二硫化碳中四氯化碳

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二硫化碳中四氯化碳相关的论坛

  • 二硫化碳能代替四氯化碳做动植物油吗

    最近在学做动植物油,都是四氯化碳萃取,突然想到实验室很多二硫化碳(因为做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]用)也没有C-H键,可以代替四氯化碳吗?虽然二硫化碳毒性也大,但也有些好处:不溶于水,在水的下层,如果一瓶水同时做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]的项目应该可以一次萃取后共用,减少实验室空气中四氯化碳含量,这对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]顶空做水中四氯化碳有很大的好处。

  • 【资料】有机溶剂的纯化——四氯化碳!

    四氯化碳沸点76.8℃,折光率1.460 3,相对密度1.595。四氯化碳中二硫化碳达4%。纯化时,可1000mL将四氯化碳与60g氢氧化钾溶于60mL水和100mL乙醇的溶液混在一起,在50~60℃时振摇30min,然后水洗,再将此四氯化碳按上述方法重复操作再一次(氢氧化外的用量减半)。四氯化碳中残余的乙醇可以用氯化钙除掉。最后将四氯化碳用氯化钙干燥,过滤,蒸馏收集76.7℃馏分。四氯化碳不能用金属钠干燥,因有爆炸危险。

二硫化碳中四氯化碳相关的方案

二硫化碳中四氯化碳相关的资讯

  • 赫施曼助力饮用水中四氯化碳的测定
    生活饮用水由于加氯消毒可产生新的有机卤代物,主要成分是氯仿和四氯化碳及少量的一氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷以及溴仿等,统称为卤代烷。根据GB/T 5750.8-2023,生活饮用水中四氯化碳浓度的测定可用毛细管柱气相色谱法。其原理是水样置于密封的顶空瓶中,在一定温度下经一定时间的平衡,水中三氯甲烷、四氯化碳逸至上部空间,并在气液两相中达到动态平衡,此时,三氯甲烷、四氯化碳在气相中的浓度与其在液相中的浓度成正比。通过对气相中三氯甲烷、四氯化碳浓度的测定,可计算出水样中三氯甲烷、四氯化碳的浓度。实验步骤如下:试剂:1.载气:高纯氮。2.纯水:色谱检测无待测成分。3.抗坏血酸。4.甲醇:优级纯,色谱检测无待测成分。5.三氯甲烷和四氯化碳标准物质:纯度均≥99.9%,也可为色谱纯,或使用有证标准物质。6.三氯甲烷标准储备液:准确称取0.8008g三氯甲烷,放入装有少许甲醇的100mL容量瓶,以甲醇定容至刻度,此溶液浓度为8.00mg/mL。7.四氯化碳标准储备液:准确称取0.4004g四氯化碳,放入装有少许甲醇的100mL容量瓶,以甲醇定容至刻度,此溶液浓度为4.00mg/mL。8.混合标准溶液:于200mL容量瓶中加入约100mL甲醇,再用电动移液器分别加入1mL三氯甲烷、四氯化碳的各单标准溶液,然后加入甲醇定容。混合标准溶液中各组分质量浓度分别为三氯甲烷40μg/mL,四氯化碳20μg/mL。9.标准使用溶液:用电动移液器移取1.00mL混合液标准溶液于100mL容量瓶中,纯水定容。标准使用溶液中各组分的质量浓度分别为三氯甲烷0.40μg/mL,四氯化碳0.20μg/mL。现配现用。