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红外测定液体试验

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红外测定液体试验相关的论坛

  • 【求助】请问如果没有装无机液体样品的装置该怎么做液体样品的红外光谱等问题

    [size=4]请问,如果没有装液体样品的东东,该怎么做无机液体样品的FTIR,直接涂在KBr上行吗?有人说,会溶解部分KBr使得不透明,结果不太好,有没有高人指点哈,我们没有红外光谱仪器,在外面做实验,所以不清楚具体情况,望指点一个切实可行的方法。[/size]另外请问,那里能够做液体红外光谱,指点一个信誉好,价格低的测试中心,谢谢了。最后,问一个新手问题:ATR-FTIR跟投射方法有什么不同啊,优点各是什么,那个专家指点哈,不胜感激。

  • 【讨论】红外做液体样品

    看了坛子里的红外帖子,大部分是做固体样品,不知道各位有没有以做液体样品为主的?有没有用红外做重水浓度的同道中人啊?交流一下哈?最近一台红外仪出现自检没通过的现象,各位帮忙分析下,可能是哪方面原因呢?

  • 【资料】近红外光谱分析技术在液体推进剂分析中的应用

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析技术在液体推进剂分析中的应用摘 要 以混胺各项组成和性质的分析为例,研究了近红外分析技术在液体推进剂分析中的应用。用偏最小二乘法线性回归分析建立了混胺各组成和性质的校正模型。将近红外法测定结果与标准方法测定结果进行了比较,对光谱测量的重复性进行了考察。总结了这种分析方法在液体推进剂中的应用特点。关键词 混胺 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url] 化学计量学 回归分析 液体推进剂[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术是近几年迅速崛起的分析测试技术,它具有不经处理直接测量、操作方便、分析快速、无污染等特点。利用化学计量学方法,在几分钟内就能同时得到样品的多个性质数据,它的应用带来了分析工作效率的革命。目前[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术在石油工业领域的应用比较广泛 ,还未应用到液体推进剂领域。本文以混胺各项指标的测定分析了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术在液体推进剂领域的应用。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=93291][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析技术在液体推进剂分析中的应用[/url]

  • 有高手使用过HF-7红外液体池吗

    我想用HF-7红外液体池进行定量分析,就是测一系列不同浓度的液体样品,观察峰的变化趋势。问题是HF-7是可拆液体池,用不同厚度的聚四氟乙烯片垫在两个窗口之间。我想这种液体池每次测完得拆了清洗,在测第二个样品时,又得重新装配。这时拧的松紧和第一次不同,那两次的光程会差的很远吧。无法进行定量或半定量了,不知道大家有遇到类似的问题吗

  • 工业用挥发性有机液体沸程的测定

    SY7534B全自动沸程测定仪根据最新国标GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定,测定甲醇和醇类产品的馏程标准方法来设计制造的,适用于常压下沸点在(30~300)℃,并且在蒸馏过程中化学性能稳定的有机液体(如烃、酯、醇、酮、醚及类似的有机化合物)。性能特点:1、沸程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全自动完成。2、内置微型热敏打印机自动报告检测结果,一键完成沸程测定。3、检测过程遵守标准规定,数据可靠。检测方法可靠,重复性好。4、采用进口红外液位检测不受室内光线干扰,回收量读数精准,检测精度优于国家标准。技术参数1、显示方式:嵌入式工业级彩色触摸屏2、制冷方式:德国进口压缩机制冷3、温度范围:室温 ~+500°C 精度±0.1°C4、加热方式:电加热单元,最大加热功率800 W5、温度传感器:德国进口的Pt 100 玻璃探头6、体积检测范围:0 ~ 100mL ,分辨率 0.01mL7、冷浴恒温范围:-10~ +70℃8、 蒸馏速率:4 ~ 5mL/min9、工作电源:AC220V 50Hz10、最大功率:1500W 11、使用环境温度:10~40℃

  • 液体颜色对红外水位开关有影响吗?

    液体颜色对红外水位开关有影响吗?

