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微波煤质仪

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微波煤质仪相关的方案

  • 莱玻特瑞煤质缓慢灰化方法
    马弗炉煤质分析缓慢灰化法,分析煤的灰分煤质分析缓慢灰化法为经典的煤质灰分测定方法,其化验过程检测时间较长,分析缓慢,但是结果准确,较为普遍使用。煤质分析测定原理:称取一定量的空气干燥煤样,放入煤质分析仪器马弗炉或快灰仪中,以一定的速度加热到(815±10)℃,灰化并灼烧到质量恒定,以残留物的质量占煤样质量的百分数作为灰分产率。煤质分析方法要点:称取一定质量的煤样在干燥箱中干燥至空气干燥煤样1g,放入低于100℃的马弗炉中,在30min时间内升温至500℃,在此温度下保温30min,再升至(815±10)℃,烧1h至质量恒定。以灰渣的质量占煤样质量的百分数为灰分产率。煤质分析仪器设备:1. 干燥箱 2.分析天平感量0.0001g3.马弗炉:能保持温度为(815±10)℃,炉膛有足够的恒温区,路后壁的上部带有排烟孔。4. 耐烧的瓷板和石棉板。 5.瓷灰皿 6.送样铲,坩埚架、不锈钢坩埚煤质分析测定步骤:在预先灼烧至质量恒定并已称量(称准至0.0002g)的灰皿中称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样(1±0.1)g(称准至0.002g),摇匀、摊平。放入温度不超过100℃的马弗炉中,关上炉门使炉门留有15mm左右的缝隙,使炉内空气自然流通,促使煤样在空气中充分并完全燃烧,确保慢灰化验结果的精确性。在不少于30min的时间内将炉温缓慢升至500℃,并在此温度下保持30min。继续升温到(815±10)℃,管严炉门,在此温度下灼烧1小时。 从炉中取出灰皿,在空气中冷却5min左右,移入干燥箱冷却至室温(约20min)后称量。若灰分大于15%,则进行检查性灼烧,每次20min,直到连续两次灼烧的质量变化不超过0.001g为止,取最后一次灼烧后的质量为计算依据。煤质化验须知:1.样品放置,煤样应置于灰皿中,并平摊、其厚度不应超过0.15g/cm2,2.灰皿要置于专用的灰皿架上放入高温炉中,而不应将灰皿直接置于炉底,灰皿的位置应在热电偶热端附近。用灰皿架,便于批量测定,操作方便。3.升温与控温要求:缓慢灰化法测定灰分采用三段升温法。在500℃前,要缓慢升温。使煤中硫化物分解有足够的时间。在500℃时,要求保持恒温并维持30min,以保证硫化物分解生成的SO2气体通过烟囱充分排出炉外。在500℃后,炉温升至(815±10)℃,此时碳酸盐分解完全,而SO2已从炉内排出,煤样灼烧至恒重(一般为1h),即完成测定。4.灰化条件 如果燃煤灰分含量大于15.00%,则应进行检查性灼烧,每次20分钟,直到连续两次灼烧后的质量变化不超过0.0010g为止。用最后一次灼烧后的质量来计算灰分含量。灰化完毕,自炉内取出灰皿,先置于空气中冷却10分钟左右,然后转入干燥箱中冷却至室温,约(15-20)分钟,称重。Aad = (m1-m0)/ (m——m0)×100%m-----加煤样后的质量,g m0---------灰皿质量,gm1--------检查性灼烧后的质量,g
  • 在线灰分测定仪在煤质测定中的应用
    灰分是评价煤质的重要指标,传统的灰分测定需要3h,结果存在较大的滞后性,不能及时掌握煤质信息,给洗煤生产和销售带来不便。随着现代电子技术不断提高、核物理技术民用不断普及,煤灰分在线检测已成为可能。A1290型灰分测定仪将成熟的核子射线技术及先进的计算机技术有机地、智慧地结合在一起,采用国际流行的集成线路器件,辅以直观、生动的软件界面,实现了煤灰分在线测量,显示出前所未有的快速、准确、便捷等特点。
  • 煤矿微波消解仪解决方案
