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石油烃类物质
仪器信息网石油烃类物质专题为您整合石油烃类物质相关的最新文章,在石油烃类物质专题,您不仅可以免费浏览石油烃类物质的资讯, 同时您还可以浏览石油烃类物质的相关资料、解决方案,参与社区石油烃类物质话题讨论。
石油烃类物质相关的方案
GC法测定土壤中石油烃类物质
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中的石油烃组成特征。
吹扫扫捕集分析挥发性石油烃类物质
在 1998 年 1 月,马萨褚塞州的环境保护部公布了一个由于受到石油泄漏污染,分析土壤和地下水中的挥发性石油烃类物质(VPH)的新方法。 方法最终修订本的执行日期为 2004 年 7 月 1 日。马萨褚塞 VPH 方法采用吹扫捕集(P&T)进行物质的萃取和浓缩, 采用气相色谱(GC)的柱子进行物质的分离并且由保留时间(RT)进行 识别,然后由串联式光离子检测器(PID)/火焰离子检测器(FID)进行 检测和定量。PID 测量 C9 到 C10 的芳香族烃类物质和苯、甲苯、乙苯、 二甲苯、甲基叔丁基醚和萘的浓度。FID 测量两个脂肪族烃类物质范围, C5 到 C8 和 C9 到 C12 的总浓度。在土壤萃取过程中需要使用高浓度的甲醇,在某些时候将干扰分析, 为这个方法带来一定的困难。这份应用文章描述了整个分析条件,以最小 化甲醇的干扰,并且得到的数据满足这个高性能方法的所有质量控制判 据。同时还包括完整的仪器操作参数,包括吹扫捕集样品浓缩仪、GC 和 串联式 PID/FID,而且还包括来自实验室能力研究初始验证的所有结果。
GC法测定土壤中石油烃类物质正癸烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中的正癸烷等石油烃组成特征。
GC法测定土壤中石油烃类物质正十八烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中正十八烷等石油烃组成特征。
GC法测定土壤中石油烃类物质正十二烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中的正十二烷等石油烃组成特征。
GC法测定土壤中石油烃类物质正十四烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中正十四烷等石油烃的组成特征。
GC法测定土壤中石油烃类物质正十六烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中正十六烷扥石油烃组成特征。
普立泰科:吹扫捕集分析挥发性石油烃类物质
在1998年1月,马萨褚塞州的环境保护部公布了一个由于受到石油泄漏污染,分析土壤和地下水中的挥发性石油烃类物质(VPH)的新方法。方法最终修订本的执行日期为2004年7月1日。马萨褚塞VPH方法采用吹扫捕集(P&T)进行物质的萃取和浓缩,采用气相色谱(GC)的柱子进行物质的分离并且由保留时间(RT)进行识别,然后由串联式光离子检测器(PID)/火焰离子检测器(FID)进行检测和定量。PID测量C9到C10的芳香族烃类物质和苯、甲苯、乙苯、二甲苯、甲基叔丁基醚和萘的浓度。FID测量两个脂肪族烃类物质范围,C5到C8和C9到C12的总浓度。在土壤萃取过程中需要使用高浓度的甲醇,在某些时候将干扰分析,为这个方法带来一定的困难。这份应用文章描述了整个分析条件,以最小化甲醇的干扰,并且得到的数据满足这个高性能方法的所有质量控制判据。同时还包括完整的仪器操作参数,包括吹扫捕集样品浓缩仪、GC和串联式PID/FID,而且还包括来自实验室能力研究初始验证的所有结果。
石油烃类溴指数的测定 应用资料
石油烃类溴指数的测定 应用资料根据ASTM D2710 石油烃类溴指数测定法(电位滴定法)。将已知量的试样溶解在规定的溶剂中,用溴化钾-溴酸钾标准溶液进行电位滴定。当试样中能与溴作用的物质反应完毕,溶液中有游离溴出现时,溶液的电位突然变化。终点以"死停点"电位滴定仪指示或以电位滴定曲线(E-V曲线)的电位突跃来判断。
GC法测定水中石油烃类物质
目前,环保行业中石油烃的检测方法为红外分光光度法,前处理过程中使用的萃取剂为四氯化碳,四氯化碳属于消耗臭氧层物质(ODS),被蒙特利尔公约列为禁用物质,本方法中引用二氯甲烷替代。
东西分析解决方案:石油烃类组成的GC-MS分析
本文建立了石油馏分烃类组成的GC-MS分析方法。油品试样需要预先分离成饱和烃和芳烃馏分,再分别进行质谱测定。样品通过空毛细柱直接进入质谱分析,分别获得饱和烃和芳烃馏分的混合物质谱图。专用定量软件几分钟可给出测试结果,该方法快速、简便而准确。
海洋微生物对石油烃类降解能力的实验研究
海洋污染问题日益严重,其中石油烃类化合物是主要的污染物之一。本实验旨在探究海洋微生物对石油烃类的降解能力,以期为海洋环境的生物修复提供科学依据。实验选用了喆图WYC-110X50水浴恒温振荡器,以模拟自然环境中的条件,研究海洋微生物的降解效率。
