正十六烷分析标准品

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正十六烷分析标准品相关的资料

正十六烷分析标准品相关的论坛

  • 【求购】-购买正十六烷

    请问,哪里能买到分析纯或以上级别正十四烷,正十五烷,正十六烷?稳定性好,按JB标准做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]更稳定一些!

  • 正十六烷进样方法

    我做安捷伦7890B验证,标准样品是100ug/ml的正十六烷,柱子是PEG-20M毛细管柱,自动进样。现在电脑里没有正十六烷的进样方法,求大神讲解一下详细的进样方法,设置的参数,我好自己编辑,谢谢了。

正十六烷分析标准品相关的方案

  • GC法测定土壤中石油烃类物质正十六烷
    国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中正十六烷扥石油烃组成特征。
  • GC-MS/MS测定牡蛎中的正十六烷
    对样品结果的仔细解析可以有力地证明牡蛎受到墨西哥湾原油的脂肪烃污染和PAH污染。牡蛎样品分析得到的脂肪烃和PAH谱图与墨西哥湾原油分析得到的谱图相匹配,表4列举出墨西哥湾原油的组成成分,特征物正十六烷、正十七烷和异十八烷的含量相对较高,异十八烷/C-17含量比为0.7,植烷/C-18含量比为0.35。单个脂肪烃的任意组合的相对含量的测定值与墨西哥湾原油的组成相匹配。列举了直接测定墨西哥湾原油的结果,以及牡蛎样品净化后的测定结果。需要指出的是,油的组成会随着时间发生变化,因此被牡蛎吸收部分的色谱图与原油的色谱图是有区别的,其它原油样品的谱图也证明了这种区别。列举了原油中的PAHs的测定结果,特征性的Ant、Phe、Flu和Chr的浓度比B(a)P的浓度高100倍。为了对PAHs进行准确定性,方法提供了高质量数PAHs的半定量测定结果,作为判断牡蛎样品中PAHs的含量是否超过安全限值的有力依据。要得到准确可靠的结果,必须采取更加精细的净化步骤。
  • GC-MS/MS测定牡蛎中的正二十六烷
    对样品结果的仔细解析可以有力地证明牡蛎受到墨西哥湾原油的脂肪烃污染和PAH污染。牡蛎样品分析得到的脂肪烃和PAH谱图与墨西哥湾原油分析得到的谱图相匹配,表4列举出墨西哥湾原油的组成成分,特征物正十六烷、正十七烷和异十八烷的含量相对较高,异十八烷/C-17含量比为0.7,植烷/C-18含量比为0.35。单个脂肪烃的任意组合的相对含量的测定值与墨西哥湾原油的组成相匹配。列举了直接测定墨西哥湾原油的结果,以及牡蛎样品净化后的测定结果。需要指出的是,油的组成会随着时间发生变化,因此被牡蛎吸收部分的色谱图与原油的色谱图是有区别的,其它原油样品的谱图也证明了这种区别。列举了原油中的PAHs的测定结果,特征性的Ant、Phe、Flu和Chr的浓度比B(a)P的浓度高100倍。为了对PAHs进行准确定性,方法提供了高质量数PAHs的半定量测定结果,作为判断牡蛎样品中PAHs的含量是否超过安全限值的有力依据。要得到准确可靠的结果,必须采取更加精细的净化步骤。

