和工业废气中甲烷、总烃和非甲烷总烃
本文介绍使用岛津气相色谱仪GC-2010 Pro毛细管柱双检测器系统对空气中甲烷、总烃和非甲烷总烃的测定。该方法采用外标法定量,利用一个十通阀、两根毛细管色谱柱和两个FID分别检测甲烷和总烃,方法灵敏度高,甲烷和总烃的检出限均小于0.03 mg/m3,定量限低于0.07 mg/m3,重复性RSD0.6%。
溴甲烷在线监测解决方案
该系统采用电子制冷的低温吸附预浓缩技术,将环境空气或标准气体样品的VOCs成分有效吸附在复合吸附剂上进行富集浓缩,同时分离空气中的氮气、氧气和水分等杂质。经迅速高温解析脱附后,样品被立即送入特殊设计的毛细管色谱柱分离。经色谱柱程序升温分离后流出的VOCs组分,由飞行时间质谱仪做定性定量分析。
三溴甲烷在线监测解决方案
该系统采用电子制冷的低温吸附预浓缩技术,将环境空气或标准气体样品的VOCs成分有效吸附在复合吸附剂上进行富集浓缩,同时分离空气中的氮气、氧气和水分等杂质。经迅速高温解析脱附后,样品被立即送入特殊设计的毛细管色谱柱分离。经色谱柱程序升温分离后流出的VOCs组分,由飞行时间质谱仪做定性定量分析。
顶空进样器气相色谱仪检测乙醇和二氯甲烷残留
北分三谱采用AHS-20A plus全自动顶空进样器和GC-986气相色谱法,FID检测器,OV-1701毛细管色谱柱(30m× 0.32mm× 0.5um),检测乙醇和二氯甲烷残留量。
成都科林:AutoHS自动顶空进样器测定左氧氟沙星中三氯甲烷
乳酸左氧氟沙星是阳氟沙星的左旋体,是一种广泛用于人体各种革兰阳性和革兰阴性致病菌的人体抗菌药物,而乳酸左氧氟沙星中残留的三氯甲烷对人体有害需要控制其含量,我们采用动态补偿的顶空进样-毛细管气相色谱FID测定其中的溶剂残留-三氯甲烷取得了良好的效果,灵敏度高、重现性好、结果准确可靠。
AutoHS自动顶空进样器测定左氧氟沙星中三氯甲烷
乳酸左氧氟沙星是阳氟沙星的左旋体,是一种广泛用于人体各种革兰阳性和革兰阴性致病菌的人体抗菌药物,而乳酸左氧氟沙星中残留的三氯甲烷对人体有害需要控制其含量,我们采用动态补偿的顶空进样-毛细管气相色谱FID测定其中的溶剂残留-三氯甲烷取得了良好的效果,灵敏度高、重现性好、结果准确可靠。
便携式甲烷非甲烷总烃分析仪现场检测解决方案
日前,生态环境部对外印发《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》和《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》国家生态环境标准的征求意见稿。
GC-FID成分分析-----氢气做燃烧气应用于海上液化天然气运输
海底天然气主要成分主要是甲烷,当甲烷从海底开采时,易与其他化学物质(如硫化氢、二氧化碳、水分和其他碳氢化合物)结合。用作天然气之前,需要将这些杂质从甲烷中除去。液化天然气设施上可以选择钢瓶或者氢气发生器为GC-FID提供氢气,但钢瓶中的气体耗尽,可能会导致样品分析的延迟和中断,并且钢瓶中含有的高压氢气,也会造成安全问题。使用氢气发生器为GC-FID提供燃烧气,可以减少钢瓶运输和租赁费用的波动。因其只储存少量的气体,也更为安全。氢气发生器还配有开机自检、内部检漏、报警等功能,以保证使用安全。并且氢气发生器可以可以24/7按需全天候持续供应高纯度气体,更为方便。所以对于浮式液化天然气(FLNG)装置,钢瓶的运输和使用存在一定风险,氢气发生器可以提供更为简单和安全的解决方案。
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T/ZZB 1825-2020 甲基化剂溴甲烷
气相色谱法测定海水中溴甲烷和氯甲烷气相色谱法测定海水中溴甲烷和氯甲烷
GB/T 36826-2018 熏蒸剂溴甲烷循环再利用技术要求
GB 434一 1995 溴甲烷原药
顶空 - 气相色谱法 (GC-ECD) 测定环境水中的一氯二溴甲烷和三溴甲烷
气相色谱法测定海水中溴甲烷和氯甲烷
项目解读 三溴甲烷