燃料乙醇

仪器信息网燃料乙醇专题为您整合燃料乙醇相关的最新文章,在燃料乙醇专题,您不仅可以免费浏览燃料乙醇的资讯, 同时您还可以浏览燃料乙醇的相关资料、解决方案,参与社区燃料乙醇话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

燃料乙醇相关的耗材

  • 乙醇浓度计乙醇折射仪PAL-34S
    乙醇折射计乙醇浓度计乙醇折射仪PAL-34S&diams 酒精 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4434 PAL-34S 乙醇 C 4436 PAL-36S 甲醇 C 4437 PAL-37S 异丙醇 C 4485 PAL-85S 聚乙烯醇 C
  • 乙醇铜纳米线
    参数:载体:乙醇外观:红色悬浮平均直径:100-200 nm粒度:200 nm-1000 nm长度:1-10微米纯度: 98%Parameter:Carrier:EthanolAppearance:Red SuspensionAverage diameter:100-200 nmParticle Size:200 nm-1000 nmLength:1-10 umPurity:98%
  • 快速气体检测管 112 乙醇
    产品特点:快速气体检测管系列检测范围0.01- 0.05%0.05- 2.5%2.5 -7.5%抽气次数211/2修正系数0.213取样时间3 分钟/次检测限度0.004% (n=2)颜色变化粉色 → 浅蓝色反应原理C2H5OH + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+误差15% (0.05-0.5 %), 10% (0.5-2.5 %)有效期3 年温湿度修正需温度修正阴凉干燥处保存干扰及影响物质浓度影响本身变化一氧化碳无无二氧化碳无无醇+浅蓝色订货信息:被检物质型号及名称检测范围抽气次数颜色变化保存期限(年)备注乙醇C2H5OH112 乙醇2.5-7.5%1/2桃色→淡蓝色3温度校正0.05-2.5%①0.01-0.05%2112L 乙醇100-2000①桃色→淡蓝色3温度校正50-1002