正十六烷分析标准品相关的资讯

  • 可参与现场分析 方便灵活 ----便携式辛烷值十六烷值测定仪
    油液监测技术是通过分析被监测机械设备在用润滑油的性能变化和油中磨损颗粒的情况,获得机械设备的润滑和磨损颗粒状态的信息,从而评价机械设备的运行工况和对其故障进行预测并确定其故障原因、类型和部位的技术"。油液分析的内容包括润滑油本身性能的分析和润滑油携带磨损颗粒分析两个方面,其测试手段有常规的理化分析、付立叶红外光谱分析、铁谱分析、光谱分析、颗粒记数、磁塞等。 润滑油油品分析主要分析油品的理化指标或受污染的程度,主要体现在油的衰化、添加剂损耗和污染等 润滑油磨损颗粒分析主要包括磨损微粒的数量、微粒尺寸分布、微粒化学成分以及几何形态几个方面。通过润滑油磨损颗粒分析可判断机械设备的磨损程度、磨损类型和磨损部位,从而可以进一步探讨机械零部件的磨损机理。由此可知,油液分析具有下列功能 故障诊断、确定润滑油的使用期限、判定润滑油的污染、了解添加剂的损耗、对新油的评定、基于摩擦学的设计以及确定机械设备的维修规范等。 油液监测技术自从70年代末引进我国以来,在国内得到长足的发展,其应用领域也在不断扩大。目前,油液监测技术已广泛地应用于机械、交通、石化、煤炭、冶金、航空和医学等部门,其研究领域和研究对象也在不断拓广。从分析铁谱技术、直读铁谱技术、旋转铁谱技术及离线铁谱技术到在线铁谱技术的研究都取得了可喜的成果。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、可综合的准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准确的处理,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
  • “恰到好处”的标准——石油产品分析新标准宣贯会举办
    仪器信息网讯 2021年7月15日,在陕西省西安市,第二届全国石油化工分析测试技术暨第十二届全国石油化工色谱学术报告会正式拉开了序幕。本次大会由中国石油学会石油炼制分会主办,中国石化石油化工科学研究院和北京理化分析测试技术学会共同承办,汇集了中国石油化工领域的专家、企业代表以及仪器公司相关技术人员等。15日上午,“石油产品分析新标准宣贯会”举行。宣贯会现场全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会副秘书长 张建荣教授张建荣为我们介绍了全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会(以下简称标准化委员会)的六个分析室委员会、秘书处以及目前国家标准体系等情况。此外,国家能源局对标准化委员会提出了在团标制定方面的工作要求,标准化委员会将承担石油化工相关的团体标准制定工作,近期也将举行启动会。另外,张建荣还预告了10月份更大规模的标准宣贯会。宣贯会分别由中国石化石油化工科学研究院首席专家徐广通教授和张月琴副研究员主持,相关标准的主要起草人对标准进行了解读。中国石化石油化工科学研究院首席专家徐广通教授主持宣贯会中国石化石油化工科学研究院 王亚敏中国石化石油化工科学研究院王亚敏对NB/SH/T 0230-2019 《液化石油气组成的测定 气相色谱法》标准进行解读。