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低温液化系统
仪器信息网低温液化系统专题为您提供2024年最新低温液化系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括低温液化系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的低温液化系统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低温液化系统相关的耗材配件、试剂标物,还有低温液化系统相关的最新资讯、资料,以及低温液化系统相关的解决方案。
低温液化系统相关的方案
玉米秸在乙二醇中的微波液化及常规液化比较研究
摘要:对玉米秸在乙二醇中的硫酸催化微波液化及常规液化进行了比较研究。结果表明:与传统方法相比微波显著增加了液化得率。对两种液化方法所得的残渣进行了凝胶渗透色谱(GPC)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X衍射(XRD)以及电镜扫描分析(SEM)。GPC 分析表明微波液化产物的分子量较常规液化产物低。FTIR分析显示微波液化产物的羟基及羰基含量较传统液化产物有显著不同。微波液化残渣中主要含有矿物质组分。电镜分析表明微波液化残渣表面存在大量细小颗粒。
德国耶拿:气体和液化气(LPG)中硫的快速、可靠测量
本文针对气体,液化气样品中的硫元素分析进行了研究,主要利用德国耶拿公司的元素分析仪EA5000,配置GSS/LPG(气体,液化气综合自动进样系统)进样器系统。GSS/LPG模块可以灵活应用于不同压力气体,液化气的自动测量,无需样品的前处理,可以根据待测样品的不同浓度,灵活改变不同体积进样(1-50ul的LPG,1-20ml的气体),在最短的分析时间内,得到最佳的分析结果。
气体和液化气(LPG)中硫的快速、可靠测量
本文针对气体,液化气样品中的硫元素分析进行了研究,主要利用德国耶拿公司的元素分析仪EA5000,配置GSS/LPG(气体,液化气综合自动进样系统)进样器系统。GSS/LPG模块可以灵活应用于不同压力气体,液化气的自动测量,无需样品的前处理,可以根据待测样品的不同浓度,灵活改变不同体积进样(1-50ul的LPG,1-20ml的气体),在最短的分析时间内,得到最佳的分析结果。
液化气中二甲醚分析
液化气,二甲醚,液化气中二甲醚分析方法,现在市场液化气多数掺混二甲醚。想知道液化气各组分百分含量是多少? 液化气中有没有二甲醚?有多少二甲醚?液化气中想掺混二甲醚,掺混后含量是多少?购进原料二甲醚纯度是多少吗?液化气分析包括液化气组分分析和液化气中二甲醚,甲醇分析,不包括炔烃,用带有热导检测器的气相色谱仪,由色谱柱将试样中各组分分离,面积归一法或校正面积归一法,外标法定量各组分百分含量。
液化气分析技术方案
二甲醚是一种新型绿色环保能源,其性能与液化气相似,是一种潜代石油产品的新型洁净燃料,自身含氧,组分单一,碳链短,燃烧性能好,热效率高,燃烧过程中无残液,无黑烟,是一种优质,清洁的燃料。实验数据证明,以不超过25%比例与液化气掺烧时,与液化气的潜代比为1:1。要严把混配比例关,秋冬季节为1:5或1:6,春夏季节为1:4或1:3。
液化气组分分析新
二甲醚是一种新型绿色环保能源,其性能与液化气相似,是一种潜代石油产品的新型洁净燃料,自身含氧,组分单一,碳链短,燃烧性能好,热效率高,燃烧过程中无残液,无黑烟,是一种优质,清洁的燃料。实验数据证明,以不超过25%比例与液化气掺烧时,与液化气的潜代比为1:1。要严把混配比例关,秋冬季节为1:5或1:6,春夏季节为1:4或1:3。
液化气中二甲醚色谱分析检测
技术方案一、简述二甲醚是一种新型绿色环保能源,其性能与液化气相似,是一种潜代石油产品的新型洁净燃料,自身含氧,组分单一,碳链短,燃烧性能好,热效率高,燃烧过程中无残液,无黑烟,是一种优质,清洁的燃料。实验数据证明,以不超过25%比例与液化气掺烧时,与液化气的潜代比为1:1。要严把混配比例关,秋冬季节为1:5或1:6,春夏季节为1:4或1:3。二甲醚掺入液化气中可使液化气燃烧更加完全,能把残液部分带出,降低析炭的可能性,并降低尾气中的CO与碳氢化合物含量;另外,二甲醚还可掺入城市煤气和天然气中混烧,可解决城市煤气高峰时气量不足问题,同时改善煤气质量,提高热值。 我公司现推荐一种液化气,二甲醚,液化气中二甲醚甲醇分析方法二、方法原理
