二氧杂环戊烯基

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    [b][/b][align=center][b]二氧化双环戊二烯反应液的高效液相色谱分析[/b][/align][align=center] 摘要:采用高效液相色谱建立了快速分析二氧化双环戊二烯反应液的新方法,分析该反应液中的溶剂异丙苯、氧化剂过氧化氢异丙苯和反应副产物2-苯基异丙醇。以Agilent Eclipse XDB C18色谱柱(4*250mm)为分离柱,乙腈/0.1%磷酸为流动相,梯度淋洗,流量1.0 mL/min。实验结果表明,目标组分分离效果良好,且各目标化合物在各自配制的浓度范围内呈现良好的线性关系,回归系数均大于0.999,各目标组分的最低检出限为0.15~0.25 mg/L。实际试样中的加标回收率为101.94%~111.62%,对标准溶液、加标样品溶液及实际试样都进行了重复测定,其相对标准偏差均小于等于2.37%,定量结果准确可靠,数据精密度良好。将高效液相色谱应用于二氧化双环戊二烯反应液的分析,为二氧化双环戊二烯生产企业提供了一种简便、快速、准确的分析方法。[/align][b][/b] 关键词:高效液相色谱;过氧化氢异丙苯;异丙苯;2-苯基异丙醇;二氧化双环戊二烯二氧化双环戊二烯(DCPDDO),是一种重要的脂环族特种环氧化物,其耐热性和电绝缘性良好,且具有较高的硬度,被广泛应用于耐高温浇铸料、玻璃钢、粘合剂及电子器件封装等方面,在国内具有良好的市场前景和应用价值,极具开发潜力[sup][/sup]。二氧化双环戊二烯是由双环戊二烯(DCPD)经环氧化反应制得。目前,工业上一般采用卤醇法、过氧酸法和氢化过氧化物催化环氧化法等方法制备二氧化双环戊二烯,但这些方法对设备腐蚀比较严重,同时也会造成严重的环境污染,且副产物多,产物收率低[sup][/sup]。近年来国外都在开发以清洁氧源过氧化氢作为氧化剂,以固体杂多酸为催化剂的环氧化工艺[sup][/sup]。过氧化氢异丙苯(Cumene Hydroperoxide,CHP)为无色或淡黄色液体,可作为链式自动氧化反应和聚合反应的引发剂,有机化合物的氧化剂,已经广泛用于精细化工、高分子材料和有机合成等领域。苏如孟[sup][/sup]将钛硅分子筛用于催化过氧化氢异丙苯氧化丙烯反应,在最佳的反应条件下,过氧化氢异丙苯的有效利用率可达到72.75%。故考虑以过氧化氢异丙苯作为氧化剂氧化双环戊二烯,异丙苯(Isopropyl Benzene,IPB)为溶剂,钛硅分子筛作为催化剂,制备二氧化双环戊二烯,反应温度控制在50℃—100℃。 氧化反应中主要副反应产物是2-苯基异丙醇(2-Dimethyl Phenyl Carbinol,2-DPC)。[img=,603,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908121646479566_2467_1617661_3.png!w603x136.jpg[/img]目前,测定异丙苯、过氧化氢异丙苯和2-苯基异丙醇的方法主要有高效液相色谱(HPLC)法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url](GC)法和碘量法等。刘俊彦等[sup][/sup]使用超高效液相色谱仪,采用BEH C18反相色谱柱,以乙腈/水为流动相,流量0.4 mL/min,采用梯度洗脱,建立了准确可靠的快速分析异丙苯中过氧化氢异丙苯与酚类杂质的方法。刘岳树等[sup][/sup]建立了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-氢火焰离子化检测器同时测定过氧化氢异丙苯中异丙苯和苯乙酮含量的方法。郭阳等[sup][/sup]采用毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法建立了同时测定埃索美拉唑镁原料药中异丙苯、2-苯基异丙醇、乙醇等8种有机溶剂残留量的方法。该方法使用HP-1色谱柱,载气为氦气,流速为4.0 mL/min,分流比为10:1,程序升温,检测器为氢火焰离子化检测器,结果表明该方法灵敏度好。王华等[sup][/sup]利用I[sub]2[/sub]的氧化性和I[sup]-[/sup]的还原性来对过氧化氢异丙苯进行滴定,从而测定其浓度,并将碘量法与液相色谱测得结果比较,相差不大。综上所述,目前虽已开发了分别测定异丙苯、过氧化氢异丙苯和2-苯基异丙醇的方法,却未开发过同时测定异丙苯中过氧化氢异丙苯和2-苯基异丙醇的方法。本文建立了高效液相色谱法同时测定二氧化双环戊二烯反应液中异丙苯、过氧化氢异丙苯和2-苯基异丙醇的分析方法。本法简便、快速,可用于二氧化双环戊二烯产品的质量控制。[b]1 实验部分1.1 仪器与试剂[/b]Agilent 1260 SL 型高效液相色谱仪,配DAD检测器,自动进样器、柱温箱及二元高压泵; Mettler Toledo XS 205型分析天平;Milli-Q Advantage A10型超纯水机。乙腈(ACN,色谱纯),西班牙萨劳化工有限公司;磷酸(H[sub]3[/sub]PO[sub]4[/sub],分析纯),上海永华化学试剂有限公司;2-苯基异丙醇(99%),阿拉丁;异丙苯(99%),Adamas-beta;过氧化氢异丙苯(80%),阿拉丁;双环戊二烯(99%),广州市宏巨化工有限公司;钛硅分子筛TS-1,南京先丰纳米材料科技有限公司;样品由过氧化氢异丙苯氧化双环戊二烯制得。[b]1.2 色谱条件[/b]分析柱:Agilent Eclipse XDB C18色谱柱(4*250mm),稀释剂:乙腈;进样量:20μl,柱温:30℃,流速:1.0ml/min,检测波长为210 nm。梯度洗脱程序:[table][tr][td][align=center]Time/min[/align][/td][td][align=center]ACN /%[/align][/td][td][align=center]0.1% H[sub]3[/sub]PO[sub]4[/sub]/%[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]0.01[/align][/td][td][align=center]30[/align][/td][td][align=center]70[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]8.00[/align][/td][td][align=center]70[/align][/td][td][align=center]30[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]10.00[/align][/td][td][align=center]90[/align][/td][td][align=center]10[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]15.00[/align][/td][td][align=center]90[/align][/td][td][align=center]10[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]15.10[/align][/td][td][align=center]30[/align][/td][td][align=center]70[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20.00[/align][/td][td][align=center]30[/align][/td][td][align=center]70[/align][/td][/tr][/table][b]1.3 溶液的配制[/b]1.3.1 对照品储备液的配制分别精密称取异丙苯标准品46.00 mg,过氧化氢异丙苯标准品31.94 mg,2-苯基异丙醇标准品23.44 mg,分别置于50 ml容量瓶中,加乙腈溶解并稀释至刻度,摇匀,最后得异丙苯对照品储备液(920.0 mg/L)、过氧化氢异丙苯对照品储备液(511.0 mg/L)和2-苯基异丙醇对照品储备液(468.8 mg/L),三种储备液都是单独配置,未混合。1.3.2 标准溶液的配制将上述对照品储备液用乙腈精密稀释适当倍数,各自配成4.60、18.40、46.00、92.00、184.00 mg/L系列异丙苯标准溶液,0.51、5.11、12.77、25.55、51.10 mg/L系列过氧化氢异丙苯标准溶液,0.47、4.69、11.72、23.44、46.88 mg/L系列2-苯基异丙醇标准溶液。1.3.3 样品溶液的配制精密称取实际样品61.90 mg,置50 ml容量瓶中,加乙腈溶解并稀释至刻度,摇匀,配成1238 mg/L样品溶液;精密量取约为1238 mg/L样品溶液1.25 ml于10 ml容量瓶中,加入乙腈定容,摇匀作为样品溶液(155 mg/L)。[b]2 结果与讨论[/b]2.1 [b] 色谱条件的优化[/b] 当使用乙腈与水为流动相时,过氧化氢异丙苯与2-苯基异丙醇的保留时间非常接近,即使调低有机相比例也无法将这两种物质很好的分离,即在等度的条件下,过氧化氢异丙苯与2-苯基异丙醇无法分离。故考虑将超纯水换成0.1%的磷酸溶液,并采用梯度淋洗,具体条件见1.2,使用该色谱条件时,2-苯基异丙醇与过氧化氢异丙苯的保留时间分别为6.8min和7.8min,且异丙苯的保留时间为13.1min,三种目标化合物能得到较好的分离。由于2-苯基异丙醇标样中含有异丙苯,过氧化氢异丙苯中含有2-苯基异丙醇和异丙苯,故考虑将三种标样分开测定,不测定混合标样。异丙苯、过氧化氢异丙苯和2-苯基异丙醇在210nm紫外吸收波长下的色谱图如图1所示。[img=,434,337]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908121647263745_2090_1617661_3.png!w434x337.jpg[/img]2.1 [b]标准溶液的线性关系与检出限[/b]实际试样测得结果中IPB,CHP和2-DPC的浓度分别为100.06,13.97,14.75 mgL[sup]-1[/sup],将实际试样中所测得浓度大致作为线性范围的中间点,以保证实际试样中三种目标化合物的浓度都在线性范围内,所以确定IPB,CHP和2-DPC的线性范围为4.60 - 184.00,0.51 - 51.10,0.47 - 46.88 mgL[sup]-1[/sup]。每份标准溶液测定6次,计算峰面积并取平均值,目标化合物的线性关系、检出限和定量限如表1所示。