非芳烃杂质

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  • 多环芳烃(PAHs)的分析
    多环芳烃(PAHs)的分析多环芳烃(PAHs)专用柱是沃特世专为多环芳烃的HPLC分离优化的色谱柱。仅使用简单的乙腈-水二元梯度流动相,便可在25分钟内使美国环保署(U.S.EPA)指定的16种多环芳烃环境污染物实现基线分离,且色谱峰形优异。不仅如此,沃特世 PAH专用柱亦可用于分离更复杂的多环芳烃混合物,如Florida Administrative Code 17.700要求的18种PAHs。色谱柱有两种颗粒度的多种规格可供选用。该色谱柱无疑为各种环境基质(如空气、土壤、饮用水、废水及固体废弃物)中的PAHs分离与分析提供了又一有效工具。PAH色谱柱规格 颗粒度 部件号0.32mm x 150mm 5μm 1860012592.1mm x 150mm 5μm 1860012612.1mm x 250mm 5μm 1860012623.0mm x 250mm 5μm 1860012634.6mm x 50mm 3μm 1860012604.6mm x 150mm 5μm 1860012644.6mm x 250mm 5μm 186001265
  • 多环芳烃分析色谱柱
    多环芳烃的分析 多环芳烃(PAHs)专用柱是沃特世专为多环芳烃的HPLC分离优化的色谱柱。仅使用简单的乙腈-水二元梯度流动相,便可在25分钟内使美国环保署(U.S.EPA)指定的16种多 环芳烃环境污染物实现基线分离,且色谱峰形优异。不仅如此,沃特世 PAH专用柱亦可用于分离更复杂的多环芳烃混合物,如Florida Administrative Code 17.700要求的18种PAHs。色谱柱有两种颗粒度的多种规格可供选用。该色谱柱无疑为各种环境基质(如空气、土壤、饮用水、废水及固体废弃物)中的PAHs分离与分析提供了又一有效工具。 订购信息 PAH色谱柱 规格 颗粒度 部件号 0.32mm× 150mm 5&mu m 186001259 2.1mm× 150mm 5&mu m 186001261 2.1mm× 250mm 5&mu m 186001262 3.0mm× 250mm 5&mu m 186001263 4.6mm× 50mm 5&mu m 186001260 4.6mm× 150mm 5&mu m 186001264 4.6mm× 250mm 5&mu m 186001265
  • 多环芳烃(PAHs)的分析
    多环芳烃(PAHs)的分析 多环芳烃(PAHs)专用柱是沃特世专为多环芳烃的HP LC分离优化的色谱柱。仅使用简单的乙腈-水二元梯度流动相,便可在25分钟内使美国环保署(U.S.E PA)指定的16种多环芳烃环境污染物实现基线分离,且色谱峰形优异。不仅如此,沃特世 PAH专用柱亦可用于分离更复杂的多环芳烃混合物,如FloridaAdministrative Code 17.700要求的18种PAHs。色谱柱有两种颗粒度的多种规格可供选用。该色谱柱无疑为各种环境基质(如空气、土壤、饮用水、废水及固体废弃物)中的PAHs分离与分析提供了又一有效工具。 订货信息: PAH色谱柱 规格 颗粒度 部件号 0.32mm× 150mm 5µ m 186001259 2.1mm× 150mm 5µ m 186001261 2.1mm× 250mm 5µ m 186001262 3.0mm× 250mm 5µ m 186001263 4.6mm× 50mm 5µ m 186001260 4.6mm× 150mm 5µ m 186001264 4.6mm× 250mm 5µ m 186001265

非芳烃杂质相关的仪器

  • - 工作原理:测量原理基于 PAH 的荧光特性。由紫外光源引起激发后,PAH 会在短时间延迟后发射波长较长的光。测量此光的强度,它与 PAH 的浓度成正比。此测量原理比吸收和散射光测量要灵敏得多。它甚至可以检测出水中最轻微的 PAH 污染痕迹。PAH 是大多数矿物油产品的组成部分,是指示水体和工艺水中油污染的一个非常具体的指标。- 应用行业: 海事船舶废水监测等- 仪器特点:● 采用紫外荧光法在线测量水中多环芳烃(油类)含量,灵敏度高;● 采用钛合金材质,可测量海水和高含盐样品,维护量小; ● 具有浊度修正功能,水中悬浮颗粒物对测量值的影响小;● 可连接sc控制器平台,具备多种校准方式和数据输出模式。
