含油核磁分析

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含油核磁分析相关的耗材

  • 石蜡含油量温度计
    PULL系列石蜡含油量温度计、石蜡含油量测定仪专用温度计、GB/T3554专用温度计、玻璃液体温度计是一种经过人工烧制、灌液等十几道工艺制作而成的传统测温产品,符合GB/T514《石油产品试验用玻璃液体温度计技术条件》标准要求。广泛适用于石油化工、科研院所等实验室等领域,以圆棒或三角棒玻璃作为原材料,以水银或有机溶液(煤油、酒精等)作为感温液经过普洛帝PLDMC公司核心制作技术生产而成,一般包括感温泡、中间泡、安全泡和温度计本体几部分。产品特点:1、制造温度计用的原材料玻璃符合相关专业标准的要求。2、感温泡的玻璃经过特殊的热稳定性处理满足精度要求。3、温度计刻线的清晰度高,不受其它因素影响。4、温度计中的感温液体乙醇、其它有机液体、汞( 水银)或汞基合金纯净干燥,不含有气泡和其他杂质性能稳定,不粘玻璃;感温液体为汞时,符合G B /T913 中一号汞的要求。5、毛细管内径均匀一致、截面符合标准要求。产品参数:温度计编号:GB-70温度计名称:石蜡含油量温度范围/℃:-37-21浸没深度/mm:76刻度标尺:分度值/℃:0.5长刻线间隔/℃:1数字标刻间隔/℃:5示值允差/℃:0.5最大刻线宽度/mm:0.15安全泡:最高允许加热温度/℃:105总长度/mm:355±5棒外径/mm:7±1感温泡长度/mm:17.5±2.5感温泡外径/mm:6.5±0.5感温泡底部至刻线:-37℃距离/mm:177.5±7.5刻度范围长度:122.5±17.5顶部加工形状:纽扣状应用方法标准号:GB/T3554,SH/T0638具体详情请电询亿器智能! B-instr、亿器为亿器智能公司在中国大陆产品及服务标识! 有关技术阐述、参数、服务为亿器智能独家拥有,亿器智能保留对经销商、用户的知情权!亿器智能服务于军工、生命科学、航空航天、交通机械、制造业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域。亿器智能与其旗下的优秀的实验室设施品牌、颗粒检测技术领导品牌、液压系统控制核心品牌等开展业务战略合作,在全球推广分析测试技术型产品;B-instr/亿器温度计产品有:闭口闪点温度计、闭口闪点1号温度计、闭口闪点2号温度计、闭口闪点3号温度计、玻璃液体温度计、闪点温度计、闭口闪点温度计、开口闪点温度计、恩氏粘度温度计、沥青恩氏粘度温度计、运动粘度温度计、沥青粘度温度计、布氏粘度温度计、滴点温度计、凝点温度计、结晶点、凝点温度计、石蜡冻凝点温度计、熔点温度计、石蜡滴熔点温度计、浊点、倾点温度计、冰点温度计、冷却液冰点温度计、苯结晶点温度计、软化点温度计、脆裂点温度计、蒸馏温度计、润滑油泡沫温度计、冷却液泡沫温度计、液化气挥发性温度计、蒸发损失温度计、防锈油蒸发量温度计、蒸汽压温度计、破乳化温度计、氧化特性温度计、氧化安定性温度计、热安定性温度计、老化特性温度计、密度温度计、液化气密度温度计、石蜡含油量温度计、石蜡针入度温度计、油罐温度计温度计、苯胺点温度计。
  • 富兰德 GB/T3554石油蜡含油量测定仪 称量瓶
    富兰德 GB/T3554石油蜡含油量测定仪 称量瓶 是按照GB/T 3554《石油蜡含油量测定法》和SH/T0556《石油蜡含油量测定法》(丁酮-甲苯法)标准有关规定设计制造的。用于石油蜡含油量的测定。本仪器由压缩机制冷冷浴和配有气源的恒温蒸发装置组成。技术参数1、工作电源:AC 220V±10% 50Hz;2、水浴温度:室温~90℃±5℃3、冷浴温度:-35℃±1℃;4、蒸发温度:35℃±1℃;5、空气吹气流量:2~3L/min;6、定时器定时范围:0~60min。石蜡类检测仪器自动石蜡光安定性测定仪FDS-1201SH/T0404石油蜡针入度测定仪FDS-1401GB/T4985 ASTM-D1321 ISO3992全自动石油蜡针入度测定仪FDS-1402GB/T4985 ASTM-D1321 ISO3992石蜡熔点测定仪FDS-1501GB/T2539 ASTMD87 ISO3841全自动石蜡熔点测定仪FDS-1571GB/T2539 ASTMD87 ISO3841石油蜡和石油脂滴熔点测定仪FDS-2001GB/T 8026石蜡易碳化物测定仪FDS-2201GB7364-2006
  • 油份浓度分析仪/测油仪OCMA-220
    油份浓度分析仪/测油仪 OCMA-220 油份浓度分析仪/测油仪 型号:OCMA-220 油份浓度分析仪/测油仪 型号:OCMA-220 本产品是一种便携式分析仪器,适用于环保、石油、化工、电力、海监以及科研等部门对工业废水及江、河、海水等含油量的监测、分析和研究。 主要特点: * 测量快捷,操作简单。 * 体积小、便于携带。 * 不需辅助设备。 * 超量程报警显示。 * 样品和溶剂用量少。 主要技术参数: 测量范围(二选一):0~5、0~20ppm (双量程) 0~50、0~200ppm (双量程) 测量对象:有机碳氢化合物(俗称油) 指示方式:三位数字液晶显示 重 复 性:± 2%(满量程) 稳 定 性:± 5%/3h(满量程) 示值误差:± 3%(满量程) 萃取方式:机内自动萃取 萃取溶剂:CCI4、F-113 样品用量:每次5~20ml 环境温度:5~40℃ 输 出:DC 0~100mV 电 源:AC 220V,50Hz,50W 外型尺寸(宽× 高× 深):220mm× 375mm× 362mm 重 量:约10kg