标准工作曲线的绘制:采用opus电子瓶口分配器(10mL款)的stepper模式,设置5个分液体积分别为0.10、0.50、1.00、2.00、5.00mL,排气泡后进行分液,将标准使用溶液分别加入5个200mL容量瓶中,另备一个不加标准使用溶液,并用纯水稀释至刻度(可用opus电子瓶口分配器50mL款分别设定并加入193-198mL纯水,然后定容),混匀。配置后三氯甲烷的质量浓度为0、0.20、1.0、2.0、4.0、10μg/L;四氯化碳质量浓度为0、0.10、0.50、1.0、2.0、5.0μg/L。再倒入6个顶空瓶至100mL刻度处。加盖密封于40℃恒温水浴中平衡1h,各取顶部空间气体30μL注入色谱仪。以峰高或峰面积为纵坐标,质量浓度为横坐标绘制标准工作曲线。实验室移取几微升到几毫升的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,接头和内腔为不锈钢,相对于常见的橡胶和塑料,更适合有机试剂。电枪的数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,吸液和排液也更加稳定,还有步骤少、调数快、模式多等诸多优势。德国赫施曼的opus分液系列产品,可在0.5%的精度下进行连续分液,且分液次数、间隔时间和流速均可调,既可进行基础的等体积分液,也可进行不等体积分液(每个体积均独立可调,如本试验中的5个体积分液),可用于大批量移液、稀释剂补液(代替烧杯和玻璃棒),还可代替量筒、移液器和部分移液管。
  • 靠‘谱’系列之VOCs走航案例未知因子判定---以四氯化碳为例
    四氯化碳(CCl4),也称四氯甲烷或氯烷,常态下是一种无色透明的挥发性液体,具有特殊的芳香气味,味甜。在四氯化碳分子中,4个氯原子是由共价键以正四面体的结构分布碳原子的四周。因为其结构对称,所以四氯化碳呈非极性,常温下化学性质稳定。四氯化碳是一种优良的有机溶剂,可以作为有机物的氯化剂、药物的萃取剂而应用于物理、化学和医学等领域 也用作香料的浸出剂、纤维的脱脂剂、粮食的蒸煮剂、织物的干洗剂。四氯化碳是一种可致癌的有机化学物,人体吸入高浓度的四氯化碳蒸气后,可迅速出现昏迷、抽搐等急性中毒症状。四氯化碳作为原料生产的氟氯化碳,光解能产生氯自由基,对臭氧层具有极强的破坏性。图1 四氯化碳结构式PTR-TOF对于四氯化碳的测量方法,我国标准(GB/T 16132-1995)中有利用气袋对现场气体进行采集,再带到实验室进行气相色谱离线检测的方法[1]。或者环境监测中,使用气相色谱/氢离子火焰检测器对四氯化碳直接测量的方法(采样频率10分钟),学术届也有使用拉曼光谱对四氯化碳进行光学测量的方式[2]。这些方法有的需要漫长的预处理过程增加了样品的不确定性,有的时间分辨率低达不到走航测量的要求,有的检测限不够低需要预先富集或其他前处理。近年来,利用快速分析飞行时间质谱仪进行车载走航VOCs检测成为了对污染排放源的环境空气影响进行跟踪溯源的重要技术手段(什么是VOCs走航监测技术(VOCs走航车)? )(中国东部大气气态芳烃的移动观测 靠‘谱’系列之VOCs走航案例未知因子判定---以氟苯为例)图2 Vocus小精灵仪器捕捉到的原始四氯化碳质谱图及信号强度变化图3 四氯化碳质谱图位置及信号强度在2022年秋季中国进口博览会空气保障—大气VOCs走航监测任务中。搭载 Vocus Elf PTR-TOF(Vocus 小精灵)的大气走航观测车对华东地区某工业园区的大气VOCs组分进行了走航监测。监测车在园区内某区位走航过程中,在m/Q 116.9659的位置检测到较强的响应(见图2),经确认,该精确质量离子分子式是CCl3+。结合前期标气测量结果,该离子信号定性为四氯化碳(CCl4)质谱信号,该峰相关同位素分布符合含3个氯的特征。