石油液化气组成分析-双阀双通道方案
福立公司依照SH/T 0230-2019《液化石油气组分的测定 毛细管气相色谱法》制定出石油液化气分析解决方案,稳定的仪器性能及优良的服务,已广泛应用于用户。
1-液化石油气中硫化物分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如H2S,COS,硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化气中二甲醚分析方法
二甲醚是一种新型环保绿色能源,其性能与液化气相似,是一种潜代石油产品的新型洁净燃料,自身含氧,组份单一,碳链短,燃烧性能好,热效率高,燃烧过程中无残液,无黑烟,是一种优质,洁净的燃料。
液化石油气中硫化物乙硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如乙硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气中硫化物甲硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如H硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气中硫化物COS分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如COS等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气中硫化物H2S分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(H2S等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化气中二甲醚分析技术方案
二甲醚是最简单的脂肪醚,环保节能产品,常温下是一种无色、无味、无臭、无毒气体,无腐蚀性,无致癌性。在一定压力下呈液态,在空气中长期暴露不会形成过氧化物。由于二甲醚自身含氧,组分单一,碳链短,燃烧性能好、热效率高,无残渣、无黑烟、燃烧安全等,可用于燃料掺于液化气中,掺和量不得超过25﹪,则燃烧不好,我公司采用气相色谱法进行分离二甲醚含量。
液化石油气丁烷中硫化物乙硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如乙硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气丁烷中硫化物异丙基硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如异丙基硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气丁烷中硫化物叔丁基硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如叔丁基硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气丁烷中硫化物丙基硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如丙基硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气中硫化物异丙基硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如异丙基硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
1-液化石油气丁烷中硫化物四氢噻吩分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如四氢噻吩等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
北分瑞利:液化气掺加二甲醚的检测分析
二甲醚是由天然气或煤所制,价格低于液化石油气。二甲醚也是一种可燃的化工产品,但热值非常低。 添加了二甲醚的液化气相当危险。二甲醚具有腐蚀性,不仅会缩短钢瓶使用寿命,而且可能会因腐蚀钢瓶密封圈而导致漏气;此外,二甲醚对人体也有危害,过度吸入会让人头昏、恶心胸闷。
岛津GC-2030测定液化石油气的烃类和微量氧化物 (System GC)