[align=center][b]表1 目标化合物的线性关系、检出限和定量限[/b][/align][align=center][b]Table 1 Linear relationship, detection limit and limit of quantitation of target compounds[/b][/align][table][tr][td][align=center][b]Component[/b][/align][/td][td][align=center][b]Linear range/(mgL[sup]-1[/sup])[/b][/align][/td][td][align=center][b]Correlation coefficient[/b][/align][/td][td][align=center][b]Regression equation [/b][/align][/td][td][align=center][b]Detection limit /(mgL[sup]-1[/sup])[/b][/align][/td][td][align=center][b]Limit of quantitation/(mgL[sup]-1[/sup])[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]IPB[/align][/td][td][align=center]4.60 - 184.0[/align][/td][td][align=center]0.999[/align][/td][td][align=center]Y=17.41X+15.60[/align][/td][td][align=center]0.25[/align][/td][td][align=center]0.60[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]CHP[/align][/td][td][align=center]0.51 - 51.10[/align][/td][td][align=center]0.999[/align][/td][td][align=center]Y=18.17X+1.967[/align][/td][td][align=center]0.15[/align][/td][td][align=center]0.50[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]2-DPC[/align][/td][td][align=center]0.47 - 46.88[/align][/td][td][align=center]0.999[/align][/td][td][align=center]Y=22.11x+4.028[/align][/td][td][align=center]0.17[/align][/td][td][align=center]0.47[/align][/td][/tr][/table][b]2.3 方法加标回收率[/b]精密移取5.00 ml浓度为155 mg/L的样品溶液于10 ml的容量瓶中,再加入一定量的对照溶液,定容,配置成回收率溶液。按上述条件连续进样,所得结果如下表2。由表可知异丙苯,过氧化氢异丙苯和2-苯基异丙醇的回收率分别在104.2%—111.6%,101.9%—107.2%,102.1%—108.4% 之间,在100.0%~115.0% 之间;RSD分别为为均小于2.50%,说明本方法的准确度较好。[align=center][b][img=,375,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908121648504751_7688_1617661_3.png!w375x290.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]表2 异丙苯,过氧化氢异丙苯和2-苯基异丙醇的加标回收率(n=3)[/b][/align][align=center][b]Table 2 Recoveries of IPB , CHP and 2-DPC(n=3)[/b][/align][table][tr][td=1,2][align=center][b]Component[/b][/align][/td][td=4,1][align=center][b]Concentration/(mgL[sup]-1[/sup])[/b][/align][/td][td=1,2][align=center][b]Average Recovery/%[/b][/align][/td][td=1,2][align=center][b]RSD/%[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]Original[/b][/align][/td][td=2,1][align=center][b]Added[/b][/align][/td][td][align=center][b]Measured[/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,3][align=center][b]IPB[/b][/align][/td][td][align=center]50.03[/align][/td][td][align=center]22.77[/align][/td][td=2,1][align=center]81.26[/align][/td][td][align=center]111.6%[/align][/td][td][align=center]1.25[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]50.03[/align][/td][td][align=center]45.54[/align][/td][td=2,1][align=center]102.1[/align][/td][td][align=center]106.8%[/align][/td][td][align=center]0.65[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]50.03[/align][/td][td][align=center]91.08[/align][/td][td=2,1][align=center]147.0[/align][/td][td][align=center]104.2%[/align][/td][td][align=center]0.13[/align][/td][/tr][tr][td=1,3][align=center][b]CHP[/b][/align][/td][td][align=center]7.37[/align][/td][td][align=center]2.56[/align][/td][td=2,1][align=center]10.65[/align][/td][td][align=center]107.3%[/align][/td][td][align=center]0.70[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]7.37[/align][/td][td][align=center]6.39[/align][/td][td=2,1][align=center]13.94[/align][/td][td][align=center]101.3%[/align][/td][td][align=center]2.37[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]7.37[/align][/td][td][align=center]12.77[/align][/td][td=2,1][align=center]20.53[/align][/td][td][align=center]101.9%[/align][/td][td][align=center]1.98[/align][/td][/tr][tr][td=1,3][align=center][b]2-DPC[/b][/align][/td][td][align=center]6.98[/align][/td][td][align=center]2.34[/align][/td][td=2,1][align=center]10.10[/align][/td][td][align=center]108.4%[/align][/td][td][align=center]1.94[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]6.98[/align][/td][td][align=center]5.86[/align][/td][td=2,1][align=center]13.53[/align][/td][td][align=center]105.4%[/align][/td][td][align=center]1.79[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]6.98[/align][/td][td][align=center]11.72[/align][/td][td=2,1][align=center]19.10[/align][/td][td][align=center]102.1%[/align][/td][td][align=center]0.19[/align][/td][/tr][/table][b]2.4 进样重复性[/b]取异丙苯、过氧化氢异丙苯和2-苯基异丙醇测定线性关系中浓度分别为46.00,12.77,11.72 mgL[sup]-1[/sup]的标准溶液作为进样重复性溶液,连续测定6次,记录峰面积。结果显示异丙苯、过氧化氢异丙苯和2-苯基异丙醇的RSD分别为0.20%,0.35%,0.85%(n=6),说明该方法的重复性良好。[b]2.5 样品测定[/b]2.5.1 精密度实验取配制好的样品溶液(155 mg/L),按上述色谱条件,对实际反应液样品进行分析,连续进样8次,记录峰面积。实际反应液样品在210nm紫外吸收波长下的色谱图见图2。实际样品中异丙苯、过氧化氢异丙苯和2-苯基异丙醇测定结果见表3。从表3可看出,定量分析结果的重复性良好。