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轻集料
仪器信息网轻集料专题为您整合轻集料相关的最新文章,在轻集料专题,您不仅可以免费浏览轻集料的资讯, 同时您还可以浏览轻集料的相关资料、解决方案,参与社区轻集料话题讨论。
轻集料相关的方案
细集料中膨胀性粘土矿物含量测定方法
适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物,并测定其含量,以评定集料的洁净程度,以亚甲蓝值MBV表示。适用于小于2.36mm或小于0.15mm的细集料,也可用于矿粉的质量检验。当细集料中的0.075mm通过率小于3%时,可不进行此项试验即作为合格看待
细集料亚甲蓝试验方法石粉含量测定仪
石粉含量测定仪采用的调频、数控、技术,提高了试验精度与速度。石粉含量测定仪是按照交通部T0349-2005规范,而设计的仪器。适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物,并测定其含量,以评定集料的洁净程度,以亚甲蓝值MBV表示。
混凝士拌和物含气量的测定方法混凝土含气量测定仪
混凝土含气量测定仪用于测量混合料中空气含量,混凝土可以分成两个组成部分,即粗集料与砂浆。粗集料粒径的大小对空气含量几乎没有直接的影响,引进的气泡乃是分布于混凝士的细颗粒即砂浆之中,并通过砂浆的性能进而决定整个混凝士的性能。
砼拌合物的维勃稠度值测定方法混凝土维勃稠度仪
维勃稠度仪测定水泥混凝士拌合物稠度的试验方法适用于集料最大粒径不大于31.5mm的水泥混凝土及维勃时间在5-30s的干稠性水泥混凝土的稠度测定
矿物纤维的抗磨耗性能试验狄法尔磨耗仪
用于絮状矿物纤维的抗磨耗性能试验,同时也适用于欧标、法标等相关标准对石料集料的磨耗率试验,也就是抗摩擦和抗冲击试验。
使用TOC固体样品测定系统进行混凝土碳化评价
混凝土是现代社会必不可少的土木、建筑用材,用途涵盖建筑、道路、隧道等多种领域。与水泥和集料、水等混合凝固,非常坚固,但仍有若干导致缺口和裂缝的劣化因素。其中最严重的劣化因素之一为“碳化”。由于混凝土中含有大量钙,因此通常呈强碱性,吸收空气中的二氧化碳等含碳气体后,形成碳酸钙,碳化逐渐加重。为此,在研究水泥产品改良和材料开发过程中,需要正确掌握材料中的碳酸钙含量,以定量评价碳化。本文介绍了通过TOC固体样品测定系统测定混凝土材料水泥标准样品中无机碳含量(IC)的案例。
储氢材料 NaAlH4 释氢反应
目前,金属氢化物常作为储氢材料用于电动汽车的燃料电池行业及电池领域。金属氢化物也常作为强还原剂在有机化学领域和在氢经济方面获得有前景的应用。猜想未来经济,在汽车领域,汽油和柴油燃料将被氢燃料所替代。复杂氢化物,如氢化铝钠或硼氢化锂可用来储氢,其储氢密度和甲烷相同,不需要有能量输入甲烷,只是作为自由原子的状态释放氢。
氢能发展重要方向——氢氨一体化
氢能源拥有诸多优点,但难以储存和运输,成本高昂。氢是元素周期表上最轻的元素,很容易泄漏,对储存容器要求高,并且氢气非常活泼,与空气混合后很容易发生燃烧和爆炸。如果远距离运输氢,需要将其液化,在常压状态下,需要将其温度降低到-235摄氏度以下,能耗较高。如果以管道运输,则需要克服纯氢以及掺氢的气体给管道带来的安全隐患,攻克氢气管道的材料难题。在氢能源高昂的成本下,氨气走入人们视野,氨由一个氮原子和三个氢原子组成,是天然的储氢介质。常压状态下,温度降低到-33摄氏度,就能够液化,便于安全运输。目前全球八成以上的氨用于生产化肥,并且氨有完备的贸易和运输体系。理论上,可以用可再生能源生产氢,再将氢转换为氨,运输到目的地。
如何高效制氢?国仪量子气体吸附技术在制氢和氢燃料电池中的表征应用
如何制氢是利用氢能的第一步电解水制氢纯度等级高,杂质气体少,易与可再生能源结合被认为是未来最有发展潜力的绿色氢能供应方式
石化系统氢燃料电池用氢在线测量解决方案
加拿大ASD提供氢燃料电池用氢在线测量解决方案成功使用于中国石化系统,重点用于氢燃料电池车辆的氢气品质检测。
高麦氢燃料电池用氢解决方案
氢燃料电池汽车是氢能应用的主要途径,作为燃料的氢气,其纯度和所含杂质的含量,对氢燃料电池的放电性能和寿命具有重大影响。将其分为有毒性杂质(总硫、CO、HCHO、HCOOH、总卤化物、NH3)和其他杂质(O2、He、N2、Ar、总烃、CO2、H2O、颗粒物)。
国仪量子|气体吸附技术在氢能及氢燃料电池行业中的应用
