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共沸精馏实验装置
仪器信息网共沸精馏实验装置专题为您提供2024年最新共沸精馏实验装置价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括共沸精馏实验装置参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的共沸精馏实验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共沸精馏实验装置相关的耗材配件、试剂标物,还有共沸精馏实验装置相关的最新资讯、资料,以及共沸精馏实验装置相关的解决方案。
共沸精馏实验装置相关的方案
哈希EZ3004氯离子在石化企业空分空压装置透平凝液中的应用
空分装置就是用来把空气中的各组份气体分离,分别生产空气组分的氧气、氮气,氩气等等气体的一套工业设备装置。最常用的空气分离方法是低温精馏法分离。低温分离方法通过压缩循环深度冷冻的方法把空气变成液态,经过低温精馏根据不同沸点而从液态空气中逐步分离生产出氧气、氮气及氩气等惰性气体的设备,广泛应用于传统的冶金、新型煤化工、大型氮肥、专业气体供应等领域。空分装置组成部分包括:压缩系统、预冷系统、纯化系统、换热系统、精馏系统、产品送出系统和液体储存后备系统等。根据空分空压装置工艺,采用除盐水作为锅炉补给水,其产生的高压蒸汽带动空气压缩机组,做功后的乏汽排入空冷器,在其中乏汽被冷凝为水,冷凝液由冷凝液泵送出界区。根据客户反馈,锅炉补给水前端工艺偶尔存在生产异常导致氯离子超标,日积月累会严重影响锅炉及设备生产运行,故希望通过在线仪表监测以达到预警作用。考虑到该装置属于公用工程且大部分时间水质相对较好(锅炉水中氯离子基本没有或很低,但生产异常超标时会达到几十毫克),同时根据实验室检测结果正常氯离子含量接近甚至低于大部分在线仪表检出限,因此对仪表的准确度没有太高要求,只要能对水质超标及时进行响应起到监测预警作用即可。某石油化工有限公司空分空压装置安装了 4台 EZ3004氯离子分析仪来监测透平凝液(高压蒸汽凝液)氯离子含量,以对前端生产工艺进行控制并防止设备腐蚀 。
北分瑞利:一种新型的“水汞”测量装置与原子荧光联用测定水样中超痕量汞
本文采用最新研制成功的WM-10型水汞测量装置与AF-640环保型双道原子荧光光谱仪联用测定水样中超痕量汞。该装置设计的连续流动批量式汞蒸气发生系统及新的操作程序。适用于水样中极低汞元素浓度的测定,检出限达0.0004 μg/L,测得自来水中汞含量为0.0032 μg/L,加标回收率为99%~105%。取得了满意的分析结果。(同样适用于AF-640)
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。
植入式给药装置注射座耐穿刺性和穿刺落屑试验方法
用装配好的试验用针向给药装置的注射座的注射区反复穿刺,穿刺点分布应尽量均匀。每穿刺10次,向注射座内注射1 mL水。共穿刺50次,注入5 mL水
实验室制冰机进水过滤装置的选择
制冰机使用的进水虽然不直接进入实验体系,但也有一些用水的要求。自来水中一般含有很多的颗粒物、有机物、微生物等杂质,容易堵塞水管,污染水槽和冰模,也会影响制冰机的使用寿命,甚至影响制冰性能,所以要使用一些过滤装置处理进水,除去水中的杂质。
石墨块自动消化装置进行重金属消化的实验操作过程
使用石墨块自动消化装置进行重金属消化的实验操作过程需要严格控制温度、压力和时间等参数,确保样品的消化效果和准确性。
汽车照明装置进行防尘试验的目的是什么?试验条件的重要性
汽车照明装置进行防尘试验的目的是检测车灯的密封性能,以保证车灯内部不受灰尘等杂质的侵入,从而保证车辆在行驶过程中的安全性和可靠性。防尘试验是汽车照明装置质量检测标准之一,其重要性在于:1. 保证车灯的密封性能:如果车灯的密封性能不佳,灰尘等杂质会侵入车灯内部,影响车灯的照明效果,甚至可能造成电路短路等问题。
月壤环境地面模拟试验装置中的真空度精密控制技术方案
在探月工程中需要在月面真空环境下采集月壤样品,需要建立地面试验装置来模拟月面的真空热环境,以测试采样器在真空热环境下的性能,由此要求真空度能实现精密控制。本文针对真空热环境地面模拟试验装置,提出了真空度精密控制的技术方案,真空度控制范围为0.1Pa~0.1MPa,全量程的控制精度为± 1%。