燃料乙醇相关的仪器

  • ★ 产品概述: TCL-2000变性燃料乙醇氯离子测定仪由主机、进口滴定装置及PC机三部分组成,在应用软件的支持下,实现变性燃料乙醇中氯离子含量的测定。该仪器关键部件采用进口器件(瑞士万通),整机结构简洁、外形美观,具有自动化程度高、分析结果精确等特点,是各石油化工实验室、分析室及科研部门必备的一种理想的智能仪器。★ 执行标准: 符合GB 18350-2013。★ 仪器特点: 1、Windows操作系统,操作采用人机对话方式,简便、易懂。 2、滴定装置部分的关键部件均系进口、性能稳定可靠,传动噪音极低。 3、自动清洗、自动补液、定值加液、机电有机的结合在一起。 4、多参数设定与修正,使得不同种类的样品分析变得简便、快捷、分析时间更短,结果更精确。 5、终点自动判断,无需指示剂,滴定结果及数据自动存贮、自动打印,并能提供完整的滴定数据供分析研究用。 6、双高阻输入,三电极系统,电极电位更加稳定、可靠 。★ 技术参数: 1、测量范围:1mg/l~100mg/l 2、电位测量范围:0~±1999.5mV 3、输入阻抗:≥1×1012Ω 4、滴定管体积:10mL 5、滴定管分辨率:0.01mL。 ★ 主要配置:主机、搅拌器、进口交换单元、测量电极、计算机尺寸/(mm):主机:330(长)×346(宽)×530(高) 搅拌器:150(长)×214(宽)×93(高)
    留言咨询
  • 酒精在国民经济的许多部门中都占有重要地位。它不仅是化学工业上不可或缺的重要溶剂和原材料,也是调制蒸馏酒和其他饮料酒的原料。在医药领域上,它可以用来消毒、防腐、灭菌和配制各种医用试剂。在能源领域,酒精还可以作为代替汽油的一种新燃料,发酵酒精作为燃料相比于汽油最大的优势是其可再生性。目前用量最大的是作为燃料乙醇。生物发酵制乙醇工艺涵盖了多种化工操作单元,因此,开发一种发酵制乙醇生产线教学装置用于职业院校和高等院校的实训教学具有重要的现实意义。 1、功能指标:1.1、要求基于模块化理念,将多工艺工段形成可独立运行的模块,1.2、利用工业控制与软件技术,实现每个模块可单独控制使用,多模块可组合成不同工艺生产线,同时实现远程集中控制,1.3、根据工艺需求,选择多个模块组合,能实现如下工艺生产线,生产线均能实现真实投料生产,充分锻炼了学生的工艺原理知识应用、工艺流程理解与分析、实践操作、解决复杂问题等多种能力。1.4、实物料运行,每组操作需要8-16名学生,每次操作总耗时约16学时。1.5、要求学生可以操作装置完成实际产品生产,达到生产实习目标;能够用于科研小中试,验证新的发酵工艺操作条件,锻炼学生创新能力。1.7、生产过程的组成应不少于4个单元构成,可实现单独操作且允许根据产品需求进行重组搭建设备;实现多单元组合再构建,满足根据工艺目的需求,实现学生动手能力和再创造能力的提升。1.8、整套系统应包含但不限于以下部分工艺教学内容,生物发酵、过滤分离、筛板精馏、传热、流体输送等,还应有与化工单元操作常见的定量加料等内容。
    留言咨询
  • InfraCal 2 ATR-E乙醇分析仪是现场快速、准确地进行乙醇汽油燃油测试 的理想工具。InfraCal 2 ATR-E基于中红外光谱分析技术,最早是由Wilks公司开发的,并被世界范围内的燃料终端商、实验室和监管机构广泛使用。该分析仪结构紧凑、易于使用,用于检测汽油中的乙醇,检测范围为0-20%和 70-98%,误差为+/- 0.2%。检测结果完全符合ASTM D4815。InfraCal 2 ATR-E在进样上采用衰减全反射样品池,检测速度极快,使用清洁棉纸便可以擦拭干净,无需溶剂和废物处理,未经培训的非技术人员也可以进行操作,不仅是实验室的理想选择,也可用于现场检测。InfraCal 2 ATR-E有触摸显示屏、内部数据存储和传输功能、多语言界面以及密码保护设置功能。采用锂电池供电,可连续使用12个小时以上,便于携带,在燃料装载架,实验室或加油站进行检测,一分钟之内就可获得检测结果。检测范围:汽油中0 – 20%和70 - 98%的乙醇重复精度: +/- 0.2%满足ASTM D4815标准特点 好处内部数据存储数据存储,包括分析人员、位置和日期、时间信息,可进行密码保护设置数据输出可直接通过USB保存到电脑或U盘触屏显示触屏显示,操作方便,校准简单.内置电池内置可充电电池,可连续工作6小时以上.多语言界面英语、西班牙语、法语、阿拉伯语密码保护设置校准曲线和数据有密码保护,以免意外删除无需安装、调试InfraCal 2是一种便携式分析仪,重量不足2公斤,不需要安装或调试,几乎不需要日常维护或重新校准耗材少几乎不需要任何耗材,把成本降到了最低校准曲线InfraCal 2 ATR-E可选配单个或者多个校准曲线。检测结果:直接得到水样中油脂含量结果,以ppm,mg/kg表示。编号 出厂校准曲线405-2042-1030ATR-E校准曲线:0-20% 和 70-100% 乙醇汽油,编号:403-1026 或者403-1027,含有内置电池、自动适配器和通用电源校准标油集编号校准标油集403-10265点乙醇低浓度校准标油集标油浓度为0, 5, 10, 15和 20% 乙醇汽油。标油由认证实验室制备。每个样品瓶包含20ml标油,用于至少15个测试。403-10275点乙醇高浓度校准标油集标油浓度为70, 80, 90, 95, 和100%的乙醇汽油。标油由认证实验室制备。每个样品瓶包含20ml标油,用于至少15个测试。配件编号配件403-0013InfraCal分析仪转运箱尺寸:18.5” x 14.6” x 8” 重量:10 lbs.403-1086防尘罩参数类型参数分析波波长/波数9.6 μm, 1045cm-1电源需求18V直流,3.3A 内置电池组充电电源通用AC/DC重量2.6千克(净重),3.2千克(包含锂电池)尺寸17 cm(长)x 19.8 cm(宽)x 13.2 cm(高)建议操作环境5°C - 40°C检测范围0 - 20 和70 - 98% 的汽油中乙醇分析时间少于30秒重复精度0 - 20%±0.2%, 20 - 98%±1%通讯接口 USB, RS 232
    留言咨询

