定容燃烧

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定容燃烧相关的耗材

  • 测硫仪瓷舟 定硫仪样舟 燃烧舟 方舟 陶瓷船
    定硫仪瓷舟,船型,分类属于化学瓷,又叫燃烧船、燃烧舟材质:45%氧化铝、95氧化铝 用高温瓷制成,长77mm,上宽13-14mm,下宽:8mm,高9mm,厚2mm;燃烧舟与燃烧管配套使用,置于管式炉中,用于烧制各行业中生产与使用的材料或产品容器。适用于钢铁矿样中碳、硫含量的分析。是定硫仪配套配件。●可耐热至1300℃以上;
  • 燃烧头 210164000 Mark 7 空气/乙炔燃烧头
    燃烧头Mark 7 燃烧头适用于目前所有的AA 仪器和早期SpectrAA 系列仪器。它与Mark V、VI 和7 雾化室兼容。订货信息:燃烧头说明部件号Mark 7 空气/乙炔燃烧头210164000Mark 7 氧化亚氮/乙炔燃烧头210164100燃烧头清洁卡,100/包9910053900
  • 提供全套替换燃烧头和燃烧室
    ? PerkinElmer提供全套替换燃烧头和燃烧室?燃烧头有四种适用的燃烧头可用于燃烧头系统,全部由固体钛制造,可防腐蚀,且不含大多数原子吸收要检测的常见元素。高效的燃烧头系统对于您的AA仪器获得最佳性能非常重要,同时正确的维护对于获得精密、准确的检测结果也是必需的。燃烧头系统组件的特点100%钛燃烧头是PerkinElmer独有的特点。在分析任何类型的样品时,可提供最强的耐腐蚀性能。燃烧室由惰性的可润湿塑料制成,可适当排空过量样品并可防止燃烧头样品的残留。多翼扰流器可消除掉喷雾中的大液滴并降低分析干扰敏感性特制的垫圈用于不同的样品。选择了橡胶O形圈用于水溶液或Corkprene或KALREZ? 垫圈用于有机溶液。燃烧头说明长 度火焰类型用AAnalyst50/100/200/300/400/700/800零件编号用于2280、2380、3030(B)、3100、3110、3300、4000、5000、 5100PC零件编号用于1100(B)、2100、4100零件编号单缝 一氧化二氮——乙炔操作中需要使用5cm一氧化二氮燃烧头。 该燃烧也可配合空气——乙炔使用或旋转提供较低灵敏度。?5cm一氧化二氮——乙炔N040010000400277B0162669单缝 该10cm燃烧头设计用于空气——乙炔焰。由于其拥有较长的燃烧头路径长度,故其可为空气——乙炔元素提供最佳灵敏度。10cm空气——乙炔N040010200400266B0162668三缝 当应用中所需灵敏度较低时,可使用5cm空气——乙炔燃烧头。它在旋转后可提供更低的灵敏度,而且它的缝较宽,可防止堵塞。10cm空气——乙炔N040010300400289 单缝 设计的三缝燃烧头专用于分析高浓度的溶解固体样品。该三缝燃烧头与某些较旧的气体控制系统不相容。5cm空气——乙炔N0400101 燃烧头系统组件说明用于AAnalyst50/100/200/300/400/700/800零件编号用于2280、2380、3030(B)、3100、3110、3300、4000、5000、5100PC零件编号用于1100(B)、2100、4100 零件编号燃烧头O形圈099022190990221909902219燃烧头燃烧室组件005709480057094800570948压圈N040117100572616 扰流器00572561005725610572561标准端盖O形圈0990214709902147B0158690有机物端盖O形圈(Corkprene)0047201400472014B0158598有机物端盖O形圈(KALREZ?)09921044 端盖组件00570984 端盖组件N037039200570984*B0151573燃烧头垫圈套件0047098800470988 排空管道02507987 撞击球0057261500572615B0158616密封塞0057262400572624 O形圈(1/4 in 6mm内径)0990224009902240 O形圈(1/8 in 3mm内径)0990223609902236 燃烧头排空组件(用于50/200/400)N0400058 用于有机溶液的燃烧头排空组件(用于50/200/400)N3150232 燃烧头排空组件(用于700/800)N2011074 用于有机溶液的燃烧头排空组件(用于700/800)N3150230 燃烧头排空组件00470391 燃烧头排空组件(用于3100, 3110, 3300)N0370149 电缆和针组件(用于空气——乙炔) 0040027600400276电缆和针组件(用于一氧化二氮) 0040027500400275压具电缆 0303013003030130燃烧头垫圈套件(用于水溶液) B0155546燃烧头垫圈套件(用于有机溶液) B0173404燃烧头清洁工具030315730303157303031573?