    [font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑]红外水位开关是否会受液体颜色影响?[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑] 红外水位开关与浮球水位开关工作原理不一样,浮球是利用水的浮力带动浮球和磁铁上下浮动,从而带动内部的干簧管开或关。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑] 而红外水位开关不是机械式运作模式,是内置红外发射管、接收管,红外管发射出红外光(人眼不可见光),有水光折射在水里,无水光反射回来,根据接收管接收到的光电判断传感器是否有水。[/font][/color][/font][img=,552,269]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208291105039776_9560_4008598_3.jpg!w552x269.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑]因此,大部分液体的颜色是不影响红外水位开关工作的,比如水性墨水、黄墨水、污水、液压油、精油、洗手液等(以上液体能点实测过)。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][/color][/font]以下能点实测水的图片:[img=,690,630]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208291105523111_9912_4008598_3.jpg!w690x630.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#5b5b5b][font=微软雅黑]少部分特殊液体,如油性黑色墨水、牛奶等液体,有些红外水位开关是无法检测的。例如牛奶里含有的荧光剂,会对水位开关的检测造成影响。针对此类特殊液体,部分红外水位开关通过调整软件规避后,可实现正常检测。[/font][/color][/font]

  • 【求助】傅里叶变换红外光谱仪液体池

    最近公司买了傅里叶变换红外光谱仪IS10,现在想要配置一个液体池 。可我对液体池不怎么了解,我应该如何配置呢?大家有没有关于液体池的照片,和资料,推荐呢?

  • 用落球法测定液体的粘度

    各种流体(液体、气体)都具有不同程度的粘性,当其相邻两流层各以不同速度运动时,层间就有摩擦力产生,运动快的流层对运动慢的流层有加速作用,运动慢的流层对运动快的流层有阻滞作用。流体的这种性质称为粘性,流层间的摩擦力称做粘性力。在通常情况下,许多流体的粘性力F与两流层接触面积A和垂直于流速方向的速度梯度成正比:http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs1.gif(6—1)  式中:比例系数η称为粘度。式(6—1)称为牛顿粘性定律。服从牛顿粘性定律的流体(如空气、水、油等)称为牛顿流体。而粘性很大的有悬浮物的流体如血液、油漆、塑料等属非牛顿流体。  流体具有粘性的本质原因:①相互接触的流层间的分子引力而产生的阻力;②相邻不同流速流层的分子相互扩散产生的阻力。在国际单位制(SI)中,粘度η的单位为帕秒(Pa·s),1Pa·s=1kg·m-1·s-1;CGS制中,η的单位是泊(P),1P=1g·cm-1·s-1,因而1Pa·s=10P。  同一流体在不同温度下其粘度变化很大。例如蓖麻油,当温度从18℃升至40℃时,粘度几乎降到原来的1/4。  研究流体的粘性,测定粘度不仅在材料科学研究方面,而且在医学和许多工业部门都有很重要的实际意义。测定流体粘度有许多方法,对于粘度较小的流体,如水、乙醇、四氯化碳等,常用毛细管粘度计测量;而对粘度较大的蓖麻油、变压器油、机油、甘油等透明(或半透明)液体的粘度常用落球法(也称斯托克斯法)测定;对于粘度为0.1Pa·s~100Pa·s的液体也可用转筒法进行测定。【预习重点】  (1)根据斯托克斯定律用落球法测定液体粘度的原理和方法。  (2)熟悉游标卡尺、停表、温度计和移测显微镜等仪器的使用方法(第2章2.2.1,2.4.3)。  参考书:《大学物理学》第一册,F.W.SEARS等著,第十三章。【仪器】  粘度测量装置、游标卡尺、停表、温度计、密度计、米尺、移测显微镜等。http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/1.jpg图6—1 粘度测定出其与落球受力【原理】  如图6—1所示,小球在液体中下落时,受到3个铅直方向的力,即浮力ρ0gV(V是小球的体积,ρ0是液体的密度),小球的重力ρgV(ρ是小球的密度),和粘性力F(其方向与小球运动方向相反)。在无限广延的液体中,如果液体粘度较大,小球的直径较小,下落运动过程中不产生旋涡,则根据斯克托斯(Stokes,G.G.1819—1903)定律,小球所受的粘性力F=3πηvd(6—2)式中:η是液体的粘度;d是小球的直径;v是小球的速度。  开始时小球下落速度较小,粘性阻力也较小,因而小球作加速运动。随着小球速度的增加,粘性力也增加,最后,上述3种力达到平衡,即ρVg=3πηvd+ρ0Vg于是,小球开始作匀速直线运动(此时的运动速度称为收尾速度)。将小球体积V=1/6πd3代入上式,整理后可得液体的粘度http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs3.gif(6—3)  实验时,待测液体盛在内直径为D的量筒中,因而小球在下落过程中不满足无限广延的条件。考虑到容器壁的影响,式(6—3)应修正为http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs4.gif(6—4)式中:v是给定实验条件下的小球收尾速度,可以通过测量上下两标线N1、N2之间的距离l和小球下落过程中经过l所需的时间t得到,即v=l/t。于是式(6—4)可改写为http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs5.gif(6—5)由式(6—5)可以看出,只要测得ρ、ρ0、d、D、l和t各量,即可求出液体的粘度η。  为保证小球在液体中下落时不产生旋涡,其收尾速度不能太大,选用的小球直径应适当小一些。【实验要求】  (1)为了去除小钢球的污迹,可用乙醚和酒精的混合液清洗,再用滤纸吸干残液。  (2)用大、小不同的两个小球做实验,用移测显微镜分别测量其直径d。各测量5次。  (3)调节量筒铅直,把上下两标线N1和N2置于离液面和筒底7cm~8cm处。  (4)用游标卡尺测量量筒内径D;用米尺测量上下两标线的距离l;记下实验室给出的小钢球的密度ρ。  (5)为了使实验过程中油温保持基本不变,需在油温稳定后(约需20min~30min)再做实验。在实验前后各测一次油的温度,然后求平均,作为实验时的油温,并用密度计测量油的密度ρ0。  (6)用小镊子夹起小钢球,将球体用油浸润后,沿量筒中轴线投入油中,用停表测出小球经过距离l所需的时间t。用漏盘捞出小钢球,待油液平静后,重新落球,反复测量5次。  (7)换另一不同直径的小球,测量下落时间,重复测量5次。【数据处理】  (1)设计数据表格,记录各待测量的测量数据;  (2)分别求出各直接测量量的测量不确定度;  (3)对于两种小球的实验数据,分别用式(6—5)计算出粘度η值,并分析其测量不确定度。【思考题】  (1)空气和水在各温度下的粘度见下表:http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/table1.bmp从表中可以看出空气的粘度随温度的升高而增大,水的粘度随温度的升高而减小,试解释其原因。  (2)实验中如果温度不稳定,会有什么现象产生,如何改进?  (3)根据卫森霍夫(Weyssenhof

