环十六烯

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  • 【原创大赛】十六种多环芳烃分析的曲折经历

    【原创大赛】十六种多环芳烃分析的曲折经历

    [align=center][font=calibri][color=#1f4e79][b][size=24px]====PART 1 充满疑惑的开始====[/size][/b][/color][/font][/align][align=left][size=16px]2020年3月27日,这天周五,我像往常一样我又开始了兴ku奋bi的做实验。这次是做土壤和沉积物中多环芳烃的方法验证,具体指HJ786-2014这个标准。因为有两个检测器需要验证需要单独验证,所以我觉得先用DAD检测器对十六种多环芳烃进行全光谱扫描(190-800nm),这样就能很快发现十六种目标化合物的保留时间。[/size][/align][align=left][size=16px]这里先说一下我当前的仪器条件:岛津LC-20AT四元低压液相系统,配合二极管阵列检测器(SPD-M20A)和荧光检测器(RF-20A),流动相准备了A乙腈B水C甲醇。流速控制在1ml/min。[/size][/align][align=left][size=16px]想法很美好,但是现实却很残酷。我设置好梯度洗脱程序,进了一针1mg/L的乙腈十六种多环芳烃(没加十氟联苯),设置好计时闹钟,就去办公室忙别的去了。。。[/size][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148295238_1900_3352385_3.png[/img][/align][align=left][size=16px]当我还沉浸在三针之内必定将方法优化好的错觉之中的时候,第一针完成的结果却给我沉重的一击。我数来数去发现只有十五个峰。我擦,人品这么差????这十六种多环少说也做了十多次了,怎么这次这么奇怪?我那一个峰被老鼠吃掉了。[/size][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148296742_9176_3352385_3.png[/img][/align][align=left][size=16px]我一边让自己不要慌(其实慌得一批),一边开始排查原因:[/size][/align][table][tr][td][align=center][font=calibri][size=16px]排查原因[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font=calibri][size=16px]可能性[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=left][font=calibri][size=16px]1[/size][/font][/align][/td][td][align=left][size=16px]有物质没有分离,两个物质重叠在一起了,只要调整梯度洗脱的程序,必定能发现踪迹。(90%)[/size][/align][/td][td][align=center][font=calibri][size=16px]90%[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=left][font=calibri][size=16px]2[/size][/font][/align][/td][td][align=left][size=16px]本佛山吴彦祖人品不好,买的标准品少了一个物质。[/size][/align][/td][td][align=center][font=calibri][size=16px]10%[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=left][font=calibri][size=16px]3[/size][/font][/align][/td][td][align=left][size=16px]其他[/size][/align][/td][td][align=center][font=calibri][size=16px]?%[/size][/font][/align][/td][/tr][/table][align=center][size=16px]针对第一个猜想的原因,我设置了不同的梯度洗脱程序,用来观察每个峰是否有分离成为两个峰的迹象,以下是我试验的梯度程序和结果。