定容燃烧相关的仪器

  • 屋顶材料燃烧测试仪 400-860-5168转4727
    标准规范ENV 1187 Test 1, 2, 3 and 4应用范围确定屋顶材料在外部火冲击下的耐燃性能产品介绍ENV 1187指定了四种确定屋顶暴露于外部火源的性能的方法,用于评估在以下条件下屋顶的耐燃性能:● 测试1 –使用燃烧釜● 测试2 –使用燃烧釜和风● 测试3 –使用燃烧釜,风和辅助热辐射● 测试4 –包括燃烧釜,风和辅助热辐射的两个阶段加热 这些测试评估了整个屋顶的火势蔓延,屋顶内部的火势蔓延(测试1、2和3),火势渗透(测试1、3和4)以及产生的飞沫和碎屑。屋顶的下侧或裸露的表面(测试1、3和4)。测试2和3不适用于几何形状不规则的屋顶或屋顶安装的器具,例如通风机和屋顶灯。 上面列出的四个测试没有排名顺序。每个测试都独立存在,不能用另一个测试替代或交换。屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法1)FTT的屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法1)包含:● 篮子–由直径3mm的低碳钢丝制成,形成约50×50mm的网眼。这是顶部和底部的开放式篮子,有四个10毫米长的伸出脚,每个角落有一个。篮子的外部尺寸为300×300×200mm深。篮子的质量是650±50克;● 木丝–由约2mm宽×0.2mm至0.3mm厚的纤维组成,由软木制成● 天平–用于称量木棉,其标称容量至少为2公斤,精度为±1克● 计时器– 24小时内的最小精度为±5秒屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法2) FTT的屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法2)包含: ● 配有风扇和盖子的风道–该风道由1.0mm厚的钢板制成。位于上下空气通道之间的壁通道部分由钢板和不燃性纤维增强硅酸钙板制成,厚度为11±2 mm,密度为680±50 kg /m3● 婴儿床点火支架–婴儿床点火支架受到保护,不受气流影响,它由一个木制婴儿床的支撑和一个带五个垂直燃烧器管的管线燃烧器组成。管线燃烧器安装在支架的中央,燃烧器管的轴线和婴儿床的最低边缘在同一平面上● 木婴儿床– 8根(不带结的10×10×100mm松木)(其中6根钉在彼此之间8mm的距离上,其余2根钉子)● 105±5°C恒温干燥箱● 干燥器● 平衡器● 计时器● 风速计● 流量计屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法3) FTT的屋顶材料燃烧测试仪(ENV 1187测试方法3)主要设备组成有燃烧釜、送风及辅助热辐射。左侧主框架包括组装热辐射板,4个活动气体燃烧软管,火花盒,引导轨和引导轨延长部分。右侧是双向分流器和组装控制器。 设备包含:● 辐射板,校准板和样品支撑框架。● 进气空气供应系统包括鼓风机和控制器,能够施加可变的空气流过校准元器件的表面,温度在20°C ± 10°C。● 风速计,精度为0.1m/s。● 出口喷嘴配有挡板和导流板,以避免涡流。● 辐射板,由四个独立的燃气辐射器构成,固定在与被校准元件平行,上方距离为500 ± 20mm处。● 每个辐射板配有单独的质量流量控制器,能够提供总的热辐射热为12.5 ± 0.5 kW/m2,辐照分布在校准元器件的表面。● 质量流量控制器(4 ×丙烷和4 ×空气),点火器和火焰传感仪器,电磁阀和回火阀安装在气体分流器处, 6.5”彩色触摸屏控制气体的质量流量(mg/s),还可显示质量流量。