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  • 产品介绍GH-6070F 型固定污染源废气多环芳烃取样管主要应用于固定污染源排放中多环芳烃样品的采集。执行标准GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》HJ 646-2013 《环境空气和废气 气相和颗粒中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013 《环境空气和废气 气相和颗粒中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》技术特点◆取样管整体使用钛合金材质,重量轻,耐腐蚀。◆弯管与内管一体,更换方便。◆取样管与滤筒一体式结构,使用方便。◆采用大功率冷水机,制冷效率高,安全可靠。
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  • 楚翔飞 RD-CQ-01 自动中间馏分饱和烃和芳烃固相萃取仪的简介 自动中间馏分饱和烃和芳烃固相萃取仪是依据中华人民共和国石油化工行业标准SH/T 0606-2005 中间馏分烃类组成测定法(质谱法)中附录B,中间馏分饱和烃和芳香烃分离和测定法(固相萃取-气相色谱法)而开发设计的自动萃取试验仪器,用来分离柴油中间馏分试样中的饱和烃和芳烃,用于评价中间馏分的组成变化对产品性能的影响楚翔飞 RD-CQ-01 自动中间馏分饱和烃和芳烃固相萃取仪的优点●工作效率高,减轻化验员的劳动强度●避免化验员与化学试剂的直接接触,减轻化学试剂对化验员的人身危害●减少人为因素对分析结果的影响,从而提高分析结果的准确性、重复性楚翔飞 RD-CQ-01 自动中间馏分饱和烃和芳烃固相萃取仪的技术特点●本仪器集试样针的清洗、进样、萃取、加注内标液功能于一体●本仪器采用光、机、电一体化设计,理念先进●本仪器采用7寸彩色液晶显示屏,界面美观友好●一键操作,一次可完成六个油样的萃取,全程自动化,无需人工操作楚翔飞 RD-CQ-01 自动中间馏分饱和烃和芳烃固相萃取仪的使用环境●环境温度:15℃~25℃●贮存温度:-10℃~+55℃●相对湿度:不超过75%●使用地点:室内,通风橱内 楚翔飞 RD-CQ-01 自动中间馏分饱和烃和芳烃固相萃取仪的技术参数●适用标准:SH/T0606-2005●样品数量:1-6个●测定时间:小于8分钟●电源电压:220VAC±10%50Hz●总功率:300W●尺寸规格:560×650×300(宽×高×深)mm●重量:37Kg楚翔飞 RD-CQ-01 自动中间馏分饱和烃和芳烃固相萃取仪的操作说明●准备好干净的样品瓶、萃取液瓶、进样针、新的固相萃取柱●把进样针装好,卡紧●将装好试样的样品瓶按序插入样品盘对应的孔位上,把清洗液瓶和废液瓶放在对应的孔位上,并把清洗液瓶加好清洗液(异辛烷)●按开门锁拉开萃取仓门,将固相萃取柱按序插入萃取柱盘对应的孔位上(无字面朝外),注意与试样数对应,并把废液管放在废液管孔上;将萃取液瓶按序插入萃取液盘对应的孔位上,注意与试样数对应,并把废液管放在废液管孔上,然后关好萃取仓门●检查加液器上A溶剂(正戊烷)、B溶剂(二氯甲烷)、C溶剂(内标液)瓶中液体是否满足试验要求●接通电源,当显示屏进入主界面后,按设置键进入设置界面,设置样品数量、平行次数、样品工号、样品批号、清洗次数、置换次数后保存并返回主界面(在初次使用或长期未用情况下应将加液管路充满,即进入加液自检界面, 进入A溶液自检,按液位上升,上阀开,液位下降,下阀开,直到A溶剂从加液头流出即可;同理对B、C溶液进行相同操作)●回到主界面后按萃取键,确认设置信息后进入萃取界面,按启动键开始试验,一次油样萃取五分钟左右,结束后有声音和画面提示●拉开萃取仓门,取出萃取液瓶加盖摇匀后分别倒入做好标记的色谱样品瓶中进行质谱分析手动萃取与自动萃取分析结果平均值对比表(%)馏分烃类组成手动分析结果平均值最大值与最小值之差自动分析结果平均值最大值与最小值之差链烷烃55.31.255.70.2一环烷烃13.40.213.40.1二环烷烃5.40.25.60.1三环烷烃1.40.11.50烷基苯20.30.420.50.2总饱和烃75.61.676.20烷基苯6.20.560.1苊满或四氢萘7.80.57.70茚类2.60.22.50总单环芳烃16.51.216.20.1萘0.80.10.70萘类3.20.23.10苊类1.60.11.50.1苊烯类1.501.40.1总双环芳烃7.10.46.80.1三环芳烃0.800.80总芳烃24.41.623.80胶质00总重量100100
