乙基烯二氧辛二酸二乙酯

仪器信息网乙基烯二氧辛二酸二乙酯专题为您提供2024年最新乙基烯二氧辛二酸二乙酯价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括乙基烯二氧辛二酸二乙酯参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的乙基烯二氧辛二酸二乙酯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乙基烯二氧辛二酸二乙酯相关的耗材配件、试剂标物,还有乙基烯二氧辛二酸二乙酯相关的最新资讯、资料,以及乙基烯二氧辛二酸二乙酯相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

乙基烯二氧辛二酸二乙酯相关的资料

乙基烯二氧辛二酸二乙酯相关的论坛

  • 气质联用柱子里 鱼鲨烯、己二酸二(2-乙基)己酯是哪里来的?

    DB-5MS 柱子里发现有几种干扰物质,而且强度很大,有时候比标曲的响应值还高。谱库检索了下有 鱼鲨烯、十六个碳的酸、十八个碳的酸、己二酸二(2-乙基)己酯(测试标准样品里是没有这个的)、还有硅氧化合物,在换过 进样口硅胶隔垫、干净的衬管、老化柱子(柱子是才用了几次的新柱子)后 仍然没有改善在不进任何样品的情况下,仅仅走程序升温(最高温度到300℃),依然有这几种物质的干扰,且基线较高。大家帮忙分析下,是哪里出的问题·······有谁遇到过类似的情况呢90