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。
吹扫捕集装置在现代化建设过程中的应用
在当今人们越来越注重环保的时代,空气质量成为了人们关注的焦点。尤其是在工业、交通等领域,大量的粉尘和废气排放给环境带来了巨大的压力和污染。为此,各种净化设备被广泛地应用于各行各业,其中吹扫捕集装置便是一种常见而有效的设备。
共沸蒸发法测试煤油、柴油、生物柴油等油品中的水分
本实验采用平沼卡尔费休库伦法测定仪对油品的水分含量进行测试,众所周知,一些油添加剂会干扰卡尔费休反应。在这种情况下,使用油蒸发器的共沸蒸馏方法更加合适。水气通过蒸馏从油样中分离出来,并随载气引入电解池。油中的硫醇和硫化氢会干扰卡尔费休反应。由于这些副反应是定量发生的,含水量结果可以用硫醇和硫化氢的浓度来校正。1 ppm的硫醇或硫化氢分别导致水含量高0.3 ppm或0.6ppm。
离体肺通气装置中正压和负压控制的解决方案
模拟肺呼吸过程的离体肺通气控制新方法——真空压力(正负压)法,目前还停留在理论层面的文献报道,还未见到这种方法的仪器化内容和细节。本文基于这种新方法提出了仪器化实现的具体解决方案,解决方案的核心内容是采用了正负压调节器和具有远程设定点功能的高精度PID控制器,由此可实现离体肺内部正压的恒定控制以及离体肺外部负压的周期性波动控制。此解决方案具有很强的灵活性、适用性和拓展性,可进行真空压力宽工作范围内的任意定点和多种波形的设置和控制,便于通气过程中各种实验参数的探索和优化。
YY 0332—2011植入式给药装置注射座弯曲试验
将三段供试导管分别按图B.1固定于弯曲试验工具中,使导管的中部弯曲成周长为50 mm(对于单腔导管)或60 mm(对于多腔导管)的圆环。2.将装有样品的弯曲试验工具放入处于37℃士2 ℃的干燥箱或水浴(B.2.2)中约1 h
空气过滤器是指空气过滤装置
空气过滤器是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净手术室。 空气过滤器根据其工作原理可以分为初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号。
高低温循环装置在音响性能和稳定性测试中的应用
高低温循环装置在音响性能测试中至关重要,可模拟极端温度条件,评估设备在各种环境下的性能。实验涉及设备条件、样品提取、操作方法及结果分析。通过此测试,可全面了解音响设备的性能与稳定性,为产品改进提供有力支持。
低温烹饪装置中高精度压力和温度控制的解决方案
摘要:真空低温烹饪法作为已经经典的高品质烹饪方法,并未得到广泛的应用,主要问题是无法针对各种食材进行真空度的准确设定和控制。本文将针对低温烹饪目前存在的真空度控制问题,提出相应的解决方案。解决方案的核心是采用动态平衡法进行真空压力控制,真正解决真空度精密控制难题,同时采用智能控制器兼顾温度控制,使得真空低温烹饪技术及其相应装置真正实用化,特别是满足大型低温烹饪装置和实验室研究设备的需求。
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。
药片分解装置
山东盛泰仪器有限公司最近推出新款的药片分解装置,非常便利于正确评估快速融化药片的机械特性。山东盛泰仪器有限公司最近推出新款的药片分解装置,非常便利于正确评估快速融化药片的机械特性。山东盛泰仪器有限公司最近推出新款的药片分解装置,非常便利于正确评估快速融化药片的机械特性。
利用味觉传感器和崩解试验装置建立了一种评价药品苦味的新方法
本文介绍了日本INSENT味觉传感器(电子舌)在新药开发中的有效应用方法。首先,我们使用味觉传感器预测了盐酸丙氨酸(一种口味未知的模型药物)的味道。然后,我们筛选了掩蔽剂抑制盐酸丙氨酸苦味的能力,并用不同的掩蔽剂制备了盐酸丙氨酸的ODT,然后通过将味觉传感器与新的崩解测试装置ODT-101相结合,对这些ODT的口味进行了时序评价,以类似口腔窃听。因此,我们能够评价盐酸丙氨酸的味道和各种掩蔽剂在ODTS中的作用。
伯东氦气回收装置
上海伯东氦气回收装置, 可对被检工件充入氦气并在检漏后进行回收, 氦气回收装置回收率最高可达98%, 特别适合正压法检漏系统.
