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裂解气分析专用气相色谱仪

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裂解气分析专用气相色谱仪相关的方案

  • 氰酸酯树脂热分解的高分辨裂解气相色谱-质谱分析
    采用高分辨裂解气相色谱- 质谱(HRPyGC - MS) 研究了在不同裂解温度下氰酸酯树脂裂解产物分布以及主要裂解物的产率与裂解温度的关系, 根据热分解产物的组成及其温度依赖性, 讨论了氰酸酯树脂的热分解机理。
  • 用裂解气相色谱-质谱分析涂料成分
    涂料的应用非常广泛,为了适用某些特殊用途或改善污染,涂料的技术含量越来越高,成分也越来越复杂。为了借鉴先进的技术,开发或使用高性能的涂料,准确分析其中的成分具有重要的意义。涂料的组成一般包括基料(树酯)、颜填料、溶剂和为改善各种性能而加入的助剂,是一个成分较复杂的混合体系,其中的树脂是高分子有机物质,很难挥发,还有些涂料交联、固化后很难溶解和熔融,分离困难。本文用裂解气相色谱-质谱联用(简称Py-GC-MS)分析得到了令人满意的结果。
  • 采用热重和裂解气相色谱—质谱分析方法剖析轮胎硫化胶
    通过裂解气相色谱-质谱(PGC-MS)和热重分析(TGA)等方法,对轮胎不同部位的硫化胶进行了一系列彻底地分析。成功利用PGC-MS确定了多组份橡胶的并用比,另外PGC-MS方法也是一种简单而迅速地测定促进剂和防老剂的方法,这种方法不需对硫化胶进行预处理。用TGA的方法可测定硫化胶的含胶率、碳黑含量、抽出物含量以及灰分含量。在轮胎硫化胶分析中与传统的繁琐的化学分析相比,PGC-MS和TGA被证明是一种准确而迅速的分析方法。
  • 工业过程气体检测-橡胶高温裂解气化项目
    本项目的核心工艺为废旧轮胎的热裂解处理工艺。将废旧轮胎橡胶裂解是最彻底的处理车用橡胶的方法之一。裂解处理没有污染物排放,而且还可以回收燃料油、炭黑、裂解气,有利于环保及资源利用,有较高的经济价值,被认为是当前处理废轮胎的最佳途径之一。(废旧轮胎裂解现有:热裂解、催化降解和微波解聚等三类工艺。)
  • 热裂解-气相色谱质谱法定性分析抛光液中的有机成分
    本文使用热裂解-气相色谱质谱联用仪对抛光液样品分别进行裂解气模式(EGA)分析和双步裂解模式(Double-Shot)分析,通过谱库检索功能可获得样品中大分子聚合物和低沸点小分子的信息。该方法样品用量少,操作简单,结果可靠,可较全面地定性抛光液中的有机成分。
  • 北京佳仪:分析裂解技术在高分子研究中的进展
    分析裂解技术(analytical pyrolysis)是指将样品放在严格控制的环境中加热,使之迅速裂解成为可挥发的小分子,并用其它联用装置分离和鉴定这些裂解碎片,从而推断样品的组成、结构和性质的一门技术。 近十多年来,此项技术尤其是高效的裂解气相色谱-质谱法(High Resolution Pyrolysis GC-MS HR PyGC-MS)已广泛应用于高分子研究领域。 促成分析裂解技术获得重大进展的主要原因有;(1)开发和改进了各种性能优良的裂解装置,由此可实现反映高分子样品化学组成与结构、重复性好的热分解;(2)以熔结石英毛细柱为代表的高分辨气相色谱分离柱系统实用化,发挥了分离复杂和多组分高分子裂解产物的能力;(3)裂解气相色谱-质谱及各种气相色谱选择性检定器的普及,使得确定由气相色谱分离得到的高分子裂解产物峰的归属十分方便;(4)化学反应与热分解的结合运用。目前,由以上各种技术进步支持而已高性能化的分析裂解技术已经成为高分子的表征、热分解机理、高分子热加工以及高分子材料的再生利用等研究的不可缺少的重要方法。 本文介绍裂解技术及其在高分子研究领域的一些最新和重要的进展。
  • 血液中酒精含量分析专用气相色谱仪