燃料乙醇相关的方案

  • 气相色谱柱测定变性燃料乙醇中乙醇和甲醇的含量 GsBP-Bio-Ethanol
    变性燃料乙醇是以玉米等淀粉质原料,经发酵、蒸馏加工出乙醇,并进一步脱水,再加入适量变性剂(车用无铅汽油)变性的燃料乙醇。是由多种物质组成的,属于混合物,正是由于汽油是非常复杂的混合物,含有很多的低沸点的化合物可能和甲醇,乙醇共同洗脱出来,所以常规气相色谱柱很难对甲醇和乙醇完全分离。GsBP-Bio-Ethanol 气相色谱柱是专门为快速、 准确分析变性燃料中的甲醇和乙醇而制造生产,完全可以基线分离甲醇和乙醇以及其他的干扰物。大大缩短了分析时间,提高了实验效率而且符合 ASTM D5501 的要求。
  • 离子色谱法测定燃料乙醇中总无机氯含量
    本文使用离子色谱仪,建立了变性燃料乙醇和燃料乙醇中总无机氯的检测方法。本方法参考国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布的《GB/T 40062-2021变性燃料乙醇和燃料乙醇中总无机氯的测定方法 离子色谱法》,在0.2~10.0 μg/mL浓度范围内建立校准曲线,各化合物线性相关系数均在0.999以上,线性良好。氯离子方法检出限为0.011 mg/L,1 μg/mL标准溶液重复分析6次,氯离子峰面积相对标准偏差为1.48%,重复性良好。加标回收实验中,6次加标实验相对标准偏差小于3%,氯离子的回收及精密度良好。该方法简单方便,能有效的对变性燃料乙醇和燃料乙醇中的无机氯含量进行测定。
  • GsBP-Bio-Ethanol气相色谱柱测定变性燃料乙醇中乙醇和甲醇的含量
    变性燃料乙醇是以玉米等淀粉质原料,经发酵、蒸馏加工出乙醇,并进一步脱水,再加入适量变性剂(车用无铅汽油)变性的燃料乙醇。是由多种物质组成的,属于混合物,正是由于汽油是非常复杂的混合物,含有很多的低沸点的化合物可能和甲醇,乙醇共同洗脱出来,所以常规气相色谱柱很难对甲醇和乙醇完全分离。GsBP-Bio-Ethanol气相色谱柱是专门为快速、 准确分析变性燃料中的甲醇和乙醇而制造生产,完全可以基线分离甲醇和乙醇以及其他的干扰物。大大缩短了分析时间,提高了实验效率而且符合 ASTM D5501 的要求。

燃料乙醇相关的论坛

  • 【新闻】美国设计出一种新工艺 ,推广使用新型燃料乙醇汽油

    据新华社消息,美国卡内基-梅隆大学化学工程专家成功设计出一种新工艺,可以大幅提高以玉米为原料生产乙醇的效率。这一成果将有助于推广使用新型燃料乙醇汽油。负责新工艺开发的伊格纳西奥• 格罗斯曼26日在校方发布的新闻公报中说,新工艺的关键在于重新设计蒸馏过程,采用了一种“多柱系统”以及能量回收网络,最终使得乙醇生产过程中的耗能“大户”——蒸汽的消耗量大幅降低。格罗斯曼称,新工艺将使乙醇生产成本从原来的每加仑1.61美元降到1.43美元。专家们的测算显示,在此基础上再结合其他新技术,以玉米为原料的乙醇生产厂整个运行成本能够降低60%以上。为减少对环境的污染,美国近来大力推广使用将乙醇与汽油混配而制成的乙醇汽油。据估计,乙醇汽油这种新型燃料的消费量目前已占美国汽油消费总量的46%。美国最早于上个世纪80年代末开始生产乙醇,当时只有几家生产厂,年产量约1.7亿加仑。全美乙醇生产厂如今已扩大到107家,2006年产量超过50亿加仑。