● 硅酸钙板校准元件● 热流计● 试样夹 屋顶材料燃烧测试(ENV 1187测试方法4)ENV 1187指定了四种确定屋顶暴露于外部火源的性能的方法,用于评估在以下条件下屋顶的耐燃性能: ● 测试1 –使用燃烧釜● 测试2 –使用燃烧釜和风● 测试3 –使用燃烧釜,风和辅助热辐射● 测试4 –包括燃烧釜,风和辅助热辐射的两个阶段加热 这些测试评估了整个屋顶的火势蔓延,屋顶内部的火势蔓延(测试1、2和3),火势渗透(测试1、3和4)以及产生的飞沫和碎屑。屋顶的下侧或裸露的表面(测试1、3和4)。测试2和3不适用于几何形状不规则的屋顶或屋顶安装的器具,例如通风机和屋顶灯。 上面列出的四个测试没有排名顺序。每个测试都独立存在,不能用另一个测试替代或交换。 FTT的屋顶材料燃烧测试(ENV 1187测试方法4)主要包括: 辐射板带有校准装置的样品盒样品盖与吸入箱组件观察窗导轨样本推车火花盒(图上未显示)8.4个燃气燃烧器软管(图上未显示) 在ENV 1187测试方法4屋面测试中,测试样本被放置在样品盒中,样品盒被放置在样品盖上,并创造一个空气密封的环境。根据测试样品的类型,样品盖可以以45°角倾斜或水平的角度支撑。 在测试过程中,样品的底面可以通过安装在样品盖和吸入箱组合上的观察窗来观察,以将样品移动到正确的位置进行测试。样品推车的高度可以调整。样品通过样品对准夹具和一套停止系统移动,以达到正确的位置。 燃烧器组件,又叫燃烧釜,包括一个模拟城市燃气火焰。 吸入箱组件通过吸入口软管连接到样品盖上,模拟“风”的作用。利用安装在双分流器支架上的斜管压力计和速度控制器组件,建立并控制样品下侧的压降。在标本盖的另一侧有一个吹出板。 辐射板组件(安装在主框架上)提供测试样品表面的“辅助热辐射源”。辐射板可以45°角倾斜或水平支撑。辐射板由四个表面燃烧加热器组成,它们分别由双分流器组件和控制箱控制。每个燃烧器的空气和气体流量可以调节,以让热流计达到12±1.5千瓦/ m2。 校准组件包含保存四个热流计的校准元件。该组件位于样品盖上的样品夹上。热流计通过安装在校准组件上的歧管提供水。
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  • 仪器简介:MOTIS SCF2009 屋顶材料燃烧测试系统是在模拟真实条件下来评估屋顶及组件的耐火性能的仪器,在A1.82m、B 2.4m和C 3.9m情况下评定试样的等级A~C级。同时可应用于光伏电池组件阻燃性能测试使用。技术参数:ASTM E 108 屋顶覆盖材料的防火测试;UL790 屋顶覆盖材料的防火测试;NFPA 256 屋顶覆盖层的防火测试;IEC 61730-2 光伏电池组件 附录A 防火测试火焰传播主要特点:1)胶合板屋顶覆盖材料,尺寸为:1,300(W) × 1,000(D) × 120(H),用于安装测试样品2)非燃性测试板,安装在测试板的末端,能阻挡测试板下面回火的产生3)不锈钢扇形调节板,测试角度可调整,尺寸为:1,440(L) x 940(H) mm4)主框架用于支撑测试支架,耐腐蚀钢结构,尺寸为:1,020(L) x 1,000(D) x 1,473(H) mm5)不燃板组件,安装在框架前端,模拟屋檐和檐口,将火焰从燃烧器延展至试样,尺寸为: 330(W) x 2,130(D) x 584(H) mm6)测试台面板空气流动速率为:19± 8 km/h(5.5m/sec),并配置风速计监测7) 独立的抽风管道,可从实验室外部抽取空气8) 风道中安装有蜂巢式滤网,气体入风口安装导向叶9) 风道中可调节的紊流片,能加强风速,减少紊流,不锈钢制,不会随风压的变化而改变位置10) 风道材料为不锈钢制,防腐蚀并耐高温,尺寸为:2,130(W) x 762(H) x 3,000(L) mm11) 风机为220V,50HZ,三相电,配备反向系统能自动调节风速,最小流量为300m3/min12) 反向器具备无极变速功能,可在0-100%间调节功能13) 气体燃烧器(用于间歇施火、火焰传播和飞火试验),1.12m长,直径60.3mm,在朝着测试板的一边有一个12.7mm宽0.91m长的狭缝14) 