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加氢微反价装置
仪器信息网加氢微反价装置专题为您提供2024年最新加氢微反价装置价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括加氢微反价装置参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的加氢微反价装置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加氢微反价装置相关的耗材配件、试剂标物,还有加氢微反价装置相关的最新资讯、资料,以及加氢微反价装置相关的解决方案。
加氢微反价装置相关的方案
糠醛加氢反应制糠醇工艺研究
在线光谱技术在糠醛加氢反应制糠醇工艺过程的应用。
高麦助力冬奥加氢站解决方案
为助力绿色冬奥,据张家口市交通运输局相关负责人介绍,北京2022年冬奥会和冬残奥会举行期间,张家口赛区将投入655辆氢燃料电池公交车,而北京高麦则与全球知名能源供应商签订了氢燃料电池公交车检测项目,为冬奥赛事提供交通保障服务。张家口氢燃料电池公交车运营数量全国领先,离不开加氢站等基础设施的保障。特别是加氢站需要保证氢气不被污染,氢气中的杂质分析是氢燃料电池用氢品质控制的重要部分。
岛津分析仪对加氢催化剂中锐钛矿相TiO2的含量分析
使用XRD对加氢催化剂中锐钛矿物相进行定量,使用K值法原理上比较容易理解,操作简便易行,易于推广。TiO2改性的Al2O3载体,在加氢催化剂中获得了广泛的应用,其中TiO2的晶型和物相含量影响催化剂的加氢活性和选择性。本文使用岛津XRD衍射仪,使用Si粉作为内标测试加氢催化剂中的锐钛矿相TiO2的物相含量,通过配制校准物质确定了锐钛矿相对于硅粉内标的参比强度(K值),并对K值法的适用范围做了讨论。类似的步骤可以拓展用于常规物相定量和加氢催化剂质量控制的工作。
高效优化异相催化加氢
使用Vapourtec Easy-MedChem,可以快速优化使用Pd/C浆料和氢气的催化加氢反应。使用V-3泵控制氢气流量 比使用分批方法更容易准确控制氢气到底物的比例。
安东帕加氢汽油应用报告
1 样品1.1 Sample name 样品名:加氢汽油(内部编号:260-T-05)1.2 Sample resource 样品来源:中海壳牌石油化工有限公司1.3 Sample property 样品性质:通过加氢裂化炼制工艺制成的汽油。它的辛烷值很高,性质很稳定,长期储存也不易氧化变质,适宜作储备油料和汽车油箱封存油料。2 仪器2.1 使用仪器:Anton Paar Diana 700 常压馏程仪
拉曼+CO2加氢反应+催化机理
2021 年 4 月,兰州大学吴剑峰课题组在ACS Catalysis 上发表题为 “Insights into Bimetallic Oxide Synergy during Carbon Dioxide Hydrogenation to Methanol and Dimethyl Ether over GaZrO Oxide Catalysts”的论文,研究了 GaZrO 催化剂在 CO 加氢制甲醇和二甲醚反应中的活性位点、协同作用及反应机理。
H-FLOW全自动加氢反应仪在脱苄基反应中的应用
传统的脱苄基反应是在釜式反应器中进行的,用于反应的多为NaBH4和AlCl3或三氟甲磺酸这种路易斯酸催化剂,增添了分离和纯化的步骤,还产生了大量的还原性废水。并且釜式反应器的传质效率较低,往往需要反应十几个小时,长时间的高温高压条件还容易引发安全事故。因此我们急需开发出一种绿色环保,安全高效的新工艺。H-FLOW全自动加氢反应仪就是为了解决加氢反应过程遇到的难题而开发的智能化设备。它的原子利用率较高,反应器内的物质混合充分,需要长达十几个小时的脱苄基反应过程仅需几分钟即可反应完成。催化剂可固定在反应床内,长时间保持活性,不会产生还原性废弃物。H-FLOW是实现脱苄基反应工艺绿色安全的创新型设备。