[align=center][b]表3 实际试样的测定结果(n=8)[/b][/align][align=center][b]Table 3 The results of actual sample (n=8)[/b][/align][table][tr][td][align=center][b]Component[/b][/align][/td][td][align=center][b]IPB[/b][/align][/td][td][align=center][b]CHP[/b][/align][/td][td][align=center][b]2-DPC[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]Concentration/(mgL[sup]-1[/sup])[/b][/align][/td][td][align=center]100.1[/align][/td][td][align=center]14.75[/align][/td][td][align=center]13.97[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]Content[/b][/align][/td][td][align=center]64.55%[/align][/td][td][align=center]9.53%[/align][/td][td][align=center]9.03%[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]RSD[/b][/align][/td][td][align=center]0.15%[/align][/td][td][align=center]0.47%[/align][/td][td][align=center]0.28%[/align][/td][/tr][/table]2.5.2 连续测定不同时间段的反应液取反应中不同时间段(间隔1小时)的样品分别配制样品溶液(500 mg/L),按上述色谱条件,对实际反应产物试样进行分析,记录峰面积。不同样品中过氧化氢异丙苯,2-苯基异丙醇和异丙苯的测定结果见表4,含量变化趋势见图3。[align=center][b]表4 连续多个样品的测试结果[/b][/align][align=center][b]Table 4 The results of multiple consecutive samples[/b][/align][table][tr][td=1,2][align=center][b]Component[/b][/align][/td][td=2,1][align=center][b]IPB[/b][/align][/td][td=2,1][align=center][b]CHP[/b][/align][/td][td=2,1][align=center][b]2-DPC[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]Concentration/[/b][/align][align=center][b](mgL[sup]-1[/sup])[/b][/align][/td][td][align=center][b]Content[/b][/align][/td][td][align=center][b]Concentration/[/b][/align][align=center][b](mgL[sup]-1[/sup])[/b][/align][/td][td][align=center][b]Content[/b][/align][/td][td][align=center][b]Concentration/[/b][/align][align=center][b](mgL[sup]-1[/sup])[/b][/align][/td][td][align=center][b]Content[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]0h[/b][/align][/td][td][align=center]216.8[/align][/td][td][align=center]43.01%[/align][/td][td][align=center]94.97[/align][/td][td][align=center]18.48%[/align][/td][td][align=center]9.57[/align][/td][td][align=center]1.92%[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]1h[/b][/align][/td][td][align=center]225.6[/align][/td][td][align=center]44.79%[/align][/td][td][align=center]61.46[/align][/td][td][align=center]11.96%[/align][/td][td][align=center]44.64[/align][/td][td][align=center]8.96%[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]2h[/b][/align][/td][td][align=center]223.6[/align][/td][td][align=center]44.37%[/align][/td][td][align=center]59.10[/align][/td][td][align=center]11.50%[/align][/td][td][align=center]49.26[/align][/td][td][align=center]9.89%[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]3h[/b][/align][/td][td][align=center]227.9[/align][/td][td][align=center]45.22%[/align][/td][td][align=center]57.09[/align][/td][td][align=center]11.11%[/align][/td][td][align=center]50.23[/align][/td][td][align=center]10.09%[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]4h[/b][/align][/td][td][align=center]236.7[/align][/td][td][align=center]46.96%[/align][/td][td][align=center]58.94[/align][/td][td][align=center]11.47%[/align][/td][td][align=center]54.65[/align][/td][td][align=center]10.97%[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]5h[/b][/align][/td][td][align=center]215.9[/align][/td][td][align=center]42.83%[/align][/td][td][align=center]51.83[/align][/td][td][align=center]10.08%[/align][/td][td][align=center]49.53[/align][/td][td][align=center]9.95%[/align][/td][/tr][/table][img=,582,236]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908121648194131_8651_1617661_3.png!w582x236.jpg[/img]根据不同时间段反应液中三种化合物的变化趋势,可知在该反应中,作为溶剂的异丙苯含量变化不大,基本维持在40.0%—47.0%,在反应1小时后,作为氧化剂的过氧化氢异丙苯的含量从18.48%降至11.96%,反应副产物2-苯基异丙醇的含量从1.92%升至8.96%,随后氧化剂和副产物的含量基本稳定,变化不大,说明该反应主要在前1小时内进行。2 [b]结论[/b]上述实验结果表明,通过高效液相色谱梯度淋洗法能准确地分析二氧化双环戊二烯反应液中异丙苯、过氧化氢异丙苯和2-苯基异丙醇的含量,此方法灵敏度高、稳定性好、重复性满足实验要求。此外,可使用该方法对不同时间段的二氧化双环戊二烯反应液中不同化合物含量进行实时监测,获得该反应过程中化合物的变化趋势,对进一步探究和完善二氧化双环戊二烯的合成方法有重大意义。[b]参考文献:[/b] 何红振,范阳阳,李韶峰,等. 特种环氧树脂二氧化双环戊二烯的合成与应用. 化学推进剂与高分子材料,2017,15(5):29-39. 李丽,阎丽静,彭军,等. 高性能环氧树脂二氧化双环戊二烯的制备. 精细石油化工,2007,24(3):24-27. 于浩,沃善康,李丽娟,等. 脂环族环氧化物的合成与应用(四):二氧化双环戊二烯. 热固性树脂,2000,15(1):36-40. 张术栋,徐成华. 烯烃环氧化及其催化剂的研究进展. 合成化学,2003,11(4):294-299. Mizuno N,Yamaguchi K,Kamata K. Epoxidation of olefins with hydrogen peroxide catalyzed by polyoxometalate. Coor Chem Rev, 2005,249(17,18):1944-1956. 薛经纬. 二氧化双环戊二烯制备新工艺研究.山东:山东理工大学,2011. 徐强,杜咏梅,李春迎,等. 二氧化双环戊二烯的合成. 工业催化,2010,18(12):52-54. 苏如孟. 钛硅分子筛催化过氧化氢异丙苯氧化丙烯反应. 大连:大连理工大学,2018. 刘俊彦,李继文,王川. 超高效液相色谱法快速分析异丙苯中的过氧化氢异丙苯与酚类化合物. 石油化工,2017,46(7):934-937. 刘岳树,马武生. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法同时测定过氧化氢异丙苯中异丙苯和苯乙酮. 分析科学学报,2010,26(6):738-740. 郭阳,冯敏,陈玉洁. 毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法同时测定埃索美拉唑镁原料药中8种有机溶剂的残留量. 中国药房,2017,28(36):5160-5163. 王华. 两种不同方法对过氧化氢异丙苯产品浓度的分析. 数码设计(上),2018(6):205.