同时,该信号的变化趋势与丙酮、苯、二甲苯等物质的信号趋势明显不同(见图3),半定量其峰值浓度为156 ppbV(时间分辨率1秒)。目前对四氯化碳的排放规定较少,在山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》(DB37-2801)厂界监测点浓度限值中,四氯化碳的无组织排放浓度规定为0.3mg/m3,计算为48 ppbV。故按照该标准此次排放事件四氯化碳浓度已超标。参考文献1. GB/T 16132-1995 居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生检验标准方法 气相色谱法2. 四氯化碳级联受激拉曼散射研究[D].长春.吉林大学.2022
  • GC Smart+HS-10测定生活饮用水中氯仿、四氯化碳应用方案
    随着社会的发展,人们对生活饮用水的质量要求也在不断提高,不仅仅是需要清洁、卫生,更需要“安全”。国家从2007年7月1日全面实施《gb 5749-2006 生活饮用水卫生标准》,总共规定了106项水质指标,分为微生物指标、毒理指标、化学指标和放射性指标。其中毒理指标涉及氯仿和四氯化碳。通过监测生活饮用水中氯仿、四氯化碳的浓度可以指导生产中的加氯量,避免加氯量过大对人体健康造成危害或加氯量过小导致微生物指标不达标。现行国标《gb/t 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标》中规定了顶空法结合气相色谱ecd检测器测定生活饮用水中氯仿、四氯化碳。顶空法采用气体进样,不需要进行有机溶剂萃取等前处理,操作简单。ecd检测器是一种高灵敏度、高选择性检测器,对电负性物质具有极高的灵敏度。本解决方案参照国标《gb/t 5750.8-2006》,建立了顶空进样结合气相色谱ecd检测器测定生活饮用水中氯仿、四氯化碳含量的方法。岛津公司 hs-10 顶空自动进样器延续了 hs-20 系列的良好重复性,gc smart 气相色谱仪采用载气手动控制模式并结合了 apc 高精度控制技术,两者通过工作站 labsolutions le实现分析的全自动化。本方法操作简单、检出限低,样品中氯仿、四氯化碳加标回收率分别为 99.3%和 98.4%,方法准确可靠,对于生活饮用水中氯仿、四氯化碳含量控制具有现实意义。所谓顶空,是指"物质上部的空间",在液体或固体的上部存在着液体或固体中所含的挥发性成分,特别是低沸点的成分。顶空进样器将样品放置于密封恒温系统中进行一定时间恒温,当气液或气固两相达到热力学平衡后采样并导入气相色谱仪(gc)进行分析。通常应用于食品中的香气成分、化学制品的气味成分,环境水中的有害挥发性成分的定性或定量分析。hs-20系列顶空进样器为从研究部门到品质管理部门所有涉及挥发性成分的分析提供有力的支持。hs-20 系列顶空进样器包括定量环采集模式hs-20/hs-20lt型和冷阱模式hs-20trap型。 卓越的性能良好的重现性极低的交叉污染友好的界面设计样品盘设计人性化维护简便灵活的扩展性电子冷却捕集阱条形码阅读器选件hs-20系列顶空进样器加热炉温度上限可以达到300℃,全惰性化样品传输管线,可以分析以往顶空进样器难以分析的高沸点化合物。环硅氧烷是硅氧烷生产的一种原料,常痕量存在于硅油、液体橡胶和某些化合物中。环硅氧烷具有挥发性,可能造成电子部品接点不良,所以控制环硅氧烷的含量非常重要。hs-20系列顶空进样器可在相同条件下测定从环硅氧烷到邻苯二甲酸酯等成分。

