杀螨酯标准品于异辛烷

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  • 辛烷值测定

    不同化学结构的烃类,具有不同的抗爆震能力。异辛烷(2,2,4-三甲基戊烷)的抗爆性较好,辛烷值给定为100。正庚烷的抗爆性差,给定为0。汽油辛烷值的测定是以异辛烷和正庚烷为标准燃料,按标准条件,在实验室标准单缸汽油机上用对比法进行的。调节标准燃料组成的比例,使标准燃料产生的爆震强度与试样相同,此时标准燃料中异辛烷所占的体积百分数就是试样的辛烷值。依测定条件不同,主要有以下几种辛烷值:  1、马达法辛烷值(MON)  测定条件较苛刻,发动机转速为900r/min,进气温度149°C。它反映汽车在高速、重负荷条件下行驶的汽油抗爆性。  2、研究法辛烷值(RON)  测定条件缓和,转速为600r/min,进气为室温。这种辛烷值反映汽车在市区慢速行驶时的汽油抗爆性。对同一种汽油,其研究法辛烷值比马达法辛烷值高约0~15个单位,两者之间差值称敏感性或敏感度。  3、道路法辛烷值  也称行车辛烷值,用汽车进行实测或在全功率试验台上模拟汽车在公路上行驶的条件进行测定。道路辛烷值也可用马达法和研究法辛烷值按经验公式计算求得。马达法辛烷值和研究法辛烷值的平均值称作抗爆指数,它可以近似地表示道路辛烷值。  4、介电常数法辛烷值 根据汽油的介电常数法测定汽油的辛烷值,测量方法采用了分段回归对应校准,利用微差法直读辛烷值,该方法简单,快捷。目前安徽佳科仪器生产的一款LW612的辛烷值测定仪就是采用的这种方法,用标准油样进行标定,然后用标定好的仪器对试样进行检测,检测结果准确性高

  • 求检测异辛烷的相关标准

    高纯正庚烷和异辛烷纯度测定法 (毛细管色谱法)标准编号:GB/T 8120-1987谢谢有人做这方面的测试吗?求交流!