  • 【资料】剧毒物质集结-二氧杂芑

    二氧杂芑  二氧杂芑是科学上所熟知的一种毒性最强的化学物类别,美国环保署(EPA)於1994年9月所发现的一篇供大众述评的草拟报告就把二氧杂芑称为最严重威胁人体健康之物,二氧杂芑对公众健康之影响足以比得上1960年代DD对公众健康所带来的影响作用。二氧染芑是否会致癌?二氧染芑的确会致癌,根据EPA的报告,证实二氧染芑是癌症的危险之源,1997年2月,隶属世界卫生组织的国际癌症研究机构(IARC)公然宣布,最”"强效"的二氧杂芑是一级致癌物,意指一种"已知的人体致癌物",2002年7月,一项研究结果证实,二氧杂芑与不断增加的乳癌罹患率有密切关系,因长期接触二氧杂芑,而引致的其他相关健康问题有哪些?因长期接触二氧杂芑,而引致的其他相关健康问题有哪些。除了致癌之外,长期接触二氧杂芑也会造成严重的生育和发育问题,二氧杂芑会对人体的免疫系统和激素系统造成破坏及干扰,而所引致的相关问题包括畸胎、小产、生育能力减退、精子量减少、子宫内膜异位、糖尿病、无学习能力、免疫系统阻滞、肺部问题、皮肤病、睾丸素分泌量降减等等。你是否应该关注二氧杂芑所造成的威胁?当然应有所警觉,并确定鱼油产品经被证实不含二氧杂芑。根据EPA的相关报告中,二氧杂芑被称为亲脂物质,意思是,在被二氧杂芑污染的渔场地区,二氧杂芑会迅速积聚在鱼群体的,而不会继续停留於水中,这些有毒的化学物质经过食物链在鱼群体的累积,而二氧杂芑量比四周环境中所存再的二氧杂芑量多达十万倍。

二氧杂环戊烯基相关的方案

  • 气相色谱法测定 工业用异戊烯中含氧化合物
    高纯度异戊烯是一种重要的精细化工中间体,主要用于生产频哪酮、异戊二烯和叔戊醇,也可作为合成橡胶、树脂的中间体等。以碳五分离装置的抽余碳五馏分为原料,碳五馏分中的粗异戊烯与甲醇进行醚化制取甲基叔戊基醚(TAME)后再分解为高纯度异戊烯是制备异戊烯的主要方法。采取醚化法生产的异戊烯产品中通常含有甲醇、二甲醚、TAME等含氧化合物杂质,这类杂质对产品质量影响很大,因此在生产过程中要控制它们的含量。本实验采用Trace 1310气相色谱仪,配合AS 1310自动进样器,参考石油化工行业标准送审稿《工业用异戊烯中含氧化合物的测定(气相色谱法)》,测定工业用异戊烯中浓度不低于0.001%(质量分数)的甲醇、甲基叔戊基醚、叔戊醇等含氧化合物,以外标法计算各组分的含量。
  • 气相色谱法测定 工业用异戊烯中含氧化合物叔戊醇
    高纯度异戊烯是一种重要的精细化工中间体,主要用于生产频哪酮、异戊二烯和叔戊醇,也可作为合成橡胶、树脂的中间体等。以碳五分离装置的抽余碳五馏分为原料,碳五馏分中的粗异戊烯与甲醇进行醚化制取甲基叔戊基醚(TAME)后再分解为高纯度异戊烯是制备异戊烯的主要方法。采取醚化法生产的异戊烯产品中通常含有甲醇、二甲醚、TAME等含氧化合物杂质,这类杂质对产品质量影响很大,因此在生产过程中要控制它们的含量。本实验采用Trace 1310气相色谱仪,配合AS 1310自动进样器,参考石油化工行业标准送审稿《工业用异戊烯中含氧化合物的测定(气相色谱法)》,测定工业用异戊烯中浓度不低于0.001%(质量分数)的甲醇、甲基叔戊基醚、叔戊醇等含氧化合物,以外标法计算各组分的含量。
  • 气相色谱法测定 工业用异戊烯中含氧化合物CH3OH
    高纯度异戊烯是一种重要的精细化工中间体,主要用于生产频哪酮、异戊二烯和叔戊醇,也可作为合成橡胶、树脂的中间体等。以碳五分离装置的抽余碳五馏分为原料,碳五馏分中的粗异戊烯与甲醇进行醚化制取甲基叔戊基醚(TAME)后再分解为高纯度异戊烯是制备异戊烯的主要方法。采取醚化法生产的异戊烯产品中通常含有甲醇等杂质,这类杂质对产品质量影响很大,因此在生产过程中要控制它们的含量。本实验采用Trace 1310气相色谱仪,配合AS 1310自动进样器,参考石油化工行业标准送审稿《工业用异戊烯中含氧化合物的测定(气相色谱法)》,测定工业用异戊烯中浓度不低于0.001%(质量分数)的甲醇、甲基叔戊基醚、叔戊醇等含氧化合物,以外标法计算各组分的含量。

二氧杂环戊烯基相关的资讯

  • 乘风“碳中和”|变“废”为宝---二氧化碳还原反应产物分析方案
    乘风“碳中和”|变“废”为宝---二氧化碳还原反应产物分析方案王健二氧化碳Carbon Dioxide如何有效利用二氧化碳,使之转化为可利用的资源,是科技工作者研究的重要目标。其中二氧化碳的电催化、光催化、加氢还原等反应成为目前基础研究的热点,反应产物包括H2、O2、CO、C1-C4烃类、有机醇、酸、醛等,浓度范围随着反应机理不同变化比较大。气相色谱主要分析H2、O2、CO、CH4、C2-C4烃类,有机醇类。为了满足科研工作者的分析需求,赛默飞定制化气相色谱仪针对不同的反应流程,提供了多种解决方案。赛默飞定制化气相色谱仪应用于电催化反应装置赛默飞定制化气相色谱仪应用于光催化反应装置赛默飞定制化气相用于加氢催化反应装置 方案一 :单分流进样口,二阀三柱,单TCD,双FID及甲烷转化器,三检测器方案。 反应特点:CO2电催化还原反应,原料气体为CO2,反应气体正压流动,可以采用阀进样方式与反应装置连接。主要产物包括:H2、CO、CH4、C2-C4烃类。其中H2检出限在5ppm以下,CO检出限1ppm以下,CH4等烃类检出限在1ppm以下。 方案特点:三检测器彼此独立,检测灵敏度高,可以检测到C4以上烃类,适合组分比较复杂的样品。 色谱图: 方案二 :三阀三柱,TCD与FID串联及甲烷转化器,双检测器方案。 反应特点:CO2电催化还原反应,原料气体为CO2,反应气体正压流动,可以采用阀进样方式与反应装置连接。主要产物包括:H2、O2、N2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C2H2,其中H2检出限在10ppm以下,O2、N2检出限在0.1%以下,CO检出限1ppm以下,CH4、C2检出限在1ppm以下。 方案特点:流路结构紧凑,同时分析包含C2的所有烃类组分和永久性气体,性价比高。如果样品量较少,可增加一个进样口实现注射器进样。 色谱图: 方案三 :双分流进样口,三阀三柱,单TCD,双FID及甲烷转化器,三检测器方案。 反应特点:CO2光催化还原反应,反应装置保持真空负压,装置自带缓冲阀。反应产物包括:H2、O2、N2、CH4、CO及C2-C4烃类。为了满足用户多种进样方式需求,此方案设计了包括正压自动阀进样功能、手动注射进样功能、和负压手动阀进样功能。 方案特点:三通道同时分析,除常规的H2、O2、N2、CH4、CO外,毛细柱通道可根据需要分析更高烃类和有机醇、酸类。进样方式灵活,可以满足正压进样、负压进样和手动注射进样多种方式。 色谱图: 方案四 :四阀四柱,单TCD,单FID,双检测器方案 反应特点:二氧化碳加氢还原反应,用于评价不同催化剂反应活性。原料气为CO2、H2,主要产物包括H2、O2、N2、CO、CO2、C1-C5烃类、醇类及苯系物,有机产物组成比较复杂。系统保持正压流动状态,可阀进样。 方案特点:双通道,通道1完成常规永久性气体分析,包括H2(可扩展)、O2、N2、CO,CO2。通道2完成烃类和醇类分析。系统流路紧凑,可实现无机气体、醇类、苯系物、烃类同时分析,性价比高。 色谱图: 结语:二氧化碳还原反应是当前的科研热点,分析需求大,不同的反应路线,产物和装置特点不同,同时用户对于仪器设备成本也有不同的要求。赛默飞定制化气相色谱仪可以根据用户不同分析需求,有针对性的做出多种配置方案,灵活多变,可靠耐用,是科研工作者可以信赖的分析伙伴。
