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原料石脑油
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原料石脑油相关的方案
近红外光谱法快速检测重整工艺原料石脑油PONA与芳潜
采用自行研制的油品综合快速分析仪采集重整工艺原料石脑油的光谱,使用气相色谱仪采用标准方法测定样品的PONA与芳潜作为基础数据,利用自行开发的化学计量学软件建立PONA与芳潜的数学模型,即可快速、准确的测定重整工艺原料石脑油的PONA与芳潜含量,实验结果表明,自行研制开发的油品快速分析仪与标准方法测定的PONA与芳潜含量具有良好的一致性,可以较好满足重整工艺原料石脑油的PONA与芳潜含量的测量需求。
石墨炉原子吸收法直接进样测定石脑油中的砷
石脑油是石油产品之一,是裂解、催化重整和制氨的重要原料。近年来,随着石脑油进出口量的增加,石脑油中砷含量指标越来越受到重视。因此,建立一种快速、准确的方法测定石脑油中的砷含量,对其生产质控和进出口检验都是十分重要的。本文介绍了使用石墨炉原子吸收法直接进样技术检测石脑油中的砷。
汽油中烃类组成的气相色谱分析
摘要:介绍了汽油中烃类组成(PONA)的毛细管气相色谱分析方法。使用SP-3420A型气相色谱仪对原料石脑油、重整汽油中烃类含量测定,取得了满意的效果。关键词:族组成;PONA; 气相色谱
石墨炉原子吸收法直接进样测定石脑油中的重金属
石脑油是石油产品之一,是裂解、催化重整和制氨的重要原料。近年来,随着石脑油进出量的增加,石脑油中重金属含量指标越来越受到重视。因此,建立一种快速、准确的方法测定石脑油中的重金属含量,对其生产质控和进出口检验都是十分重要的。本文介绍了使用石墨炉原子吸收法直接进样技术检测石脑油中的重金属。
高频塞曼校正法直接测定石脑油中的汞含量-LUMEX
石脑油(naphtha)是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油,主要用于裂解制取乙烯、丙烯等产品,是重要的化工原料。石脑油中的汞含量必须控制在一定范围,一旦超标将直接影响乙烯产品品质和操作人员的身体健康,而且会加速管线和设备腐蚀,如发生漏油、漏气情况极易引发火灾。LUMEX石脑油方案符合美国材料协会 ASTM D7622-10(2015) 以及检验检疫标准SN/T 4429.2-2016原油中总汞含量的测定 塞曼校正冷原子吸收光谱法 测定石脑油中的汞含量。两项标准均采用LUMEX塞曼校正测汞技术分析原油中的汞含量。LUMEX公司在欧洲及美国拥有广泛的客户群,康菲石油,壳牌等均是LUMEX产品长期采购客户。塞曼校正技术分析原油及石脑油具有高灵敏、高选择性以及抗干扰性强等特点,能有效去除原油及石脑油中的芳香族伪数据等问题。
石脑油中的噻吩的测定
柱温:35 oC - 275 oC,10 oC/min ( 5 min )载气:He, 24cm/sec进样方式:分流, 10:1, 275 oC样品:石脑油中硫化物, 1.0 μ L, 500ppm检测:AED, 181nm, 275 oC
石化应用方案十四:石脑油中正丁醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中叔丁醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中二异丙醚
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中异丁醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中正丙醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中乙 醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中异丙醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中仲丁醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中叔戊醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中甲醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石脑油中的硫化氢的测定
柱温:35 oC - 275 oC,10 oC/min ( 5 min )载气:He, 24cm/sec进样方式:分流, 10:1, 275 oC样品:石脑油中硫化物, 1.0 μ L, 500ppm检测:AED, 181nm, 275 oC
石脑油中的硫化物的测定
柱温:35 oC - 275 oC,10 oC/min ( 5 min )载气:He, 24cm/sec进样方式:分流, 10:1, 275 oC样品:石脑油中硫化物, 1.0 μ L, 500ppm检测:AED, 181nm, 275 oC
石化应用方案十四:石脑油中甲基叔丁基醚
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中乙基叔丁基醚
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