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148297640_556_3352385_3.png[/img][/size][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148298314_1702_3352385_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148299143_2608_3352385_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148301019_776_3352385_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148301907_9912_3352385_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148303127_3501_3352385_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148304144_6566_3352385_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148305198_2929_3352385_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148306293_3487_3352385_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148307279_4600_3352385_3.png[/img][/align][size=16px]一通操作下来,发现并没有改变什么?还是只有十五个峰。。。。。于是我更加慌了。[/size][size=16px]于是我验证了每一个峰的峰纯度信息,发现这些纯度均为正数,也就是说每个峰代表了一个物质,不存在有两个物质重合的峰出现。[/size][align=center][font=calibri][color=#1f4e79][b][size=24px]====PART 02 不可思议的原因====[/size][/b][/color][/font][/align][size=16px]于是我将1mg/L的乙腈中十六种多环芳烃用GCMS走了一针样品,结果发现缺少“菲”。我将公司购买的同一批次的标准溶液又打开一只,发现还是缺少“菲”,这就说明这一批次的标准溶液均缺少这个物质。[/size][size=16px]这下真相大白了,但是也耽误了不少时间。然后上报领导并且联系供应商。供应商说之前没有遇到过这样的问题,然后就是答应按照之前购买的数目重新免费发新批次的标准溶液给我。但是耽误的时间再也找不回来了。[/size][size=16px]以下是经过gcms分析的图谱,其中缺少‘菲’。[/size][size=16px](此处缺的图以后补上)[/size][align=center][font=calibri][color=#1f4e79][b][size=24px]====PART 03 意外的结局====[/size][/b][/color][/font][/align][size=16px]本以为这件事就此尘埃落定,我也能安心的开始做我的方法验证。但是现实再次给我出了个难题。[/size][size=16px]在4月21日16多环芳烃(DAD)分析过程中发现,十氟联苯的峰位置与HJ748-2016上表示的位置不一致。具体为:HJ748-2016多环芳烃中替代物十氟联苯的位置为第9位,介于(8—芘;9—十氟联苯;10—苯并(a)蒽);而此次发现在该系统中,十氟联苯的位置在第八位[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148308449_6976_3352385_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148309818_8978_3352385_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148310656_4372_3352385_3.png[/img][/align][align=center]附分析条件:时间程序(见图5):A乙腈B水;检测器DAD;色谱柱:C18硅胶柱 250mm*4.6mm*5um,型号为Shim-pack GIST(Sμm C18);流动相流速:1ml/min。[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148311662_9970_3352385_3.png[/img][/align][align=center]同时我还发现了另一个现象?[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148312386_2330_3352385_3.png[/img][/align][align=center][size=16px]我按照实际情况,将十氟联苯的位置稍作调整,开始了方法验证之旅。