乙基烯二氧辛二酸二乙酯相关的方案

乙基烯二氧辛二酸二乙酯相关的资讯

  • 青岛能源所提出一种低能耗的二氧化碳捕集方法
    全球气候变暖已经成为人类社会可持续发展的严重威胁,人类活动排放的温室气体占其诱导因素的90%,而CO2占温室气体总排放量的77%。随着世界人口的不断增长和对能源需求的不断增加,人类排放的CO2与可持续发展的矛盾愈发尖锐。   碳捕集、利用与封存(Carbon Capture,Utilization and Storage,CCUS)技术是CO2直接减排的有效手段,中国生态环境部发布的《中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2021)》认为,CCUS技术是我国化石能源低碳利用的唯一技术选择,而CO2捕集技术是前提和关键。CO2捕集是指将CO2从工业生产、能源利用或大气中分离出来的过程,目前较为成熟的碳捕集方法主要有热钾碱法和多醇胺法,其工艺过程类似,如图1所示。 图1 传统CO2捕集工艺流程图   活化热钾碱法和多醇胺法具有吸收速度快、净化度高、再生气纯度高等优点,但因存在大量溶剂蒸发(热钾碱法水蒸气与CO2摩尔比为1.8~2.2;多醇胺法约0.5)、捕集能耗高(占CCUS总成本的60%~85%,再生温度比吸收温度高,现有技术的两阶段存在大量溶液的反复升降温,导致再生能耗普遍≥2.4 GJ/(t CO2),捕集总能耗≥3.1 GJ/(t CO2))、吸收剂浓度低(碳酸钾浓度≤30%,否则易结晶堵塞管道)或吸收剂易蒸发降解等缺点,尤其是再生能耗和操作成本偏高,阻碍了其大规模工业推广应用,开发吸收效率高、捕集成本低的工艺和技术,一直是国内外研究的热点和难点。   近日,青岛能源所黄青山研究员带领的多相反应工程研究组在传统热钾碱法的基础上提出了一种基于相变吸收剂(碳酸钾/碳酸氢钾)、粒度可自由调控的反应分离一体化反应结晶器、微气泡技术及蒸汽热泵技术(Mechanical Vapor Recompression, MVR)的低能耗CO2捕集方法,其工艺流程如图2所示。 图2 基于碳酸钾/碳酸氢钾相变捕集低浓度CO2的工艺流程图   本方法具有以下特点:   (1)吸收速率高:采用高浓度的碳酸钾溶液(≥60 wt%)和特色微气泡技术(平均直径200~800 μm),大大延长了气泡在溶液中的停留时间,提高了气液吸收速率;   (2)仅固相再生,再生能耗低:再生过程无需对溶剂进行加热,可减少再生过程中因大量溶剂升降温和蒸发导致的显热和潜热损失;   (3)以水为媒介,采用蒸汽热泵技术实现吸收阶段热量的充分再利用:根据水汽化潜热分别是其气相和液相比热2000多倍和1000多倍性质,通过水的多次相变,采用蒸汽热泵技术实现潜热回收和热量品位的提升,不仅可将CO2吸收阶段的反应放热全部用于其解吸阶段的吸热过程,还避免了传统CO2捕集技术在吸收和解吸过程之间存在的大量且反复的升降温过程而造成的大量能量消耗问题,提高了能量的利用效率;   (4)连续反应结晶及晶体粒径可调控:生成物KHCO3晶体长大到一定尺寸后,利用反应结晶器内流体的定向流动实现颗粒自动分级和分离(小颗粒晶体返回结晶器中继续长大,大颗粒被分离并被浓缩),从而实现了晶体产物的节能分离及粒径的精准调控;   (5)设备投资小:吸收塔中各种过程强化技术相结合实现了反应分离一体化,再加上高浓度CO2吸收剂和微气泡技术,可提高捕集效率,减小设备尺寸。   该技术的理论再生能耗0.8 GJ/(t CO2)、综合捕集能耗≤1.5 GJ/(t CO2),为解决传统CO2捕集技术能耗高、成本高的问题提供了一种新的技术路径,以期助力我国“双碳”目标的实现。   上述工作发表在化工TOP期刊《Chemical Engineering Journal》上并申请了中国发明专利,通讯作者是青岛能源所的张海东助理研究员。该工作得到国家自然科学基金、山东省自然科学基金、所内合作基金、山东省合成生物学技术创新中心主任创新基金、中国科学院绿色过程制造创新研究院自主部署项目等项目的支持。
  • 大连化物所揭示高效二氧化碳/一氧化碳电解反应的选择性变化机制