    利用微波消解仪密闭高温高压原理,配合混合类强酸试剂,对难溶煤矿矿产样品进行完全消解,验证煤矿矿产样品在微波消解领域中的应用。
  • 微波消解煤粉
    传统的消解方法容易导致汞、砷等易挥发性元素的损失,微波消解是一种高压密闭设备,能够快速消解样品并保证元素不会损失,本文采用微波消解法对煤粉进行消解,检测其中重金属等有害元素。
  • 微波消解测定煤炭中铅、镉、砷、汞、铍
    【标准】根据国家标准《GB/T16658-2007 煤中铬、镉、铅的测定方法》,测定煤中各元素的前处理方法主要有干法和湿法,这两种方法的实验过程复杂、步骤繁琐、试剂消耗量大。在本文以原煤为实验样本,结合微波消解仪的性能特点,总结出操作简便、消解时间短、试剂消耗量少的微波消解法。
  • 微波消解-火焰原子吸收法测定活性炭中的钙
    活性炭是由木质、煤质和石油焦等含碳的原料经热解、活化加工制备而成,具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团,特异性吸附能力较强的炭材料的统称。活性炭中的灰分组成及其含量对炭的吸附活性有很大影响。灰分主要由K2O、Na2O、CaO、MgO、Fe2O3、Al2O3、P2O5、SO3、Cl-等组成,灰分含量与制取活性炭的原料有关,而且,随炭中挥发物的去除,炭中的灰分含量增大。为了检测活性炭中的钙元素,采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于AAS钙元素的准确快速测定。
  • 微波消解煤矸石
    煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO等以及微量稀有元素,如镓、钒、钛、钴。本文通过微波消解方法对煤矸石进行前处理,有利于后期快速准确测定其含有的元素含量。
  • 煤飞灰元素测定的微波消解
    煤飞灰是煤炭工业化利用过程中,尤其是煤气化过程中,产生的低价值废物,各煤化工企业每年产生大量的无法利用的低值煤飞灰,这些煤飞灰常常会被进行掩埋处理,造成了严重的资源浪费、环境污染和人体健康。煤飞灰中金属的迁移转化研究、环境健康风险评价以及煤飞灰稳定化、无无害化处理,都需要准确测定元素组成及含量。煤飞灰颗粒中有较多的硅铝氧化物和黏土矿物,而细颗粒中则含有较多金属氧化物,且粗颗粒中石英所占矿物比例相当高,因此运用传统的消解方法不能完全消解此类样品,本文采用微波消解方法能够将煤飞灰样品彻底消解,微波消解方法,具有处理时间短,消解效果好,空白值低等优点。
  • 微波消解低汞触媒
    汞触媒作为电石法生产聚氯乙烯工序的催化剂,能使反应加快、控制反应方向或产物构成,而不影响化学平衡。在生产过程中产生的废汞触媒,具有浸出毒性和腐蚀性,分解后的汞常温下即可蒸发,毒性极大,一旦排入环境中,将极大地破坏环境平衡,造成环境污染。随着技术的进步,低汞触媒在保持汞触媒的原有优势下,能够降低汞的排放,替代普通汞触媒已成为趋势。对于低汞触媒中汞含量的检测是非常必要的,我们采用微波消解作为前处理的方法,可以实现样品的快速、完全消解,同时微波消解的密闭环境可以减少汞的流失,提高对汞含量测定的准确性。
  • 微波消解煤矸石
    煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO等以及微量稀有元素,如镓、钒、钛、钴。本文通过微波消解方法对煤矸石进行前处理,有利于后期快速准确测定其含有的元素含量。
  • 微波消解奥美沙坦酯氢氯噻嗪片
    奥美沙坦酯氢氯噻嗪片,每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg,是一种较理想的抗高血压药物。其对各型高压均有较好疗效,其突出特点是半衰期较长,可以在一天内有效控制血压。选择微波消解对奥美沙坦酯氢氯噻嗪片样品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 微波消解奥美沙坦酯氢氯噻嗪片