NB/SH/T 0230是 GB 11174-2011《液化石油气》要求的组成测定的试验方法,而NB/SH/T 0230-1992 技术标准较为落后,不适应现有需求,于是就有了新版NB/SH/T 0230-2019。对比NB/SH/T 0230-1992,NB/SH/T 0230-2019扩大了适用范围,可用于烃类和含氧化合物的组成测定;改变了样品进样模式,采用液体阀或闪蒸仪进样,新的进样技术提高了进样的“保真性”和重复性;重新修订了方法定量校正因子;重新建立了方法精密度数据等。总体来说,新标准为不同规格的液化石油气组成的测定提供了一个较好的分析方法。中国石化石油化工科学研究院 张月琴中国石化石油化工科学研究院张月琴对NB/SH/T 0991-2019《汽油中苯胺类化合物的测定 气相色谱-氮化学发光检测法》进行解读。含氮化合物含量过高会造成催化剂中毒,车用汽油产品质量差等,汽车尾气含氮排放将造成大气污染,所以非常有必要建立一套测定汽油中苯胺类化合物的标准方法。目前,国内测定汽油中苯胺类化合物的相关标准如下表所示:GB/T 33648-2017车用汽油中典型非常规添加组分的识别与测定 红外光谱法GB/T 33649-2017车用汽油中含氧化合物和苯胺类化合物的测定 气相色谱法GB/T 32693-2016汽油中苯胺类化合物的测定 气相色谱质谱联用法NB/SH/T 0994-2019汽油中含氧和含氮添加物的分离和测定 固相萃取-气相色谱-质谱法NB/SH/T 0991-2019汽油中苯胺类化合物的测定 气相色谱-氮化学发光法检测法不同的检测方法都有其独特的特点以及不同的检出限,NB/SH/T 0991-2019标准对单体苯胺类化合物的检出限为1mg/L,这种方法具有高选择性、等摩尔响应、外标法定量等特点,汽油样品可直接进样且氮化物峰非常直观,同时建立了汽油中苯胺类化合物的GC-NCD数据库,可对汽油中已知及未知含氮化合物进行准确测量。中国石化石油化工科学研究院 王利中国石化石油化工科学研究院王利对NB/SH/T 0883-2014《柴油着火滞后期和导出十六烷值的测定 等容燃烧室法》进行解读。报告中,主要将该标准与GB/T 386 《柴油十六烷值测法》标准进行对比,NB/SH/T 0883-2014测试柴油十六烷值可准确至75.1-31.5。下表所示为王利整理的两种标准的优缺点。标准优点缺点GB/T 386 《柴油十六烷值测法》稳定、成熟、公认耗费样品多(250mL)、耗时长(40min)、操作要求高、维护强度大NB/SH/T 0883-2014《柴油着火滞后期和导出十六烷值的测定 等容燃烧室法》快捷、耗费样品少(20mL)、时间段(20min)、精确度高、测试范围广、易操作、维护简单、自动化程度高、测试成本低中国石化石油化工科学研究院 钱钦中国石化石油化工科学研究院钱钦对《中间馏分油中含硫化合物的测定 气相色谱-硫化学发光检测法》标准进行解读,该标准仍未发布,并未有标准号。根据国家能源局2017年下达的能源领域行业标准制修订任务的要求,由中石化石科院、中石油石化院负责起草《中间馏分油中含硫化合物的测定 气相色谱-硫选择性检测器法》行业标准,以满足石油化工行业生产发展的需要。