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硫化绿
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硫化绿相关的方案
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
北京佳仪:用PyGC-MS 研究丁腈橡胶/氯磺化聚乙烯并用胶硫化反应
丁腈橡胶(NBR)以其优异的耐油性著称,在胶管工业生产中得到了广泛的应用。为了改善NBR 的耐臭氧老化性能,并用耐臭氧性优异的氯磺化聚乙烯(CSM)橡胶,可大大提高NBR 基复合胶管的使用寿命。由于NBR 与CSM 在饱和度方面的差异,共硫化性能较差,并用胶的力学性能下降。因此在制备NBR/CSM 并用胶时,首要考虑的是选用恰当的硫化体系和工艺,使NBR/CSM 能达到共硫化,使并用胶各胶相的硫化速度同步,同时在并用胶各胶相界面间产生共交联,使整个并用胶成为一个统一的体性网状结构(包括过渡层)在内,以获得良好的物理机械性能和使用性能。通常采用测定并用胶的宏观力学性能、玻璃化转变温度、交联密度等的变化来研究其共硫化反应,这些方法均不能说明并用胶在各胶相中交联反应的程度,从而对并用体系的选择和工艺控制带来困难。采用裂解气相色谱—谱联用技术(PyGC-MS),通过研究并用胶热裂解碎片的特征和分布,可以获得并用胶中各胶相的相对组成,从而得到并用胶共硫化的信息。本文应用PyGC-MS 法研究 NBR/CSM 并用橡胶体系各胶相在整个硫化周期的交联反应动力学特征,为实现体系的共硫化提供数据。
硫化仪在生产与科研中的应用
硫化仪是一种连续测定橡胶硫化过程中胶料硫化性能的仪器 ,由于它具有用量少、速度快、测量结果精确度高等特点, 自二十世纪六十年代发 明以来 .各式各样 的硫化仪纷纷研制 出来,并在橡胶制品生产和科研中得到了较为广泛的应用。硫化仪的种类很多,目前使用最广的是盘式振荡硫化仪。本文对硫化曲线及硫化仪在生产和科研中的应用,以下简介.
橡胶二次硫化烘箱是怎样选择温度的
橡胶二次硫化烘箱是怎样选择温度的?橡胶硫化温度是硫化三大要素之一,是橡胶进行硫化反应(交联反应)的基本条件,直接影响橡胶硫化速度和制品的质量。怎样选择硫化温度呢?(1)橡胶的种类随着室温硫化胶料的增加和高温硫化的出现,硫化温度趋向两个极端。从提高硫化效率来说,应当认为硫化温度越高越好,但实际上不能无限提高硫化温度。橡胶为高分子聚合物,高温会使橡胶分子链产生裂解反应,导致交联键断裂,即出现“硫化返原”现象,从而使硫化胶的物理机械性能下降。综合考虑各橡胶的耐热性和“硫化返原”现象,各种橡胶建议的硫化温度如下:NR最好在140-150℃,最高不超过160℃;顺丁橡胶、异戊橡胶和氯丁橡胶最好在150-160℃,最高不超过170℃丁苯橡胶、丁腈橡胶可采用150℃以上,但最高不超过190℃;丁基橡胶、三元乙丙橡胶一般选用160-180℃,最高不超过200℃;硅橡胶、氟橡胶一般采用二段加硫,一段温度可选170-180℃,二段硫化则选用200-230℃,按工艺要求可在4-24h范围内选择。(2)橡胶配方中硫化体系的类型按照最终制品不同性能的要求,橡胶配方选用不同的硫化体系。通常,普通硫磺硫化体系,其硫化温度选取范围为130-160℃,具体需要根据所使用的促进剂的活性温度和制品的物理机械性能来确定。有效、半有效硫化体系,硫化温度一般掌握在160-165℃之间,过氧化物及树脂等非硫磺硫化体系,硫化温度适合选择170-180℃.(3)橡胶制品的结构橡胶属于热的不良导体,受热升温较慢。对于夹织物的橡胶制品,通常硫化温度不高于140℃.而发泡橡胶,需要按照发泡剂和发泡助剂的分解温度选择适宜的硫化温度。上海实贝仪器设备厂根据二次硫化的特性和工艺生产了一款专用橡胶二次硫化烘烤箱。其特点如下:1.日本富士数显控温仪表,温度RT+10℃~300℃可编程,操作简单2.配置HS48S-99.99定时仪表,方便定时3.风道采用双风道热风循环结构,温度场分布均匀4.采用不锈钢内胆,外箱冷轧钢板防静电喷涂烤漆,美观耐用5.采用耐高温硅橡胶门封条,安全可靠6.配有声、光超温报警及保护装置,使用安全放心