至于这个情况,只要不影响定量分析,不管了。[/size][/align][align=center][font=calibri][color=#1f4e79][b][size=24px]====PART 04 一波三折====[/size][/b][/color][/font][/align][size=16px]在我完成了二极管检测器的方法验证之后,切换为荧光检测器的时候,诡异的事情发生了。[/size][size=16px]先说一下准备用荧光检测器做十六种多环芳烃的验证环节的时候。首先找打了岛津公司网站上的应用案例,按道理来说,这种案例应该是比较具有参考性的,毕竟我想标准制定者再怎么水,作为一家仪器公司应该会实际去验证一下,给客户一个比较好的参考。[/size][size=16px]现实是我又一次错了。[/size][size=16px]让我们先看下岛津公司提供的相关应用案例。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148313089_4979_3352385_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148314182_5088_3352385_3.png[/img][/align][align=left][size=16px]根据上述时间程序,更改变参时间,匹配我自己的梯度洗脱方法。然后就得到了如下的图谱。[/size][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148314935_8950_3352385_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148315891_3337_3352385_3.png[/img][/align][align=left][size=16px]我有点想骂人了,又有点想哭。[/size][/align][align=left][size=16px]然后我又根据HJ784,重新给化合物分组,重新设置时间程序。[/size][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148317307_880_3352385_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148318508_5207_3352385_3.png[/img][/align][align=left][size=16px]发现第七个峰的积分出现问题,重新调整了变参时间。[/size][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006012148319261_9069_3352385_3.png[/img][/align][align=center][font=calibri][color=#1f4e79][b][size=24px]====part 05 新的问题====[/size][/b][/color][/font][/align][align=center][font=calibri][size=18px][color=#1f4e79][b]茚并(123-cd)芘和苯并(ghi)苝位置互换了。?[/b][/color][/size][/font][/align][align=center][i][b][size=18px]====引用文献====[/size][/b][/i][/align][size=16px]1. HJ784-2016 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》[/size][size=16px]2. HPLC法检测土壤中的十六种多环芳烃 form 岛津中国官网[/size]

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  • 赛莱默分析仪器携新品亮相第十六届环博会