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  • 后汽柴油时代的“辛烷值机”和“十六烷值机”何去何从
    后汽柴油时代的“辛烷值机”和“十六烷值机”何去何从(杜伯会 山东省产品质量检验研究院 主任正高工;张会成 中国石化大连石油化工研究院 主任正高工;陈雪峰 江苏宿迁市产品质量检验研究院 主任;陈永华 青岛元辰仪器设备有限公司 技术总监)摘要:大炼化时代的来临,炼油生产逐渐从分散型趋于集中炼制;同时,市场多元化发展,减弱了对成品油的依赖强度;现代高效分析理念驱动对“辛烷值机”和“十六烷值机”分析技术进行革命。后汽柴油时代的“辛烷值机”和“十六烷值机”该何去何从?对此,进行一点思考讨论。关键词:辛烷值机;十六烷值机;未来发展1、背景分析(1)汽油的辛烷值和柴油的十六烷值是其分析中最重要指标。由于其是混合性的指标,目前汽柴油检测分析仪器方案,如图1-1所示,标准采用台架式模拟方式进行测试。其检测过程影响因素多,不同设备之间检测结果差异很大,是分析仪器中数据争议较大,分析精密度较低,性价比较低的一类分析设备。图1-1(2)大炼化项目的迅猛发展,导致炼油产能过剩现象日益凸显。在此背景下,中小企业的生存空间日趋狭窄,逐渐边缘化并面临淘汰的境地;另外,环保问题可能成为压倒其生存的最后一根稻草。(3)随着资源的日趋紧张,原油原料价格逐步呈现出上升态势。同时,原料品质呈现出下降趋势,导致汽柴油的上游原料成本不断攀升。展望未来10到20年,市场竞争将愈发激烈,并呈现出多元化态势,市场细分将成为不可避免的发展趋势。(4)如图1-2所示,随着新能源车辆技术的日益成熟与稳定,其市场认可度不断攀升,进一步坚定了消费者向新能源车辆转移的决心。特别是在以代步为主要需求的城市用车市场中,这种转变愈发显著,成品油产能过剩的现象也由此愈发凸显。长远看,预计10-15年内柴油还占消费主体长期存在,目前产能仍然2亿吨/年,这么大体量转型需要时间。电动车代替汽油车比代替柴油车要容易,大型电动车做长途运输用途还需要时间,氢能源等绿电性技术实现其替代可能更快些。图1-22、辛烷值机和十六烷值机的问题提出中国现在已经是炼油大国,未来也是汽柴油产品出口大国。需要有相应的自己的国际化标准做支持。标准是关键,我们不冲在科技前沿,碰不到前沿问题,设备只能仿造,目前存在大家对国产设备信心不足的问题。现在国产中低端设备进步很大,研究型高端设备与国外差距仍较大,国产设备受排挤含有部分非技术因素。作为只专注于分析某一项物性指标的辛烷值机和十六烷值机,高成本、低效率,已成为当前发展的痛点。其未来的发展方向应深入思考,是继续坚持现有的运行模式,还是通过技术和方法的创新与转移,以实现更高效、更精准的性能提升。在确保不低于现有检测结果准确性的前提下,积极探索利用现代微电子、电化学传感器等先进技术,并结合计算机大数据和人工智能等辅助手段,对辛烷值机和十六烷值机进行改造升级需要思考。同时,还应充分利用对光学、热学、力学、物理学、化学等多学科的综合理解,以全面解析现有技术中存在的矛盾和问题。时代的快速发展,如何快速而科学地应对必须持续思考。3、探讨解决发展途中的阻碍3.1 对标准方法的认识和依赖作为科学分析技术行业,应秉持科学精神,以事实和结果为依据,客观评价设备的优劣,而非盲目追随某些权威言论。只有这样,才能推动行业的健康发展,实现技术的自主创新与突破。如汽油辛烷值机的检测结果认可问题,当前业界普遍认可的是缸径为82.55mm(现称大缸径)的仪器所得出的数据;然而,这并不意味着其他缸径的仪器检测结果就必然不准确,目前尚缺乏有效证据支持这一观点。如我国曾研发出缸径为65mm的汽油辛烷值机,市场应用很好,基本实现国产替代。但受部分专家倾向西方的影响,以缸径差异为理由,对国产产品设置了障碍封锁,导致许多检测和生产单位不得不更新设备,损失巨大。此外,中石化大连研究院研制的风量法十六烷值机,经过三十多年的持续研究与改进,并在多数据比对中表现出远超瓦格厦的稳定性和准确性,而且性价比高。然而,却因检测方法不同为由而被拒之门外,这无疑是一种遗憾。因此,应重新审视现有的观念和做法。同样具备数据准确性的前提下,国外设备(如美国瓦格厦waukesha)被视为行业标杆,而国产设备则始终处于跟随地位,这一现状值得深思。3.2 目前台架式模拟在实际应用中存在的问题(1)大量的工作检测样本,如何进行快速高效检测分析以及准确的统计;(2)传统的模拟燃烧方式存在试剂用量大,导致燃烧过程中产生的污染量显著增加,还伴随着高昂的分析成本和较低的工作效率。3.3 目前影响辛烷值和十六烷值机检测误差原因分析(1)设备生产由于加工工艺导致每台仪器的工作点存在差异。