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硫化物分析在线气相色谱系统
仪器信息网硫化物分析在线气相色谱系统专题为您提供2024年最新硫化物分析在线气相色谱系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括硫化物分析在线气相色谱系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的硫化物分析在线气相色谱系统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硫化物分析在线气相色谱系统相关的耗材配件、试剂标物,还有硫化物分析在线气相色谱系统相关的最新资讯、资料,以及硫化物分析在线气相色谱系统相关的解决方案。
硫化物分析在线气相色谱系统相关的方案
【仪电分析】煤气中微量硫化物的测定-气相色谱法
煤化工企业在日常生产运转过程中产生大量的有毒气体,其中包含硫化物,对员工身体健康及生产设备运转都有较大坏处。在经过脱硫塔处理后,其中所含H2S、COS、SO2等将大大降低,实验对粗煤气中微量硫化物进行色谱分析,有助于生产过程中硫化物的严格控制。仪电分析采用配备火焰光度检测器的GC128气相色谱仪,使用进口钝化气动六通阀进样对煤气中微量硫化物实现精准分析,支持在线硫化物含量监测,具有操作便捷,维护方便,寿命长,性能稳定等优势。
双通道气相色谱系统测定烃类气体中低含量的硫化物
6890N 配有双火焰光度检测器,采用厚液膜的DB-1 和GSGasPro 分析柱分析各种烃类中低含量的挥发性硫化物。方法采用了性能增强型火焰光度检测器可以对低于20 ppb 的硫化物进行检测。同时也考察了在同样的硬件配置下对三氢化砷和三氢化磷的分析情况。
GC-2030 SCD及自动稀释系统在痕量硫化物分析中的应用
本文采用岛津GC-2030气相色谱仪,结合最新型的SCD检测器和高精度电子气路控制模块,建立一套适合微量硫化物标气和样品稀释的自动稀释系统,实验表明在100倍稀释范围内表现出良好线性,可稳定稀释至50ppb,该系统操作简便,准确度高,完全可满足化工行业轻烃中痕量硫化物分析的需求。
双通道气相色谱系统测定烃类气体中低含量的硫化物 (PDF)
6890N 配有双火焰光度检测器,采用厚液膜的 DB-1 和 GSGasPro 分析柱分析各种烃类中低含量的挥发性硫化物。方法采用了性能增强型火焰光度检测器可以对低于 20 ppb 的硫化物进行检测。同时也考察了在同样的硬件配置下对三氢化砷和三氢化磷的分析情况。
气相色谱法分析乙炔气中微量硫化物
乙炔是炔烃化合物中体积最小的,主要用于焊接及切断金属等。在化工领域,乙炔是一种重要的工业原料,是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡胶和合成纤维的基本原料。工业用的乙炔气通常含有硫化氢和磷化氢等杂质。乙炔中硫化物含量的测定,是乙炔生产醋酸等化工产品过程中一个重要的控制指标。硫化物含量超标可导致设备腐蚀、催化剂失活等严重后果,从而影响生产的安全稳定运行。因此,在生产过程中要及时、准确的测定硫的含量,确保装置正常运行。气体中的硫化物主要依据的检测方法为ASTM D6228 气相色谱和火焰光度检测法测定天然气和气体燃料中含硫化合物的试验方法。本实验采用配备了惰性进样阀和FPD 检测器的ThermoScientific Trace 1310 分析,分析合成气中微量的硫化物。为了避免硫化氢的吸附,试验中所有连接管路和接头都采用了惰性化处理。
全二维气相色谱技术在燃油中硫化物分析的研究
全二维气相色谱技术是能够解决这些挑战的重要分析工具,它能够分析复杂碳氢化合物基质下有机硫化物组成及其反应,即使在较低的浓度(ppm级别)下。本文目的在于阐明全二维气相色谱在了解脱硫精制工艺方面所具有的巨大益处。
在线TD-GC-PFPD监测环境空气中的硫化物
由于空气中硫化物浓度低于GC检测限,所以采用低温浓缩在线硫化物监测系统采集气体样品,经预浓缩单元低温冷却富集,热解析后进入分析单元分离,经脉冲火焰光度检测器(PFPD)检测,PFPD检测器的灵敏度较传统FPD检测器有了大幅提高,配合前端的浓缩富集可以大幅提升目标物的检测灵敏度。
各种液化石油气中硫化物的分析
这台定制的赛里安456GC对LPG中的硫化物分析有数不尽的好处。微型气化装置能使LPG直接导入GC,无需样品预处理。Ultimetal样品通道确保含有低浓度硫化物的样品分析无故障进行。对于不同的样品通过此双通道方法增加了灵活性。2根不同的色谱柱每根都接一个PFPD检测器确保不受样品基质的影响极好的将H2S,COS和甲硫醇分离。重复性数据显示系统完美适合于这些低浓度硫化物的分析。