英国和爱尔兰范围内的热流计装置比对试验
热流计(heat flow meter—HFM)技术在防隔热材料的表观导热系数快速和可靠测量中应用十分广泛,在英国和爱尔兰有着大量不同尺寸和形式的热流计,这些热流计多数归属于防隔热材料生产商的质量保证部门和研究实验室。随着欧洲法律要求生产厂商公布产品的热性能数值,英国国家物理实验室(NPL)为此在英国和爱尔兰范围内组织了一次比对试验以评估工业用热流计测量的可比性和准确性,目的是帮助建立测量的一致性。在此次比对试验中,共评定了17个热流计装置,评定装置采用了保护热板法测量装置以提供导热系数数值基线。在10℃和23℃温度下,采用了发泡聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯和高密度岩石纤维板三种材料各两种厚度试样进行了评定测量。除了少数例外,大多数测量结果都在±5%偏差范围内。在总共154个数据点中,69%的数据点位于±3%偏差范围内,50%的数据点位于±2%偏差范围内。由于校准原因和平衡时间变化所带来的测量偏差本文进行了讨论,并对今后进一步降低测量不确定给出了建议。
应用案例_AC_通过 MultiMaxIR™ 压力反应器进行非均相加氢反应的优化
芳香硝基化合物的催化加氢是将氨基引入到药物中间体中的一个重要工业流程。使用自动压力反应器对该流程进行实验室研究可对质量传递的作用进行量化测定,对重要过程参数的效果建模,还可以为更快速和更安全地进行放大提供更好的理解。
工业过程气体煤化工-煤制乙二醇监测项目(以煤炭为原料生产乙二醇)
该煤制乙二醇项目年产2*20万吨乙二醇,是国家发改委产业结构调整明确鼓励建设的新型煤化工项目。项目以煤炭为原料生产乙二醇,建设内容主要包括煤气化装置、粗煤气净化装置、乙二醇合成装置三大生产工序以及空分装置、锅炉房、脱盐水站、空压站。冷冻站、污水处理站等配套的公辅设施。项目估算总投资约为65.47亿元,分两期建设。其中一期20万吨/年审定概算未36.24亿元,于2014年9月20日正式开工建设。乙二醇又名“甘醇”,简称EG,是一种非常重要的化工基础有机原料,主要用于生产聚酯、防冻剂等,用途十分广泛。本项目采用华东理工大学/上海浦景公司二步法乙二醇工艺专利技术,工艺流程组织合理、选用技术先进可靠,采用水煤浆水冷壁清华炉煤气化技术、耐硫变换、低温甲醇洗净化、CO冷箱分离、PSA提氢、羰化偶联加氢工艺制取乙二醇。
固相微萃取氮吹仪固相萃取装置食品行业使用品牌型号厂家规格技术参数选择
SPME固相微萃取、SPE氮吹仪固相萃取装置食品行业使用品牌型号厂家规格技术参数选择
工业过程气体煤化工-煤制乙二醇监测项目(以煤炭为原料生产乙二醇)
该煤制乙二醇项目年产2*20万吨乙二醇,是国家发改委产业结构调整明确鼓励建设的新型煤化工项目。项目以煤炭为原料生产乙二醇,建设内容主要包括煤气化装置、粗煤气净化装置、乙二醇合成装置三大生产工序以及空分装置、锅炉房、脱盐水站、空压站。冷冻站、污水处理站等配套的公辅设施。项目估算总投资约为65.47亿元,分两期建设。其中一期20万吨/年审定概算未36.24亿元,于2014年9月20日正式开工建设。乙二醇又名“甘醇”,简称EG,是一种非常重要的化工基础有机原料,主要用于生产聚酯、防冻剂等,用途十分广泛。本项目采用华东理工大学/上海浦景公司二步法乙二醇工艺专利技术,工艺流程组织合理、选用技术先进可靠,采用水煤浆水冷壁清华炉煤气化技术、耐硫变换、低温甲醇洗净化、CO冷箱分离、PSA提氢、羰化偶联加氢工艺制取乙二醇。
用氢气进行连续浆液加氢
使用异质催化的选择性氢化作用,在多种产品之间进行-使用VapourtecV-3泵准确控制催化剂和氢气与底物的比例然而,尽管在开发适合执行这些反应的技术方面做出了巨大的努力,如高压灭菌器、密封管、平行催化剂筛选技术和微波技术,但它们的开发和优化仍然具有一定的挑战性。