二硫化碳中四氯化碳相关的仪器

  • 5800-GM挥发性有机物在线气质联用监测系统 赛默飞在线VOCs富集系统和ISQ气质联用仪(GCMS)通过创新系统设计、灵活软硬件配置、优化分析方法可实现对空气中VOCs组分的24小时/7天连续定性定量分析。在线VOCs富集系统为双/单富集冷聚焦设计,无需制冷剂,操作简单,能够实现对包括C2等轻组分的VOCs有效富集;气相色谱与四极杆质谱联用仪结合NIST谱库可以实现对空气中的VOCs组分进行分离并解析;可对PAMS、TO-15以及醛、酮类含氧挥发性有机物组分进行有效的富集和准确的定性定量分析,检测限低至ppt级,分析方法满足国家相关要求。该方案可以用于在线环境监以及离线环境检测等多种场合,也可以用于车载,实现环境监测应急监测。 环境被测大气样品通过的在线冷阱采样系统,在低温条件下,大气中的挥发性有机化合物在冷阱中被捕集;然后快速加热解吸,进入分析系统,经色谱柱分离后被FID或质谱检测器检测;之后,残存在捕集柱上的干扰物被反吹吹出,等待下一次分析。 系统的双冷阱无盲点设计还可以支持零空隙的连续采样功能,一个冷阱在分析的同时另一个冷阱在采样,始终有一个冷阱在捕集样品,确保空气样品不间断的采集,不损失任何时刻的空气样品。 系统特点: 针对24x7在线分析进行系统优化 已验证的高端电子制冷技术,无需液氮有效降低维护费用,冷阱加热迅速,脱附效率高,冷阱更换方便 系统支持单机与二级冷阱在线取样浓缩技术,适用高低沸点组分 内置低温内置除水模块,有效去除高湿样气中水分,避免对色谱柱和检测器等损害,提高系统准确性和稳定性 ISQ GCMS结合FID检测器,同时分析低碳、高碳、醛酮类、卤代烃等多种组分 Thermo ScientificTM ExtractaBriteTM 离子源,采用高惰性材料,双灯丝和独立双加热区设计,专利设计RF透镜组 永不停歇的工作时间“Never Vent”技术,无需放空质谱即可进行更换离子源和清理进样口以及更换色谱柱,增加在线数据捕获率 多重技术组合,提高系统性能:Smart tune、Auto SIM、Timed SIM、Retention time Alignment、S形例子通道等 内置质量流量计,有效提高系统准确性 完全满足国标方法与EPA相关方法 支持“无盲点”采样技术,适用低碳与高碳组分 客户定制化,满足多种监测要求 技术参数:通用参数安装标准19”机柜尺寸/重量1500mm宽x2100mm高x900mm深/~200KG(不含机柜,不含UPS)电源要求220VAC±10%,50-60Hz, 最大功率10000W环境温度0℃-25℃,15-85%无凝结储存温度-20℃到75℃分析方法GC-FID与质谱MSD检测器分析组分PAMS,TO-15,13种醛酮类VOCs,或其他需要监测的VOCs进样方式在线富集热脱附进样技术测量范围0-50ppb,0-500ppb可选择最低检测限C2-C5 碳氢化合物:≤0.02ppb(丙烯);C6-C12 碳氢化合物:≤0.01ppb(苯);卤代烃类VOCs:≤0.01ppb(四氯化碳);含氧(氮)类VOCs:≤0.2ppb(丙酮);硫化物类VOCs:≤0.01(二硫化碳)测量周期≤60min采样流量及控制0-100ml/min,MFC采样流量准确度≤±1.5% F.S采样体积0-2000ml,典型值600ml(可调)气相色谱峰面积重现性丙烯(0.5ppb):≤3%;苯(0.5ppb):≤3%;四氯化碳(0.5ppb):≤3%;丙酮(0.5ppb):≤3%;二硫化碳(0.5ppb):≤3%;色谱炉箱温度范围室温以上3℃到450℃,控制精度0.1℃程序升温程序升温:32阶/33平台,最高升温速率:125℃/min,温度稳定性:0.01℃/1℃气路控制全流路高精度EPC控制,压力范围:0~1000kPa,精度:0.001psiFID检测器最低检出限1.4 pgC/s检测信号线性范围>107检测器保护自动点火,灭火自动切断气体和报警功能燃气H2,99.999%,30-50ml/min助燃气洁净空气,300-500ml/min载气氦气He,99.9995%ISQ质谱质量范围1.2 –1100amu扫描速度20000 u/s分辨率全质量范围内单位质量分辨灵敏度EI 全扫描,1pg/μL八氟萘仪器检出限(IDL)≤2 fg真空系统空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵:分子涡轮泵抽速为300L/s(He) ,5.2前级机械泵抽速为3.3 m3/h软件和控制 内置工业电脑Intel处理器,32G内存仪器反控软件内置系统控制软件,自动完成采样、分析和周期性校准/系统响应测量,可实现系统7x24自动无人运行与自动校准,老化等功能基本功能1 提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描 (100组)。