    目前,酒后驾车现象及因酒后驾车造成的交通事故不断增加,因此,快速、准确地分析出司机血液中的酒精含量,便成为各地交警部的一项重要任务,随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。我们公司生产的血液酒精含量检测专用气相色谱仪已经在全国范围省、市、县公安、交警、司法、医院等部门成功推广使用,在酒后血液酒精分析检测中发挥了极其重要的作用。
  • 热裂解-气质联用技术测试环境中的微塑料
    本方法的目的是探索并建立一种快速高效的热裂解气质联用方法,定性和定量测定环境水体和土壤中的微塑料。单靠一种分析技术是不可能提供微塑料的全貌,热裂解气质连用法相对于其他微塑料的测定方法,具有更广泛的适用性,虽然红外光谱法可测量微塑料的颗粒数量,但是基于质量的浓度更有利于数据的分析比较,排除不同颗粒大小的影响。热裂解气质联用方法具有可准确定量分析的特点,特别是由于GCMS具有高灵敏度的能力,可对低浓度微塑料进行分析,另外此方法还可以分析微塑料中的添加和吸附的微量有机成分。
  • 北京佳仪:高分辨裂解气相色谱-质谱研究芳族聚酰亚胺的热裂解
    芳族聚酰亚胺PIM和PIF是近几年合成的新型刚性棒状结构的聚酰亚胺,用它们纺丝得到的纤维具有高温热稳定性好、高强、高模量的特点。作为一种耐热高分子材料,迄今对其热分解过程未作详细报道,有关它们的热性质的研究仅限于热失重方面,这些工作不能从分子水平上反映高分子的结构,也无法解释热分解机理。本工作用PyGC-MS考察了PIM和PIF纤维的热分解过程,发现了文献中未见报道的一些裂解产物,讨论了其热分解机理。
  • 热裂解-气质联用技术测试环境中的微塑料
    本方法的目的是探索并建立一种快速高效的热裂解气质联用方法,定性和定量测定环境水体和土壤中的微塑料。单靠一种分析技术是不可能提供微塑料的全貌,热裂解气质连用法相对于其他微塑料的测定方法,具有更广泛的适用性,虽然红外光谱法可测量微塑料的颗粒数量,但是基于质量的浓度更有利于数据的分析比较,排除不同颗粒大小的影响。热裂解气质联用方法具有可准确定量分析的特点,特别是由于GCMS具有高灵敏度的能力,可对低浓度微塑料进行分析,另外此方法还可以分析微塑料中的添加和吸附的微量有机成分。
  • GC1860型电力变压油气相色谱仪分析系统
    变压器中的绝缘油或固体绝缘物在变压器局部放电或过热时,会分解出多种小分子烃类气体(如CH4、C2H6、C2H4、C2H2 等)和其他气体(如H2、O2、CO、CO2等),此类气体在油中的浓度和油中可燃气体的总浓度(TCG)均可作为变压器设备内部故障诊断的指标。通过定期分析变压器绝缘油中的溶解气体来检测设备内部的故障,是当前变压器等充油电气设备预防性试验的一项重要手段。GC1860型电力变压油气相色谱仪分析系统采用先进双柱、三检结构,配合内置式高效镍转化炉,完成一次进样即可对绝缘油中的8种溶解气体组分含量的全面分析。系统配备专用工作站软件,分析结束自动超标提示、提供符合国标的三比值诊断、TD图示、组份浓度图示,大卫三角形等多种故障诊断方式,其故障判断符合最新的国家标准。并可以根据入库的历史记录,直观显示某设备历史数据中各组分的浓度趋势图。
  • 热裂解-气质联用技术快速鉴别可降解塑料
    本方法的目的是探索并建立一种快速高效的热裂解气质联用方法,用于鉴别塑料是否为可降解材质。相比较于红外法和核磁共振法,热裂解气质联用法有前处理简单,准确快速的特点,而红外法对样品状态有一定要求且不适用黑色样品的测试,核磁共振波谱法“存在”复杂制样步骤。
  • 白酒分析气相色谱仪
    北分三谱生产的酒厂专用白酒分析气相色谱仪采用氢焰离子化检测器,DNP填充柱,完成白酒中主要的醇、醛、酯等十几个组分的分析。也可以使用毛细管柱,分析白酒中的醇、醛、酯、酸等四十几种成分。分析结果完全符合国际标准。
  • 热裂解-气质联用技术快速鉴别可降解塑料
    本方法的目的是探索并建立一种快速高效的热裂解气质联用方法,用于鉴别塑料是否为可降解材质。相比较于红外法和核磁共振法,热裂解气质联用法有前处理简单,准确快速的特点,而红外法对样品状态有一定要求且不适用黑色样。