普立泰科:美国J2公司正压固相萃取装置助高效、快速检测三聚氰胺
J2加压固相萃取仪具有高效、简便的特点。它可通过该装置中的气流调节阀来控制小柱流速的大小,并可直接吹干小柱,保证每个小柱在活化洗脱过程中具有良好的重现性。并且可配套不同规格的固相萃取小柱(如1mL,3mL,6mL等)使用,一次操作可同时处理48个样品。我们在奶粉中添加(2.0~50.0) ug/mL等不同浓度的三聚氰胺,进行加标回收和重现性实验,回收率在95~99%之间。北京绿绵巨贸公司
微塑料自动前处理装置MAP-100和红外显微镜分析环境水中的微塑料
微塑料引发的河流和海洋污染在全球范围内不断扩大,对生态的影响备受关注,成为研究的热点。在微塑料的测试研究中,样品的前处理过程非常繁琐,对分析结果有着至关重要的影响。本文介绍了使用岛津微塑料自动前处理装置MAP-100在处理环境水中的微塑料,并使用红外显微镜进行材质分析的案例,此前处理装置可以自动化完成水样前处理,操作简单、省时省力,对水质中微塑料分析提供便利。
空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和空气质量二甲二硫的测定 气相色谱法
本方案参考《GB/T 14678-93 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法》,使用中仪宇盛ZY-6600N 大气预浓缩装置,该装置具有6位样品位,可以实现自动化检测,制冷配件升级,内部结构设计优化,增加了制冷能力和速热脱附能力。
污水处理技术之石油炼化废水处理方案
石油炼化废水是污染较严重和治理领域中处理难度较大的一类工业废水,主要产生于各生产装置包括常压装置、催化装置、重整装置、汽油精制、柴油加氢、制氢装置等。各生产装置排放的污水中含有较多悬浮物、胶状体、溶解状有机物和无机物等多种有毒有害物质,如石油类、酚类、氰化物、硫化物等,其特征是高氨氮,污染物成份复杂.浓度高且多为生物难降解有毒有害有机物,水质、水量的波动幅度大。
吹扫捕集装置的分析步骤
吹扫捕集装置属于气相萃取范畴,通常情况下经吹扫捕集的气体均直接进人检测器中进行检测。与吹扫捕集联用的仪器以气相色谱仪应用很为广泛。吹扫捕集装置应兼顾吹扫效率和捕集效率。难于吹扫组分的萃取,可增加吹扫气的总体积以改善吹扫效率。在恒定的吹扫气流量下,可增加吹扫时间以获得较大的回收率。
气相色谱(PDHID检测器)测定高纯氢气中杂质含量
本文利用搭载高灵敏度、通用型脉冲放电氦离子化检测器(PDHID)的岛津Nexis GC-2030气相色谱仪,建立了高纯氢气中杂质的测定方法。该方法采用夹套吹扫型气体十通阀进样,利用多阀组合切割技术,放空大量氢气对检测的干扰,一次进样即可实现高纯氢中微量或痕量氧、氮、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烯、乙烷和乙炔等杂质的准确测定;方法稳定灵敏,除氧气外的其他杂质计算检出限<10ppb;重复性良好,峰面积RSD%均<3.5%。方法简便易操作,分析时间短,可广泛应用于化工企业、加氢站的高纯氢气质量检测。
校准建筑节能监测用热流计的参考装置
本文摘自意大利国家计量院ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA(INRiM)在2013年发布的年度报告。文中主要介绍了校准建筑节能监测用热流计的参考装置,以及装置的设计和热流计校准过程。通过此热流计校准的参考装置以实现热流计校准的规范性和标准化。
微波等离子体高温热处理工艺中真空压力的下游控制技术方案和装置