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
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。
FIA6000+测定河水中的硫化物
1、完全符合环境新标准HJ 825-2017、HJ 824-2017、HJ 823-2017、HJ 826-2017。2、配有试剂包解决方案,提供了方便、快速、可靠、绿色的试剂配制方式。3、检测过程高效,反应在密闭的管路中进行,避免接触有害试剂。4、检测项目全面,广泛应用于水质中的硫化物。
朗铎:测量碳钢的硫化腐蚀
在炼油行业,管道和设备内的硫化腐蚀是导致管道泄漏的一个重要原因,硫化腐蚀可导致管道和设备寿命缩短,从而必须提前更换,以及非计划中的停运,有潜在财产损失和造成人身伤害的危险事故。若暴露于无H2的硫化腐蚀环境中,低硅含量(Si0.10%)碳钢的腐蚀速率更将加快。
STA表征硫化橡胶组分含量
胶料经硫化加工后形成空间立体结构,具有较高的弹性、耐热性、拉伸强度和在有机溶剂中的不溶解性等称为硫化橡胶,也叫熟橡胶,通称橡皮或胶皮。橡胶制品绝大部分是硫化橡胶。
应用方案 | 流动分析法测定水中硫化物
地下水及生活污水通常含有硫化物,其中一部分是在厌氧条件下,由于细菌得作用,使硫酸盐还原或由含硫有机物得分解而产生的。某些工矿企业,如焦化、造气、造矿、造纸、印染和制革等工业废水亦含有硫化物。
天然气硫化物分析
天然气硫化物分析
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。
测量碳钢中的硅含量及硫化腐蚀
在炼油行业,管道和设备内的硫化腐蚀是导致管道泄漏的一个重要原因,硫化腐蚀可导致管道和设备寿命缩短,从而必须提前更换,以及非计划中的停运,有潜在财产损失和造成人身伤害的危险事故。若暴露于无H2的硫化腐蚀环境中,低硅含量(Si0.10%)碳钢的腐蚀速率更将加快。
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。
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。
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。
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。
采用PFPD 遵照ASTM D5623方法分析轻质石油中的硫化物。
ASTM D5623是主要用于测定液体沸点在230℃或者更低的轻质石油中,挥发性硫化物的方法,比如石油蒸馏和汽油。许多硫化合物在轻石油种,会对设备造成腐蚀,或破坏催化剂,最终产生负面效应,影响产品的成本和质量。燃料中的硫也会引起空气污染,检测硫化合物可用于控制成本,并且比单独确定总硫含量更为重要。气相色谱与脉冲火焰光度计(PFPD)联用,可以为石油液体中的硫化合物定性和定量提供可靠的手段。其他的硫选择性检测器也可用于ASTM D5623,但PFPD检测器有以下优点:PFPD改善了碳氢化合物的选择性,与标准火焰光度检测器相比,灵敏度更高。允许对样品中可能存在的未知硫化物进行定量。本研究将演示根据目前的ASTM D5623 使用新一代PFPD进行轻质石油液体分析。特别是考虑到2017年美国环保局要求的快速方法,需要一种快速而灵敏的方法来测定总硫和特定硫化物。美国环保局规定新的车辆排放标准中,汽油中的硫含量不得高于10 ppm。下面将介绍使用ASTM D5623方法和PFPD检测器正在轻质石油液体中检测和定量硫化物的仪器配置和操作参数。