含油核磁分析相关的仪器

  • 二十一世纪以来,全球化以及竞争压力要求各个公司从操作的各个方面提高效率,其中包括更好的分析方法。很快将不可能接受等待好几个小时才得到纤维含油率结果的现状。超出检测限的判断太滞后可能意味着产生废品或减少了高价值产品的价值。因此,现在采用快速、准确、非破坏性、无溶剂的先进的分析技术来测定纤维含油率。操作为用户友好同时测量可以由靠近生产线的工厂操作员进行。今天,采用布鲁克Minispec纤维含油率分析仪可以在1分钟内测得纤维中油剂含量,例如:纤维含油率(OPU), 光纤涂层(FOF)以及纺纱涂层(FOY)。介绍纺纱油剂是在纤维生产过程中为了改善纤维在下游处理成纺织品以及各种工业产品所添加的。可以避免静电、保证润滑、并改进丝的弹性。在纤维表面适当涂一层使得纤维更平稳地通过纺织机器、操作更快。非纺织品在生产过程中没有经过编织,因而也没有从油剂带来的改善处理以及其他功能的好处。因此,纺纱油剂含量以及纺织品的涂层对操作效率是现而易见的,需要控制得尽可能快并且很频繁。Minispec已经证实对这个问题是很好的解决方案,在数秒钟内可以完成分析,远远比传统湿化学分析方法快得多。 NMR核磁共振方法原理纤维的TD-NMR信号通过一个典型的衰减行为展示了不同成分的各个特性。 尽管纤维的信号衰减很快,纤维中的水分却显示为中等驰豫行为。把二者很好的分离开即为纺纱油剂的NMR信号。因此,纤维含油率可以用常规TD-NMR方法观察并进行定量分析。 布鲁克通过大量研究已经证实:TD-NMR方法适用于各种纤维和纺纱。 基于多年经验,众多已证实的方法已经发表,例如:技术的以及纺织纤维 多纤丝、单纤丝、人造短纤以及纺织品样品 聚酯、聚酰胺、聚丙烯、聚乙烯、聚丙烯腈纤维和纱线聚丙烯、聚乙烯非纺织品
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  • 含油量和含水量分析所有种子、豆粕和坚果中的油分和水分含量分析官方认可的标准方法只需使用很少的样品进行校准,相比于湿化学方法更快、更准确、重现性更好无需对样品进行研磨等处理大量分析,平均化处理不同种类的样品不受表面形态、样品种类和颜色影响整体测量,可穿过样品很厚的外壳The minispec 台式时域核磁共振分析仪是一个已被很好应用于测定油料种子、豆粕和坚果中水分和油分的仪器。由于不同样品组分的驰豫时间不同,所以油分和分水能够很容易被分离。布鲁克公司的minispec系列产品为种子和坚果的分析提供了理想的方法。仪器多次获得R&D奖,是QC/QA中不可缺少的有力工具。 大量样品的筛选对一些种子(例如:蓖麻、葵花籽或大豆)进行分析时必须处理大量样品才具有代表性。大颗粒的样品可以在mq-one种子分析仪或mq7.5上进行测定。它们分别配有40毫米和50毫米的样品管。 育种领域测定类似单粒蓖麻籽之类的体积很小的样品,配有10毫米样品管的mq40具有很高的灵敏性。
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  • 拉莫尔NMR时域核磁共振LMR-Seed产品可快速准确地测量含油作物种子的含油率,执行ISO 10565-1998"Oilseeds Simultaneous determination of oil and water contents Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry"。脉冲核磁法的测试精度可与索氏抽提法媲美,但核磁法是非侵入无损测量,不破坏样品,可以保护稀缺的优质种质资源,对于含油作物的育种研究具有很大的价值。特点和优势:仪器便携化和自动化程度高,能测量5~15mL的样品,可快速分析种子的含油含水率,植物的含水率等,用于植物表型研究。技术指标:? 工作频率:7HMZ,磁场强度:0.16T,磁体控温:非线性PID自动恒温控制? 最短回波间隔:TE≤200us,最大回波数目:NE≥30000? 测试样品:直径小于22mm,高度小于30mm,固体、溶液或固液混合物均可? 设备体积:520*353*353mm,设备重量:30kg
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  • 【讨论】油籽含油量核磁共振测定法