目前,现行测定中间馏分油中总硫的标准方法按照测试方法不同可分为以下三类:紫外荧光法GB/T 34100-2017SH/T 0689-2000荧光光谱法GB/T 17040-2019GB/T 11140-2008电量法SH/T 0253-1992然而,上述几种标准方法均不能检测中间馏分油中含硫化合物的类型,只能给出样品中的总硫含量,无法满足国内对中间馏分油中含硫化合物分布的分析需求。本标准基于气相色谱-硫化学发光检测器(GC-SCD),建立了适用于催化裂化柴油、加氢催化裂化柴油和车用柴油等中间馏分油中含硫化合物的分析方法,完成了精密度试验工作,确认了方法的重复性和再现性界值。由于标准未发布,不公开更多数据信息。中国石化石油化工科学研究院 范艳璇中国石化石油化工科学研究院范艳璇对《汽油中铁、铅、锰含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法》标准进行解读,该标准仍未发布,并未有标准号。铅、铁、锰元素的存在不仅会造成发动机催化系统中毒,影响机动车的安全性,更会随着尾气排放到大气中,污染环境、危害人体健康。GB 17930-2016《车用汽油》规定:铅含量不大于0.005g/L,锰含量不大于0.002g/L,铁含量不大于0.01g/L。车用汽油中,不得人为加入含铅、含铁、含锰的添加剂。于是非常需要一种快速、准确、灵敏的检测方法。目前测定汽油中铅、铁、锰的标准有:国外标准国内标准分析方法应用范围ASTM D3237GB/T 8020-2015原子吸收光谱法汽油中铅SH/T 0712-2002原子吸收光谱法汽油中铁ASTM D3831NB/SH/T 0711-2019原子吸收光谱法汽油中锰IP 352能量色散X射线荧光光谱法汽油中铅ASTM D5059GB/T 8925-88(已作废)波长色散X射线荧光光谱法汽油中铅能量色散X射线荧光光谱法(EDXRF)方法简便、环保、快速且灵敏度高,无需样品前处理,不需要使用大量有机试剂,可实现多元素同时测量,采用新型激发光源。由于标准未发布,不公开更多数据信息。XRF作为一种普适性测试技术,非常适合石油化工产品的元素分析;随着仪器性能的提高,在痕量元素分析、现场在线测量方面都有较大提高。可作为油品快评技术之一,与化学计量学结合建立分析模型,快速得到样品元素组成信息。本次标准宣贯会的参会人员超过了200人,在每位老师讲解结束后,相关人员积极提问,形成了很好的互动交流,促进了相关标准的宣贯以及在工作中很好的实行。后记:通过上午的标准宣贯会,可以看到气相色谱法在石油化工应用非常广泛。无论是液化石油气的组成测定、汽油中苯胺类化合物的测定以及中间馏分油中含硫化合物的测定,采用的都是气相色谱法。对于不同的检测物质以及检测要求,需要不同的检测方法,如对汽油中苯胺类化合物进行测定时,不同的检测仪器有不同的适用范围:红外光谱法检测时间短,非常适合抽检汽油中苯胺类化合物;气相色谱法可以同时检测多种物质,如苯胺类化合物和其他非常规添加剂;GC-MS 可以看到其他含氧化合物等;GC-NCD虽只能检测氮化物,但是检出限低至1 mg/L;GC-SCD可检测出不同含硫化合物的类型。针对不同的检测需求,找到最合适的检测方法,是至关重要的。另外,在标准的制定过程中,尤为重要的一点就是对精密度的验证,其中包含重复性和再现性,这对仪器的测量准确度有极大的要求,这也是在提醒仪器厂商对于仪器的研发过程中,精密度这一参数是不容忽视的。
  • 沃特世公司推出可追溯的认证分析标准品与试剂新生产线