Plasma 3000型全谱电感耦合等离子体原子发射光谱测定锂电池负极材料石墨中磁性物质的含量
钢研纳克生产的Plasma 3000型电感耦合等离子体发射光谱仪在测定锂离子电池负极材料石墨中的磁性物质时能够提供良好的整机稳定性,确保元素分析的准确性和稳定性,有助于锂电行业实现高效快速的元素检测。
石化应用方案十四:石脑油中叔戊基甲基醚
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中微量含氧化合物
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
ICP-MS法测定石脑油中铅、砷、汞、锑、铜元素的含量
0.999),方法检出限低,测定结果准确,重复性良好,满足石脑油中几种元素含量的分析要求。
石化应用方案十五:汽油(石脑油等)PONA 分析
汽油 、石脑油的品质(如初馏点、终馏点、芳潜含量、杂质含量等)对芳烃装置的效益影响很大,其中初馏点 和终馏点要适当,而芳潜含量越高越好、杂质含量越低越好。通过对油品的 PONA 分析,可得到包括:①单体烃分析:汽油各单体烃化合物的定性和定量分析,定量结 果可以给出重量百分数、摩尔百分数、体积百分数。②族组成分析:烷烃、环烷烃、芳烃及烯烃。③各碳数族 组成。④芳潜含量。⑤辛烷值分析。
高频塞曼法直接测定石脑油中的汞含量(LUMEX)
石脑油和成品油中的汞含量范围很宽,小到0.1ppb,大到几十个ppm。目前可以用ASTM D7622-10(2015)、燃烧法和塞曼扣背景的冷原子吸收法测定原油中总汞的标准试验方法,在5 ppb以上范围内测定原油和石油产品中的汞。而对于5 ppb以下的石脑油和轻质石油产品(凝析油、汽油和柴油)中汞的测定是炼油和石化工业的一个重要问题。复杂的有机基质阻碍了汞的常规定量分析。 在汞浓度在1-5 ppb(g/kg)以上时,不需要任何样品制备和汞在吸附剂上的富集,可以直接进行分析。50-200μ L的样品足可以在5 ppb到100 ppm的范围内进行准确测定,分析过程仅需要1-2分钟。如果汞浓度低于1 - 5 ppb,则需要预浓缩步骤。从1-5mL的样品中用一种特殊的固体吸附剂对汞进行富集,可以将检测限降至0.02 ppb,分析过程仅需要5-6分钟。 1.简单的测量步骤和友好的用户界面 2.在汞浓度超过1~5 ppb的情况下,不需要样品制备。 3.在亚ppb水平的汞测定需要对1 ppm的样品中进行预浓缩。 4.非常快速的分析,仅需1-5分钟。 5.宽泛的动态测量范围,无“记忆效应”。 6.任何组成的标样都可用于校准和验证。 7.校准系数具有长期稳定性(可以一个月不进行校准)。 8.通过用户友好的计算机接口可视化样品中汞的释放。 9.不需要装有压缩氧气或其他载气的钢瓶。 10.运行成本低。
汽油(石脑油)PONA分析仪器和分析软件
PONA分析应用于直馏汽油、石脑油、催化汽油、重整汽油、烷基化汽油等,主要用于石化行业油品分析,C1-C12的全族分析,对于不同油样准确定性定量出芳烃、烯烃、烷烃、环烷烃的具体各族份含量。PONA分析数据是汽油生产过程中重要数据。主要功能包括:①单体烃分析:汽油各单体烃化合物的定性和定量分析,定量结果可以给出重量百分数、摩尔百分数、体积百分数。②族组成分析:烷烃、环烷烃、芳烃及烯烃。③各碳数族组成。④芳潜含量。⑤辛烷值分析:可用不同的方法得出同一样品辛烷值。
不同原料对鲊广椒品质的影响
本研究分别以大米和玉米为原料制备鲊广椒,采用电子舌、电子鼻分别对鲊广椒的滋味、风味品质进行评价,并结合GC_MS技术对鲊广椒中挥发性风味物质种类和含量进行解析,进而探讨不同原料对鲊广椒品质的影响,以期为后续鲊广椒的产业化推动提供一定依据。
微波消解原料药
原料药,指用于生产各类制剂的原料药物,是制剂中的有效成份,由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等,但病人无法直接服用的物质。原料药在ICH Q7A中的完善定义:旨在用于药品制造中的任何一种物质或物质的混合物,而且在用于制药时,成为药品的一种活性成分。此种物质在疾病的诊断,治疗,症状缓解,处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用,或者能影响机体的功能或结构。我们选择一种原料药样品,通过微波消解进行前处理,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
微波消解原料药
原料药,指用于生产各类制剂的原料药物,是制剂中的有效成份,由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等,但病人无法直接服用的物质。原料药在ICH Q7A中的完善定义:旨在用于药品制造中的任何一种物质或物质的混合物,而且在用于制药时,成为药品的一种活性成分。此种物质在疾病的诊断,治疗,症状缓解,处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用,或者能影响机体的功能或结构。我们选择一种原料药样品,通过微波消解进行前处理,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
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