    仪器信息网讯 2015年5月6-8日,第十六届中国环博会(IEexpo2015)举行,水质检测和监测整体解决方案供应商赛莱默分析仪器携旗下众多品牌YSI、OI、WTW等的产品和一款新产品盛装亮相。同期,还举办了&ldquo 赛莱默分析仪器地表水及污水监测解决方案及应用&rdquo 专题讲座。 赛莱默分析仪器展位   对于环保行业来说,水环境一直是大家关注的重点。无论是水环境评价、水环境管理、污染物控制还是水处理,都需要对水质进行检测。赛莱默专注于水行业,作为其重要的业务部门,赛莱默分析仪器可提供地表水、地下水、污水和海水监测的多种解决方案,其产品包括流速流量测量仪、水质五参数仪、BOD分析仪、TOC分析仪、营养盐等,其系统解决方案包括浮标式水质自动监测系统、水质垂直剖面系统等。 赛莱默分析仪器专题讲座   借此环博会的机会,赛莱默分析仪器在其专题讲座中为广大用户讲解了&ldquo 水质自动监测系统解决方案&rdquo 和&ldquo 污水监测解决方案&rdquo ,受到了用户的广泛欢迎。    水质自动监测站-绿箱子 此次展会,赛莱默分析仪器还重点推出了其新产品&mdash &mdash 绿箱子。此款产品集成了YSI和WTW两个品牌的产品理念和核心技术,可监测5-20种水质参数,传感器可轻松更换、校准和维护。   作为一种水质自动监测站,绿箱子具有自己的特点:1)小型化。小巧的体积可以使其方便的放置于多种场合 2)可移动。可以整体搬动的特性保证用户可方便的调整监测断面。3)外形美观。美观的外形可以保证其与环境最大程度的融合,用于居住区都没有问题。   谈到此款产品的应用场合,赛莱默分析仪器的相关负责人表示:&ldquo 对于老旧城区和风景区中河流的水质监测,绿箱子具有很大优势,既可大大降低征地费用,又能最大限度的减少对整体景观的影响。&rdquo 这让小编想起了日前颁布的&ldquo 水十条&rdquo 中关于&ldquo 整治城市黑臭水体&rdquo 的条款,此款产品正可以为城市建成区内小河、小沟、小汊的水质监测提供很好的解决方案。
  • 第十六届环博会上的仪器厂商
    仪器信息网讯 2015年5月6-8日,由中国环境科学学会、全联环境服务业商会、德国慕尼黑博览集团及中贸慕尼黑展览(上海)有限公司共同主办的第十六届中国环博会在上海新国际博览中心召开,参展厂商达1100家,参会人数达45000人。   在本次展会上,很多仪器生产厂商展出了其在环境监测领域的产品,包括水质监测、大气监测、电场监测等多种仪器,也吸引了大量观众的关注。   赛莱默分析仪器成立于2011年,专注于水质监测市场,旗下拥有12个品牌。此次展会推出了其新产品&ldquo 绿箱子&rdquo ,此款产品主要是针对站房式水质连续监测市场需求推出的小型水质自动监测站集成系统,既可以避免征地的繁琐程序,又可以实现水质的实时监测。 绿箱子 赛莱默分析仪器展位 连华科技是我国最早生产COD快速检测的生产厂商,此次展会展出了包括COD、BOD、氨氮、重金属等在内的实验室水质分析仪器和多款便携式水质分析产品。据连华科技的现场人员介绍,此次展会上有很多观众询问其产品,明年的展会会布置更好的展位。 实验室COD分析仪 连华展位   天瑞仪器的产品主要为光谱、色谱、质谱等分析测试仪器,但近年来针对环境监测行业也推出不少产品。此次展会展出了手持式XRF土壤重金属分析仪、地表(地下)水质重金属在线分析仪和大气重金属在线分析仪。 大气重金属分析仪 天瑞仪器展位   此外,还有很多仪器厂商纷纷展示出了其特色的产品和技术,部分参展商如下: 堀场展位 岛津展位 铂悦仪器展位 四方光电展位 深圳昌鸿展位 哈希展位 默克密理博展位
  • “哈希杯”环科赛十五周年庆典暨第十六届启动仪式在清华隆重召开
    “哈希杯”环科赛十五周年庆典暨第十六届启动仪式在清华隆重召开哈希公司 4月17日,全国环境友好科技竞赛十五周年庆典暨第十六届启动仪式在清华大学环境学院举行,哈希作为历届环科赛支持方受清华特别邀请出席仪式,与众多重点高校环境学院代表齐聚一堂庆祝环科赛十五周年,同时向清华110周年校庆致敬。环科赛作为全国高校环境类顶级赛事自2006年创立以来,已成功举办十五届,哈希秉持着通过环科赛培养中国环境保护领域优秀人才的愿景,自始至终坚定支持环科赛一路走来。现在环科赛已成长为全国最大的大学生环境创新创业实践平台,鼓励学生原始创新,持续孵化成果完善创新创业全链条,影响力辐射全国。丹纳赫水平台副总裁兼哈希总经理秦晓培,清华大学环境学院院长刘毅、研究生院副院长吴烨,同济大学环境科学与工程学院党委书记柳剑雄,西安建筑科技大学环境与市政工程学院党委副书记、副院长郑成华,天津商业大学副校长、天津大学环境学院教授陈冠益,华中科技大学环境学院环境工程系党委书记侯慧杰,以及往期环科赛学生负责人、优秀获奖选手代表等100多名师生出席活动。清华大学副校长、教务长杨斌通过视频致辞。杨斌对环科赛成功举办十五周年表示祝贺,高度肯定了过去15年环科赛“不忘初心,薪火相传”、“与时俱进,开拓创新”的优秀精神传承,并对未来环科赛的发展提出了期许。吴烨在致辞中代表组委会回顾了环科赛自2006年创办以来的发展历程。环科赛从最初以鼓励学生原始创新为目的,到跨学科跨高校平台的简历、绿色创新创业体系的形成,而今成为面向全国高校学生的环境领域顶级赛事。秦晓培代表哈希公司致辞,表示非常欣喜地看到在十五年间全国环境友好科技竞赛一步步发展壮大,并将继续加强与环科赛的深度合作,鼓励更多的年轻人投身环境保护事业,为环保行业发展持续输送新鲜血液。环境保护是全球责任,技术创新不分国界。哈希更是明确了未来企业战略,将坚持贯彻“在中国,为中国”的发展理念。