    奥美沙坦酯氢氯噻嗪片,每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg,是一种较理想的抗高血压药物。其对各型高压均有较好疗效,其突出特点是半衰期较长,可以在一天内有效控制血压。选择微波消解对奥美沙坦酯氢氯噻嗪片样品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 微波消解煤灰
    煤灰是煤燃烧后形成的一种黑色的粉末,可用作肥料。主要成分SiO2、Al2O3、Fe3O4、FeO、还有少量的CaO、MgO等。煤灰具有吸附、净化、催化等作用,所以在实验室中可以用煤灰代替很多药品进行各种实验,在日常生活中可以用于救生,净化污水,生产中可以作肥料和改良酸性土壤,在环境保护中可以用来处理工业废水等等。若使用的煤灰中重金属超标,则会对土壤造成污染,未来检测煤灰中的重金属含量,我们采用微波消解的方法进行前处理,此方法消解迅速,酸污染性,空白值低,有利于后续检测。
  • 碱溶--微波热解在提取粉煤灰中硅铝的应用
    摘要 本文采用微波消解碱溶法对粉煤灰中硅铝的溶出规律进行了研究,考察了粉煤灰热处理温度、碱浓度、溶出时间、溶出温度等因素对粉煤灰中硅、铝溶出量的影响。并将微波消解与压力反应釜实验进行对比。关键词:微波热解、碱溶、粉煤灰、硅铝溶出
  • 普析:微波-酶法制备RS3型玉米抗性淀粉工艺参数优化研究
    运用响应面法,对微波-酶法制备RS3型玉米抗性淀粉的工艺参数进行优化。α-淀粉酶酶解的优化工艺参数为:液料比4:1,酶解温度为85 ℃,酶解时间10 min,酶浓度1.68 U/g淀粉;微波糊化的优化工艺参数为:功率1.26 kW,加热温度92 ℃,加热时间1 min;普鲁兰酶脱支优化工艺参数为:酶浓度4.13 NPUN/g淀粉,酶解温度53.31 ℃,,酶解时间3.26 h。按上述工艺参数制备的抗性淀粉得率为13.45%。
  • 微波消解低汞触煤
    传统的高汞触媒,其中的氯化汞含量都是在10.5%-12.5%之间。2007年由科创公司首先推出低汞触煤产品,随着近几年汞资源的缺乏,低汞触媒的推广受到越来越多的重视。一些政策也相继发布,同时市场上出现了很多种低汞触煤。本文用微波消解方法对市场上某种低汞触煤进行前处理,消解后的溶液再通过电位滴定来测定其中的氯化汞含量,应用此方法可简单准确的得到低汞触煤中氯化汞的含量。
  • 微波消解低汞触煤
    传统的高汞触媒,其中的氯化汞含量都是在10.5%-12.5%之间。2007年由科创公司首先推出低汞触煤产品,随着近几年汞资源的缺乏,低汞触媒的推广受到越来越多的重视。一些政策也相继发布,同时市场上出现了很多种低汞触煤。本文用微波消解方法对市场上某种低汞触煤进行前处理,消解后的溶液再通过电位滴定来测定其中的氯化汞含量,应用此方法可简单准确的得到低汞触煤中氯化汞的含量。
  • 微波消解低汞触媒
    汞触媒作为电石法生产聚氯乙烯工序的催化剂,能使反应加快、控制反应方向或产物构成,而不影响化学平衡。在生产过程中产生的废汞触媒,具有浸出毒性和腐蚀性,分解后的汞常温下即可蒸发,毒性极大,一旦排入环境中,将极大地破坏环境平衡,造成环境污染。随着技术的进步,低汞触媒在保持汞触媒的原有优势下,能够降低汞的排放,替代普通汞触媒已成为趋势。对于低汞触媒中汞含量的检测是非常必要的,我们采用微波消解作为前处理的方法,可以实现样品的快速、完全消解,同时微波消解的密闭环境可以减少汞的流失,提高对汞含量测定的准确性。
  • 微波消解煤灰