    独立来源的随时可用的标准品与试剂可以提高实验室的产能,降低浪费,增加分析结果的可信度奥兰多,福罗里达州-2012年3月12日-沃特世公司(WAT:NYSE)今天启用了一条分析标准品和试剂的新生产线,目前它可以向科研实验室提供200多种预包装的标准品和试剂。沃特世分析标准品和试剂满足了实验室对提高工作量、支持全球化、刺激业务增长和加强合规性的需要。沃特世公司将在美国科罗拉多州Golden新建成的工厂生产标准品和试剂。全球客户现在可以立即订购沃特世公司的分析标准品和试剂,从小分子、单一化合物标准品、到蛋白酶切和多糖标品,品种繁多。为满足客户需求,沃特世今后还将推出更多新品。&ldquo 对于认证的LC和LC/MS分析而言,标准品和试剂对获得理想的性能,以及符合法规十分重要。配置过程从纯净的起始材料开始,经过适当的混合,到稳定性分析和准确记录,&rdquo 化学商业运营部高级总监Mike Yelle说。&ldquo 我们调查了上百名科研人员并且发现,目前即使不是绝大多数,也有很多实验室从外部供应商购进化学原料,然后自己亲手配制标准品。说实话,实验室不想再干这些事情了。因为他们的工作不是配制标准品;而是进行化验,发现新成果。因此,我们将配制分析标准品和试剂作为我们的业务。&rdquo 分析标准品和试剂对正确校准、控制、量化和评估分析操作中使用的LC、SFC或LC/MS系统至关重要。而对于一家拥有全球实验室网的组织而言,保持分析与分析、仪器与仪器,以及实验室与实验室之间质量水平的一致性非常重要。而在数据的可比性和可防御性方面,在较长的一段时间内,完全可重复地配制标准品极为关键,因此沃特世公司按照严格的规范生产标准品和试剂。沃特世标准品和试剂具有绝对的可追溯性,这是她标志性的特征。为了确保真实性,测定的属性必须通过明确与完整的可追溯链条,直接与标准品的来源相关联。沃特世公司作为一个有资质的,可随时使用的标准品与试剂的单独来源的认证的供应商,它能帮助实验室:将员工从繁琐和低效的手工操作中解放出来让员工参与到更有价值的工作中压缩库存控制/控制运营成本降低损耗和对环境的影响简化工作流程/降低运营成本/采用更加一致更容易地评估分析测定的质量通过消除标准品和试剂导致的错误,提高了对分析准确性和质量的信心符合更严格的法规要求缩短了分析结果的周转时间沃特世公司为客户提供标准品与试剂的历史可以回溯到很多年前。沃特世公司对每个工序的所有权与控制权,促进了每批次、每月和每年生产的产品性能不变,从而可以确保目前开发出的分析方法在产品的有效期之内始终有效。沃特世分析标准品和试剂的推出,使沃特世公司实现了它作为端对端系统解决方案供应商的承诺,它为分析测定提供了最佳的设备、信息、色谱柱,现在又为它提供了标准品和试剂。实验室可以通过www.waters.com网上直接购买沃特世产品。了解更多信息:www.waters.com/standards关于沃特世公司 (www.waters.com)50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。联系人:叶晓晨沃特世科技(上海)有限公司 市场服务部xiao_chen_ye@waters.com周瑞琳(GraceChow)泰信策略(PMC)020-8356928813602845427grace.chow@pmc.com.cn