除了本地化研发和生产,完善的本地化服务,哈希也希望进一步扩展在中国的本土化深度和形式,积极响应国家的十四五规划重点任务,与各科研高校和行业内企业有更深度的创新合作,为推进中国环保事业发展贡献哈希力量。随后,环科赛历届学生负责人代表为环科赛成功举办十五周年送上了祝福。刘毅向学生负责人代表颁发了环科赛“特别贡献奖”。为进一步促进优秀获奖选手与赛事组委会深入交流合作,第十六届全国环境友好科技竞赛特别设立了“宣传大使”一职,由往期获奖选手担任。随后,秦晓培、刘毅、柳剑雄、郑成华、陈冠益与侯慧杰共同启动第十六届全国环境友好科技竞赛,希望环科赛将十五周年当成新的起点,努力提高办赛水平,为中国生态文明建设、实现美丽中国目标贡献大学生智慧!赛事简介全国环境友好科技竞赛自2006年至今已举办15届,由清华大学、同济大学及西安建筑科技大学共同主办,华中科技大学、天津大学、中国地质大学(武汉)、中山大学、吉林大学、延安大学、清华苏州环境创新研究院、清华x-lab协办,由哈希公司大力支持。致力于鼓励高校学生以其独创的科技理念和发明制造参与到资源节约型与环境友好型的和谐社会建设中来,为中国生态文明建设、实现美丽中国目标贡献智慧。参赛作品分为科技理念类、科技实物类和绿色创业类。近几年年均吸引参赛学校180余所,参赛作品800余件,参赛学生3000余人。以该平台为载体的项目入选教育部第二批新工科研究与实践项目。END

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  • A2020辛烷值十六烷值测定仪常用于动力汽油的辛烷值现场分析,与马达法和研究法(RON和MON)相对应,也可适用于柴油的十六烷值分析。其测量方法符合国际标准:辛烷值测量符合:ASTM D2699, GB/T18339, ASTM D2700.柴油十六烷值测量符合:ASTM D4737, ASTM D613, EN ISO 5165,A2020辛烷值分析仪广泛的应用在世界各地。仪器特点1、采用对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性的分析原理。2、仪器可以测得微小的电介质参数变化有大气压力校正功能。3、更加全面综合的精确的测量石油产品的各种数据。4、可以对各种含添加剂的汽油进行测量。5、测量柴油的十六烷值,柴油类型及凝结温度。6、同时显示RON,MON和抗爆指数(AKI). AKI=(RON+MON)/2。7、功能强大的处理芯片可以对数据快速精确的处理,同WINDOW系统兼容。8、带温度校正,使用成本低。9、简单易操作,体积小,便于携带,箱体防振,防溶剂,密封。10、四排带背光LCD显示,适于低温环境,电源指示,外带低压电源。技术参数辛烷值测量范围40-120辛烷值仪的允许测量误差:0.5辛烷值仪测量结果的可浮动范围:±0.2十六烷值仪的允许测量误差:±1十六烷值仪测量结果的可浮动范围:±0.5测量时间(秒):1-5电池电压过低的临界值: V5.4外形尺寸主机, 100 mmх210 mmх40 mm 传感器, 60mmх100mm重量0.7Kg正常工作时间(单位:小时)1000
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  • IROX DIESEL 十六烷值机 400-860-5168转1473
    仪器简介:IROX Diesel是一款用于柴油分析检测的中红外傅立叶变换光谱仪: 它有带有大量基准样品校正的数据库,内置相应的分光室,与IROX 2000一样操作简单,易于使用。 这款仪器同样采用了出色的数学计算模型,包含簇类分析(CA)和多线性相关分析(MLR),可以测定柴油燃料的一些重要理化指标,如:十六烷值,十六烷指数和蒸馏特性等。快速、简便、客户可以现场校正的优点使得整个测试轻松简单,用时不超过4分钟。 谱图的解析度高达4 cm-1,保证数据达到很高的精度,3分钟即得结果。 IROX DIESEL的更新拓展了一个新应用: 柴油燃料中FAME(生物柴油)含量的测定 新应用: 柴油中FAME(生物柴油)含量的测定 IROX-Diesel更新后,可以检测普通柴油中共混的长链脂肪酸单烷基酯类的含量(或FAME)。 FAME (生物柴油) 是从植物油脂中提炼出来的,例如油菜籽、大豆,再溶于甲醇,并使用催化剂催化反应生成脂肪酸烷基酯类化合物。 普通柴油中低浓度的FAME(≤9%m)在1745 cm-1处有很强的红外吸收峰,而存在更高浓度的FAME时(9 to 40%m)则在1195 cm-1处也会产生弱吸收峰. 这样,我们就可以通过对这些特征吸收峰谱图进行二次求导计算,进而准确地测量FAME的浓度。 经过修正后的数学方法和软件处理极大改进并提高了十六烷改进剂、稠环芳烃(PNA)、十六烷值和十六烷指数测量的准确性: 通过计算十六烷改进剂和PNA的附加谱图峰的二阶导数,可以增强测试数据的准确性,比官方方法结果的稳定性和重现性更好。 