    煤灰是煤燃烧后形成的一种黑色的粉末,可用作肥料。主要成分SiO2、Al2O3、Fe3O4、FeO、还有少量的CaO、MgO等。煤灰具有吸附、净化、催化等作用,所以在实验室中可以用煤灰代替很多药品进行各种实验,在日常生活中可以用于救生,净化污水,生产中可以作肥料和改良酸性土壤,在环境保护中可以用来处理工业废水等等。若使用的煤灰中重金属超标,则会对土壤造成污染,未来检测煤灰中的重金属含量,我们采用微波消解的方法进行前处理,此方法消解迅速,酸污染性,空白值低,有利于后续检测。
  • 微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法 测定煤中砷和磷
    利用硝酸和过氧化氢的混合体系于高压密闭微波消解仪中消解试样,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定煤中的砷和磷。微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法的砷检出限为0.0054μ g/g、磷检出限为0.00034%。该方法操作简便、快速,通过测定标准物质,其检测值和标准值基本一致,测试相对标准偏差小于5%,可满足煤中砷和磷的准确测定。
  • 粉煤灰中重金属测定前的微波消解仪消解方法
    建立电感耦合等离子体质谱法(ICP—Ms)测定粉煤灰中Pb、As、Cd、Cr、Ni等重金属元素的方法。样品用HNO+HCI+HF经微波消解后,试液直接用ICP--MS法同时测定上述5种重金属元素,以Sc、Y、In、Bi作为内标物质,补偿了基体效应,选择适当的待测元素同位素克服了质谱干扰,确定了实验的最佳测定条件。
  • 微波消解硬脂酸镁
    硬脂酸镁为白色轻松无砂性的细粉,微有特臭,与皮肤接触有滑腻感,在水、乙醇或乙醚中不溶,主要用作润滑剂、抗粘剂、助流剂。特别适宜油类、浸膏类药物的制粒,制成的颗粒具有很好的流动性和可压性。在直接压片中用作助流剂,还可作为助滤剂、澄清剂和滴泡剂,以及液体制剂的助悬剂、增稠剂。为检测硬脂酸镁中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 通过Biotage Initiator微波合成仪进行酶p300的小分子抑制剂的微波合成
    耐士科技作为Biotage中国区总代理,以最优质的服务提供Biotage全系产品。Biotage Initiator微波合成仪利用微波辅助加热来提高化学合成速度。微波加热均匀,可以比传统加热方式更快达到反应温度和压力。用户可以深切体会到Initiator仪器的优点。 我们始终为用户制造一流的仪器,提供一流的服务。
  • MultiWave 5000 微波消解煤炭石墨测其重金属含量
    煤、焦炭和石墨等富含碳的样品是密闭容器酸消解的一个挑战:完全消解所需的温度随着从木炭到石墨的矿化程度的增加而增加。在过去,微波酸消解石墨是唯一可能的最高性能转子,如转子8NXF100。MW5000微波消解仪可以配备20SVT50转子消解石墨及焦炭等材料,后续客户在ICP-MS,AAS,ICP-OES等分析设备进行测试重金属含量。
  • 海能仪器:微波消解-火焰原子吸收法测定焦炭中的铬
    焦炭是固体燃料的一种,由煤在约1000℃的高温条件下经干馏而获得。主要成分为固定碳,其次为灰分,所含挥发分和硫分均甚少。主要用于冶炼钢铁或其他金属,亦可用作制造水煤气、气化和化学工业等的原料。焦炭还是生产乙炔、氰氨基钙、二硫化碳和电极等反应剂,也是城市煤气工业的重要原料。从中国焦炭产量分布情况看,中国炼焦企业地域分布不平衡,主要分布于华北、华东和东北地区。《SN∕T 4369-2015 进出口煤炭中砷、汞、铅、镉、铬、铍的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法》提供了微波消解的方法来消解煤炭类样品,与传统方法相比,微波消解具有酸雾污染小,回收率高,样品空白低等优点。有利于后续检测设备对样品中的金属元素快速准确测定。
  • 上海新仪:微波消解在环境样品分析中的应用