这些差异主要源于设备各环节的配合工作间隙、传感器温度漂移的不一致性,人员操作的一致性差,以及工作环境的差异,如环境温度、大气压力、环境湿度等因素的共同作用。(2)在设备的长期运行过程中,由于磨损间隙、积碳问题,以及机械设备材料长期工作引起的热形变等因素产生影响。(3)作为检测的标的物质本身具有多样性复杂性,其辛烷值和十六烷值作为热值结果的定义。由于标的物为混合物,其性能受技术工艺和添加剂等多种因素的影响。(4)燃烧过程是否充分对检测结果具有至关重要的影响。3.4 解决途径探讨(1)为提高分析的准确性并减少误差,探索加入关键的其它物性指标,并进行融合分析。其中包括密度、粘度、闪点等关键性指标,以确保分析结果的全面性和可靠性。(2)针对当前采用的热传感器分析模式,探讨采用电化学传感器替代或热传感器与电化学芯片传感器进行结合使用。(3)数字化时代开启,如图3-1所示,大模型、大数据和大计算已成为主流趋势。以此为发展的多功能和智能化是未来的趋势之一;小型化、微型化、快速化和低耗材化也是当前及未来的重要需求方向之一。图3-1(4)新标准的及时建立与更新是新理念发展的基石。4、结论(1)大炼化时代下,需要建立与之适应的检测标准和仪器体系。不破不立,摒弃旧的思维模式,开创新局面。关于主动寻求进步还是被动跟随提升,有必要进行持续深入探讨。(2)AI必然融入常规检测设备中,进行过程控制应用,其最终验证还得经典技术支撑。但是相关修订标准制定,需要勇气破圈,进而打破这个规则。(3)市场作为检验真理的唯一标准,盲目崇拜会阻碍社会进步的步伐。(4)替代进口设备是前进方向,创新突破是未来主题,走出去是必由之路。5、展望在大炼化与多元化发展并存的新阶段,对汽柴油检测中的核心指标——“辛烷值”和“十六烷值”检测技术应该重新审视和探讨其未来发展。应秉持严谨、稳重、理性的态度,通过技术创新和方法转移,推动其性能提升和效率优化,以适应时代发展的需求。对分析仪器的方法要求,应该是客观的、多元化的,指标标准的质量具备可比性和可对照性,满足和符合指标要求结果的就应该是合理的方法。此外,随着大数据的积累,人工智能AI将逐步融入检测领域,微电子和电化学传感器技术为未来的检测工作开辟了新的发展路径。自信、自立、自强,国产化是否能够完全替代进口,技术是否具备引领国际标准发展的潜力,需要不断思考并努力探索。
  • 石油产品辛烷值测定仪的原理和操作注意事项
    辛烷值测定仪是一种常用的检测仪器,具有体积小、操作简单、重复性好、检测速度快等特点,可以快速的分析出油的标号。测量原理石油辛烷值十六烷值测定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测定测量出来的。通过测量油品的电介质特性,同已知的存在内存里的数据模型相比较,从而测定出结果。感应装置十分准确,可以测得微小的电介质参数变化.从而可以检测辛烷值和十六烷值等石油产品参数。石油产品辛烷值测定仪操作注意事项:1.严格遵守操作规程,严格控制标准试验条件。2.开机前要认真检查试验机,前要盘车3-4圈。3.停机前要往燃烧室中喷入少许未燃的柴油。4.在配制标准或副标准燃料时,必须使用计量部门校正过的容器和量筒。5.除短时间外,发动机运转中要不间断高压油泵的柴油供应。6.当搬动手轮增加发动机压缩比时,必须要瞬时针方向(从发动机仪表面板一端看)转动手轮进行z终压缩比调节,以消除手轮机械中的间隙而造成的读数误差。7.停机后要将飞轮盘到压缩冲程的上死点。8.当发动机换用燃料时,必须先运转几分钟,以确保喷射系统彻底清洗并使发动机工作平稳后再次读取试验数据。9.必须定期用检验燃料检查试验机的状况。
  • 测定汽油的辛烷值有几种方法
    汽油辛烷值的测定是以异辛烷和正庚烷为标准燃料,按标准条件,在实验室标准单缸汽油机上用对比法进行的。调节标准燃料组成的比例,使标准燃料产生的爆震强度与试样相同,此时标准燃料中异辛烷所占的体积百分数就是试样的辛烷值。依测定条件不同,主要有以下几种辛烷值:①马达法辛烷值 测定条件较苛刻,发动机转速为900r/min,进气温度149°C。它反映汽车在高速、重负荷条件下行驶的汽油抗爆性。②研究法辛烷值 测定条件缓和,转速为600r/min,进气为室温。这种辛烷值反映汽车在市区慢速行驶时的汽油抗爆性。对同一种汽油,其研究法辛烷值比马达法辛烷值高约0~15个单位,两者之间差值称敏感性或敏感度。③道路法辛烷值 也称行车辛烷值,用汽车进行实测或在全功率试验台上模拟汽车在公路上行驶的条件进行测定。道路辛烷值也可用马达法和研究法辛烷值按经验公式计算求得。马达法辛烷值和研究法辛烷值的平均值称作抗爆指数,它可以近似地表示道路辛烷值。