  • 气相色谱柱测定变性燃料中乙醇和甲醇的含量by GS-Tek

    气相色谱柱测定变性燃料中乙醇和甲醇的含量by GS-Tek

    以下研究是美国[b][color=#ff0000]GS-Tek[/color][/b]公司提供。[font=SimSun][size=16px][color=#333333]变性燃料乙醇是以玉米等淀粉质原料,经发酵、蒸馏加工出乙醇,并进一步脱水,再加入适量变性剂[/color][/size][/font][font=Arial, sans-serif][size=16px][color=#333333]([/color][/size][/font][font=SimSun][size=16px][color=#333333]车用无铅汽油[/color][/size][/font][font=Arial, sans-serif][size=16px][color=#333333])[/color][/size][/font][font=SimSun][size=16px][color=#333333]变性的燃料乙醇。是由多种物质组成的,属于混合物,正是由于[/color][/size][/font][font=SimSun][size=16px]汽油是非常复杂的混合物,含有很多的低沸点的化合物可能和甲醇[/size][/font][size=16px],[/size][font=SimSun][size=16px]乙醇共同洗脱出来[/size][/font][font=SimSun][size=16px][color=#333333],[/color][/size][/font][font=SimSun][size=16px]所以常规[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]柱很难对甲醇和乙醇完全分离[/size][/font][font=SimSun][size=16px][color=#333333]。[/color][/size][/font][size=16px]GsBP-Bio-Ethanol[/size][font=SimSun][size=16px][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]柱是专门为快速、准确分析变性燃料中的甲醇和乙醇而制造生产,完全可以基线分离甲醇和乙醇以及其他的干扰物。大大缩短了分析时间,提高了实验效率而且符合[/size][/font][size=16px] ASTM D5501[/size][font=SimSun][size=16px]的要求。[/size][/font][font=SimSun]仪器[/font]:Agilent 7890 w/ FID[font=SimSun]色谱柱[/font]:[b][color=#ff0000]GsBP-Bio-Ethanol[/color] [/b] 30 mx 0.25 mm x 1.00 μm ([color=#ff0000][b]GS-Tek特殊[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]柱[/b][/color])[font=SimSun]货号[/font]:7625-3010-AlC3[font=SimSun]柱温[/font]:40 °C (5 min) 25 °C/min -300 °C (1min)[font=SimSun]载气[/font]:[font=SimSun]氢气[/font] 1.5 mL/min [font=SimSun]恒流模式[/font][font=SimSun]进样口[/font]:[font=SimSun]分流比[/font] 30:1 275 °C, 0.1 μL[font=SimSun]检测器[/font]:FID 325 °C[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/10/202010201049566994_5688_3276347_3.jpg!w690x318.jpg[/img][align=center][font=SimSun]图 1.[b] [/b][/font]GsBP-Bio-Ethanol[font=SimSun][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]柱的分析谱图[/font][/align][font=SimSun][size=16px]样品中含有汽油中的常见杂质,从图中可以看出,甲醇和乙醇与其他的潜在干扰物实现了很好的分离.[/size][/font][font=SimSun][size=15px]表1:化合物名称,保留时间和分离度的数据[/size][/font][table=648][tr][td=1,1,62][align=center][font=SimSun]序号[/font][/align][/td][td=1,1,362][align=center][font=SimSun]化合物[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center][font=SimSun]保留时间[/font](min)[/align][/td][td=1,1,91][align=center][font=SimSun]分离度[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]1[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Methanol | [font=SimSun]甲醇[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]1.536[/align][/td][td=1,1,91] [/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]2[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Ethanol |[font=SimSun]乙醇[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]1.907[/align][/td][td=1,1,91] [/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]3[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Acetone | [font=SimSun]丙酮[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]2.060[/align][/td][td=1,1,91] [/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]4[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Isopropyl alcohol | [font=SimSun]异丙醇[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]2.170[/align][/td][td=1,1,91][align=center]3.56[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]5[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Pentane | [font=SimSun]戊烷[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]2.299[/align][/td][td=1,1,91][align=center]3.89[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]6[/align][/td][td=1,1,362][align=center]n-Propanol | [font=SimSun]正丙醇[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]2.870[/align][/td][td=1,1,91] [/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]7[/align][/td][td=1,1,362][align=center]2-Butanol | 2-[font=SimSun]丁醇[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]3.651[/align][/td][td=1,1,91] [/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]8[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Ethyl acetate | [font=SimSun]乙酸乙酯[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]3.934[/align][/td][td=1,1,91] [/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]9[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Hexane | [font=SimSun]正己烷[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]3.934[/align][/td][td=1,1,91][align=center]0.00[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]10[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Benzene | [font=SimSun]苯[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]5.432[/align][/td][td=1,1,91] [/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]11[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Heptane | [font=SimSun]正庚烷[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]6.579[/align][/td][td=1,1,91] [/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]12[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Acetal | [font=SimSun]乙缩醛[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]6.978[/align][/td][td=1,1,91] [/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]13[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Toluene | [font=SimSun]甲苯[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]7.509[/align][/td][td=1,1,91] [/td][/tr][tr][td=1,1,62][align=center]14[/align][/td][td=1,1,362][align=center]Xylene | [font=SimSun]二甲苯[/font][/align][/td][td=1,1,133][align=center]8.786[/align][/td][td=1,1,91] [/td][/tr][/table][size=16px] [/size][font=SimSun][size=16px]以上数据表明使用[/size][/font][size=16px]GsBP-Bio-Ethanol[/size][font=SimSun][size=16px][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]柱得到了良好的分辨率和峰型。对于乙酸乙酯和正己烷共同洗脱的现象,目前各个厂家仍然没有解决方案。如果样品中还有一些其他杂质,可以通过调整实验条件如柱温[/size][/font][size=16px],[/size][font=SimSun][size=16px]流速等来改善分离结果。[/size][/font][font=SimSun][size=16px][/size][/font][font=SimSun][size=16px][/size][/font]