    微波消解在环境样品分析方面应用很广,涉及到的环境样品包括土壤、固废、煤飞灰、大气颗粒物、水系沉积物、淤泥、废水、污水悬浮物和油等。微波消解环境样品可以用来测As,Al,Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Hg,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Sb,Si,Sn,Sr,Se,Ti,Tl,V,Zn,Zr和稀土等金属元素,总磷、总氮、无机硫等非金属元素和废水中的COD值等。微波消解环境样品用的较多的试剂是HNO3/HF,HNO3/HCL/HF,HNO3/HCL/HF/H2O2和HNO3/HF/H2O2等混酸体系,环境样品消解过程中一般不会产生大量气体,为保证快速溶解,一般可采用相对较高温度。
  • 微波消解吲哚美辛原料药
    吲哚美辛适用于解热、缓解炎性疼痛作用明显,故可用于急、慢性风湿性关节炎、痛风性关节炎及癌性疼痛 也可用于滑囊炎、腱鞘炎及关节囊炎等 能抗血小板聚集,故可防止血栓形成,但疗效不如乙酰水杨酸 治疗Behcet综合征,退热效果好 用于Batter综合征,疗效尤为显著 用于胆绞痛、输尿管结石引起的绞痛有效 对偏头痛也有一定疗效,也可用于月经痛。为检测吲哚美辛原料药中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 谱育科技微波消解电感耦合等离子体质谱法测定煤灰中铍、铅、砷、镉和铬
    建立的微波消解-电感耦合等离子体质谱法同时测定煤中铅、砷、镉、铬和铍的方法,实验结果表明,该方法测定结果准确、简便,尤其是可缩短检测时间,具有较好的实用性和可操作性,对煤中铅、砷、镉、铬和铍元素检测具有重要意义。
  • 超声与微波协同作用对转谷氨酰胺酶交联的乳清蛋白结构和功能特性的影响
    在本研究中,超声(400W,U)、微波加热(75°C,15分钟,M)和超声的协同作用在此基础上,我们对分离乳清蛋白(WPI)进行了微波加热(UM)预处理,以研究和比较它们对转谷氨酰胺酶(TGase)诱导的WPI的结构、理化和功能特性的影响。从尺寸排除色谱法的结果可以看出,三种物理预处理方法都能促进TG酶交联WPI中聚合物的形成,其聚合物数量按U、UM和M预处理的顺序增加。在三种物理方法中,M预处理对TG酶诱导的W P I 的结构和功能特性影响最大。此外,与TG酶诱导的WPI,M处理的TPI(M-WPI-TGase)的 -螺旋和β - 转 角 被减少了。7.86%和2.93%,而其β-sheet和不规则卷曲则增加了15.37%和7.23%。M-WPI-TGase的Zeta电位、乳化稳定性和发泡稳定性分别提高了7.8%、59.27%和28.95%。本实验表明,M是一种比U、UM对WPI更有效的预处理方法。这可以促进其与TG酶的反应并改善其功能特性。
  • 微波消解-火焰原子吸收法测定焦炭中的铬
    焦炭是固体燃料的一种,由煤在约1000℃的高温条件下经干馏而获得。主要成分为固定碳,其次为灰分,所含挥发分和硫分均甚少。主要用于冶炼钢铁或其他金属,亦可用作制造水煤气、气化和化学工业等的原料。焦炭还是生产乙炔、氰氨基钙、二硫化碳和电极等反应剂,也是城市煤气工业的重要原料。从中国焦炭产量分布情况看,中国炼焦企业地域分布不平衡,主要分布于华北、华东和东北地区。《SN∕T 4369-2015 进出口煤炭中砷、汞、铅、镉、铬、铍的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法》提供了微波消解的方法来消解煤炭类样品,与传统方法相比,微波消解具有酸雾污染小,回收率高,样品空白低等优点。有利于后续检测设备对样品中的金属元素快速准确测定。

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