2 可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益,指定调谐文件进行控制3 支持如下扫描模式:全扫 (FS), 特征离子扫描(SIM),定时-选择离子扫描 (t-SIM),可进行全扫描(FS)、选择离子扫描(SIM)、全扫/选择离子扫描同时进行(FS/SIM)、定时-选择离子扫描(t-SIM)、全扫/定时-选择离子扫描同时进行(FS/t-SIM)4 具有AutoSIM和t-SIM功能(即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法,并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法)5 智能调谐模式,可以自动根据仪器状态自动选择调谐模式,且自带仪器调谐诊断工具6 数据处理系统:智能/自动/手动调谐、数据采集、数据检索、分析结果报告、定量分析及谱库检索功能7 可远程参数设定、编辑及结果处理等操作8 自诊断报警功能通讯 通讯接口RS485,RS232,Ethernetx2,无线网络(可选),USBx3,VGA扩展, 3G/4G网络远程诊断(选配)通讯方式Modbus TCP(标配)Modbus RS-485(标配)Modbus RS-232(标配)0-1V模拟信号(选配)4-20mA模拟信号(选配)
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  • 有毒挥发性有机物(VOC)的泄漏只要化学品生产装置存在,就存在有毒挥发性有机物泄漏的潜在危险,监管机构通常都会要求工厂监测环境气体成分,以避免工人受到长期接触的伤害。有各种形式的捕获装置包括真空罐(苏玛罐)、可挥发性有机物报警器或吹扫和捕获装置。收集到的样品需要送往环境实验室进行分析。另外,还可利用电化学传感器来即时显示是否存在浓度超过预定水平的目标分子。还有一种定量方法是使用开路式傅利叶变换红外光谱仪测定VOC是否在警戒线以内。利用这些不同技术获得的数据,通常都用来满足当地法规的要求。然而,这些技术都不能提供满足诉讼依据要求的时间和空间的分辩率。Sentinel PRO环境质谱仪:简单全面的数据采集Sentinel PRO环境质谱仪能够在15分钟以内监测100个以上的取样点,并在0.01至1ppm精度范围内检测特定物质。凭借其速度和精度,它可监测所有关键区域的短时泄漏,并提供准确的8小时、时间加权平均泄露数据。由于具有大量可用的取样点,许多取样点可位于靠近潜在泄漏点的地方,如:阀杆处等,以便在有毒危害发生之前进行泄漏检测和修复。尽管安装这种装置的主要目的是为了保护操作人员和符合环保法规,但其使用效果往往超越了对泄露防护的要求。Sentinel PRO :渗透膜进样质谱仪 Sentinel PRO环境质谱仪之所以取得成功,关键之一是独特的配有32或64接口的快速多流路取样器(RMS)。它采用零死体积设计,可实现快速置换,且交叉干扰为零。每台Sentinel PRO质谱仪均可装配两套RMS,这样,一个单一系统便可代替很多的灵敏度较差、单组分的分析仪。RMS包括一个旁路取样设计,允许一个流量检测器对各流路依次监测。如果过滤器出现堵塞,或液体堵住取样管,系统就会发出报警。分析仪配有一个渗透膜进样口,以便将空气样品的压力由大气压减小至 Sentinel PRO封闭离子源的工作压力(通常为10-4 mbar)。这个渗透膜进样口采用的进样方法可大大提高系统对挥发性有机物(VOC)的灵敏度。对绝大多数 VOC而言,通常可达到 ppb级检测限,确保Sentinel PRO质谱仪能适应未来法规的变化。由于渗透膜对 VOC的渗透性要强于对空气的渗透性,所以,它通常能够提供多个数量级的富集,包括<0.01ppm的苯检测限。Sentinel PRO质谱仪有经过加热的进样探针组件,可提供稳定的有代表性的样品进入离子源。此外,进样探头采用符合人体工程学的设计,允许在每年的日常例行维护中轻松更换渗透膜,以便最大限度缩短停机时间,提高生产率。 Sentinel PRO:检测极限从 0.01PPM丙酮乙腈丙烯腈苯丁二烯二硫化碳四氯化碳氯仿氯苯环己烷二氯甲烷二甲乙酰胺(DMAC)二甲基甲酰胺(DMF)二恶烷环氧氯丙烷乙苯环氧乙烷氟利昂六甲基二硅烷氰化氢溴甲烷甲基乙基酮碘甲烷甲基异丁基酮甲基丙烯酸甲酯 1甲基 2吡咯烷酮甲基叔丁基醚(MTBE)环氧丙烷异丙醇苯乙烯四氢呋喃四氯乙烯甲苯三氯乙烯醋酸乙烯乙烯基溴化氯乙烯二甲苯