  • 液体红外光谱的求助

    液体红外光谱的求助

    [color=#444444]做了个液体样品的红外,里面主要是合成的芳酰胺,氨水和乙醇,在3240cm-1和666cm-1位置出现了较宽的峰,这个是什么原因啊?另外这个基线是不是有问题啊[/color][color=#444444][img=,690,495]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091128030873_8034_1752342_3.png!w690x495.jpg[/img][/color]

  • 【原创大赛】红外光谱仪液体测试全攻略

    红外光谱仪液体测试全攻略红外光谱仪用途很广,可以对各种样品进行定性,甚至定量的检测,本文仅仅对液体样品的红外光谱检测进行详细探讨。一、 测试方法概述:就液体样品而言,也是千差万别。如果是挥发性很强的液体,一般采用液膜法,就是用二个窗片直接夹样品,中间不放任何隔垫,而且需要动作迅速,液体池夹好样品后马上测试,以防样品挥发而得出错误的结论。如果是透光性较差的液体样品则需要用溶液法,以合适的溶剂溶解样品后注入固定光程液体池中测试。如果是较粘稠的样品,则可用涂膜法,只要在一个窗片上均匀地涂上一层薄薄的样品即可测试。二、 窗片选择:每个样品在什么程度有吸收峰,分子的振动与转动光谱在何处出现各不相同,所以对测试的波长范围要求也就不同,下面详细介绍一下各种窗片材料的适用场合、波长范围及成本控制(以Φ25直径为例)。序号窗片名称性能透过波长价格参考以直径25为例1氯化钠窗片溶易潮解,适合测试无水样品0.2~15μm2002溴化钾窗片溶易潮解,适合测试无水样品0.2~25μm2403氟化钙窗片不易潮解,耐一定温度200度1~11μm, 3004氟化镁窗片不易潮解,耐一定气压1~8.5μm 4005氟化钡窗片BaF2 不易潮解,耐一定气压1~11μm6006石英窗片SiO2[font=