气体燃烧器可提供22,000Btu/min(387kWh),并可根据A、B、C三种燃烧等级,自动调节气体流速15) 自动点火系统,保证测试的安全性能,点火电极最小高压为1.8kVp质量流量计根据不同标准,控制气体流速,Class A & B : 21,000 ~ 22,000 Btu/min(369 ~ 387 kWh) 10 分钟,Class C : 18,000 ~ 19,000 Btu/min(316 ~ 334 kWh) 4 分钟16) 数据采集系统,采用LabView 程序语言编写,数据采集板卡为美国NI公司提供17) 数据采集系统包含以下部分:1. 16 位热电偶输入模块2. 16 位模数转化输入模块3. 数据输入输出模块4. 12 位模数转化输出模块5. 4和8槽背板6. Labview 时时模块7. Labview 时时/以太网络模块18) 电脑系统19) Brand 测试系统,提供气体燃烧器,其火焰可吞没燃烧物料,气体燃烧器温度可调节为880± 10℃20) 金属网栅可支撑物料,托盘为可旋转式,以便于充分燃烧物料
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  • 标准规范:AASHTO T308, ASTM D6307, EN 12697-39, JTG E20 T0735产品简介:美国国家沥青技术中心(NCAT),研究出了一种既环保又经济的方法测试沥青含量。NCAT管理下的12个实验室轮流采用Thermolyne NCAT沥青含量测定仪仪进行现场测试,测试结果和性能证明由NCAT出具报告。Thermolyne的NCAT沥青燃烧炉(燃烧法沥青含量测定仪)对沥青含量的测试精度可达0.11%。这种方法同时也可为级配分析提供干净的骨料。技术参数: 配备软件:● 输入正或负修正系数● 自动检测测试终点,误差小于0.01%,灵敏度在0.01%~0.04%范围内可调。● 新的软件提供自动或手动两种模式。自动模式下系统自动检测到测试终点后停止测试,然后打印结果,燃烧炉恢复起始点的温度空转,手动模式下,系统检测到终点后发出“嘀”声,操作者按下停止键后,燃烧炉恢复起始点的温度空转,系统打印结果。● 自动温度补偿。因样品和样品篮的温度变化而导致重量变化时,系统可自动进行调节,每个试样都是经过精确计算,而其它同类产品只是为某一尺寸范围的试样重量设定一个固定值。● 新软件可显示沥青含量或油石比。● 有RS232串行口可与计算机通讯,用于图表数据分析。特点简介:节约您的时间● 燃烧法与溶剂抽提法相比节约大量时间,1200~1800克样品只需30~45分钟。● 可容纳重达5000克的样品。● 在燃烧过程中内置天平自动监测样品重量,天平精度£0.1克。● 24小时定时器控制燃烧炉在工作日的开始试验前预热。● 本系统全自动运行,工作人员可在设备运行期间做其它工作。易于操作:只需输入样品重量和标定系数,装入样品,按开始键,在听到“嘀”声按停止键即完成测试。省下您的钞票:● 只需用标准30安培电流,而同类产品需要提供40~50安培电流。● 燃烧法不需要溶剂或回收。● 高强的耐火材料嵌入电热板能保护电热丝以延长其使用寿命。为了您的安全:● 避免了有毒溶剂的使用。● 独有的高温过滤系统,采用陶瓷过滤器和高温后燃器可以减少废气的排放,并固定在燃烧炉上方,不再需要安装,使14”′14”′14”的燃烧室得到充分应用。● 一旦打开门,门上安全内置锁自动切断加热单元的电源。● 软件控制将门锁死,以防在加热过程中开门。● 全180度开门方式以利于装取样品。门上合页还可以防止打开的门自己关上。相关图表:NCAT沥青燃烧炉(燃烧法沥青含量测定仪)
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定容燃烧相关的试剂