  • 热裂解-气质联用技术快速鉴别可降解塑料
    本方法的目的是探索并建立一种快速高效的热裂解气质联用方法,用于鉴别塑料是否为可降解材质。相比较于红外法和核磁共振法,热裂解气质联用法有前处理简单,准确快速的特点,而红外法对样品状态有一定要求且不适用黑色样品的测试,核磁共振波谱法“存在”复杂制样步骤。
  • 热裂解-气质联用技术快速鉴别可降解塑料
    本方法的目的是探索并建立一种快速高效的热裂解气质联用方法,用于鉴别塑料是否为可降解材质。相比较于红外法和核磁共振法,热裂解气质联用法有前处理简单,准确快速的特点,而红外法对样品状态有一定要求且不适用黑色样。
  • 华洋科仪:DPS气相色谱仪专用环境气体分析方法
    当需要检测低浓度的气体时,推荐您使用DPS公司生产的高灵敏度气体分析仪。美国DPS气相色谱仪可根据您的分析要求,通过调整检测器灵敏度的动态范围,以满足从超低浓度的气体分析到常量气体分析。
  • 汽油中苯和甲苯含量测定分析方案(气相色谱仪)
    依据《中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0713-2002》,我公司技术团队推出汽油中苯和甲苯专用气相色谱仪,该仪器完全满足车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量的测定,该方案配置合理,操作简单,准确度高、分析速度快、费用低等优点,是石化行业、炼油厂及质量监督检验相关应用领域理想的专用气相色谱仪。
  • 采用配备新型火焰光度检测器的 Agilent 7890B 系列气相色谱仪分析裂解瓦斯油中的苯并噻吩类化合物
    采用配备有新型高温火焰光度检测器(FPD) 的Agilent 7890B 系列气相色谱仪测定如循环油和催化裂化器原料等重质燃油和原油中苯并噻吩类化合物的硫化物分布。采用微板流路控制技术(CFT) Deans Switch 配置将HP-1 柱上分离的目标组分切到中等极性的 DB-17HT 柱上,将淬灭降到最低并提高硫化物的分离度。对轻质循环油(LCO) 和其它原油中的许多烷基二苯并噻吩类化合物进行了鉴定。
  • 杭州科晓:配备火焰光度检测器的 Agilent 7890B 系列气相色谱仪分析裂解瓦斯油中的苯并噻吩类化合物
    采用配备有新型高温火焰光度检测器(FPD) 的Agilent 7890B 系列气相色谱仪测定如循环油和催化裂化器原料等重质燃油和原油中苯并噻吩类化合物的硫化物分布。采用微板流路控制技术(CFT) Deans Switch 配置将HP-1 柱上分离的目标组分切到中等极性的 DB-17HT 柱上,将淬灭降到最低并提高硫化物的分离度。对轻质循环油(LCO) 和其它原油中的许多烷基二苯并噻吩类化合物进行了鉴定。
  • 微型气相色谱仪在煤矿气分析中的应用
    森谱微型气相色谱仪是快速分析气体物质的有力工具,并且它的多通道配置和结构使它能简便快速地分析复杂样品。每个通道或者模块都是一台由一个微型进样器、检测器和一个高效的毛细管柱组成的气相色谱仪。四个通道的分离能力在不损失分析速度的前提下,分离能力都能够提高。仪器的检修和维护都十分简单。?核心部件采用微流电子气路控制技术和微电子机械加工工艺,保障了小型化气相色谱的分析能力,测量重复性达到0.5%RSD;?纳升级微结构气体检测器其检测灵敏度可以达到0.5ppm; ?集成了微阀和微型定量环的气体进样器可以提供精确、智能的气体进样控制,并提供样品吹扫和反吹设置?专用细口径毛细管柱用于气体样品的分离,通过多个色谱模块并行分析,可轻松实现几十秒内完成样品快速分析
  • PGC快速分析在橡胶工业中的应用