杀螨酯标准品于异辛烷相关的仪器

  • 辛烷值机标准燃料油 400-860-5168转1435
    仪器简介:常年供应辛烷值机、十六烷值机标准燃料油,美国原装进口。技术参数:常年供应辛烷值机、十六烷值机标准燃料油,美国原装进口。主要特点:常年供应辛烷值机、十六烷值机标准燃料油,美国原装进口。
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  • SX-150辛烷值十六烷值测定仪无论在在现场还是实验室,SHATOX系列分析仪都是便携式快速分析仪器的油品测量者,SHATOX设计生产用于汽油,柴油,机油和变压器油的分析仪器。对于石油产品参数的快速测量方法比传统的方法效率更高,因此这种仪器渗透到石油产品品质测量仪器市场已成为一种趋势。SHATOX系列分析仪一辛烷值分析仪,以及石油产品低温参数分析仪,用来检测柴油,机油和航空煤油等的参数.这些仪器广泛用于石油产品品质检测应用。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)相对应,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。 SHATOX辛烷值十六烷值测定仪广泛的应用在世界各地。其测量方法符合标准:辛烷值测量符合:ASTM D 2699-86,ASTM D 2700-86。柴油十六烷值测量符合:ASTM D 4737-03,ASTM D 613,EN ISO 5165。 SHATOX辛烷值分析仪测量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。通过测量样品的电介质特性,同已知的存在内存里的参数相比较,从而测定出结果仪器十分敏感,可以测得微小的电介质参数变化,从而可以检测辛烷值,十六烷值等石油产品参数。 主要功能及其特点:1. 测量汽油辛烷值,柴油十六烷值 2.测量柴油的凝结点,测量机油的纯洁度 3.变压器油分裂电压测量,变压器油电介质消散测量 4.燃料油的导电率测量 5.更加全面综合的准确的测量石油产品的各种数据 6.可重复的误差范围为0.5个辛烷值单位,带温度校正 7.误差接近静态测量值,小于0.5个辛烷值单位 8.可以对各种含添加剂的汽油进行测量 9.同时显示RON,MON和抗爆指数(AKI).AKI=(RON+MON)/2 10.测量柴油的十六烷值,柴油类型及凝结温度 11.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 12.简单易操作,体积小,便于携带,箱体防振,防溶剂,密封.使用成本低 13.四排带背光LCD显示,适于低温环境,电源指示,外带低压电源. 技术规范: 测量项目:所有种类的汽油,柴油 测量范围:辛烷值:40-120 (精度 0.5),十六烷值:20-100 (精度 1) 每个样品的测量时间:<10sec 仪器消耗电流:30mA,电池使用时间:l000hours 操作范围:温度-10°C〜 +40°C,相对湿度 30%~80%R.H&bdquo 大气压力 64〜 106kPa规格:传感器:60mm*100mm,主机:80mm*150mm*30mm SHATOX辛烷值机型号功能对比:Function/FeatureSX-100K(已停产)SX-150SX-200SX-300辛烷值/十六烷值测量XXXX柴油混合类型测量(冬/夏/北极)XXXX凝固点温度(柴油)XXXX带内置内存XXXXPC/RS-232接口XXPC/UB接口XX机油纯度测量XX变压器油裂变电压测量XX变压器油电介质耗散测量XX燃料和有导电率测量XX抗爆参数测量X柴油倾点抑制剂含量 XX柴油中煤油含量 XX汽油氧化稳定度XX断路器油,机油的失败正切角测量X机油,断路器油清晰水平测量X机油品牌X机油基数X油品电渗透率X油品体积电阻系数X油品中机械杂质测量X油中水百分比X
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  • 产品介绍便携式辛烷分析仪用于测车用汽油的即时辛烷值(马达法和研究法),同样可以测定柴油燃料的十六烷值。为了进一步的研究,被分析液体和柴油燃料的凝固温度等级也可被测出,测量结果在LCD显示屏上显示。辛烷分析仪的原理就是在分析电磁感应和介质磁导率的性质改变的基础上获得汽油的辛烷等级和柴油燃料的十六烷等级。特点优势Shatox SX-100K辛烷分析仪配置清单包含以下部件:电子单元传感器模拟器用户手册RS232计算机连接电缆软件CD盘SX-100K辛烷分析仪的优势:进行测量同时可创建EXCEL格式的数据表记录样品信息测量校正更容易分析仪的工作状态、校正信息、测量数据等都会在计算机屏幕上显示出来可更新燃料参数数据库(以便进行单个参数的测量以满足客户需求)SX-100K带计算机操作界面,其连接到电脑有以下优点:创建Excel形式的日志表记录样品信息利用计算机调节更方便在计算机屏幕上,设备型号、仪器调节、测量信息都以更简便的方式显示 技术参数测量参数参数 描述 参照标准 辛烷值测量研究法辛烷值 (RON), 马达法辛烷值 (MON),抗暴指数 AKI (泵辛烷值 PON)ASTM D 2699-86, ASTM D 2700-86.十六烷值测量同时测定十六烷值和柴油燃料的凝固温度ASTM D 4737-03, ASTM D 613, EN ISO 5165.柴油燃料凝固点测量它根据柴油燃料的十六烷值测出衍生参数柴油燃料类型测量柴油燃料的类型根据其变硬的温度划分为三类S型(高温)、W型(低温)和A型(极低温)。衍生参数技术参数 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
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杀螨酯标准品于异辛烷相关的耗材