LUMEX石油烃类监测解决方案
LUMEX作为专业的分析仪器,为石油烃类监测提供全面完整的监测方案。整套系统实现部分参数全自动检测和野外应急便携监测。实现油膜在线、水中油在线、便携实验室红外和荧光并行监控。配备专利分离技术和荧光/红外分析方法,精准测定油类含量,针对不同样品能够有效进行分析
岛津GC-2030测定液化石油气的烃类和微量氧化物 (System GC)
采用岛津GC-2030气相色谱仪配置双FID检测器,具有分析时间短、灵敏度高、重复性好等特点,可以有效的用于液化石油气中烃类和微量含氧化物的定性、定量分析,准确的鉴别成品液化石油气组成是否符合产品规格的要求。
利用PerkinElmer的Swafer 技术测定汽油中C2-C5的烃类物质
本文在等温条件下利用PerkinElmer Swafer技术建立了压力平衡反吹毛细管色谱柱系统,将该系统用于分析石油及其它气体样品中C1-C5烃类化合物,不仅增加了色谱分离度且缩短了分析样品的循环时间。该方法的新颖性在于,第一根色谱柱反吹的流出物可直接被检测器定量测定其中含有6个或更多碳原子总烃类化合物含量。该体系描述了监控样品进样程序,及运行一次进样,使用一个检测器检测第一根色谱柱的色谱、第一根色谱柱反吹的流出物及C1-C5烃类化合物的色谱。
C10 - C44 烃类物质的测定
柱温:40 oC - 430 oC, 10 oC/min ( 30 min )载气:He, 60 cm/sec进样方式:柱上进样流速:7.8mL/min柱头压:1.0 psi溶剂:二硫化碳样品:烃类物质标准品, 0.2μ L检测:FID, 430 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。
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。
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。
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。
微波消解石油
石油是指气态、液态和固态的烃类混合物,具有天然的产状。石油又分为原油、天然气、天然气液及天然焦油等形式,但习惯上仍将“石油”作为“原油”的定义用。石油是一种粘稠的、深褐色液体,被称为“工业的血液”。地壳上层部分地区有石油储存。主要成分是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物,是地质勘探的主要对象之一。石油主要被用来作为燃油和汽油,也是许多化学工业产品,如溶液、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。为了检测其中的金属元素含量,我们通过微波消解的方法来对石油样品进行前处理,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
土壤中石油烃的测定解决方案
近年来,我国土壤污染防治相关标准和技术规范在不断健全和完善,但由于石油烃组成的复杂性,各组分的物理、化学、毒理性质差别很大,土壤中石油烃的配套测定方法标准和石油烃类标准样品已经慢慢推出。根据国家最新发布的《HJ 1021-2019 土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》,睿科集团紧跟新标准作出一整套的完整的解决方案,以便客户作为应用参考。
梅特勒托利多卡氏库仑法水份仪在石油化工行业的应用
在石油化工行业中,从各种有机原料、溶剂到石油产品及其各类衍生物的水份检测都离不开卡尔菲休库仑法水分测定仪。有机原料和溶剂一般含水量较少,可用库仑法水分测定仪直接测定。其中碳氢化合物、卤代烃、乙醇、酯和醚,这类物质的水分测定不成问题,通过加入丙醇或氯仿会提高长链化合物的溶解度。酚类物质在某些情况下有可能需要加入水杨酸作缓冲剂。醛和酮因为有副反应,可通过使用不含甲醇的滴定剂及溶剂来抑制。有机酸应先中和以便将pH值保持在卡氏滴定适宜的范围内。强碱性胺要由苯甲酸中和,同时加入氯仿改善高浓度胺的溶解度。石油产品如矿油含极少量水,有时甚至是微量的。因此我们也推荐卡氏库仑法测定其水分含量。通常矿油只有在氯仿存在的情况下才能完全溶解。当分析轻质矿油品(苯、煤油、柴油或加热油)时,氯仿可由1-癸醇或某些油类及脂肪的专用溶剂替代。对于烯烃类气体水分的测定,可直接将气体导入滴定池进行测量。石油产品衍生物如塑料里通常含水通过扩散方式它释放得非常缓慢且不完全。决大多数塑料在卡氏溶剂或混合溶剂中并不溶解。因此一般用干燥炉蒸发水分,并用干燥载气输送至滴定容器中。如有必要,可在50°C的甲醇内进行外部萃取。同时,DL39的用途更广泛,它不仅仅是水分测定仪,还可以用来作库仑法的溴数(溴价)测定。
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