    裂解气相色谱法(简称PGC)是高分子材料领域中重要的测试手段之一。本文主要介绍我院利用高分辨PGC法在橡胶工业中的应用概况。随着科学技术的发展,橡胶加工新工艺和新产品的不断涌现,所用高聚物原材料已不限于橡胶间的并用,橡胶/塑料共混,热塑弹性体的广泛应用以及用分子设计工程技术为轮胎新开发的集成橡胶的出现,都使橡胶分析工作变得更加复杂了,另一方面在橡胶加工过程中胶料半成品或成品经常出现的质量问题,如何快速及时给予解决,均向测试工作者提出新的要求。针对本行业的特点,我院自七十年代建立了PGC分析,从九十年代初已将普通的裂解色谱仪配置并改进为多功能橡胶专用型高分辨裂解色谱仪,其特点是 “微量、灵敏、快速”,以满足现代企业生产和科研的需要。
  • 热裂解-全二维气相色谱质谱联用法应用于东亚传统手工纸的表征分析
    本研究成功地改进了一种基于热裂解的微损分析方法,利用热裂解-全二维气相色谱质谱联用技术对传统的东亚手工纸进行了表征分析。我们测试了热裂解-全二维气相色谱质谱联用仪的性能,并将其与先前通过热裂解-气相色谱质谱联用仪法获得的传统东亚手工纸的特征图谱进行了比较研究。对这两种方法的评价包括检测峰的数目、化合物的分离效果、检测灵敏度和标记化合物的鉴定流程。结果表明,在日本楮皮纸上检测到的植物标记物(三萜类和植物甾体醇类化合物)的数量在热裂解指纹图谱上得到了提高。博物馆馆藏样品通常须要微损或无损分析,将热裂解-全二维气相色谱质谱联用法用于馆藏样品分析,可以在减少样品用量的前提下,获得更高的灵敏度,在检测分析博物馆藏品样品和考古样品上有较大的应用前景。
  • 北京佳仪:裂解同时甲基化研究双酚A二氰酸酯树脂及其与酚醛环氧树脂共混物的热分解
    氰酸酯是近年来得到快速发展的一种新型热固性树脂基体,与环氧树脂共混是氰酸酯树脂最重要的改性方法之一,如今大多数商品化的氰酸酯树脂预浸料都是氰酸酯树脂/环氧树脂共混物。氰酸酯树脂/环氧树脂共混物不是简单的物理共混物,两者之间存在着复杂的共聚反应,这些反应的存在使得氰酸酯树脂/环氧树脂共混物的某些性能比氰酸酯树脂均聚物还要优异,如吸湿性和韧性等。热固性树脂的交联反应过程非常复杂,且树脂由液态变为不溶不熔的三维固体网络,因而其固化表征比较困难。裂解气相色谱-质谱(PyGC-MS)是表征聚合物结构非常方便的方法,为树脂固化过程中的结构变化表征提供了可能,是跟踪固化反应的有限的几种表征手段之一。裂解同时甲基化技术是热裂解技术的重要进展之一,即将样品与烷基化试剂(如四甲基氢氧化铵)在裂解器中共热,裂解产物中的极性组分(如醇、酸)立即发生烷基化反应,转换为相应的弱极性衍生物(如醚、酯),并出现在谱图上,不仅谱图大为简化,且产物与样品结构的对应关系更为明确。本文采用HRPyGC-MS 作为主要研究手段,结合裂解同时甲基化技术,研究氰酸酯树脂及其与酚醛环氧树脂共混物的热分解行为,探讨氰酸酯-酚醛环氧树脂的结构特征。
  • 热裂解-气相色谱质谱联用仪(PY-GC-MS)在聚合物分析中的应用
    热裂解仪与气相色谱质谱仪(PY-GC-MS)联用,在石油化工、有机化学、生物医药、高分子化学、地质勘探、环境保护等领域都得到有效的应用。其主要的工作原理为:有机化合物在严格控制的环境中加热,使之裂解成为可挥发的小分子,采用联用的气相色谱质谱仪分离和检测这些裂解的小分子;由于有机化合物在一定条件下的裂解方式主要取决于分子结构,因此,可以根据其裂解产物的定性定量数据,推断有机化合物的组成和结构。
  • 热裂解-气相色谱质谱法在油漆检验中的应用
    本文参考《SF/T 0108—2021 油漆检验 裂解-气相色谱/质谱法》标准相关要求,使用PY-3030D+GCMS-QP2020 NX,检测了1份检材油漆与2份样本油漆。采用直接裂解法上机测试,通过分析直接裂解法总离子流图中的主要裂解产物(峰高≥ 基峰峰高5%)得到样本油漆与检材油漆中主要裂解产物的情况,经过比对分析后推断油漆是否同源。使用PY-GCMS法测试分析,通过简单取样称样处理,经气相色谱分离和质谱定性检测,获得油漆成膜物质中高分子树脂及其他有机化合物的成分信息,是司法鉴定中分析油漆及比对检验的一种有效手段。