IROX DIESEL 出厂时已对柴油中的FAME测定进行过校正: 取决于红外谱图中采用的2个特征吸收峰的浓度范围 低浓度范围时(0.2 - 7.0%): 吸收峰在1745 cm-1 高浓度范围时(7.0 - 30%): 吸收峰在1195 cm-1 对于未知标样的校正过程也很简单,而且校正常数可以自动计算。技术参数:显示 大液晶屏显示,带背光 预热时间 10 min 响应时间 3 min 数据通讯 RS-232 串口 常用电源 100/120/230 V AC, 50/60 Hz 65 W 野外测试应用 12 V / 4A DC (vehicle battery) 宽 x 高 x 深: 200 x 320 x 220 mm (7.8" x 12.6" x 8.7") 重量 11 kg (24 lbs) 选配件: 推荐使用打印机和计算机 MINIWIN IROX-PC 软件: 数据结果存储, 上传/下载相关谱图, 参看红外光谱谱图.. 柴油分析仅需3分钟! 数据准确性与标准偏差 测试参数 范围 重复性 标准偏差 (SD) 十六烷值 25 - 75 0,8 0,6-0,9 十六烷指数 30 - 70 0,4 0,4-0,6 十六烷改进剂 0–5000ppm - 90 ppm 总芳香烃 0–60 wt.% 0.5(@25%) 0.4 稠环芳烃 0–40 wt.% 0.4 (@5%) 0.3 FAME (柴油燃料中的生物柴油) 0–40 m% - 0.04(@2 v%)     0.16(@5 v%)     0.53(@10 v%)     1.20(@20 v%) 蒸馏特性 T85,T90,T95 - - 密度 - ±0.001 g/cm3 -主要特点:十六烷值 (correlation to ASTM D 613) 十六烷指数 (correlation to ASTM D 976) 十六烷改进剂 总芳香烃 (correlation to ASTM D 5186) 柴油中FAME(生物柴油)含量的测定 稠环芳烃 (correlation to ASTM D 5186) 蒸馏特性: T85, T90, T95 (correlation to ASTM D 86) 内置安东帕密度计(Anton Paar)可以实现物质浓度的互换(volume% 到 mass%) 自动温度控制 自动样品吸入,自动测量... 无需样品预处理: 只要简单将样品导管浸入样品瓶,再启动运行RUN键 操作简单,无需复杂的技术培训 样品量少: 7ml 测量时间: 3 分钟 谱图数据库可现场校正,操作快速、简单,每个样品导入时间不超过4分钟 可选配件6-位样品进样器 便携式设计,适用现场测试应用 (可选车载电源转换器) 电脑/打印机接口 MINIWIN IROX 电脑控制软件
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  • 仪器简介:便携式辛烷值分析仪常用于动力汽油的辛烷值现场分析,与马达法和研究法(RON和MON)相应,也可适用于柴油的十六烷值分析。另外,被分析液体的温度和柴油的凝固点也可以测量,测量结果显示在LCD液晶显示屏上。原理: 辛烷值分析仪的原理在于对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性分析测量出来的。校正: 辛烷值分析仪是在掌上PC的支持下进行校正的, 所配置的掌上PC运行的操作系统是Microsoft Pocket PC 2000系统或Pocket PC 2002系统,并且支持RS232接口,相应的软件都包括在仪器中。辛烷值分析仪的全套包括:1.电子处理单元 2.检测装置 3.连接电缆 4.携带箱 5.操作手册 6.电源适配器一套 7.PC应用软件或Pocket PC应用软件技术参数:测量项目:所有种类的汽油 辛烷值测量范围:40-120(精度0.5) 十六烷值测量范围:20-100(精度1) 数据显示:数字显示 每个样品的测量时间:<10sec 仪器消耗电流:30mA 电池使用时间:100hours 操作温度范围:-10℃~+40℃ 操作相对湿度:30%~80%R.H. 操作大气压力:64~106kPa 规格: 传感器:60mm×100mm 主机:80mm×150mm×30mm 辛烷仪重量:0.7kg使用环境: 辛烷值分析仪SHATOX-2212设计紧凑,便于携带,可以用于实验室和现场在线的动力汽油质量检测,辛烷值分析仪SHATOX-2212的操作环境是: 环境温度:-10℃~+30℃ 相对湿度:80%RH(在25℃时) 大气压力:84~106KPa 电 源:6VDC的电源适配器或AA电池主要特点:能够在测量的同时,制作以.txt或.xls格式的测量结果文档 测量结果的修正变的更容易 辛烷值分析仪的测量,校正,测量数据等信息都可以显示在PC的LCD屏幕上
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