摘要:氢能作为推动由传统化石能源向绿色能源转变的清洁能源,其能量密度是石油的 3 倍、煤炭的 4.5 倍,被视为未来能源革命的颠覆性技术方向。而氢燃料电池是实现氢能转换为电能利用的关键载体,在碳中和、碳达峰目标提出后,世界各国高度重视氢燃料电池技术,以支撑实现低碳、清洁发展模式。这也对氢能及氢燃料电池产业链的相关材料、工艺技术和表征手段等方面提出了更高要求。气体吸附技术是材料表面物性表征的重要方法之一,使用国仪量子自主研发的 V-sorb X800 系列静态容量法比表面及孔径分析仪,基于物理吸附分析能够得到材料的比表面积、孔容及孔径分布等参数;此外,国仪量子自主研发的 H-SorbX600PCT 高压储氢吸附仪可以对材料的储氢能力进行表征,进而能对材料的催化、吸附和储氢等性能做一个基础评估,在以氢燃料电池为主的氢能利用中发挥着至关重要的作用。
双氰胺和三聚氰胺的分析
双氰胺被用作农药。曾有报导称乳粉中检测到来源于农药残留的双氰胺和三聚氰胺。双氰胺和三聚氰胺极性非常高,在反相模式下难以保留和分离。使用CAPCELL PAK NH2 UG80 S5(4.6 mm i.d. x 250 mm)在亲水性相互作用色谱(HILIC)模式下对其分析,得到了充分的保留和良好的峰形。
“氢能时代”来临,离子色谱“氢”装上阵!
在提纯制备的氢燃料中杂质种类较多,特别是FCV(氢燃料电池汽车)用氢燃料中对一氧化碳、硫化物、氨、甲醛等典型杂质指标要求严格。
北京英格海德:氢气与金属氢化物的交互作用
利用氢能实现清洁、健康的环境是当今世界迫切解决的问题。当前最关键的问题是如何解决氢的储存,即储氢(hydrogen storage)。Hiden公司的智能重量分析仪IGA是世界储氢研究者广为选择的研究工具。
乙烯、丙烯中痕量硫化氢、磷化氢、砷化氢、羰基硫的测定 ---气相色谱质谱联用法
本实验采用赛默飞气相色谱质谱联用仪(ISQ系列)针对乙烯、丙烯中痕量硫化氢、磷化氢、砷化氢和羰基硫的分析建立了快速检测方法。该方法对于ppb-ppm级别的硫化氢、磷化氢、砷化氢和羰基硫的分析具有良好的线性,能够满足工业上对于上述四种化合物痕量分析的检出限要求,且操作简单方便,快速高效。
国仪量子气体吸附技术在氢能及氢燃料电池行业中的应用
氢能作为推动由传统化石能源向绿色能源转变的清洁能源,其能量密度是石油的3倍、煤炭的4.5倍,被视为未来能源革命的颠覆性技术方向。而氢燃料电池是实现氢能转换为电能利用的关键载体,在碳中和、碳达峰目标提出后,世界各国高度重视氢燃料电池技术,以支撑实现低碳、清洁发展模式。这也对氢能及氢燃料电池产业链的相关材料、工艺技术和表征手段等方面提出了更高要求。
20、循环氢分析
循环氢主要由氢气(H₂)组成,同时含有少量的其他气体成分,如硫化氢(H₂S)、甲烷(CH₄)、乙烷(C₂H₆)、一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO₂)等。在加氢裂化等工艺中,循环氢中的氢气纯度通常要求很高,一般不低于85%,同时需要保证一定的硫化氢浓度(不小于1000ppm),以维持催化剂的活性和系统的稳定性。
【单氰胺中双氰胺】的高效液相色谱HPLC检测方案
目前厂家都采用的是凯式定氮法测定单氰胺中的双氰胺含量,此法的主要原理是先测出总氰胺,再测出尿素和单氰胺含量,用总氰胺含量减去尿素和单氰胺含量,最后计算出双氰胺含量。此法由于总氰胺和尿素含量的测定时间长,大约需要3小时,且此方法未考虑产品中其它含氮成份,使得测出的双氰胺含量比实际值偏高,造成误差大,不利于单氰胺产品生产的中间控制,也影响产品等级的判定。为此,建立了单氰胺中双氰胺含量快速检测的HPLC方法,已成功用于单氰胺产品的检测中。
利用配备高效离子源的安捷伦砷化氢/磷化氢 GC/MS 分析仪分析乙烯和丙烯中的砷化氢/磷化氢
安捷伦砷化氢/磷化氢 GC/MS 分析仪能够检测乙烯和丙烯中几个 ppb 级浓度的砷化氢、磷化氢以及其他污染物,并具有长期的信号稳定性,相对标准偏差约为 5% 或更低。
水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的检测产品配置单(二手分析仪器)
试料中残留的氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯,用氯化钠脱水,乙腈提取,正已烷除脂,C18柱净化,气相色谱测定,外标法定量。
磷酸二氢钾含量的测定 应用资料
磷酸二氢钾含量的测定 应用资料磷酸二氢钠加入水中,用1mol/L氢氧化钠滴定溶液测定磷酸二氢钾。滴定值上升到滴定曲线上的最大拐点。根据氢氧化钠的滴定体积计算磷酸二氢钾的浓度。
氢扩散能力测试实验
氢扩散实验的具体操作、测试,加了缓释剂对氢扩散电流的影响,针对CS350电化学工作站定制的氢扩散电解池!版权归原作者所有,只做学术交流,不做其他任何商业用途!谢谢!