气相色谱法测定环境空气中的硫化物
深冷除水富集技术?超低温制冷技术,对样品深度除水,除水效率高?样品低温捕集,提高硫化物捕集效率硫化物专属性设计?采用PFPD硫化物专用选择性检测器,不仅具有超低检测灵敏度,而且避免其他因子对硫化物干扰?硫化物专用复合捕集阱,提升有机硫化物灵敏度?采用全惰性化管路,避免有机硫化物吸附?分流进样技术,解决大容量采样,热解吸引起的峰拖尾宽问题,系统定性定量分析结果更准确
大气痕量有机硫化物的光电离色谱法测定及硫酸铵在湿浸土壤中释放有机硫化物的研究
摘要:采用国产光电离色谱仪(GC-PID)对有机硫化物:乙基硫醇,二甲基硫,二甲基二硫进行了分离分析。其最小检测量在亚微克/升级。并对北京郊区的某些天然源环境样品进行了有机硫化物浓度的测定,实验数据证实,在鸡场,猪场,水稻田与塑料蔬菜大棚等环境大气中有机硫化物,研究了硫酸铵作为氨肥 加入到水浸土壤中后,由于缺氧而生成有机硫化物的现象,观察了其对有机硫化物的释放规律及硫酸铵与葡萄糖分别作为硫源与碳源对有机硫化物生成的影响......(未完)阅读全文,请点击页面上方链接下载
1-液化石油气中硫化物分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如H2S,COS,硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
利用中心切割多维气相色谱系统分析柴油和残留燃油中的含硫化合物
利用配备火焰光度检测器 (FPD) 和火焰离子化检测器 (FID) 的 Agilent 8890 气相色谱系统分析柴油和残留燃油 (RFO) 中烃类与含硫化合物的含量。使用安捷伦微板流路控制技术中心切割 (Deans Switch) 执行多维中心切割气相色谱分析,将样品区从非极性第一维色谱柱切至中等极性第二维色谱柱,以帮助分离含硫化合物(主要是烷基化二苯并噻吩)。中等极性柱有助于减少使用 FPD 检测时的分析物淬灭。使用 FPD Plus 时,4,6-二甲基二苯并噻吩的校准曲线在 1–100 ppm 的两个数量级范围内表现出优异的线性。利用称为“气路切换模块 (PSD)”的电子气路控制 (EPC) 来控制 Deans Switch 的流量。PSD 还为系统提供了增强的反吹功能。
液化石油气中硫化物乙硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如乙硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气中硫化物甲硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如H硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气中硫化物H2S分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(H2S等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气中硫化物COS分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如COS等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
环境空气中硫化物检测的解决方案
本方案针对硫化物分析特点开发了一套可用于在线和离线分析环境空气中硫化物系统,该系统管路采用惰性化处理,其流路切换阀采用强惰性的PTFE制成,非常适合强活性的硫化物分析,其采用的电子制冷的低温富集技术,无需消耗制冷剂,非常适合在线分析要求,其具有轻便,快速,准确和易于保存的特点,其检出限可以达到0.2ppb以下。
石化应用方案二:天然气中硫化物分析
天然气中的硫主要以硫化氢和有机硫为主,有机硫以 COS、硫醇、CS 2 和硫醚等形式存在,这些硫化物有毒、剧臭而且具有腐蚀性。在天然气化工和净化过程中,都要对天然气进行脱硫处理,因此准确分析天然气中的硫化物组成对天然气净化有着重要意义。本方案可实现一次进样完成高低浓度硫化物分析;全 PEEK 管路和 HC 切换阀大程度降低硫化物吸附可以有效提高灵敏度;特殊色谱柱分离烃类和硫化物,提高准确度。
北京豫维:气相色谱质谱联用测定环境空气中挥发性恶臭硫化物
采用苏玛罐空气预浓缩系统及气相色谱质谱联用法测定环境空气中的挥发性恶臭硫化物,此方法采样简便,操作便捷,检出限低,监测结果可以满足日常监测分析。进样量为400m L时方法检出限为0.5~0.9μ g/m3,相应因子均值20%,方法精密度2.1%~10.3%,加标回收为96.1%~112%。