定容燃烧相关的方案

定容燃烧相关的论坛

  • 原子吸收的三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定

    最近在看一些文献教材,看到关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]燃烧器这一部分。3,燃烧器 试液的细雾滴进入燃烧器,在火焰中经过干燥、熔化、蒸发和离解等过程后,产生大量的基态自由原子及少量的激发态原子、离子和分子。通常要求燃烧器的原子化程度高、火焰稳定、吸收光程长、噪声小等。燃烧器有单缝和三缝两种。燃烧器的缝长和缝宽,应根据所用燃料确定。目前,单缝燃烧器应用最广。 单缝燃烧器产生的火焰较窄,使部分光束在火焰周围通过而未能被吸收,从而使测量灵敏度降低。采用三缝燃烧器,由于缝宽较大,产生的原子蒸气能将光源发出的光束完全包围,外侧缝隙还可以起到屏蔽火焰作用,并避免来自大气的污染物。因此,三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定=======================================从来没有见过三缝燃烧器啊?既然三缝燃烧器稳定,那为什么没有大规模普及呢??

  • 【求购】关于氧瓶燃烧固定样品金属丝的问题

    各位高手,有哪位正在做氧瓶燃烧法测定卤素的啊??燃烧时固定样品用的金属丝非得用铂丝吗?有没有可以替代的其他金属丝啊? 开始我用不锈钢的,残留蛮大的啊!后来改用高纯度的铂丝,可燃烧时竟然连铂丝都熔掉了,怎么回事啊?

  • 【分享】氧弹燃烧问题讨论

    污染问题:氧弹燃烧还是加无水乙醇(色粉、不易燃物)或是什么都不加,这样没有什么污染,滤纸是加氯漂白的,所以燃烧后空白较大。氧弹燃烧后有很多黄色的东西,定容后溶液是黄色,并不是没有燃烧完全,而是一些金属物质,其产生的原因 1、样品中本身就含有,高压燃烧使其氧化沉淀出来。 2、样品所含卤素离子较高,形成酸雾,把氧弹腐蚀,形成沉淀。 一般这样黄色溶液不要直接上IC,而要在其定容的时候,用浓的淋洗液母液来定容,此时会有大量黄色沉淀生成,溶液就变得澄清,此时就可以上机了。不然这些沉淀会在机子内部形成,污染保护柱、色谱柱。个人一点总结 抛砖引玉了,大家要有别的什么好方法也拿出来讨论一下吧。