采用岛津GC-2030气相色谱仪配置双FID检测器,具有分析时间短、灵敏度高、重复性好等特点,可以有效的用于液化石油气中烃类和微量含氧化物的定性、定量分析,准确的鉴别成品液化石油气组成是否符合产品规格的要求。
液化石油气密度的测试方法和步骤
液化石油气是在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。它极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,它遇到明火就能爆炸。密度:液态液化石油气580kg/m3,气态密度为:2.35kg/m3,气态相对密度:1.686(即设空气的密度为1,天液态液化石油气相对于空气的密度为1.686)液化石油气的密度测定是按照标准SH/T0221这个标准来测定的,液化石油气密度试验器SH0221是严格按照这个标准设计制作的,符合SH/T0221-92、ASTMD1657及ISO3993《液化石油气和轻质烃密度或相对密度测定法(压力密度计法)》等标准。
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。
用于天然气与液化天然气的通用型毛细管气相色谱天然气分析仪现已作为安捷伦科技公司预配置分析仪提供
安捷伦开发出了一种使用气相色谱分析天然气与液化天然气中的永久性气体以及带 C6+基团的任意 C1-C6 扩展烃类的方法。气相色谱配置包括两个通道。第一个通道串联配置了液体和气体进样阀、分流进样口、配备了 HP-PLOT Q 和 Molsieve PLOT 毛细管柱的微板流路控制技术 (CFT) 中心切割,毛细管柱与单个热导检测器 (TCD) 连接。TCD 通道用于分析永久性气体与轻质烃。第二个通道串联配置了液体和气体进样阀、分流进样口、DB-1 色谱柱,色谱柱与火焰离子化检测器 (FID) 连接,用于分析扩展烃类。此外,FID通道具有反吹到检测器的 6 通阀,适用于无需分析扩展烃类并且需要缩短分析时间的复合 C6+ 基团分析。该配置采用毛细管柱,只需分析一次便可完成对天然气、液化天然气(NGL) 或液化石油气 (LPG) 中的永久性气体和扩展烃类的分析,此外还可用于相对简单的 C6+ 复合物分析。
液化石油气中二甲醚含量气相色谱分析法
在选定的色谱工作条件下,将气体试样进人色谱系统,通过色谱柱使二甲醚与液化石油气各组分进行有效分离,记下二甲醚的色谱峰数值。在同样的色谱工作条件下,采用外标法分析已知二甲醚含量的标准气,把测得的试样中二甲醚色谱峰数值与标准气中二甲醚色谱峰数值相比较来计算试样中二甲醚含量
乳液化妆品的质控测试
化妆品产品的配方非常复杂,并且各类活性成分会起到重要作用。而消费者则期望某一大类的膏霜产品具备相同的质感,无论其中的特殊成分是芦荟,柠檬草,牛奶还是蜂蜜。因此,开发能被消费者接受或者期待的质感的产品是化妆品配方工艺中最重要的挑战之一。测试一种乳液化妆品的流变性能则是这个产品质控过程中的重要一环。乳液化妆品流变测试的典型参数基本是粘度,触变性和屈服应力。产品的粘度与其各类性能相关,取决于应用的剪切速率范围。例如,在皮肤上涂抹的感觉对应于高剪切速率下的粘度大小,而储存稳定性则依赖于低剪切速率下的粘度。
乳液化妆品的质控测试
化妆品产品的配方非常复杂,并且各类活性成分会起到重要作用。而消费者则期望某一大类的膏霜产品具备相同的质感,无论其中的特殊成分是芦荟,柠檬草,牛奶还是蜂蜜。因此,开发能被消费者接受或者期待的质感的产品是化妆品配方工艺中最重要的挑战之一。测试一种乳液化妆品的流变性能则是这个产品质控过程中的重要一环。乳液化妆品流变测试的典型参数基本是粘度,触变性和屈服应力。产品的粘度与其各类性能相关,取决于应用的剪切速率范围。例如,在皮肤上涂抹的感觉对应于高剪切速率下的粘度大小,而储存稳定性则依赖于低剪切速率下的粘度。
乳液化妆品的质控测试
化妆品产品的配方非常复杂,并且各类活性成分会起到重要作用。而消费者则期望某一大类的膏霜产品具备相同的质感,无论其中的特殊成分是芦荟,柠檬草,牛奶还是蜂蜜。因此,开发能被消费者接受或者期待的质感的产品是化妆品配方工艺中最重要的挑战之一。测试一种乳液化妆品的流变性能则是这个产品质控过程中的重要一环。乳液化妆品流变测试的典型参数基本是粘度,触变性和屈服应力。产品的粘度与其各类性能相关,取决于应用的剪切速率范围。例如,在皮肤上涂抹的感觉对应于高剪切速率下的粘度大小,而储存稳定性则依赖于低剪切速率下的粘度。
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