  • 顶空气相色谱法分析变压器油中溶解气体
    本文采用岛津GC-2030气相色谱仪建立了顶空进样分析变压器油中溶解气体的分析方法。该方法灵敏度高,TCD检测器分析H2,方法检出限为30.28µ L/L;FID检测器分析C2H2,方法检出限为0.63µ L/L;重复性好,低烃RSD%3%;使用顶空进样器,省去脱气步骤,简单快速。
  • 微型气相色谱仪在新型煤化工中的应用
    森谱微型气相色谱系统 森谱微型气相色谱仪是快速分析气体物质的有力工具,并且它的多通道配置和结构使它能简便快速地分析复杂样品。每个通道或者模块都是一台由一个微型进样器、检测器和一个高效的毛细管柱组成的气相色谱仪。四个通道的分离能力在不损失分析速度的前提下,分离能力都能够提高。仪器的检修和维护都十分简单。?核心部件采用微流电子气路控制技术和微电子机械加工工艺,保障了小型化气相色谱的分析能力,测量重复性达到0.5%RSD;?纳升级微结构气体检测器其检测灵敏度可以达到0.5ppm; ?集成了微阀和微型定量环的气体进样器可以提供精确、智能的气体进样控制,并提供样品吹扫和反吹设置?专用细口径毛细管柱用于气体样品的分离,通过多个色谱模块并行分析,可轻松实现几十秒内完成样品快速分析
  • 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱仪分析
    摘要 GC-2010F气相色谱仪是山东金普分析仪器公司推出的一款专用色谱分析系统,主要用于植物油油品的分析、用于植物油鉴别及其各种油品掺兑的气相色谱检测。传统食用植物油有花生油、大豆油、芝麻油、菜籽油和棉籽油等;而近年来市场上可见的新型食用油有红花油、葵花籽油、油茶籽油、玉米胚油、芥菜籽油、橄榄油和调和油等,其中调和油又根据混合在一起的油的品种不同分为多种。植物油主要由棕榈酸等脂肪酸组成的甘油酯,不同油品的植物油脂肪酸组成与含量不同,掺伪后必然会改变其脂肪酸组成与含量,用气相色谱法分析脂肪酸的构成比, 仪器可用于快速鉴别常见植物油的种类,对常见植物油是否掺伪可作出快速判别,同时对掺伪植物油可作定性、定量分析。
  • 科创气相色谱仪器在轻烃分析技术及其应用
    发现油气显示、评价油气性质,并以最低的生产成本,在最短的时间内找到具工业开采价值的油气流,是油气勘探工作者的奋斗目标。提高油气采收率,拟订科学合理的开采方案,充分开发有限的地下油气资源,是油气田开发者的重要职责。围绕油气田勘探与开发过程中上述两项任务,油气战线各个岗位都在献计献策、努力工作。油气田实验测试人员认为:气相色谱法分析自然界赋存于各种介质中的石油与天然气的主要成份,对油气田勘探开发很有用。色谱法具有灵敏度高、选择性强、分离效果好、分析速度快等特点,是其它分析方法所未及的。 科创色谱仪器公司十余年来,致力于色谱技术应用研究和色谱仪器的研发与生产。目前公司生产的色谱仪器有五个系列,数十种型号,可配备TCD、FID、ECD、FPD、NPD等多种常用的检测器,满足各行各业对各类样品的分析需要。近期研发的热解色谱仪和轻烃分析色谱仪是供油气田勘探与开发使用的新型气相色谱仪。这两种新型气相色谱仪在辽河油田、华北油田和长庆油田等我国几个大油田使用,已成为地化录井中重要项目所必备的工具和相关实验室的主要设备。 轻烃色谱仪是为油气勘探与开发而设计制造的,以分析各种赋存状态下C1~C9轻烃为目的。仪器与台式氢气发生器、微型空气压缩机配套,方便地在野外钻探、开发现场开展工作,提供数据。热解色谱仪也可在现场使用,通过岩样油砂热解分析C8~C36烃(正构烷烃)。仪器在科研实验室也有多方面用途,如煤、干酪根的热降解实验、烃源岩热解模拟实验,油藏地球化学研究等等。 如果热解色谱与固相微萃取技术相结合,可分析钻井泥浆中C6~C36正构烷烃、油田水中有机酸及正构烷烃等,应用前景更加广阔。 .........
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