定容燃烧相关的资料

定容燃烧相关的资讯

  • 研究揭示西安黑碳气溶胶来源第一为生物质燃烧源
    黑碳作为大气中一种典型的吸光性气溶胶,对全球和区域气候都有着深远影响。它可以改变太阳辐射平衡,抑制边界层发展,沉降到冰雪表面会降低其反照率,加速冰川融化。但是在计算其辐射强迫时仍存在很大不确定性,这种不确定性主要来源于老化过程对黑碳颗粒物光学性质的改变。而黑碳颗粒物主要来源于含碳燃料的不完全燃烧。已有研究表明,新鲜排放的黑碳在被释放到大气中后会通过碰并、凝结和非均相氧化等过程与多种来源的颗粒物、气态污染物之间发生老化作用,表面形成包裹层,导致其在混合态、形貌、粒径和化学组成上发生变化,从而影响黑碳的物理化学及光学性质。为了更好地了解城市大气中黑碳的性质差异及评估吸光性影响因素,中国科学院地球环境研究王启元研究员课题组使用单颗粒黑碳光度计(SP2)、光声气溶胶消光仪(PAX)以及在线重金属分析仪(Xact625)等高时间分辨率在线仪器对西安市高新站点2020年11月大气气溶胶进行连续在线监测,并采用PMF与线性回归结合的方法建立黑碳吸光增强倍数与源的关联。PMF模型是目前常用的污染物源解析方法,在给出污染源类别的同时,还能得出确切的污染源的贡献率,近年来被广泛应用于污染物源解析研究中。他们的结果表明:观测期间西安黑碳气溶胶平均浓度2.16 微克 /立方米;PMF源解析出4个主要来源,分别为生物质燃烧源(38%),燃煤源(29%)、交通运输源(29%)、扬尘源(4%);降水后厚包裹黑碳的浓度降幅高达83%,而薄包裹黑碳为39%。作为颗粒粒径更大的厚包裹黑碳其核的质量中值粒径却小于薄包裹黑碳颗粒,分别为141 纳米和176纳米。其次,黑碳核的吸光截面积变化范围较大,为3.79 - 5.95 平方米/克,且与整体颗粒的吸光截面积具有显著相关性,相关系数为0.58(p 0.01)。另外,他们还发现在观测期间黑碳的平均吸光增强倍数为1.37±0.11;经过源解析结果表明,二次老化、燃煤、扬尘、生物质燃烧和机动车排放对吸光增强倍数的贡献分别为37%、26%、15%、13% 和 9%。其中二次老化过程是主要贡献源。上述相关研究成果近日发表于《总环境科学》(Science of The Total Environment)期刊。  (a) 应用PMF进行黑碳质量浓度源解析谱图;(b) 各排放源对总黑碳质量浓度的相对贡献百分比。(a) 大气中含黑碳颗粒物和黑碳核的光吸收系数时间序列;(b) 大气中含黑碳颗粒物和黑碳核的吸光截面积(MAC)时间序列;(c) 大气中含黑碳颗粒物吸光截面积(MAC)相对频率分布;(d) 黑碳核吸光截面积(MAC)相对频率分布。图片均由论文作者提供论文相关信息:https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048969723016157
  • TOC分析的在线高温燃烧法比较:催化燃烧与非催化燃烧
    简介工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催化燃烧(HTCC,High Temperature Catalytic Combustion)”或“催化法”,和“高温非催化燃烧(HTNCC,High Temperature Non-Catalytic Combustion)”或“非催化法”。本文中的比较只适用于在线技术和高温燃烧TOC技术。想了解更多?燃烧法检测TOC主要用于监测含有废水、工艺水、工业废水中常见的高分子化合物和难氧化有机化合物的样品。催化燃烧包括在一个炉子中加热样品,使用铂金催化剂支持氧化。添加催化剂的目的是为了确保样品中所有的有机碳都被完全氧化。催化燃烧法的炉温不够高,无法仅通过温度来彻底氧化样品中的有机碳。非催化高温燃烧法将炉管中的样品加热到更高温度,能够确保彻底氧化样品中的有机碳。非催化法无需使用催化剂,从而减少了诸多干扰因素。为了防止频繁出现维护问题,必须充分考虑高温非催化燃烧和高温催化燃烧中的盐含量。高温催化燃烧的温度比高温非催化燃烧低。采用高温催化燃烧时,未燃烧的盐会“毒害”催化剂,甚至“毒害”燃烧管。虽然替换燃烧管和催化剂,可以帮助催化燃烧装置在含盐的环境中运行,但会限制分析仪的测量范围和性能,还会增加维护工作量。如果采用高温非催化燃烧,所有的盐都会在更高的温度下彻底燃烧。无需催化剂意味着减少维护工作量。催化燃烧和非催化燃烧之间的最大区别在于工艺设备的维护要求、运行时间、使用成本。