    油籽含油量核磁共振测定法GB/T 15690-1995 简介: 本标准规定了用连续波低分辨率核磁共振测定法快速测定油籽含油量的定义、仪器、样品制备、测定步骤及结果计算。本标准适用于在20℃下含完全呈液体油的油籽。

  • 【金秋计划】+低场核磁共振技术:油泥含油率分析与回收价值评估

    油泥是石油和化工行业常见的副产品,其含油率直接影响到其回收和处理的经济性和可行性。低场核磁共振技术提供了一种快速、准确的方法来评估油泥的含油率,为油泥的有效利用和环境治理提供了重要工具。 油泥含油率的重要性: 油泥的含油率是衡量其经济价值和处理难度的关键指标。高含油率的油泥具有更高的回收价值,但同时也意味着更高的处理成本。准确测定含油率对于制定合理的油泥处理策略至关重要。 低场核磁共振技术原理: LF-NMR技术通过测量样品中氢原子的磁共振频率,可以区分油泥中的油分和水分。该技术能够提供油泥中油分的精确含量,为油泥的分类和处理提供科学依据。 [align=center][img=,640,232]https://q8.itc.cn/q_70/images01/20240828/c0a03046e6c74c61ad151b052cbe824f.png[/img][/align] LF-NMR技术的优势: 高准确性: 能够精确测量油泥中的油分含量。 操作简便: 无需复杂的样品前处理。 快速响应: 分析速度快,适合大规模样品分析。 环境友好: 非破坏性分析,无需使用有害化学品。 油泥回收价值评估: 通过LF-NMR技术测定的含油率,可以评估油泥的回收价值。高含油率的油泥可以通过物理或化学方法回收油分,转化为可利用的资源。 效果评估: LF-NMR技术不仅可以用于油泥含油率的测定,还可以用于评估油泥处理效果。通过比较处理前后的含油率,可以评估不同处理方法的效率和适用性。 应用案例: 在实际应用中,LF-NMR技术已被用于多种油泥处理流程,包括油泥的脱水、油分回收和最终处置。通过LF-NMR分析,企业能够优化油泥处理流程,提高资源回收率,降低环境风险。 低场核磁共振技术为油泥含油率的准确测定提供了一种高效、环保的方法。通过这项技术,可以有效地评估油泥的回收价值和处理效果,促进油泥资源化利用,实现环境保护和经济效益的双赢。

  • 在线等:含有Q链节的硅树脂,如何进行硅谱核磁测试和分析?

    大家好,第一次发帖,请多多指导!本人进来在做含有Q链节的硅树脂,想用硅谱核磁进行分析一下组成。请哪位高手给指点一下如何进行分析。Q链节的硅的位移是不是与普通石英核磁管的硅的化学位移重合?应选择什么样的核磁管?弛豫时间如何选择?需要多长时间?在线等待高手指点,谢谢大家!