  • 乙醇的沸程检测方法及乙醇的沸程大概是多少?

    乙醇的沸程检测方法及乙醇的沸程大概是多少?无水乙醇(Ethanol absolute),是指纯度较高的乙醇水溶液,是乙醇和水的混合物。一般情况下称浓度99.5%的乙醇溶液为无水乙醇。乙醇是重要的有机溶剂,广泛用于医药、涂料、卫生用品、化妆品、油脂等各个方面,占乙醇总耗量的50%左右。乙醇是重要的基本化工原料,用于制造乙醛、乙烯、乙胺、乙酸乙酯、乙酸、氯乙烷等等,并衍生出医药、染料、涂料、香料、合成橡胶、洗涤剂、农药等产品的许多中间体,其制品多达300种以上。初馏点.deg C:77℃或以上干点,deg C:不高于78.3℃沸程范围:不超过1.3℃乙醇的沸程检测方法是按照GB/T7534方法来检测的,自动馏程沸程仪SH6536 是严格按照GB/T7534这个标准设计制作的,完全可以检测乙醇的沸程温度。SY7534B全自动沸程馏程蒸馏_副本.jpg乙醇作为化工产品中间体的用途正在逐步下降,许多产品例如乙醛、乙酸不再采用乙醇作原料而用其他原料代替。75%的乙醇水溶液具有强杀菌能力,是常用的消毒剂。经过专门精制的乙醇也可用于制造饮料。与甲醇类似,乙醇可作能源使用。有的国家已开始单独用乙醇作汽车燃料或掺到汽油(10%以上)中使用以节约汽油。