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  • 赛默飞发布多环芳烃的整体解决方案及方法包应用
    2015年1月20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)近日推出TSQ 8000 EVO分析多环芳烃的整体解决方案及方法包,助力多环芳烃检测分析,帮助客户实现零开始及快速检测,并轻松搞定样品。工业过程中的缺氧燃烧、垃圾焚烧和填埋、食品制作及直接的交通排放和同时伴随的轮胎磨损、路面磨损产生的沥青颗粒以及道路扬尘、海洋溢油事件中都有多环芳烃的身影,其数量也随着工业生产的发展而大大增加,广泛分布于人类生活的自然环境如大气、水体、土壤、作物和食品中。到目前为止,欧盟、德国、美国和中国等各国家地区都通过法律或法令对多环芳烃的含量有明确的限量要求。 该方法包是赛默飞针对客户需求提出的简易仪器使用流程,其作用就是帮助客户能够更快速更简便地使用仪器,开发方法。方法包内所涉及的化合物包括:多环芳烃、多氯联苯、多溴联苯和多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯、农药等。同时,此方法包所采用的TSQ 8000 Evo三重四极杆 GC-MS/MS 专为寻找进一步提高生产率的实验室而设计,能为客户带来永不停歇的生产率、MS/MS 易用性和SRM 的顶级性能。 该强大的方法包组件包括:进样方法,数据处理方法(TraceFinder方法文件夹),相关应用文章,相关标准,色谱柱信息,前处理方法,数据文件等,客户可以直接调用进样方法和数据处理方法完成化合物的定性定量分析。应用下载链接:http://www.thermo.com.cn/article6951.html ---------------------------------------------------------------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
  • 赛默飞发布快速分析PM2.5中多环芳烃与多氯联苯的方法
    2014年11月21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)近日发布了使用TSQ 8000 GC-MS/MS结合ASE 350,同时分析PM2.5中多环芳烃与多氯联苯的解决方案。 频繁出现的灰霾,严重影响空气质量及能见度。其中PM2.5因富含有毒、有害物质,在大气中停留时间长、输送距离远,且能直接进入肺部,而对人体健康造成物理性、化学性及生物性的危害。 研究表明,PM2.5的分布受空间与时间的影响,其危害程度与多达上千种的化学组分密切相关。鉴于问题的复杂性及因此而产生的大量基础性研究,开展PM2.5组分的快速检测技术十分必要。与此同时,从对健康危害的角度来看,当前人们最关注的是PM2.5中的多环芳烃类物质(PAHs)与持久性有机污染物(POPs),这些污染物可在体内蓄积,严重影响人的健康。 现行标准HJ646-2013《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》中,前处理采用的是索氏萃取法,样品萃取时间为16小时,耗时长、成本高,具有潜在安全风险。赛默飞始终致力于如何提高实验室效率并降低成本的技术开发。实验采用ASE 350,利用加速溶剂萃取技术将萃取效率提高整整48倍,仅需溶剂20mL;ASE 350还可同时选用四种溶剂进行选择性萃取,方便进一步方法开发与研究。该技术安全、全自动,广泛应用于环境、食品、药物等领域。另一方面,利用TSQ 8000 GC-MS/MS技术替代单杆技术,通过二级质谱扫描,充分减少了基质中的背景干扰,提高了灵敏度。Auto-SRM技术,可以在2小时内帮助用户自动完成所有待测化合物的母离子、子离子及碰撞能量的优化。------------------------------------------------------------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
  • GC×GC油品检测应用:煤基费托合成润滑油基础油中芳烃含量的测定