    近日,中国科学院院士、中科院大连化学物理研究所纳米与界面催化研究组研究员包信和与研究员汪国雄、高敦峰团队,在二氧化碳/一氧化碳电解制备燃料和化学品研究中取得新进展。该研究揭示了碱性膜电解器中二氧化碳/一氧化碳电催化还原反应覆盖度驱动的选择性变化机制,并组装出千瓦级电堆,为二氧化碳/一氧化碳电解的实际应用提供了参考。   二氧化碳电解反应利用可再生能源产生的电能将二氧化碳转化为高附加值燃料和化学品,是近年来快速发展、颇具应用前景的负碳技术。乙烯、乙酸和乙醇等多碳产物具有较高的能量密度和市场需求,是理想的电解产物。然而,在工业级电流密度下高选择性生成多碳产物仍存在挑战。   本工作基于钢铁工业排放出大量的二氧化碳/一氧化碳混合废气这一现状,通过改变进料气组成来调变碱性膜电解器阴极氧化铜催化剂的微环境,实现了在工业级电流密度下高效二氧化碳/一氧化碳电解制备多碳产物。随着进料气中一氧化碳压力的增加,电解主产物逐渐由乙烯转变为乙酸,且电流密度显著增加。在0.6 MPa CO条件下,乙酸法拉第效率为48%,总电流密度达到3 A cm-2。机理研究表明,产物选择性变化受到*CO覆盖度和局部pH值影响,低*CO覆盖度时优先生成乙烯,高*CO覆盖度和高局部pH值利于乙酸的形成。在优化的电解条件下,多碳产物的法拉第效率和分电流密度分别达到90.0%和3.1 A cm-2,对应于100.0%碳选择性和75.0%收率,优于热催化CO加氢反应。为进一步验证电解过程的可行性,该团队组装了4节100 cm2的碱性膜电堆,其电解功率最高达到2.85 kW,在总电流为150 A时,乙烯的生成速率为457.5 mL min-1;在总电流为250 A时,乙酸的生成速率为2.97 g min-1。该研究不仅为单一多碳产物的定向生成提供了重要参考,而且为二氧化碳/一氧化碳电解从实验室走向实际应用奠定了技术基础。   相关研究成果以Coverage-driven selectivity switch from ethylene to acetate in high-rate CO2/CO electrolysis为题,发表在《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院战略性先导科技专项(A类)“变革性洁净能源关键技术与示范”等的支持。大连化物所揭示高效二氧化碳/一氧化碳电解反应的选择性变化机制
  • 二氧化碳电解技术助力实现碳中和
    为了应对全球气候变化和环境问题,越来越多的国家将“碳中和”上升为国家战略。负碳技术通过捕集、贮存和利用二氧化碳以此抵消难减排的碳排放而成为了实现碳中和的重要途径,其中近年来快速发展、极具应用前景的二氧化碳电解技术受到广泛关注。研究人员正在进行二氧化碳/一氧化碳电解性能测试近日,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)包信和院士、研究员汪国雄、研究员高敦峰团队在二氧化碳/一氧化碳电解制备燃料和化学品研究中取得新进展。团队揭示了碱性膜电解器中二氧化碳/一氧化碳电催化还原反应覆盖度驱动的选择性变化机制,并组装出千瓦级电堆,其电解性能是目前文献报道最高值。该成果可以实现钢厂尾气或者化工尾气的高值化利用,为二氧化碳/一氧化碳电解技术从实验室到实际应用提供了技术基础。相关成果发表在国际顶级学术期刊《自然—纳米技术》上。通过利用可再生能源产生的电能,二氧化碳电解反应可以将二氧化碳转化为高附加值燃料和化学品。乙烯、乙酸和乙醇等多碳产物具有较高的能量密度和市场需求,是理想的电解产物。然而,在工业级电流密度下高选择性生成多碳产物仍然存在很大挑战。本工作中,团队基于钢铁工业排放出大量的二氧化碳/一氧化碳混合尾气这一现状,通过改变进料气组成来调变碱性膜电解器阴极氧化铜催化剂的微环境,实现了在工业级电流密度下高效二氧化碳/一氧化碳电解制备多碳产物。随着进料气中一氧化碳压力的增加,电解主产物逐渐由乙烯转变为乙酸,且电流密度显著增加。为进一步验证电解过程的可行性,团队组装了4节100 cm2的碱性膜电堆,其电解功率最高达到2.85 kW,在总电流为150 A时,乙烯的生成速率为457.5 mL min?1;在总电流为250 A时,乙酸的生成速率为2.97 g min?1。团队研制的碱性膜电解器和电堆“团队在电化学器件上进行了创新,研制了高性能碱性膜电解器件来电解二氧化碳/一氧化碳。”汪国雄介绍,“同时,我们通过改变反应气中一氧化碳分压来调控电极催化剂微环境,揭示了反应覆盖度驱动的选择性转变机制。”该项研究不仅为单一多碳产物的定向生成提供了重要参考,而且为二氧化碳/一氧化碳电解从实验室走向实际应用提供了技术基础。提及下一步研究方向,汪国雄说:“我们将进一步开展放大研究,研制大规模的碱性膜电堆和系统,提高在实际工况下的稳定性,实现在工业领域的示范运行。”