采用三阀系统的 Agilent 7820A 气相色谱系统分析永久性气体和轻烃
提供了一种新的测试永久性气体和轻烃的经济性解决方案。配置三阀,氢火焰离子化检测器(FID)和热导检测器(TCD)的7820A 气相色谱仪用于分析永久性气体和轻烃。TCD 通道采用填充柱用于H2、CO2、O2、N2、CH4和CO 的分析。毛细管柱(Al2O3 PLOT: 50 m × 0.53 mm)用于测定包括CH4的所有C1~C6 的烃。
采用高精度快响应电动针阀控制氢燃料电池系统中氢气压力的实施方案
氢气供应系统作为燃料电池系统的重要组成部分,其空气侧与氢气侧之间压力差的动态控制对于整个燃料电池系统可靠性尤为重要。本文针对氢燃料电池系统氢气压力控制中存在的问题,推荐使用精密电动针阀,并详细介绍了电动针阀的特点和技术参数,以及相应的实施方案。
电解偏硼酸钠碱合成硼氢钠的研究
硼氢化钠不仅是一种优良的还原剂,也是燃料电池优良的氢源,其储氢容量的质量分数高达10.8%,1mol硼氢化钠水解能产生4mol氢气和偏硼酸钠,直接硼氢化钠燃料电池(DBFC)理论开路电压为1.64V,而且具有很高能量密度,可达到9.3Whg-1,比甲醇燃料电池(6.1 Whg-1)高得多。但是,硼氢化钠价格比较昂贵,限制了其在直接硼氢化钠燃料电池中的广泛应用。因此,研究电化学还原偏硼酸钠合成硼氢化钠具有十分重要的应用价值。论文首先采用循环与线性伏安法研究偏硼酸钠碱性溶液在金、镍、铅、铜、(TiO2,ZnO,C)/Ni等电极上的电化学行为。结果发现:与氢氧化钠溶液的伏安曲线相比较,偏硼酸钠碱性溶液的伏安曲线上没有出现新的氧化还原峰,说明在电解偏硼酸钠合成硼氢化钠的电化学反应中,偏硼酸根离子没有直接参与阴极还原过程。其次,采用循环与线性伏安法研究了偏硼酸钠碱性溶液以及硼氢化钠碱性溶液在金电极上的电化学行为。结果发现:硼氢化钠在电位为-0.4V处出现很明显的氧化峰,而氢氧化钠和偏硼酸钠没有出现氧化峰,据此可以对电解液进行定性分析;而且,氧化峰电流与硼氢化钠浓度对应成线性关系,该方法可用于检测电解偏硼酸钠合成硼氢化钠体系中微量硼氢化钠的浓度,检测硼氢化钠浓度范围为10-4~10-3mol/L,测量结果的相对标准偏差分别为2.32%和3.40%。最后,研究了脉冲电流、电极材料、电解时间、添加剂硫脲(TU)对电解偏硼酸钠合成硼氢化钠的影响。结果发现:脉冲电流可以促使偏硼酸根离子靠近阴极,从而实现偏硼酸根的还原,最佳脉冲是T1=2s,T2=3s;(ZnO,MnO2,C)/Ni和(ZnO,MnO2,C)/Ni电极对电解合成硼氢化钠具有较好的催化活性,最佳电解时间为5h;适量的添加剂TU可以改善偏硼酸钠的电解还原。
氢氧化镍、碳酸镍和氢氧化镍钴中阴离子的测定
氢氧化镍是镍基电池(Ni-MH、Ni-Cd、Ni-Fe、Ni-Zn)的正极活性物质,碳酸镍、氢 氧化镍钴分别是锂电池正极材料碳酸镍锰和镍钴酸锂的合成原料。各类材料中杂质离子的含 量会直接影响正极材料性能,进而影响电池的充放电行为、容量性能、循环寿命等。离子色 谱法可用于同时检测氢氧化镍、碳酸镍、氢氧化镍钴及正极粉中的杂质阴离子,为各类材料 生产工艺及性能评估提供科学依据。
用氢气进行连续浆液加氢
使用异质催化的选择性氢化作用,在多种产品之间进行-使用VapourtecV-3泵准确控制催化剂和氢气与底物的比例然而,尽管在开发适合执行这些反应的技术方面做出了巨大的努力,如高压灭菌器、密封管、平行催化剂筛选技术和微波技术,但它们的开发和优化仍然具有一定的挑战性。
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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