燃料乙醇相关的资料

燃料乙醇相关的资讯

  • 中国石油燃料乙醇研发中心成立
    12月1日,从吉林石化研究院获悉,中国石油燃料乙醇研发中心在吉林石化研究院成立。此举为适应燃料乙醇生产基地建设需要,形成科研、生产一体化发展大格局奠定了基础。   近年来,随着我国乙醇汽油的推广和应用,国内市场对燃料乙醇的需求大幅提升。然而,为避免消耗过多粮食,国家限制以粮食或糖作原料生产燃料乙醇的措施陆续出台,非粮物质生产燃料乙醇技术成为国内各企业发展的重点。有关资料显示,我国仅农林废弃物每年就有15亿吨左右,具有生产乙醇近4亿吨的潜力。   吉林石化研究院院长王勋章介绍,为在非粮生产燃料乙醇技术上取得大的突破,新成立的研发中心正在对国内外非粮乙醇生产技术开展调研,选择主攻方向。   目前,吉林石化乙醇燃料有限公司以陈化粮为原料,拥有年60万吨燃料乙醇的生产能力。吉林石化将在此基础上,加快非粮乙醇基地建设速度,在先进性、可行性、经济性三者统一的基础上,做大非粮乙醇产业。   中国石油十分重视非粮乙醇技术的开发,要求吉林石化在“十二五”期间以现有生产装置为依托,在非粮乙醇生产上形成规模。   燃料乙醇研究院研发中心负责人刘海军博士介绍说,吉林石化研究院从1974年就开始从事环保与生物工程方面的研究工作,有一定的技术积累。此次燃料乙醇研发中心的组建,将综合国内外非粮乙醇技术特点,在引进、消化、吸收中形成自己的技术优势。
  • 美国主要使用以玉米为原料的第一代生物燃料,逐渐过渡到第二代纤维素乙醇燃料
    内布拉斯加大学林肯分校能源科学研究所主任肯尼斯卡斯曼认为,美国对进口蔗糖乙醇燃料征收高额关税是正确的,可以保障美国纤维素乙醇燃料发展。他认为,市场一旦放开,美国很可能从依赖进口石油转为依赖进口乙醇燃料。巴西方面则认为,美国采取的贸易保护措施,牺牲了环保利益。虽然要求降低或取消进口蔗糖乙醇燃料关税的呼声已引起奥巴马的注意,但观察人士认为,关税调整落实较难,那些以农业为支柱产业的美国某些州,将以政治手段阻挠降低蔗糖乙醇燃料的进口关税。ELISA试剂盒在这场新能源热潮中,如何发展更环保、效益高的能源成为讨论的焦点,也由此激起无数热议。近日,巴西蔗糖工业协会常务理事埃德瓦多莱奥公开表态,抗议美国对进口巴西产蔗糖乙醇燃料征收54%的高额关税。他表示,蔗糖乙醇燃料比美国广泛使用的玉米乙醇燃料环保,负面影响较低,社会效益更佳。ELISA试剂盒由于外汇匮乏,巴西在20世纪70年代的两次石油危机中,经济濒临崩溃。于是该国政府决定大力发展乙醇燃料,降低对进口能源的依赖。如今,巴西乙醇燃料的使用比例达55%,数千条管道输送乙醇燃料,几乎所有加油站都供应乙醇燃料。不仅如此,近年来巴西生产的汽车几乎都配装弹性燃料发动机,可使用汽油或车用乙醇。今年4月,巴西总统卢拉在一次地区峰会上,ELISA试剂盒曾向美国总统奥巴马表达对美限制进口蔗糖乙醇燃料的不满。他指出,美国的再生能源政策影响巴西对美国出口蔗糖乙醇燃料。卢拉认为,美国选择玉米为乙醇燃料的主要原料是错误的,会造成玉米供应紧张、价格上涨等问题,还会使那些以玉米为主要粮食作物的国家陷入粮食危机。密歇根大学汽车研究中心主任安娜斯坦菲诺保罗持相同观点:“美国中西部地区种植的玉米被广泛用于制造乙醇燃料,造成食品价格持续上涨。”
  • 赛默飞发布变性乙醇燃料中氯离子和硫酸根的测定方案
    2014年5月13日,上海 —— 科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布变性乙醇燃料中氯离子和硫酸根的测定方案。该方法选择性较好,氯离子和硫酸盐的分离不受样品基质的影响,其定量结果更加准确。 绿色能源的开发随着石油资源的逐渐枯竭越来越收到关注。乙醇由于其生产原料来源广、生产过程简单、燃烧释放能量高以及燃烧排污小等诸多优点而日益得到重视。众所周知,乙醇经过燃烧后转变为水和二氧化碳,但作为燃料的乙醇中如含有氯、硫等化合物时,将会腐蚀内燃机,降低发动机使用寿命。ASTMD4806对变性乙醇燃料中氯、硫化合物的含量进行了严格限制,并推荐以ASTM D7319或ASTM D7328为其含量检测方法。赛默飞离子色谱可实现对这些离子的有效检测,参照ASTM D7328对变性乙醇燃料样品进行前处理后,选用高容量IonPac AS22高效阴离子交换分离柱完成了样品中痕量游离氯化物和硫酸盐及总硫的含量测定。ICS-1600离子色谱系统 下载应用纪要请点击:http://www.thermo.com.cn/Resources/201404/3113151140.pdf 关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific和Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站www.thermofisher.cn
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