  • 加点氮化钴,二氧化碳“变废为宝”
    p & nbsp & nbsp 中国科技大学曾杰教授课题组,对钴基催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究取得重要进展。他们将氮原子引入到钴催化剂中,构筑出氮化钴催化剂,通过原位机理研究发现,钴氮氢是该催化过程中真正的活性物相,是它大幅提高了催化效率。该研究成果近日在线发表在《自然—能源》杂志上。 br/ /p p   开发可再生能源、提高能源利用效率是当今世界的重大课题。二氧化碳加氢反应是低碳化学中的重要反应,一方面可以合成化工原料,缓解二氧化碳排放压力,实现碳能源的循环利用 另一方面可以合成甲醇,实现氢资源的储存和利用。 /p p   由于二氧化碳的化学惰性,二氧化碳加氢反应需要在高温高压条件下实现,转化工艺中存在能耗过大的问题。在过去几十年里,人们开发出一系列不同策略以提高非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性。但迄今为止,对非贵金属催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究仍处于起步阶段。 /p p   曾杰课题组将氮原子引入到钴催化剂中,形成氮化钴催化剂。在二氧化碳加氢催化中,氮化钴催化剂在32个大气压和150摄氏度的条件下,转换频率为同等条件下钴催化剂的64倍。进一步研究表明,在氢气氛围下,氮化钴催化剂上的氮原子会吸附结合氢原子形成钴氮氢这样一种特殊的物相。钴氮氢中的氨基氢原子直接加到二氧化碳分子上,形成甲酸根物种作为中间产物,从而大幅提升二氧化碳加氢反应的活性。 /p p   该研究为优化非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性提供了一种简单有效的方式,为今后寻找更廉价、高效的二氧化碳加氢催化剂提供了新思路,对解决能源和环境问题具有积极意义。 /p p br/ /p
  • 【行业应用】赛默飞发布气相色谱法测定工业用异戊烯中含氧化合物解决方案
    科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布气相色谱法测定工业用异戊烯中含氧化合物的解决方案。高纯度异戊烯是一种重要的精细化工中间体,主要用于生产频哪酮、异戊二烯和叔戊醇,也可作为合成橡胶、树脂的中间体等。采取醚化法生产的异戊烯产品中通常含有甲醇、二甲醚、TAME等含氧化合物杂质,这类杂质对产品质量影响很大,因此在生产过程中要控制它们的含量。本实验采用Trace 1310气相色谱仪,配合AS 1310自动进样器,参考石油化工行业标准送审稿《工业用异戊烯中含氧化合物的测定(气相色谱法)》,测定工业用异戊烯中浓度不低于0.001%(质量分数)的甲醇、甲基叔戊基醚、叔戊醇等含氧化合物,以外标法计算各组分的含量。Thermo Scientific的Trace 1310色谱仪配合Thermo AS 1310液体自动进样器,在测定异戊烯中含氧化合物分析时,方法可靠、操作简单、结果准确。更多产品信息,请查看:气相色谱(trace1310)https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/14800302#/legacy=thermoscientific.cn?CID=search-PR 应用方法下载,请查看:https://www.thermofisher.com/content/dam/tfs/Country%20Specific%20Assets/zh-ch/CMD/Chrom/petrochemical/documents/Industrial%20Isopentenyl%20oxygenates%20Measurements%20using%20Gas%20Chromatography.pdf?CID=search-PR ---------------------------------------------------关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com请扫码关注:赛默飞世尔科技中国官方微信

二氧杂环戊烯基相关的仪器

  • 二氧化碳和氢气置换甲烷水合物核磁分析仪是一种用于研究水合物置换的仪器。它利用核磁共振技术,可以对样品中不同组分的核磁共振信号进行探测和分析,从而获得关于水合物被置换的过程信息。使用二氧化碳和氢气置换甲烷水合物核磁分析仪,研究人员可以探索天然气水合物的形成和分解机制,了解其在地下储层中的分布和稳定性。这对于天然气资源开发和石油勘探具有重要意义,也对于环境保护和气候变化研究有一定的指导意义。纽迈公司于2010年推出的MesoMR系列二氧化碳和氢气置换甲烷水合物核磁分析仪,可搭配自主研发的多种硬件模块(如低温高压控制模块,高温高压功能模块),可实现多种温压条件下的模拟研究。在地质研究、能源勘探等领域应用广泛。根据客户的实际需求,MesoMR二氧化碳和氢气置换甲烷水合物核磁分析仪已有多种变体,可以从进样方向、温度控制、压力控制、线圈口径进行多方位组合,以满足客户的订制化需求。基本参数:磁场强度:0.3±0.03T / 0.5±0.03T进样方向:横向/纵向样品尺寸:直径≤25.4mm,长度≤80mm(低温高压) 直径≤50.8mm,长度≤100mm(常温常压)产品功能:卓越低温高压附件,保障稳定可靠的实验环境低至-20℃的低温稳定环境,保障样品环境稳定而可靠测试信噪比较好,数据准确更适于水合物、冻土、冻融过程引起的微小信号变化,灵敏实时监测低温下的反应过程应用方向:天然气水合物形成/分解过程实时监测反应过程各物质含量的变化低温高压(围压)下岩心中天然气水合物的形成与分解低温高压(气压)下沉积物中天然气水合物合形成与分解低温下沉积物水含量变化与空间分布评价土壤岩石冻融机理分析土壤中未冻水含量检测低温下岩石裂缝发育土壤孔径分布常规、致密岩心物性分析 工作条件:&bull 电源要求:220V、50Hz&bull 工作温度:22~28°C&bull 环境湿度:30~70%应用案例:
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  • 仪器功能基于半导体红外分析方法,二氧化氮红外线气体分析仪采用智能化数字处理技术实现气体浓度的分析过程,用于工业流程和科学实验室中在线分析气体浓度,具有自动化程度高、功能强、操作简便和数字通信等特点。二氧化氮红外线气体分析仪主要功能如下: l 单组份或双组份红外,至多可同时分析三种气体浓度,双组份红外测量和一路氧气测量;l 可实现中间量程测量; l 彩色液晶屏显示,显示信息清晰;l 触摸屏操作,操作简便;l 4-20mA电流环输出;l 8路开关量(继电器)输出。技术参数用于分析NO2等气体浓度,可以增加一路氧气浓度测量。测量组份名称 化学分子式 小量程 大量程 二氧化氮 NO2 0~100mg/m3 工作环境温度: (5~45)℃稳定性: ±2%FS/7d重复性: 1%线性偏差: ±2%FS响应时间(T90): ≤25s(红外)环境温度影响: ±2%FS (5~45)℃干扰误差影响: ±2%FS 工作原理光谱吸收法表明许多气体分子在红外波段存在特征吸收。根据朗伯-比尔定律,特征吸收强度与气体浓度成正比例关系。二氧化氮红外线气体分析仪正是采用此原理,属于NDIR(不分光)红外线气体分析仪,可用于连续分析混合气体中某种或某几种待测气体组份的浓度。二氧化氮红外线气体分析仪采用气体分析领域成熟且可靠的分析方法,选用了MEMS红外光源和双通道红外检测器。二氧化氮红外线气体分析仪功能完备、性能指标优越,尤其是稳定性好、抗干扰能力强、受环境温度影响小且可靠性高,适合环境恶劣的流程工业以及环保、科研领域在线使用。 技术优势l MEMS红外光源是电调制的脉冲光源,具有较高的调制频率,满足热释电检测器的特性要求。l 双通道检测器设计,有效提高了仪器稳定性。l 高精度恒温控制,降低了环境温度对仪器测量的影响。l 大气压力补偿,降低了环境大气压力变化对仪器测量的影响。l 隔离的电流环输出和开关量输出,降低外界各种干扰对仪器测量的影响。 典型工程应用领域l 化肥化工等工业流程气体分析 l 水泥和冶金行业气体分析l 烟气成分分析(如CEMS)l 科学实验室气体分析声明:价格仅供参考,具体报价以沟通之后的具体参数要求为准哦~
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  • PW-CS600-SO2 二氧化硫盐雾试验箱一、 设备主要功能概述本试验设备模拟人造环境中的腐蚀试验,适用于确定电工电子产品及其使用材料 在化学腐蚀环境条件下使用的适应性及检验金属材料有或无防腐蚀保护比较质量的 方法;适合于快速分析有机和无机涂层中的不连续性、孔和损坏等现象的防腐蚀试验, 此外,为质量控制的目的,能在涂有相同涂料的试样之间进行比较;盐雾试验特别适 用于检测某些金属、有机、阳极氧化和转化涂层中的不连续性,如小孔和其他缺陷; 其中中性盐雾试验(NSS)适用于(金属和其合金、金属镀层(阳极和阴极)、转化涂层、 阳极氧化涂层、金属材料上的有机涂层);乙酸盐雾试验(AASS)特别适用于试验铜+镍+铬,或镍+铬的装饰性镀层;还发 现它适用于试验铝的阳极镀层;铜加速乙酸盐雾试验(CASS)适用于试验铜+镍+铬,或镍+铬的装饰性镀层;还发 现它适用于试验铝的阳极镀层;高浓度二氧化硫试验的试验方法;注:由于影响腐蚀过程有多种因素,如保护膜的形成、随着所遇到的条件的不同而有 很大的变化,因此在抗盐雾作用和抗其它介质的性能之间很少有直接的关系;所以获 得的试验结果不能作为受试金属材料在所有可以使用的环境中抗腐蚀性能的直接指 南。同样,不同材料在试验中的性能也不能作为这些材料在使用中耐腐蚀性能的直接指南。二、设备详细介绍1. 产品名称二氧化硫盐雾试验箱2. 产品型号 型 号PW-CS270-SO2PW-CS600-SO2内型尺寸D×W×Hmm900×600×5001200×1000×500外形尺寸D×W×Hmm2200×900×11002500×1300×1400温度范围RT+10℃ ~ 70℃相对湿度85%~95%R.H湿度均匀度±1.0℃湿度波动度±0.5℃气体浓度高浓度0.05~1%(体积百分比)进气方式钢瓶式,固定气体法废气接口Φ63mm废气成分弱碱性高湿气体,无毒无害(经废气处理后)功率2.5KW3.5KW电压AC220V/50HZAC220V/50HZ3. 试样限制本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存4. 容积、尺寸和重量4.1. 标称内容积600L 4. 2.内箱尺寸(mm)1200X1000X500mm 宽深高 (不含斜顶高度)注:顶部斜顶夹角 100°4. 3.外箱尺寸(mm)约 2500X1300X1400mm 宽深高(不含斜顶高度)4.4. 设备净重约 350kg5. 机台功率及供电电源要求5.1. 电源AC(220±10)V (50±0.5)Hz 单相三线5.2. 供电条件保护地线接地电阻小于4 Q ; TN-S方式供电或TT方式供电要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(禁止使用闸刀开关或电源插座)。5.3. 电源容量最大功率:3.5Kw最大电流:15A (建议开关容量不小于:20A,开关距设备接电小于2.5米)6. 性能指标6.1. 测试环境条件环境温度为+25°C、相对湿度W85%RH、试验箱内无试样条件下(另有说明除外)6.2. 试验室温度范围RT〜 50℃6.3. 饱和桶温度范围RT〜 63℃6.4. 温度控制性能温度均匀度:土 1.0℃ 温度波动度:±0.5℃6.5. 试验室温升温速率RT—+50℃ 60 min6.6. 饱和桶升温速率RT—+63℃ 30 min6.7. 二氧化硫试验条件试验样品应在不包装、不通电、“准备使用”状态或按有关标准规定的 状态放入试验箱中,试验的第一阶段环境温度40°C±3C,相对湿度约 100%RH (在样品上产生凝结水)的条件下包括预热8h,第二阶段开始时, 应停止加热,并打开试验箱或对其进行通风16 h,包括打开试验箱或通 风阀进行降温,的暴露条件;试验周期除非另有规定,否则试验周期应 从下列周期中优先选用:1,2,5,10,15,20周期,一周期为24h。