正十六烷分析标准品相关的仪器

  • 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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  • 应用领域:ICON的十六烷值分析仪摒弃了传统方法CFR 马达法、FTIR和拉曼光谱的缺点,可在线快速、准确测量柴油和生物柴油十六烷值,用于柴油调和的实时控制。ICON十六烷值分析仪是柴油单杠发动机模型的实际模拟,其数据与ASTM D7668标准相关联,设计理念与实验室方法相匹配,从而使得测量偏差管理变得简单。它的初衷是取代传统马达法和FTIR分析方法,测量快速、准确,维护量少。工作原理模拟柴油单杠发动机着火条件:汽缸注入1.0MPa高压空气,同时汽缸加热到600℃。样品经增压泵以6.0MPa的压力通过柴油喷嘴注入到汽缸喷施,喷射周期约1.3毫秒,通过点火滞后期ID(测量喷射器脉冲动作到马上着火的时间)和燃烧滞后期CD(测量喷射器脉冲动作到压力变化一半的时间),从而计算得到柴油的十六烷值 选择ICON十六烷值分析仪的原因重复性好:快速先进的检测技术,可应用于过程控制的实时测量,其分析标准ASTM D7688标准优于马达法ASTM D613标准样品公用工程:为优化在线过程分析和便于仪表测量,ICON提供压力倍增器(可选)用于提高和清洁工厂仪表风。如果不需要压力倍增器,用户需提供来自钢瓶的合成空气。简单的操作和低的维护成本:相比于CFR马达法,费用低,维护方便;相比于光谱方法,操作简单,维护方便,不需要复杂建模。便利的交互界面:配置17英寸防爆触摸屏,多语言图形界面(含中文),操作简单、维护方便、成本低 ICON在线十六烷值技术参数量程35~75重复性≤0.38 (CN40)≤0.59 (CN51)测量周期单周期2分钟,通常由5~8个周期的平均燃烧曲线得到分析结果样品要求无溶解水、过滤精度10微米样品温度10~50℃样品入口压力3~5barg样品出口压力空压排放样品量10~30升/小时合成空气可用工厂仪表风+压力倍增器取代冷却水:10barg, 30~60L/hr, 10~40℃,过滤精度10微米语言中文可选防爆等级Ex d II CT4防护等级IP66模拟输出标准3×4~20ma有源隔离信号电源230VAC 50-60Hz, Max 1000VA 北京福尼克斯期待为石化行业用户提供便捷、高效的分析设备及优质的售后服务
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  • SHATOX SX-100M便携式辛烷/十六烷分析仪 产品介绍SHATOX SX-100M适用于各种各样的汽油,其具有耐久型的汽油防护层、四排矩阵LCD显示(同时显示分析样品的马达法和研究法辛烷值以及温度)。当分析柴油时,分析仪显示样品的十六烷值及近似的凝固温度。辛烷分析仪检测含铅和不含铅汽油、含不同添加剂汽油的辛烷值效果非常好,检测辛烷值的范围为 40-120,十六烷的为20-100。主要特点☆ 对石油产品进行更综合和精确的分析☆ 重复测量的精度为辛烷值单位的0.5☆ 绝对误差被限制在一个静态单位内,不高于辛烷值单位的0.5☆ 可分析含任何添加剂的汽油,如金属易爆物、乙醚、胺类及其他☆ 新型超强的微芯片,快速而精确的结果处理☆ 同时显示RON, MON 和 AKI= (RON+MON)/2☆ 分析十六烷值、柴油类型和凝固温度☆ 与WINDOWS 95, 98, ME, 2000, XP兼容☆ 在RAM(随机存取存储器)中永久性地保存测量结果☆ 使用数字化温度计对样品温度进行精确的测量纠正☆ 使用简便☆ 样品剂量小☆ 分析成本低☆ 精密,便携☆ 抗冲击,抗溶剂、紧密外壳☆ 4行LCD显示,带背光等,抗低温 技术参数 ☆ 电池充电指示灯☆ 低电压电源供给☆ 外部电源供给模块☆ 该仪器性能优于其他辛烷计,其可以检测含除了二茂(络)铁的其他任何添加剂的汽油,如金属爆炸物、乙醚、胺类等参数 参数值 被测燃料类型所有类型的汽油辛烷值测量范围40-120十六烷值测量范围20-100辛烷值测量误差0,5十六烷值测量误差1数据显示数字化测量时间(秒)10电流损耗(mA)30一套电池支持的工作时间(小时)100操作温度-100С&hellip +40 0С相对湿度(%)30&hellip ..80大气压力(kPa)64&hellip ..106尺寸(mm): 传感器电子模块60 х 100100 х 210 х 25重量(g)680测量失败的平均间隔时间(小时)10
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正十六烷分析标准品相关的耗材