Sievers® TOC-R3非催化在线型TOC分析仪Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,具有维护简单、使用成本低、运行时间长等优点。Sievers TOC-R3使用光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接监测挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compound),或使用电化学检测器(ECD,Electrochemical Detector)来监测总氮(TN,Total Nitrogen),因而具有满足任何应用需求的灵活性。即使对于挑战性样品基质,此款分析仪的自动稀释、冲洗、标准品检查等功能,都能大大延长仪器的运行时间。此款分析仪采用稳健的模块化设计,能够对样品基质变化做出快速响应。此款分析仪还具有预测诊断功能,提供无与伦比的可靠性。结论与催化燃烧法相比,非催化燃烧法要求更少的耗材和更低的维护要求,这意味着仪器的使用成本更低、运行时间更长。有了更长的运行时间和更可靠的监测数据,非催化燃烧法就能更好地帮助决策者做出正确的工艺决策。Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,功能稳健且灵活,能够满足所有应用需求。◆◆◆联系我们,了解更多!
  • TOC分析的在线高温燃烧法比较:催化燃烧与非催化燃烧
    简介 工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催化燃烧(HTCC,High Temperature Catalytic Combustion)”或“催化法”,和“高温非催化燃烧(HTNCC,High Temperature Non-Catalytic Combustion)”或“非催化法”。本文中的比较只适用于在线技术和高温燃烧TOC技术。想了解更多? 燃烧法检测TOC主要用于监测含有废水、工艺水、工业废水中常见的高分子化合物和难氧化有机化合物的样品。催化燃烧包括在一个炉子中加热样品,使用铂金催化剂支持氧化。添加催化剂的目的是为了确保样品中所有的有机碳都被完全氧化。催化燃烧法的炉温不够高,无法仅通过温度来彻底氧化样品中的有机碳。非催化高温燃烧法将炉管中的样品加热到更高温度,能够确保彻底氧化样品中的有机碳。非催化法无需使用催化剂,从而减少了诸多干扰因素。为了防止频繁出现维护问题,必须充分考虑高温非催化燃烧和高温催化燃烧中的盐含量。高温催化燃烧的温度比高温非催化燃烧低。采用高温催化燃烧时,未燃烧的盐会“毒害”催化剂,甚至“毒害”燃烧管。虽然替换燃烧管和催化剂,可以帮助催化燃烧装置在含盐的环境中运行,但会限制分析仪的测量范围和性能,还会增加维护工作量。如果采用高温非催化燃烧,所有的盐都会在更高的温度下彻底燃烧。无需催化剂意味着减少维护工作量。催化燃烧和非催化燃烧之间的最大区别在于工艺设备的维护要求、运行时间、使用成本。Sievers® TOC-R3非催化在线型TOC分析仪Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,具有维护简单、使用成本低、运行时间长等优点。Sievers TOC-R3使用光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接监测挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compound),或使用电化学检测器(ECD,Electrochemical Detector)来监测总氮(TN,Total Nitrogen),因而具有满足任何应用需求的灵活性。即使对于挑战性样品基质,此款分析仪的自动稀释、冲洗、标准品检查等功能,都能大大延长仪器的运行时间。此款分析仪采用稳健的模块化设计,能够对样品基质变化做出快速响应。此款分析仪还具有预测诊断功能,提供无与伦比的可靠性。结论与催化燃烧法相比,非催化燃烧法要求更少的耗材和更低的维护要求,这意味着仪器的使用成本更低、运行时间更长。有了更长的运行时间和更可靠的监测数据,非催化燃烧法就能更好地帮助决策者做出正确的工艺决策。Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,功能稳健且灵活,能够满足所有应用需求。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
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