热流计校准装置的稳定性控制
本文介绍了一种热流计装置的校准测量研究工作。本研究工作从1989年至1993年经历4年,采用相同的高密度玻璃纤维扳对热流计装置进行校准,共进行了73次测试,测试温度为室温24℃,试样厚度方向上的温度差分别选取为15℃、22℃和27℃。对每次测试中一组数据内的变化进行了检测以核实随机性、误差的正态频率分布所基于的假设是否正确,并考核数据的稳定性。已经证明多次测试的多组数据之间的变化很小,校准装置的校准因子在4年之内只有近1%量级的漂移。通过对测试数据之间变化的分析,确定了装置校准因子精度的间歇漂移。
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。
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。
氦质谱检漏系统-电压开关装置检漏
上海伯东提供客制化各类适用于电力行业的检漏系统, 例如电压开关装置检漏, 变压器检漏等. 实现快速, 完全自动化的泄漏测试. 减少检漏时间, 提高产出, 有效降低运行成本, 同时可以选配氦气回收装置.
使用食品重金属检测仪检测大米中镉汞砷的实验操作步骤
检测大米中镉、汞、砷等重金属的实验操作步骤可能会因使用的食品重金属检测仪器型号、品牌和分析方法的不同而有所不同。以下是一般情况下使用食品重金属检测仪检测大米中镉、汞、砷含量的示例操作步骤,但在操作前请务必查阅相关仪器的操作手册和使用指南。实验前准备:仪器准备: 打开食品重金属检测仪,确保仪器正常运行,检查仪器是否已经校准和预热。样品制备: 准备需要检测的大米样品。样品制备可能包括样品的清洗、干燥、研磨等步骤,确保样品处理的步骤符合分析方法的要求。标准品准备: 准备用于校准的重金属标准物质溶液,用于建立重金属含量与仪器测量信号之间的关系。实验操作步骤:样品处理: 将准备好的大米样品按照实验要求进行处理,通常包括样品的研磨、提取等步骤,以便将重金属从样品中提取出来。样品提取: 使用适当的提取方法,将样品中的重金属物质提取到适当的溶液中,以便后续测量。进样操作: 将提取好的样品溶液注入仪器的进样装置,确保进样量符合仪器要求。仪器设置: 根据实验要求,在仪器上设置相应的分析方法参数,包括检测模式(如原子吸收光谱、质谱等)、分析元素(镉、汞、砷)、积分时间等。校准: 使用事先准备好的标准物质溶液进行仪器校准,建立重金属含量与仪器信号之间的定量关系。通常会根据不同浓度的标准物质制备一系列标准曲线点。样品测量: 使用校准后的仪器,依次测量每个样品的信号。仪器会根据标准曲线来计算样品中镉、汞、砷的含量。数据记录与分析: 记录每个样品的测量结果,可以使用仪器自带的软件或其他数据处理工具进行分析和记录。质控: 进行质量控制步骤,确保实验的准确性和可靠性。质控步骤可能包括运行空白样品、加入质控样品等。
跟着全自动吹扫捕集装置来提升环境清洁效率
全自动吹扫捕集装置是一种先进的技术设备,它结合了吹扫、捕集和储存等功能,能够有效地清理空气中的污染物和杂物。该设备通过高效的风力吹扫系统,将地面和空气中的垃圾、尘埃、落叶等集中吹扫到特定区域。随后,这些污染物会被精确的捕集机构吸入,进行处理和储存。该装置的自动化特性使其具有高度的工作效率和可靠性。
上海禾工AT-1自动电位滴定仪分析水样中的CODCr含量
取样前,先用硝酸银滴定法判断水中氯离子含量,然后取10mL水样于锥形瓶中,依次加入硫酸汞,重铬酸钾标准液5mL和几颗防爆珠,摇匀,按要求连接回流装置,加入硫酸银硫酸溶液,自溶液开始沸腾起保持微沸回流2h,回流冷却后,自冷凝管上端加入45mL水冲洗冷凝管,取下锥形瓶,空白样以10mL实验用水代替水样测定......
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