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含油核磁分析相关的资讯

  • 新品研发|核磁共振含油量测定仪进行含油率的快速测定
    核磁共振含油量测定仪是一种先进的测量设备,用于快速、准确地测定含油作物的含油量。这种仪器基于核磁共振技术,可以无损、无污染地检测样品中的油脂含量。在含油作物检测中,核磁共振含油量测定仪的应用具有以下帮助: 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C513697.htm 首先,提高检测效率和精度。传统的含油量测定方法如比重法、折光法等,操作繁琐,精度较低。核磁共振含油量测定仪能够快速准确地测量含油作物的含油量,而且不会对样品造成破坏,大大提高了检测效率和精度。 其次,适用于各种含油作物。核磁共振含油量测定仪可以用于各种含油作物的检测,如大豆、油菜籽、芝麻等。这种仪器能够适应不同种类的含油作物,为农业生产提供可靠的测量数据。 第三,有助于优化种植和加工过程。通过核磁共振含油量测定仪的测量结果,农业生产者可以了解含油作物的品质和营养成分,从而优化种植和加工过程。例如,根据测量结果调整施肥、灌溉等农业措施,以提高作物的含油量和品质。 最后,促进农业产业的发展。核磁共振含油量测定仪的应用可以促进农业产业的升级和发展。通过提高测量效率和精度,可以提升农产品的质量和市场竞争力,增加农业生产者的收益。 综上所述,核磁共振含油量测定仪在含油作物检测中具有重要的作用。它可以提高检测效率和精度,适用于各种含油作物,有助于优化种植和加工过程,促进农业产业的发展。
  • GB/T 6504-2017化学纤维 含油率试验方法
    p   GB/T 6504-2017化学纤维 含油率试验方法标准从2018年7月1日起开始实施,本标准代替GB/T6504-2008,由中国纺织工业联合会提出,由上海市纺织工业技术监督所归口。本标准规定了化学纤维含油率的试验方法:萃取法(方法A)、中性皂液洗涤法(方法B)、光折射率法(附录A)、核磁共振法(附录B)、快速挤压法(附录C)。适用于聚酯(涤纶)、聚酰胺(锦纶)、聚丙烯腈(腈纶)、聚乙烯(丙纶)、聚乙烯醇缩甲醛(维纶)、再生纤维素纤维(粘胶)化学纤维,其他种类化学纤维可参照使用。 /p p strong   附录B:核磁共振法 /strong /p p   B.1 范围 /p p   本方法适用于聚酯(涤纶)、聚酰胺(锦纶)、聚丙烯腈(腈纶)、聚乙烯(丙纶)、聚乙烯醇缩甲醛(维纶)、再生纤维素纤维(粘胶)化学纤维,其他种类化学纤维可参照使用。 /p p   B.2 原理 /p p   利用核磁共振波谱法(NMR),向纤维样品发射脉冲磁场,当磁场取消时,检测试样的回应磁信号,由于纤维发出的信号比纤维油剂发出的信号衰减快,从两者的差异可换算出试样的含油率。 /p p   B.3 仪器 /p p   本方法用到的仪器如下: /p p   ——核磁共振波谱仪:具备永久磁体,自动温控 /p p   ——天平:最小分度值0.1g /p p   B.4 试样制备 /p p   随机均匀地抽取试样质量1g~5g,精确到0.1g。 /p p   B.5 试验步骤 /p p   B.5.1 工作曲线的制作 /p p   B.5.1.1 根据产品的目标上油率,取5个试样,其含油率要能覆盖所有可能的变化范围,分布尽可能均匀,可参考表B.1确定,也可以根据实际上油情况,自行调整范围。 /p p   表B.1 工作曲线制作的含油率及相应的取值参考范围 /p table style=" border-collapse:collapse " tbody tr class=" firstRow" td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 117" valign=" top" 品种 /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 136" valign=" top" 实际含油率/% /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 348" valign=" top" 变化范围/% /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 117" valign=" top" 涤纶预向取丝 /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 136" valign=" top" 0.4 /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 348" valign=" top" 0.2、0.3、0.4、0.5、0.6 /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 117" valign=" top" 涤纶牵伸丝 /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 136" valign=" top" 0.8 /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 348" valign=" top" 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 117" valign=" top" 涤纶低弹丝 /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 136" valign=" top" 2.5 /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 