本文介绍了合肥等离子体所研发的微波等离子高温热处理装置,并针对热处理装置中真空压力精确控制这一关键技术,介绍了解决这一关键技术所采用的真空压力下游控制技术方案和相应装置,介绍了引入真空压力控制装置后微波等离子高温热处理过程中的真空压力控制实测结果,实现了等离子体热处理工艺参数的稳定控制,验证了替代进口真空控制装置的有效性。
微量氧分析仪在聚乙烯装置中的应用
目前﹐国内的聚乙烯(PE)装置多数采用气相法流化床反应技术,该技术对聚合反应原料的控制非常严格,乙烯作为主要的反应原料﹐进入反应器前要避免被氧化﹐选择在线微量氧分析仪﹐可实时监测氧体积分数。国内的PE装置主要采用GE的非耗尽型电化学微量分析仪,不像耗尽型微燃料电池一样需要经常标定及定期更换传感器,但该类传感器承压能力低﹐最高只能承受约34 kPa的压力,过压很容易损坏传感器。笔者以GE公司的微量氧分析仪为例,介绍PE装置中微量氧分析仪的应用。
使用微焦X射线检查装置观察无线耳机的案例
微焦X射线检查装置可以在短时间内无损观察无线耳机中配d备的锂离子电池、扬声器、封装电路板等。透视成像加上CT成像,可以对检查对象的形状和位置等进行详细检查。X射线检查装置今后有望应用于制造业的产品质量等的各种场合。
使用微塑料自动预处理装置MAP-100和FTIR分析环境水中的微塑料
本文介绍了使用微塑料自动预处理装置MAP-100预处理环境表层水中的微塑料,使用傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)进行材质分析的案例。其中,这里介绍的MAP-100是满足环境省发布的《河流微塑料调查指南》1)要求的自动化预处理装置。
微量氧分析仪在PSA 浓缩乙烯乙烷装置的应用
PSA浓缩乙烯乙烷装置主要将干气提纯后,输送到乙烯乙烷精制装置作为生产原料气。因干气主要成分为乙烯、乙烷,要求其中氧含量不超过1000ppm,氧含量过高易生成氮氧化物产生爆炸危险。在线微量氧分析仪用于监测PSA浓缩乙烯乙烷装置压缩机出口干气中氧含量变化,为装置操作人员及时调整工艺参数提供依据,确保安全生产。
美国PINE旋转圆盘电极装置碳刷的维护保养及更换
美国PINE旋转圆盘电极装置碳刷的维护保养及更换
氢气不纯物在线监测技术方案
背景:站内制氢加氢站 站内在线不纯物监测确保氢气品质。• 严格的ISO标准• 对城市燃气的不纯物没有严格的品质控制指引,因此供气的品质难以稳定• 不能长期进行手工分析• 监测所有不纯物成分的话耗费高昂• 有些不纯物的浓度低于检测极限
在体温环境下测试医疗装置
最近,对新型与改进型医疗装置和生物材料的需求越来越高。使用体外机械试验可在人体外对这些材料和装置进行评估,这样在装置故障时不会对人体和动物产生危险。为最好地模拟产品的使用环境,必须在37℃(98.6℉),即正常人体温度下对此类装置和材料进行试验。
微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)系统中真空压力控制装置的国产化替代
目前微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)系统中的真空压力控制装置普遍采用美国MKS公司的控制阀和控制器。本文介绍了采用MKS公司产品在实际应用中存在控制精度差和价格昂贵的现象,介绍了为解决这些问题的国产化替代方案,介绍了最新研发的真空压力控制装置国产化替代产品,并验证了国产化替代产品具有更高的控制精度和价格优势。
20、循环氢分析
循环氢主要由氢气(H₂)组成,同时含有少量的其他气体成分,如硫化氢(H₂S)、甲烷(CH₄)、乙烷(C₂H₆)、一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO₂)等。在加氢裂化等工艺中,循环氢中的氢气纯度通常要求很高,一般不低于85%,同时需要保证一定的硫化氢浓度(不小于1000ppm),以维持催化剂的活性和系统的稳定性。
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