  • Environmental Express用于 LLE 或 SPE 分析油脂标准试剂
    Environmental Express® Snip & Pour® 标准试剂用于 LLE 或 SPE 分析油脂停止测量试剂– 用 PTFE 管包装——只需剪角和倒入– 无需移液或加温– 对于非标准容量,订购方便的 30 mL 瓶装– 质量保证——每批货均经重量和气相色谱法检查这些简单易用的 Snip & Pour 标准试剂符合 EPA 方法 1664 对质量控制样品分析所规定的十六烷/硬脂酸加入溶液的所有要求(第 7.10 段)。所有标准都附有批号和有效期的分析证书,以及 MSDS。单管提供向 LCS 或 Matrix Spike 样品提供准确的 HEM 容量——内容物将不会粘附在管壁。每根 G3025 管含有 40 mg 可提取的 HEM 每 10 mL 样品。G3026 管含有 10 mg 可提取的 HEM 用于进行 MDL 分析。包装包含20 根 10 mL 的单用管。30 mL 瓶是理想的非标准容量,并提供 40 mg 的可提取 HEM 每 10 mL样品。适用于 LCS 和 Matrix Spike 样品,符合 EPA 对分离漏斗(LLEL)和固相萃取(SPE)技术的所有要求。每包含 9 个 30 mL 螺旋盖瓶。Environmental Express® Snip & Pour® 标准试剂用于 LLE 或 SPE 分析油脂浓度容量数量/包货号 实验室质控样20 mg 十六烷和 20 mg 硬脂酸(40 mg HEM 溶于 10 mL丙酮)5 mL20G201820 mg十六烷和 20 mg 硬脂酸d (40 mg HEM 溶于 10 mL丙酮)10 mL20G302520 mg十六烷和 20 mg 硬脂酸(40 mg HEM 每10 mL 溶于 30 mL丙酮)30 mL9G3020100 mg十六烷和 100 mg 硬脂酸(200 mg HEM 溶于 10 mL 丙酮)10 mL20G3027MDL 研究标准1 mg 十六烷和 1 mg 硬脂酸(2 mg HEM 溶于 10 mL 丙酮)10 mL20G30212 mg十六烷和 2 mg 硬脂酸(4 mg HEM溶于 10 mL 丙酮)10 mL20G30042.5 mg十六烷和 2..5 mg 硬脂酸(5 mg溶于 10 mL 丙酮)10 mL20G30243.5 mg十六烷和 3.5 mg 硬脂酸(7 mg溶于 10 mL 丙酮)10 mL20G30235 mg十六烷和 5 mg 硬脂酸(10 mg HEM溶于 10 mL 丙酮)10 mL20G3026
  • 正十六烷 reference substance for gas chromatography
    正十六烷 reference substance for gas chromatography
  • GPC/SEC 聚合物标准品
    产品特点:GPC/SEC 聚合物标准品在ISO 9001 : 2000 质量标准体系保证下,安捷伦聚合物标准品用于进行准确、可靠的GPC/SEC 色谱柱校正的理想参考物质。独特的高度特征性均聚物的附加应用,可以作为研究和分析方法开发的模式聚合物。安捷伦生产商用最高质量聚合物标准品,具有极窄的聚合分散性和最宽分子量范围。利用各种独立的技术(例如光散射和粘度计)和高性能GPC 来验证聚合分散性并确定所有重要的峰尖的最高分子量(Mp),提供了这些具有广泛特征数据的高质量聚合物标准品。安捷伦宽范围的EasiVial、EasiCal 和传统的校正工具包采用特别的设计,涵盖了用于有机和水相GPC/SEC 应用的所有分子量范围。我们为您提供最广泛的选择,最大限度地满足您的特殊表征需求。此外,我们提供单一分子量的其他聚合物,宽分布聚合物用于系统验证或广泛的标准校正程序。校正试剂盒安捷伦提供宽范围的聚合物标准品试剂盒,用于方便地进行GPC/SEC 色谱柱校正或光散射校正及粘度计检测。该试剂盒有十种不同的标准聚合物,覆盖了单一的分子量范围,可以与有机溶剂或水溶液、中等极性或极性溶剂一起使用。每个单一聚合物都有它自己的关于分析条件和评价的分析证明,例如Mp 用于制作校正图表。所选择的聚合物以其分子量的对数作等距离校正,提供一条更加均一的标准曲线。单一聚合物分子量我们设计了单一的商品标准品,具有最窄的分子量分布。此外,它们也覆盖了最宽的分子量范围,从162-1500 万。当前的聚苯乙烯标称分子量为1500 万,聚合度分布≤1.10。这些标准品通常为1 克、5 克和10 克包装,每个标准品均附带分析证明,证明包含详细分析条件和相关数据。订购信息:GPC/SEC 标准品选择指南 聚合物类型单一 分子量校正 试剂盒 EasiCal EasiVial GPC/SEC 类型聚苯乙烯√√√√有机聚甲基丙烯酸甲酯√√√有机聚乙二醇(PEG)√√√有机/水相聚环氧乙烷(PEO)√√√有机/水相普鲁兰多糖√√有机/水相聚丙烯酸 Na 盐√√水相

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