乙基烯二氧辛二酸二乙酯相关的仪器

  • 仪器简介:Merck公司的Spectroquant Picco单参数比色计为低价高性能的便携式水质分析仪器,适用于COD、CL、O3、N、P等单个参数的检测。仪器为预制标准曲线型光度计,和Spectroquant试剂系统一起使用,所有的附件都装在一个便携的箱子里,携带更方便,适合在现场和实验室进行分析,是对水质分析参数要求比较少的用户最经济的选择。该仪器适合于清洗消毒行业、自来水行业、泳池等水质进行监控。技术参数:Spectroquant Picco单参数比色计 标准配置: 主机、便携箱、16mm圆形比色管适配器及盖子、9V电池、3个24mm圆形比色管(适用于Picco PH/O3/Cl2)或3个16mm圆形比色管(除Picco COD/CSB外适用)、操作手册 技术参数: 光学系统:测试所需波长的LED灯和滤光片 电 池:9-V的块状电池(可进行600次测试) 自动关机:最后按键后大约5分钟自动关机 环境温度: 5 - 40 ° C 环境湿度:30 - 90 % 无冷凝 CE 安全: DIN EN 55 022, 61 000-4-2,61 000-4-8, 50 082-2, 50 081-1,DIN V ENV 50 140, 50 2041.73600.0001 Spectroquantâ Colorimeter Picco Cl2 / pH / O3/ ClO2/CyA 测试余氯,总氯,pH,臭氧,二氧化氯、氰尿酸测试波长:528mm测试时间:3-4秒主要特点:Merck公司的Spectroquant Picco 余氯、总氯、臭氧、pH、二氧化氯、氰尿酸单参数比色计为低价高性能的便携式水质分析仪器,适用于CL2、O3、pH、ClO2、CyA 等单个参数的检测。仪器为预制标准曲线型光度计,和Spectroquant试剂系统一起使用,所有的附件都装在一个便携的箱子里,携带更方便,适合在现场和实验室进行分析,是对水质分析参数要求比较少的用户最经济的选择。
    留言咨询
  • 【产品介绍】ATAGO(爱拓)碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪——“CooRe”(酷尔瑞),是一台同时测量碳酸类饮料中二氧化碳含量和糖度的全自动检测仪。由于二氧化碳水溶液易挥发以及产品样品不能开瓶检查的缘故,它是利用穿刺进入容器内进行二氧化碳浓度检测,获取二氧化碳(CO2)浓度和白利度(Brix)的一款测量仪器。【适用范围】汽酒中二氧化碳(CO2)含量的测量饮料二氧化碳(CO2)含量的测量饮料中糖度(Brix)的测量啤酒二氧化碳(CO2)含量的测量碳酸饮料(汽水)的二氧化碳(CO2)含量的测量ATAGO(爱拓)碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪对瓶装饮料穿刺之后,稍等片刻再按下START键,即可自动测量碳酸饮料的白利度(Brix)、二氧化碳(CO2)及压力,适用于多种易拉罐、塑料瓶和玻璃瓶饮料。与传统测量方法相比,CooRe 酷尔瑞内置搅拌器,自动搅拌样品,无需手动摇晃样品!帮助消除人为力度误差,确保测量数据更稳定,帮助统一品控管理!ATAGO(爱拓)碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪——“CooRe”(酷尔瑞),便携式设计,无论是实验室或者携带至现场使用均可,无需任何试剂,操作简易,测量快速,使用环境友好。ATAGO(爱拓)碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪“CooRe”(酷尔瑞),特有挡板设计,帮助防止样品溢出或喷射,保护使用人员的整洁,降低污染风险。【产品参数】产品型号CooRe 2LCooRe 3L产品货号93329333测量项目二氧化碳(CO2),白利度(Brix),压力,温度(℃)测量方式Brix折射率法CO2浓度压力转换法压力样品搅拌测量法测量范围Brix0.00 ~ 20.00%CO2 浓度0.000 ~ 12.000vol.0.000 ~ 24.000x10-6kg/cm30.000 ~ 24.000g/L压力0.00 ~ 10.00bar10 ~ 10000mbar0.000 ~ 145.000psi0.000 ~ 1.000MPa0 ~ 1000kPa分辨率Brix0.01%CO2 浓度0.001vol.0.001x10-6kg/cm30.001g/L压力0.01bar10mbar0.001psi0.001MPa1kPa温度0.1°C0.1°F1K测量精度Brix(绝对值)±0.05%压力±1.0%(F.S.20°C时)温度±1°C重复性Brix(绝对值) 压力±0.02%±0.3%(F.S.20°C时)温度补偿范围Brix5.0 ~ 30.0°CCO2 浓度0 ~ 25°C折射计光源LED(近似D线)CO2 压力传感器隔膜泵,压力表,压力计温度传感器铂薄膜温度传感器(折射计/压力传感器各一个)搅拌法磁力搅拌器所以样品量约100mL *泄漏测试后首次需量200mL(压力腔容积:20mL)样品温度范围0 ~ 30°C(保证精度范围:5.0 ~ 25.0°C)测量时间约60秒 *泄漏测试后首次测量大约110秒显示方式5.7英寸 LCD 背光触摸屏数据记录显示编号CO2浓度测量年月日测量CO2 浓度时的温度量程测量压力时的温度Brix测量Brix时的温度压力输出USB存储器(CSV格式)耐压性压力腔1MPa棱镜1MPa国际防护等级IP 65(*仅适于USB端盖和电源盖开启时(或连接交流电源时)环境温度/湿度温度0 ~ 40°C湿度30 ~ 80°C电源AC 100 ~ 240V,50/60 Hz(专用锂电池,选配件)功率70VA尺寸和重量CooRe 2L40.5×21×45cm,13kg(含电源)CooRe 3L40.5×21×51.5cm,13kg(含电源)选配件配件编号配件名称RE-74840 锂电池RE-79424过滤装置RE-79425滤芯(过滤装置专用)RE-99440干燥剂(100g)RE-99441后盖固定螺丝RE-78068延长排水管(*尼龙管(?4,长度1m)和连接套件RE-99442CooRe 穿刺装置压杆专用润滑油【测量步骤】1.设置样品。2.按下仪器穿刺杆后,穿刺探头刺破瓶装容器后进行检测。3.按下“START”按钮,即可开始测量。