  • 安捷伦 18789-60060 NPD 的异辛烷标准溶液,3 × 0.5 mL 安瓿瓶
    GC 仪器评估、安装和校准标样部件号 :18789-60060NPD 的异辛烷标准溶液,3 × 0.5 mL 安瓿瓶7890/6890 氮磷检测器(NPD) 备件(顶部) 项目说明部件号1 螺钉,T-10,M3 x 8 mm 0515-27262 NPD 白色铷珠组件G1534-60570 Blos NPD 铷珠组件G3434-60806 NPD 黑色陶瓷铷珠组件5183-20073 NPD 焊接罩G1534-805104 NPD 陶瓷绝缘体工具包 包括2 个金属C 形圈(顶部和底部),2 个铝绝缘体(上层和下层) 5182-97225 NPD 收集极漏斗G1534-205306 NPD 罩销G1534-205907 螺钉,M4 x 0.7,10 mm 0515-24958 J 形夹1400-00159 氮磷检测器样品18789-60060 1/4 英寸螺帽扳手,用于FID 喷嘴,带孔轴8710-1561 NPD 流路适配接头G1534-60640
  • 安捷伦 GC/MS 标样 5188-5348 GC/MS 性能验证标准品,用于 EI,1 pg/μL OFN,溶于异辛烷
    其他备件部件号 :5188-5348GC/MS 性能验证标准品,用于 EI,1 pg/μL OFN,溶于异辛烷,3 × 1 mLMS 性能测试样品 7200说明部件号系列系列系列GCD系列系列 5977/5975597359727000 调谐样品 EI 调谐检验合格的 PFTBA 样品,10 g,5.32 mL8500-0656 CI 调谐PFDTD 校准化合物8500-8510 性能验证样品 EI八氟萘 1 pg/礚5188-5348 六氯苯,10 pg/礚,1 ng/礚 8500-5808 MSD 进样器05970-60045 负离子模式 CI八氟萘 100 fg/礚5188-5347 正离子模式 CI二苯酮,100 pg/礚8500-5440 1 pg/μL 八氟萘,5 pg/μL BZ393065201校验样品 高质量数PHFT,100 pg/μL5188-5357 半挥发性物质GC/MS 调谐标样,DFTPP8500-5995 挥发物对-溴氟苯 (BFB),25 礸/mL8500-5851 MSD 进样器十二烷、联苯、对氯联苯、05970-60045棕榈酸甲酯异辛烷溶液 6 个 1.0 mL 安瓿:4 个 10 ng/μL,1 个100 ng/μL,1 个 100 pg/μL.
  • 安捷伦 检测器系统电子捕获检测器(ECD) 备件18713-60040 气相色谱电子捕获检测器标样,溶于异辛烷,0.5
    GC 仪器评估、安装和校准标样部件号 :18713-60040气相色谱电子捕获检测器标样,溶于异辛烷,0.5 mL。电子捕获检测器(ECD) 备件项目说明单位部件号1 聚酰亚胺密封垫圈,1/4 英寸10/包5080-87742 1/4 英寸螺帽,黄铜10/包5180-41053 微池ECD 尾吹气接头,7890 G3433-63000微池ECD 尾吹气接头,6890 G2397-805203a ECD 接头端帽19233-20755*4 微池ECD 尾吹气接头熔融石英衬管G2397-20540*5 螺帽加热器绝热体19234-607156 螺帽加热器保温罩组件19234-607007 对于完整的色谱柱密封垫圈,参见37 页8 对于完整的柱螺帽,参见40 页9 气相色谱柱电子捕获检测器的异辛烷标准溶液3 x 0.5 mL 安瓿18713-60040微型ECD 的放射性泄漏测试工具包18713-60050

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