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  • 生活饮用水中三氯甲烷、四氯化碳顶空毛细管气相色谱法GB/T5750.8-2006范围:用顶空毛细管柱气相色谱法测定生活饮用水及其水源水中三氯甲烷、四氯化碳;生活饮用水及其水源水中三氯甲烷、四氯化碳的测定;少检测质量浓度分别为:三氯甲烷0.2ug/l , 四氯化碳0.1ug/l。原理:被测水样置于密封的顶空瓶中,在一定温度下经过一段时间的平衡,水中三氯甲烷、四氯化碳逸至顶空瓶上部空间,并在气液两相中达到动态平衡,此时三氯甲烷和四氯化碳在气相中的浓度和他在液相中的浓度成正比,通过对气相中的三氯甲烷、四氯化碳的测定,可计算出液相中三氯甲烷、四氯化碳的浓度。试剂和材料:1、载气:高纯氮气(纯度为99.999%以上)2、纯水:色谱检测无待测组分3、色谱标准物:三氯甲烷(99.9%)、四氯化碳(99.9%),均为色谱纯。4、AHS-20A plus全自动顶空进样器5、GC-7900气相色谱仪带ECD检测器,毛细管分流不分流进样系统6、色谱柱:HP-5(30m×0.32mm×0.25um)石英毛细管色谱柱7、顶空瓶20ml。样品:1、样品的稳定性:样品待测组分易挥发,需低温保存尽快测定。2、样品的采集:采样时先加0.3g-0.5g抗坏血酸到顶空瓶中,取水至满瓶,密封低温保存,采集后24小时内完成测定。3、样品的处理:在空气中不含有三氯甲烷、四氯化碳的实验室,将水样到处到顶空瓶10ml,60度平衡40分钟。4、样品的测定:用AHS-20A plus顶空进样器抽取顶空瓶上部气体进样。仪器主要条件:1、GC汽化室温度:200℃,2、GC柱箱温度:60℃,3、GC检测器温度:200℃,4、GC载气流量:2ml/min,5、GC分流比:20:1,6、GC尾吹流量:60ml/min,7、顶空平衡温度:60℃,8、顶空进样阀温度:100℃,9、顶空管线温度:100℃,10、顶空平衡时间:40min,11、进样时间:20S标准储备液的制作:1、三氯甲烷:准确称取0.8008g三氯甲烷(99.9%),放入装有少许甲醇的100ml容量瓶中,定容至刻度线,此溶液为ρ(CHCL3)=8.00mg/ml。2、四氯化碳:准确称取0.4004g四氯化碳(99.9%),放入装有少许甲醇的100ml容量瓶中,定容至刻度线,此溶液为ρ(CCL4)=4.00mg/ml。3、混合标准使用液的制备:于200ml的容量瓶中加入约100ml甲醇,再分别加入1.0ml的三氯甲烷、四氯化碳的各单标标准溶液,然胡加入甲醇定容,混合标准液中各组分质量浓度为ρ(CHCL3)=40.0ug/ml,ρ(CCL4)=20.0ug/ml.4、标准使用液的制备:取1.0ml混合溶液标准液于100ml容量瓶中,纯水定容,标准使用液的质量浓度分别为:ρ(CHCL3)=0.40ug/ml,ρ(CCL4)=0.20ug/ml.5、工作曲线的制作:取6个200ml的容量瓶一次加入标准使用液0,0.10,0.50,1.00,2.00,5.00ml,并用水稀释至刻度,混匀。配置后三氯甲烷的质量浓度分别为:0,0.20,1.0,2.0,4.0,10.0ug/L,四氯化碳的质量浓度为:0,0.1,0.5,1.0,2.0,5.0ug/L。再导入6个20ml的顶空瓶中至10ml刻度处,加盖密封,60度平衡40分钟后顶空进样分析并绘制曲线。标准图谱:
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二硫化碳中四氯化碳相关的耗材

  • 四氯化碳 0.1/a 检测管 8103501
    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:四氯化碳Carbon Tetrachloride 0.1/a 检测管检测管名称测量范围订货号四氯化碳Carbon Tetrachloride 0.1/a0.1-5 ppm8103501
  • 四氯化碳Carbon 检测管 8101021
    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:四氯化碳Carbon Tetrachloride 1/a 检测管检测管名称测量范围订货号四氯化碳Carbon Tetrachloride 1/a1 to 15 ppm8101021
  • 日本北川147S四氯化碳CCl4检测管
    测量气体化学分子式型号测量范围(ppm)颜色的变化有效期(年)试管数量/盒变化前变化后四氯化碳CCl4147S5—60白色红色12χ5
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