如果试 验过程中已发生腐蚀破坏达到不可接受程度,即试验样品的外观或功能 已经损坏,即可终止试验。通常在每一周期结束时应更换试验系统中的 水及二氧化硫气体,更换时尽量不要干扰试验样品。6.8. 盐水喷雾试验条件NSS或AASS试验温度35℃,饱和桶温度47℃,喷雾时间lmin〜 9999h可调;CASS试验温度50℃,饱和桶温度63℃,喷雾时间1min〜 9999h可调节;药水PH值:NSS试验6.0〜 7.0 AASS/CASS试验3. 0〜 3.1喷雾溶液PH值:NSS试验6.5〜 7.2 AASS/CASS试验3.1〜 3.3 控制时间:1S〜 9999H可任意设定注:喷雾时溶液中二氧化碳的损失可能引起 pH值的变化,可以通过下列方法,例如将溶液加热到35℃以上才放入试验设备中,或者使用新鲜的沸水配制溶液来降低溶液中二氧化碳的含量,可避免 pH 值的变化, 酸性试验或铜加速盐雾试验为保证喷雾溶液PH值,可调节配置药水PH 值到2.8〜 3.0并检查溶液和/或溶质是否达到要求6.9. 二氧化硫浓度0.05%〜 1%可调6.10. 盐雾沉降量1〜 2ml/h/80cm (至少收集 16 小时,取其平均值)6.11. 喷雾压力70〜 170Kpa6.12. 满足试验方法及设备执行标准GB/T2423.17-2008/IEC 60068-2-11-1981盐雾试验方法ASTM.B117-2009盐雾试验JIS H8502盐水喷雾试验方法GB/T10125-2012/ISO 9227-2006 盐水喷雾试验方法GB-T5170.8-2008电工电子产品环境试验设备检验方法-盐雾试验GB/T5170.11-2008腐蚀性气体试验设备检验方法GB/T10587-2006 盐雾试验箱技术条件GB/T9789-2008《金属和其他非金属有机覆盖层通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》GB/T2423.33-2005电工电子产品环境试验第二部分∶试验方法 试验Kca∶高浓度二氧化硫试验6.13. 噪音小于70db (A)(离箱体1m离地面1. 2米处处测量)7. 结构特征7.1. 箱体结构布局试验室内外箱采用进口 PVC聚乙稀板(台湾南亚),厚度8mm,耐用温度70℃试验室密封盖采用进口 PVC聚乙稀板(台湾南亚),内部加强处理,厚度8mm,一键式自动开盖,方便使用试药补充瓶采用隐藏式附水位表,清洗容易,不易破裂。密封盖采用气缸推动方式,只需点击箱盖升降按钮即可开启或关闭箱盖 试验室密封采用水密封方式,保证箱内腐蚀气体不泄露 控制箱与试验箱为一体式,左右结构操作方便 采用水电分离结构,有效防止水进入电器控制箱损坏配件 整机为桌上型结构,外形美观,箱体底部安装移动脚轮及定位脚杯,可方便移动及定位;盐雾试验与二氧化硫试验部分完全独立,共享一个试验箱体,两个部分 试验控制部分可独立操作,试验室底部设置样品支撑网孔架,可方便将 样品放入试验室测试;试验箱底部采用槽钢焊接成网状结构,表面铺设钢板烤漆处理,增加内箱底部承重试验室密封采用水密封方式试验室密封采用水密封方式,保证箱内腐蚀气体不泄露试验室后面设置排雾孔1个及对应的排气球阀,二氧化硫排气孔 (安装排雾管时,直接连接排雾管道即可,场地预留一个60mm排雾管接口,现场连接即可; 控制箱内安装有二氧化硫排气过滤装置一套7.2. 箱盖PVC聚乙稀板制作成顶部为100°角的密封盖箱盖开启采用气缸控制开启或关闭 手动排气及结束自动除雾装置,透明钢化玻璃制作观察窗7.3. 喷雾塔为保证喷雾均匀性及喷雾量,本设备采用空气雾化喷嘴将盐水精细雾 化,然后进入锥形喷雾塔,均匀的散发到试验空间;喷雾塔高度可调节, 从而达到精确控制喷雾量的目的,喷塔安装位置在试验区底部均匀分布7.4. 喷雾量收集器喷雾量收集器安装在室内,直径为100mm的锥形漏斗实时监测喷雾量的 大小,在漏斗底部安装硅胶软管连接到室外量筒内,可实时查看喷雾量 大小,保证测试样品的试验精确度。收集器2个,安装位置一个距离喷 塔最近,另一个距离喷塔最远。7.5. 盐水箱采用PVC板制作,总容量约20L,有液位监控口。7.6. 盐水供水系统将配置好的盐溶液储存在盐水箱内,靠水位差供到盐水供给容器内,该 盐水补给容器内设置水位控制开关阀,自动控制水位上限保持与喷嘴距离。7.7. 空气饱和桶采用高防腐PP材质焊接而成,为保证喷雾用压缩空气为纯洁恒温压缩空气,特殊设计空气过滤加热压力桶,在压力桶部分设置水位控制装置, 加热装置及温度控制系统,同时在压力桶底部均匀的安装了一圈压缩空气溢出细孔,外部连接压缩空气源油水分离器及气源压力调节阀,将压缩空气调节到所需压力值后,进入加热压力桶,经过底部的细孔进入压力桶内水中,再以气泡方式溢出,然后从加热压力桶顶部供给喷雾喷嘴; 加热压力桶内水的高度相当重要,水位过低不能很好的过滤压缩空气内的杂质,水位过高容易造成直接将加热桶内水带出,达不到所需压缩空气的效果。根据试验得出加热压力桶设计成圆形,同时在压力桶的靠近底部位置和靠近进顶部位置设置水位感测探头,实现自动供水;达到加热压力桶水位恒定在规定的水位高度,从而得到纯净的饱和蒸汽并保证了饱和压缩空气的温度长时间保持在设定范围内,并有液位监控和液位 限值报警功能。7.8. 二氧化硫供气系统二氧化硫供气管道安装供气电磁阀、气体流量计,流量范围 0〜 1000ml/min可调,二氧化硫气体采用钢瓶供气方式,减压阀降压,将高压气体降压后供给试验箱,手动供气调节阀,定时定量控制加气7.9. 排水管路釆用防酸、碱的PVC管路做排水管路,排水口位于试验室后方,排水管 径1/2"7.10. 配电控制柜配电板 、配电板、散热风机 、超温保护器,配电控制柜与阀件室采取 隔离方式7.11. 阀件室供水电磁阀、喷雾电磁阀、除雾电磁阀、空气饱和压力桶、喷雾调节阀7.12. 电源线电源供电线缆及电源总开关位于电控箱后面7.13. 盐雾排气系统实验室后面设置排雾口一个,排雾口设置排气球阀一个,管径为60mm,安装时只需连接排雾管道,设备自动将废气排出室外7.14. 二氧化硫排气系统当试验结束后机台将自动打开排雾风机或手动打开排雾风机、此时需打 开排雾球阀及进气球阀,抽风机排出试验室内部二氧化硫气体经过活性 碳吸收,再经过氢氧化钠/氢氧化钙过滤后排放到大气中不会造成大气污染,抽风机为全塑料结构保证长期运行,质量可靠7.15. 试验室加热器钛合金铠装式电加热管;加热管控制方式:SSR (固态继电器)无触点等周期脉冲调宽7.16. 饱和桶加热器SUS316#不锈钢铠装式加热管,加热管控制方式:SSR (固态继电器)无触点等周期脉冲调宽8. 