    留言咨询
  • GVA-700碳酸饮料二氧化碳气容量测试仪Gas Volume Analyzer GVA-700适用在装填饮料于容器中的质量管理,而二氧化碳气容量是碳酸饮料的重要质量特征性指标。GVA-700是全自动测量饮料中二氧化碳含量,容器中压力,空气体积与氧气浓度的分析仪。仅需把饮料的容器放置在样品座上,该装置可自动进行刺穿容器,排气,连续上下晃动的运作与测量。该仪器可测量样品容器连续晃动后,所产生气体平衡压力和样品温度,透过微电脑处理器进行计算处理,并将其气含量/气压力的计算结果显示在液晶屏幕上。再使用碱性水溶液吸收样品中气体所含的二氧化碳后,测量其残留气体量与氧气浓度值,在微电脑处理器计算该样品的气体含量值,并将其结果显示在液晶屏幕上。 GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水)二氧化碳气容量: 减压器法: 将碳酸饮料样品瓶(罐)用减压器上的针头刺穿瓶盖(或罐盖),旋开放气阀排气,待压力表指针回归后,立即关闭放气阀,将样品瓶(或罐)往复剧烈振摇约40s,待压力稳定后,记下兆帕数(取小数后两位)。旋开放气阀,随即打开瓶盖(或罐盖),用温度计测量容器内液体的温度。根据测得的压力和温度,由碳酸气吸收系数,即得二氧化碳气容量的容积倍数。 GB/T 4928-2008 啤酒分析方法二氧化碳: 压力法: 根据亨利定律,在25°C时用二氧化碳压力测定仪测出试样的总压、瓶颈空气体积和瓶颈空容体积,然后计算出啤酒中二氧化碳的含量。 GVA-700碳酸饮料二氧化碳气容量测试仪 主要特点: 1. 全自动测定装置,操作非常容易,没有人为误差。2. 减少品管工作量,不需要手动摇瓶,降低危险性。3. 维护的部份置于仪器的正前方,可提高工作效率。4. 相较于旧型的GVA-500,占地面积小,节省空间。5. 主机可编辑20组测量方法,储存100组测量结果。6. 通过U盘储存测量方法和结果,数据可转存至电脑。 GVA-700碳酸饮料二氧化碳气容量测定仪 技术参数:测定项目1) 碳酸饮料二氧化碳气容量/容器内压力2) 碳酸饮料二氧化碳气容量/容器内压力,空气含量和氧气浓度3) 非碳酸饮料容器内压力测定范围压力温度残余气体量氧气浓度55~250pxHg 和9.8kPa~0.490MPa(0.1~5.0kgf/cm2G)0~50°C0~30mL(碱性水溶液吸收后的残余气体量)0~21%(如果残余气体量在8mL以下,无法测定氧气浓度)测定精确度压力温度残余气体量 氧气浓度±0.001MPa(±0.01kgf/cm2G)±0.05°C±2%(5mL以上或30mL以下时)±0.1mL(0mL以上或5mL以下时)±0.2%校准气容量测定单元 空气含量测定单元 氧气浓度测定单元压力传感器零点: 校正压力表0.000MPa(0.00kgf/cm2)压力传感器跨度: 正压力表0.490MPa(5.00kgf/cm2)温度传感器: 标准温度计,水压力传感器零点: 校正压力表0.000MPa(0.00kgf/cm2)压力传感器跨度: 校正压力表0.098MPa(1.00kgf/cm2)氧气传感器: 预处理过程中自动校准(可以手动校准)温度传感器: 室温测定时间只有测定气容量/容器内压力时:一个样品约90秒测定气容量、空气含量和氧气浓度时:一个样品约6~16分钟样品容器PET塑料瓶: 2.0L或更小(190mL罐, 各种PET塑料瓶)容量: 110(φ)×320(H)mm显示16字×1行,LCD液晶显示屏(具背景光源)计算气容量 空气含量气容量/容器内压力是由样品容器内的平衡压力和样品的温度,计算二氧化碳气容量在碱性水溶液中吸收二氧化碳后,由残留气体量和氧气浓度,计算空气的含量数据储存RS-232SUSB外接打印机或电脑方法输入,数据储存使用环境温度: 5~35°C湿度: 85%RH以下电源电压: AC100V~240V±10%频率: 50/60Hz±1Hz耗电量20W尺寸495(W)×555(D)×570(H)mm重量约38kg供应空气压需求空气压力: 0.490~0.686MPa(5~7kgf/cm2G)京都电子(KEM)中国分公司 客服热线: 400-820-2557
    留言咨询

乙基烯二氧辛二酸二乙酯相关的耗材

  • 乙酸乙基乙二醇酯 检测管 6726801
    产品信息:德尔格检测管系统德尔格检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是全世界气体检测领域公认的、且应用最广泛的检测形式。**表示采样次数在20次以上的检测管,建议选配x-act 5000电动采样泵。订货信息:乙酸乙基乙二醇酯 检测管检测管名称测量范围订货号乙酸乙基乙二醇酯 Ethyl Glycol Acetate 50/a50 to 700 ppm6726801
  • 高锰酸银 二氧化锰(氧化剂) 氧化剂
    高锰酸银 二氧化锰 Silver Permanganate, Manganese dioxide产品名称货号规格包装高锰酸银CN022610.2-0.5mm30克二氧化锰CN022510.85-1.7mm10克
  • N,N-二乙基-对苯二硫酸铵 GR for analysis
    N,N-二乙基-对苯二硫酸铵 GR for analysis
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制