    煤基费托合成润滑油基础油中芳烃含量的测定盖青青,朱加清,艾军,赵帅,申巧玲,刘聪云(北京低碳清洁能源研究所,北京,102209)费托合成是煤间接液化过程中的关键技术,是以合成气(CO+H2)为原料,在催化剂上转化生成液体烃类燃料和其他化学品的工艺过程[1]。与传统石油基产品相比,费托合成油(蜡)产品具有硫、氮和芳烃含量低,链烷烃含量高的特性,满足清洁油品的环保要求,是生产优质高端润滑油基础油的原料[2]。费托合成蜡生产的润滑油基础油产品黏度指数高,蒸发损失低,可作为超高黏度指数的润滑油基础油应用于各类发动机油、齿轮油、液压油、压缩机油、润滑脂等。与目前市场上主要润滑油基础油产品 I、II 类油相比,该类产品具有更好的黏温特性,在节能减排、延长机械使用寿命等方面可发挥更大作用。费托合成润滑油基础油以链烷烃为主,芳烃含量低,现有的方法标准NB/SH/T 0966和GB/T 11081均是以紫外分光度法测定芳烃含量,由于液体样品分子间的相互作用,以及多普勒变宽和压力变宽等效应,使液体样品的光谱精细结构变得模糊甚至消失,该方法测定芳烃含量的方法误差大。全二维气相色谱技术(comprehensive two-dimensional gas chromatography,GC×GC)是近年兴起的一种多维色谱分离技术,它将两种极性不同的毛细管色谱柱通过调制器串联形成二维气相色谱系统对样品组分进行分析。与常规一维气相色谱相比,全二维气相色谱以其分辨率高、峰容量大、灵敏度好、谱图分布规律性强等优点,广泛应用于石油馏分的分析中[3],是实现复杂样品中挥发性组分分离鉴定的有力工具,尤其适合极性不同化合物的族分离。由于润滑油基础油的粘度和馏程范围较高,目前鲜有全二维气相色谱对费托合成基础油润滑油组成分析的研究报道。本文采用全二维气相色谱与质谱(GC×GC-MS)联用技术,建立了费托合成润滑油基础油中芳烃含量测定的分析方法。首先通过顶空固相微萃取将芳烃萃取吸附到萃取头上,然后在气相色谱进样口进行热解析进样,再用全二维色谱进行分离,质谱仪检测,内标法定量。采用最佳的固相微萃取条件和色谱分离条件,GC×GC MS对不同加氢异构条件下得到的费托合成润滑油基础油A样品和B样品进行分析。根据质谱解析结果得到族分离条带,由于是反相二维系统,化合物的极性从上到下越来越强,色谱条带分别是烷烃和芳烃,其中烷烃含量居多,有少量芳烃,见图1。图1 费托合成润滑油基础油的全二维色谱三维图Fig. 1 3D surface plot of GC × GC for Fischer-Tropsch synthetic lube base oil由图1可知,由于两个样品的加氢异构条件不同,其组成也有明显的差别,主要是芳烃含量的差异。在定性分析中,自动识别信噪比大于10的色谱峰,通过自动解卷积和NIST 2014质谱库比对检索,筛选相似度大于750的组分,确认样品中芳烃组分。A样品中检测到极少量的芳烃,分别是二甲苯和三甲苯,内标法定量芳烃的总量为0.126 mg/L;B样品中检测到二十多种芳烃组分,均为单环芳烃,内标法定量芳烃的总量为10.651 mg/L。A、B样品中芳烃含量的差别反映到样品的外观上,A样品无色透明,B样品呈现黄色。这些结果也表明在生成B样品的加氢异构反应过程中发生了明显的芳构化副反应,生成了较多的芳烃。由此可知, GC×GC MS相结合的方法不仅可以快速准确地分析费托合成润滑油基础油中芳烃的组成和含量,而且也为润滑油生产优化操作和先进控制提供了可靠的质量检测手段,在分子水平上准确地获得润滑油基础油组成信息提供了参考。参考文献[1] Xiong H F,Motchelaho M A,Moyo M, et al. Effect of Group I alkali metal promoters on Fe/CNT catalysts in Fischer–Tropsch synthesis[J]. Fuel, 2015,150: 687-696.[2] 张雅琳,张占全,王燕,等. 费托合成油和石油基加工产品对比分析[J],化工进展,2018,37(10)3781-3786[3]刘明星,刘泽龙,李颖,等. 固相萃取法/全二维气相色谱-飞行时间质谱测定柴油及其加氢产品中的含硫化合物[J]. 石油炼制与化工, 2020, 51(4): 96-103.本文作者:北京低碳清洁能源研究所 盖青青聚焦气相色谱及相关技术在能源化工领域的技术及应用进展,本网特别策划了“助力双碳 气相色谱在能源领域的应用”主题约稿活动,欢迎业内相关专家学者、一线用户、厂商积极投稿。联系人:赵编辑word图文投稿邮箱:zhaoy@instrument.com.cn微信/电话:15650766910
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