硫化物的测定
柱温:50 oC - 200 oC, 15 oC/min 载气:He, 30 cm/sec, 50 oC 进样方式:直接进样, 50 oC 样品:硫化物混合样品, 100 μ L 检测:FPD, 230 oC
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。
利用东西分析解决方案测定硫化橡胶中18种多环芳烃
本文建立了硫化橡胶中多环芳烃的气质检测方法;样品剪碎后采用用乙酸乙酯超声提取后过滤,取滤液上GC-MS测定;选择离子监测模式扫描,外标法定量。
痕量硫化物分析解决方案
痕量硫化物分析方案
应用方案 | 水中低浓度硫化物的检测
含硫化物的水多呈现黑色,且有刺激性的臭味,这主要是由于H2S气体不断从水中释放所致。水中的硫化物容易水解,以H2S形式释放到空气中,被人大量吸收后马上恶心呕吐,甚至会呼吸困难、窒息等,发生强烈的致毒感。如果空气中达到15~30 mg/m3,会导致眼膜发炎,视神经受到损害。逸散于空气中的H2S长期被人吸入体内,可与人体内细胞色素、氧化酶及人体蛋白、氨基酸中的二硫键(-S-S-)作用,影响细胞的氧化过程,造成细胞缺氧,危及人的生命。如果长期饮用含硫化物较高的水,会造成味觉迟钝、食欲减退、体重减轻、毛发生长不良,严重时发生衰竭和死亡。
硫化物的分解代谢可改善缺氧性脑损伤
硫化物的分解代谢可改善缺氧性脑损伤?收录于合集#呼吸研究33个#低氧实验环境3个图片硫化物的分解代谢可改善缺氧性脑损伤 -哺乳动物的大脑极易遭受缺氧影响- 大脑对缺氧敏感的机制尚不完全清楚。H2S是一种抑制线粒体呼吸的气体,缺氧可以诱导H2S的积累。Eizo Marutani等人研究发现,在小鼠、大鼠和自然耐缺氧的地松鼠中,大脑对缺氧的的敏感性与SQOR的水平及分解硫化物的能力成反比。硫醌氧化还原酶(sulfide: quinone oxidoreductase , SQOR)是一种谷胱甘肽还原酶家族的膜结合黄素蛋白,为硫化物氧化解毒的一种关键酶。沉默的SQOR增加了大脑对缺氧的敏感性,而神经元特异性的SQOR表达则阻止了缺氧诱导的硫化物积累、生物能量衰竭和缺血性脑损伤。降低线粒体中SQOR的表达,不仅增加了大脑对缺氧的敏感性,也增加了心脏和肝脏对缺氧的敏感性。硫化物的药理清除维持了缺氧神经元的线粒体呼吸,并使小鼠能够抵抗缺氧。
低场核磁用于硫化橡胶结合胶含量测试
低场核磁用于硫化橡胶结合胶含量测试的基本原理:硫化橡胶弛豫衰减曲线随样品内部组分状态的改变而改变。核磁法利用弹性体材料内不同的组分其弛豫时间不同这一原理,实现结合胶含量测试的目的。
汽油中的硫化物的测定
柱温:40 oC ( 3 min ) - 275 oC,10 oC/min ( 5 min )载气:He, 70 cm/sec进样方式:分流, 10:1, 275 oC样品:汽油中硫化物, 1.0 μ L, 300ppm检测:SCD, 275 oC
北京佳仪:硫化胶中次磺酰胺类促进剂的鉴定
用高分辨及高度灵敏的裂解毛细管气相色谱-硫选择检测器和衍生-毛细管气相色谱联用分析技术,以添加了促进剂CZ,NOBS,NS,DZ的硫化胶为研究对象,进行了硫化胶中次磺酰胺类促进剂母体苯并噻唑及上述促进剂相应的残留胺的测定,然后综合两步的分析结果,准确有效地从硫化胶中鉴定出了上述4种次磺酰胺类促进剂。
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。
电热恒温加热板加快橡胶硫化过程的实验研究
深入探究电热恒温加热板对于橡胶硫化过程的加速作用效果。
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