  • KFNIR-270液体近红外光谱分析仪解决方案及应用

    KFNIR-270液体近红外光谱分析仪解决方案及应用

    KFNIR-270液体近红外光谱分析仪概述:KFNIR-270液体近红外光谱分析仪是针对液体样品快速无损检测而设计的一款便携式仪器,波长范围覆盖950nm -1650nm,具有体积小、重量轻、样品池恒温、测量稳定性好等特点。在燃油检测、食用油检测、特种燃料检测和化工产品检测、实验室分析等领域有着广泛的应用。仪器特点:※ 检测样品无需前处理、无损快速测量,可同时检测多个指标,检测时间不超过20秒/次※ 仪器具有自动校正功能,用户可实时了解仪器工作状态,保证每次测量结果真实可信※ 中文操作系统,操作简单,无需特殊培训,用户即可操作仪器※ 体积小、重量轻、携带方便,可广泛应用于实验室及户外现场的检测※ 集成化学计量学软件功能,具备定性鉴别、定量预测、谱图匹配、谱图检索、谱图查看、谱图处理以及谱图统计学分析等功能解决方案:※ 炼油企业生产过程中的质量控制,产品质量管理※ 油库油品入库,出库的质量控制※ 油品科研、生产企业实验室的样品分析※ 特种行业燃料检测技术参数:序号名称规格1波长范围950nm-1650nm2光谱分辨率12.5nm@1000nm3分析时间≤15秒4样池温控25℃±1℃5样池尺寸10mm6光源寿命大于10000小时7通讯接口USB2.08[/co

  • 液体池选购求教

    一直用红外做做定性分析,直到最近偶尔发现这个论坛才知道红外才可以做定量分析,之前定量一直是拿到外校做核磁测试费用比较高,所以想试一下红外定量分析,即使准确性没那么高也不用每个样都出去花钱做测试了,了解到定量分析需要用固定液体池,现在实验室只有一个可拆液体池而且盐片已经腐蚀的不成样子,准备配一个固定液体池,希望给推荐一下。我要测得是全氟代的7个碳的烯烃,想定量分析以其为原料反应后烯烃和它的环氧化物的比例,测红外时不用溶剂。仪器一台是比较老的国产的WQF-410型傅立叶变换红外光谱仪,软件是fx-80,比较古老功能比较少而且不怎么会用,但是就在我实验室我可以随时用比较方便,还有一台尼高力 avatar 370dtgs,软件是omnic,但是需要和老师沟通才能用不那么方便。

  • 测定重质液体石蜡溴价或溴值的一种方法

    在分析重质液体石蜡溴价或溴值时,一般采用行业标准SH/T 0236的方法,该方法中所使用的氯化汞属于剧毒药品,会对人体造成伤害,而且存放困难。如果采用该方法测定,配制药品和分析检验的人员都会接触到氯化汞。另外,该方法采用的是传统的手工滴定分析方法,分析误差较大。在阅读标准文献的过程中,发现行业标准SH/T 0630- 1996中所规定的是测定石油产品溴价、溴指数的方法,该方法中使用的药品中没有氯化汞等剧毒药品,而且采用的是电位滴定分析方法。设想:重质液体石蜡的溴价和溴值是不是也可以采用此种方法进行分析呢?于是将想法付诸于实践,进行了两种方法测定结果的对比实验。先在梅特勒T50自动滴定仪上自行建立了电位滴定的分析方法,然后又分别选取了5种不同浓度的标准样品和10个重质液体石蜡样品,分别采样两种分析方法对所有样品进行测定,比对发现采用两种方法所测定的数值基本一致,说明测定重质液体石蜡溴价或溴值时完全可以采用行业标准SH/T 0630- 1996来替代。结论:用行业标准SH/T 0630- 1996来代替SH/T 0236分析重质液体石蜡溴价或溴值的测定既能实验要求,又能避免分析人员接触剧毒药品氯化汞,而且对分析方法进行了改进,由传统的手工滴定变为电位自动滴定方法,解放了人力,提高了数据的准确性。

  • 可拆红外液体池能勉强测乙醚吗

    如题,可拆液体池测乙醚,等螺钉将要拧紧之前多注入一点乙醚,然后尽快拧紧,放到光栅红外分光光度计里测,应该能坚持10分钟吧?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905060855368411_8454_2915675_3.jpeg[/img]

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