液化石油气丁烷中硫化物乙硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如乙硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气丁烷中硫化物异丙基硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如异丙基硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气丁烷中硫化物叔丁基硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如叔丁基硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气丁烷中硫化物丙基硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如丙基硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气中硫化物异丙基硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如异丙基硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
1-液化石油气丁烷中硫化物四氢噻吩分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如四氢噻吩等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
气相色谱法(SCD检测器)测定食品级二氧化碳中痕量硫化物
本文建立了一种气相色谱法测定食品级CO2中硫化物的分析方法。使用柱容量较大的0.53mm的毛细柱,结合阀进样,配合高灵敏度的岛津SCD检测器来完成分析。结果显示:在8ppb的浓度时单组分硫化物峰面积RSD均小于2.5%(n=6)。本方案重复性好,分析时间短,不用配置昂贵的浓缩仪,可以极大的降低分析成本。
使用 Agilent DB-Sulfur SCD 色谱柱快速分析燃料油中硫化物
燃料油中的含硫化合物不但给油品带来难闻的气味,还会有损发动机,加剧排放污染。因此,快速分析油品中的硫化物分布对于控制油品加工工艺和最终产品质量至关重要。为了兼顾不同油品的分析,本实验选择了新型硫化物分析专用型色谱柱 — Agilent DB-Sulfur SCD,利用同一支色谱柱,既能检测汽油中挥发性硫化物的分布情况,又可以使柴油中重质烃类和含硫化合物在 40 m 薄膜柱上获得适当的保留和良好的分离。
山东惠分:硫化物的分析方案
此资料包含了硫化物分析用色谱条件,定量方法,典型谱图及分析结果,很详细,有需要的朋友可下载哦,如果有什么问题可联系我们提供免费的技术支持。
天然气硫化物分析
天然气硫化物分析
使用安捷伦 GC/Q-TOF 分析咖啡中的挥发性硫化物
咖啡中释放出来的挥发性硫化物对咖啡的香气和味道起着非常重要的作用。由于许多香味化合物都是以痕量水平存在,对怡人的咖啡香气进行完全表征是一项比较困难的事情。复杂食物基质中痕量水平(低ng/mL 级)硫化物的定性和定量通常需要耗时的样品制备过程和高分离度的复杂仪器,如2D GC/MS 联用仪。使用高分辨率、高灵敏度和快速分析的安捷伦GC/Q-TOF 系统,可以通过最少量的样品制备和1D GC 标准方法得到高质量、一致性的结果。对于GC/Q-TOF 方法,只需对样品进行简单的液液萃取,即可进行咖啡中挥发性硫化物的分析。具有低质量误差的高分辨率的质谱图有助于在严重基质干扰下对目标化合物进行识别和分析。7200 GC/Q-TOF 具有低pg 级的方法检出限,质量精度误差小于 5ppm。基质中检测的线性范围高达3 个数量级,线性相关系数大于0.995。对ng/mL 级的2- 噻吩甲醛和2- 乙酰基噻唑成功运用了标准加入法进行测定,这个浓度是咖啡萃取物中的天然浓度水平。总之,安捷伦7200 GC/Q-TOF 可对复杂食物基质中的化合物进行痕量水平分析,无需复杂繁琐的样品制备和分离方法。
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北京汇百川科技有限公司
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杭州克柔姆色谱科技有限公司
深圳通瑞色谱仪器有限公司
大连博纳利维仪器科技有限公司
上海赛谱分析仪器有限公司
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