喷雾系统8.1. 喷雾原理采用伯努特原理吸取盐水而后雾化;空气压缩机-初级油水分离器一储气罐一减压阀一总电磁阀 一二级油水分离器一饱和器一调压阀一喷雾电磁阀一喷嘴;6.2.喷嘴采用特殊玻璃材料制成,可控制喷雾量的大小及角度8.2. 喷雾控制可运行手动喷雾或按程序设置自动喷雾;8.3. 喷雾压力调节喷雾压力为0. 07〜 0.17Mpa,分两段式调整第一次将压缩空气调整为0. 2〜 0. 3MPa;第二次调整为0. 07〜 0.17Mpa喷雾压力以使经喷咀喷出 的喷雾压力在规定的范围之内8.4. 除雾控制可运行手动除雾或按程序设置自动除雾 采用压缩空气充入室内然后将室内雾气排出,快速除雾8.5. 系统调节喷塔设制在试验室顶部两边位置,落雾均匀,可调试喷雾量1〜 2ml/80cm &bull h (16小时平均量)9. 电器控制系统9.1.控制器厦门宇电数字显示温度控制器,控制试验室温度及饱和桶温度运行方式设定方式定值方式、定时启动和停机英文菜单、按键式输入显示分辨率定时器温度:0.1°C数字显示定时器,单位:秒、分、十分、小时、十小时可切换,最大计 时9999小时,最小计时1秒设定范围输入、控制方式温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5C)K型热电偶(铠装)、PID控制9.8. 控制方式抗积分饱和 PIDBTC平衡调温控制方式(温度试验设备)喷雾时间和周期可根据用户标准需要自行设定9.9. 排气风机采用SUS316#不锈钢材质制作专业离心风机,低噪音耐腐蚀9.10. 其他配置电源线缆: 3芯(单相三线) 电缆1条,长约3米10. 安全保护装置10.1. 电源部分控制回路短路保护保险丝10.2. 试验箱上限温度报警、超温保护设定器10.3. 加热器加热器防干烧装置、饱和空气桶加热器防干烧装置、加热器短路及过载保护10.4. 供水系统试验室缺水保护、饱和空气桶低水位液位保护11. 设备辅助装置及安装环境条件(由客户自行准备)11.1. 设备气源设备用气量1m3/h;客户现场需准备经过干燥过滤的无水无油压缩空气, 气压 0.4〜 0.8Mpa11.2. 设备供水配试验用盐水用水需使用去离子水或烝馏水,连续喷雾下耗水 约15L/天,盐水溶液的准备应以溶解重量为5±1单位的氯化钠于95 单位的水,水质应符合:最大电导率(uS/cm@25℃) 10 ; PH值6.5〜 7.2;试验室及饱和桶加热用水,供水管道过滤软水装置,供水压力0.2〜 0.4Mpa;用水量约 30L/24h11.3. 环境条件温度:5C〜 30℃ 相对湿度:W85%RH 气压:86kPa〜 106kPa11.4. 喷雾溶剂设备配置喷雾液所需蒸馏水或去离子水,用水量约15L/24h连续喷雾状态11.5. 喷雾溶质设备喷雾液配置用NaCl,配置溶液按5%质量比计算需准备妥当11.6. 设备排气设备排气管道需延伸到室外指定位置,需在设备安装附近墙壁开孔引出 室外,排雾管道不能结水,需保持畅通,管径60mm;排雾位置客户指定,延长管不大于 3 米,以保障气体不会受到大气反向压强影响,排气孔末端应避免产生强抽风,以避免在试验箱内产生强气流。11.7. 设备排水设备排水管道需延伸到室外,并保证排水管道畅通,排水口许低于设备 排水口,排水管径①1/2";排水位置客户指定(如地下水道不是金属材 质,可直接排到地下水道内)。11.8. 二氧化硫供气钢瓶预先准备好热氧化硫供气钢瓶和二氧化硫气体,二氧化硫气体纯度要求 $99.9%,如果二氧化硫气体纯度偏低,加入箱内的箱内的二氧化硫气 体量需要增加11.9. 二氧化硫减压阀用户需自备二氧化硫气体减压阀,将供气压力调节到100Kpa供给试验箱12. 安装场地要求地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘;附近没有强电磁辐 射源;场地地面承重能力:不小于600kg/m2; 设备周围留有适当的维护空间。 A:不小于 400mmB:不小于 1000mmC:不小于1000mm13. 设备总体结构图14.1.设备出厂装箱清单1份14.2.设备电器原理图1份14.3.设备使用说明书1本14.4.设备合格证1份14.5.设备保修卡1张14.6.设备出厂检测报告1份14.7.集雾量筒2 支(活动式)14.8.集雾收集器2 个(活动式)14.9.空气雾化喷嘴1套14.10.氯化钠2 瓶(500 克/瓶)14. 设备出厂配套装置及资料14.11.PH试纸1包14.12.连接管1套14.13.塑料水桶 (13L)1个14.14.排气管接头1套14.15.喉箍4只14.16.量杯1只14.17.V 型样品架1套14.18.O 型样品架1套15.安装与调试15.1负责具体执行,而不是口头或书面指导。设备安装调试按照双方商定的时间表执行。15.2在设备到达安装地点,从接到需方通知后,在一个月内完成设备的安装、调试及验收等项 工作。15.3设备在调试之前,提前以书面文件形式通知需方应准备的技术条件。说明该系统安装调试 的场地所需的各种水电气及其他条件,需方按要求进行准备。16.设备操作及维护培训16.1技术培训在需方进行最终验收期间进行,内容包括:16.2设备的结构原理、使用操作规程与注意事项16.3系统软件及数据处理软件基本功能与应用;16.4系统软件及数据处理软件基本功能与应用;16.5电气系统、机械部件的维护保养、紧急事件、突发事件处理预案16.6仪器简易的故障判别及排除、维修及控制系统调整。17.售后维修服务17.1能够保证为期一年的保质期;17.2在质保期内,应免费提供系统软件的维护、整理及升级。17.3设备运行出现故障时,保证在需方发出通知后24小时内响应;17.4质保期满后,供应商应及时地提供备件供应和维修服务。18.设备验收18.1设备的验收主要分成预验收、终验收两部分。预验收主要针对设备发货前的初步验收,终验收主要针对设备在需方现场安装调试完毕后的验收。18.2设备预验收18.3设备的预验收是在生产完毕后,在发往指定场地前进行的,使用方将依据技术协议对设备 进行各项性能指标及功能实现行检验,预验收结束后甲方对设备无异议方可发货18.4设备终验收,设备在甲方现场安装调试完毕并正常运行100小时以后进行设备终验收18.5出厂前如需请第三方(国家环境试验设备质量检测中心检定并出具有效期的检验报告)参 与验收,其费用由需方承担。若第一次验收不合格,经供方改进后再一次进行验收时所产生 费用由供方承担。18.6客户自行委托国家环境试验设备质量检测中心检定。
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