348" valign=" top" 1.4、1.9、2.3、2.7、3.1 /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 117" valign=" top" 粘胶短纤维 /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 136" valign=" top" 0.2 /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 348" valign=" top" 0.00、0.15、0.20、0.25、0.30 /td /tr tr td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 117" valign=" top" 粘胶长丝 /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 136" valign=" top" 0.3 /td td style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " width=" 348" valign=" top" 0.0、0.2、0.3、0.5、0.8 /td /tr /tbody /table p   B.5.1.2 按本标准方法A或方法B测试5个试样的含油率。 /p p   B.5.1.3 在核磁共振仪上检测试样的含油率,形成工作曲线。 /p p   B.5.1.4 工作曲线完成后,可用仪器提供的标准物定期对仪器进行自动校准。 /p p   B.5.2 检测 /p p   B.5.2.1 将试样放入试管中,塞好塞子。 /p p   B.5.2.2 将试样放入检测区,选择检测界面,对试样进行检测。 /p p   B.6 结果计算 /p p   试验结果以两个试样的算术平均值表示,两次平行测试的相对差异大于10%时,重新试验。 /p p   B.7 数据修约 /p p   同B.5.1.8 /p p br/ /p
  • “核磁共振”让地沟油现原形
    盲测试验正确率高达93.8%   正月里,亲朋好友每每相聚,总少不了各种美味佳肴。不过,地沟油却像一只无形的黑手,时不时威胁到老百姓的餐桌安全。   近日,由中国科学院大学化学与化学工程学院教授何裕建与中国检验检疫研究院研究员仲维科领导的合作小组,研发出一种新的地沟油检测技术,只要先给油做一个“核磁共振”,便能让地沟油原形毕露。相关研究成果发表在2013年第一期《中国科学:化学》杂志上。   以分子本质判断油好坏   “一提起核磁,人们会想到在医院里做的核磁检查。其实,这种技术在化学界的应用更加广泛。”何裕建告诉记者,食用油分子中的氢原子在强磁场中会发生化学位移,在不同的分子环境中氢原子的位移程度不一样。因此,可以根据氢原子经过核磁后化学位移谱图的差异来判断食用油的成分好坏。   据了解,食用油的化学本质是甘油三酯,即以甘油分子为骨架,通过酯键连接三个分子脂肪酸。甘油三酯中脂肪酸状态的不同是食用油和地沟油的主要差异之一。   “食用油的主要营养价值在于脂肪酸的种类和不饱和度。如果油脂在制作和使用过程中发生化学键断裂,不饱和度降低,并有聚合物产生,则预示着油脂质量的下降。”何裕建表示,这是判断油类好坏的重要依据。   这种通过分析油脂分子的内部结构信息来鉴定地沟油的技术此前并不多见。   研究小组的博士生蔡波太介绍说,有研究者利用气相色谱和液相色谱等技术,通过检测油中是否含有高温、煎炸后产生的高聚物或外来杂质来判断油是否被使用过。“这些方法就是先为地沟油下一个定义,列出它的特征,然后具备这些特征的油就是地沟油。这往往会让很多种类复杂,甚至做工‘精细’的地沟油成为‘漏网之鱼’。”   12项指标查漏补缺   “我们将60多种食用油和地沟油分别进行了核磁测定,然后建立一个图谱库。”何裕建表示,通过对比分析正常食用油和地沟油的相关核磁谱化学位移数据,共发现有12个差异较大的地方可供鉴定。   “我们通过核磁来检测油的化学结构是否完整正确。用这个方法检测,只要油分子结构完整、饱和度符合标准且无杂质峰,就是好油,否则就是坏油。”何裕建告诉记者。   “在做样品检测时,这12个指标有时会出现矛盾,即有的指标显示受检的油是好油,有的则显示其可能是地沟油。”蔡波太说,当出现这种情况时,多变量数据处理方法能帮助作出“更科学、更公正、更可靠”的判断。   为检测该方法的科学性与准确性,研究人员进行了两次盲测试验,正确率分别达91.9%和93.8%。比起同类检测技术,该正确率相对较高。   “有的技术盲测率有时也很高,但这只是针对某些外来特征物进行检测。地沟油成分复杂,有时甚至一个厂家或商贩每批生产的地沟油成分都大不一样。这样做出来的结果不太可靠,应用核磁谱检测油分子本身的品质则不存在此问题。”何裕建表示。   推广之路还需时日   核磁谱检测方法有望为制定全国统一的地沟油检测标准打开一扇窗。不过,该技术在推广时仍面临一些难题。   据了解,运用该技术检测一个样品,一般至少要半个小时左右。同时,检测成本也是一个问题。   蔡波太介绍说,购置一台600兆的核磁共振仪器需要几百万元,同时操作过程专业性很高,普通民众无法自行完成。他认为,仪器设备操作的专业性是限制该技术推广到民间的主要因素。   不过,何裕建表示,如果一次性处理大批量的样品,核磁检测的成本会大大减低。“成本可能也就几块钱,每个样品相对花费的时间也短得多。”   何裕建告诉记者,目前研究小组已经在技术的民用化方面取得新进展,“假以时日,更快速、简便和成本低廉的地沟油现场检测方法将被执法人员和普通民众掌握、使用”。
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