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气体烃
仪器信息网气体烃专题为您整合气体烃相关的最新文章,在气体烃专题,您不仅可以免费浏览气体烃的资讯, 同时您还可以浏览气体烃的相关资料、解决方案,参与社区气体烃话题讨论。
气体烃相关的方案
气体烃的检测
柱温:40 oC - 240 oC, 10 oC/min ( 10 min )载气:He, 35 cm/sec, 40 oC柱头压:18.0psi柱流速:1.5 mL/min, 40 oC进样方式:分流, 20:1, 250 oC样品:气体烃混合物, 30 μ L检测:FID, 240 oC
气体烃的检测
柱温:40 oC - 240 oC, 8oC/min ( 10 min )载气:He, 35 cm/sec, 40 oC进样方式:分流, 20:1, 250 oC柱头压:18.0 psi柱流速:1.5 mL/min, 40 oC样品:气体烃混合物, 30 μ L检测:FID, 240 oC
气体烃的检测
柱温:35 oC - 240 oC, 10 oC/min ( 10 min )载气:He, 35 cm/sec, 40 oC柱头压:18.0psi柱流速:1.5cc/min, 40 oC进样方式:分流, 20:1, 250 oC样品:气体烃混合物, 30 μ L检测:FID, 240 oC
【解决方案】非甲烷总烃分析—自动气体进样器
本方法参考HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》、HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》、HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》的测试方法,使用中仪宇盛AS-30G自动气体进样器、GA-6D动态稀释仪,检测结果符合相应的标准要求。
HD-30气体自动进样器在非甲烷总烃分析中的应用
采用Labhands HD-30全自动气体进样器与GC联用系统分析非甲烷总烃与传统手工进样分析比较,可以达到实验过程自动化:即分析一批样品不需实验人员在仪器旁操作等待;可以达到实验结果自动化:即使用Labhands HD-30全自动气体进样器提供的Socre工作站可以直接计算出样品中非甲烷总烃含量,并且自动打印数据报告,免去人工依次计算一批样品结果的工作。在使用Labhands HD-30全自动气体进样器与GC联用系统分析非甲烷总烃提高实验效率的同时,甲烷与总烃的线性相关性、样品的重复性也较传统分析方法有很大提升。
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。
采用岛津Nexis GC-2030 dual BID系统进行无机气体、低碳烃的高灵敏度同时分析
无机气体和低碳烃的分析广泛应用于石油化工、催化剂、电池资源、能源以及环境等领域中。与热导检测器(TCD)和氢火焰离子化检测器(FID)等通用型检测器相比,搭载了新型气相色谱仪Nexis GC-2030的检测器BID-2030能检测出除氦和氖外的绝大多数化合物,并通过独有的介质阻挡放电技术,同时兼备了与传统通用检测器无异的稳定性及更高的灵敏度。本应用使用双柱和双BID的新型气相色谱仪Nexis GC-2030,对无机气体、低碳烃同时进行高灵敏度分析。
利用 Agilent J&W 颗粒捕集阱色谱柱分析永久性气体和轻烃
通过分析永久性气体和轻质C1-C2 烃类对Agilent J&W PoraBOND Q PT 和CP-Molsieve 5A PT 颗粒捕集阱色谱柱进行评价,分析采用配有两个阀的GC/TCD 系统,分别使用氦气和氩气作为载气。利用CP-Molsieve 5A PT 色谱柱分离Ar、O2、H2、N2、CH4 和 CO 可获得优异分离度,对于Ar 和O2 尤其如此。采用PoraBOND Q PT 色谱柱与隔离阀相结合,来分离CO2 和轻烃。对混合气体标样进行250 次重复分析所获得的峰面积的RSD低于0.5%,并且使用氦气作为载气时未观察到与颗粒脱落有关的信号尖峰。使用氩气作为载气时,PLOT PT 色谱柱仍旧表现出良好的重现性和稳定性,大大提高了氢气的检测灵敏度。采用集成双端颗粒捕集阱技术的Agilent J&W PLOT PT 色谱柱能够保护隔离阀免受可能由PLOT 色谱柱脱落的颗粒物的影响,使阀切换分析获得更高的稳定性和可靠性。
气体烯烃的检测
柱温:35 oC - 240 oC, 10 oC/min ( 10 min )载气:He, 35 cm/sec, 40 oC柱头压:18.0psi柱流速:1.5cc/min, 40 oC进样方式:分流, 20:1, 250 oC样品:气体烃混合物, 30 μ L检测:FID, 240 oC
使用配备气体进样阀的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪进行轻质烃分析
使用气体进样阀和气相色谱检测器分流器进行重现性研究
使用配备气体进样阀的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪进行轻质烃分析
本应用简报介绍了一种使用 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪分析标准烃类气体混合物的方法。该系统包括一个气体进样阀、一个柱后 D1/D2 检测器分流器芯片,以及火焰离子化检测器 (FID) 和热导检测器 (TCD)。流路中两个检测器的保留时间和峰响应结果相差无几。
采用特殊的“土壤气体”吸附剂管评估土壤气体和蒸汽侵入
当调查燃料污染的场所时,土壤气体测量用于评估从蒸汽侵入到附近建筑物对人体健康的危险性,还用于鉴定燃料源以便降低危险和责任管理。一般都需要测定大部分有毒工业化合物(如,苯和萘)和表征总石油烃(TPH)谱。滤毒管和吸附管均用于土壤气体取样,然后用TD-GC/MS 分析,工作流程类似于美国环保署方法TO-15 或TO-17。然而,某些"中等蒸馏物"燃料(柴油、航空燃、煤油,等等)含有超出这些方法涵盖范围的组分。吸附管适用于高沸点组分(高达n- C26/30),而且使得单次TD-GC/MS 分析更容易完全回收,而滤毒管则被证明对与n-C10以上的化合物有交叉干扰。这会有损分析结果,并导致高成本、费时的滤毒管清洗问题,或者使滤毒管不可逆的污染。为了优化和简化这一应用,安捷伦提供疏水的“土壤气体”取样管,可带或不带电子标记,可用于上述两种空气有毒物分析仪。土壤空气管能够定量保留和回收各种有机污染物,包括轻质和中等蒸馏物燃料。它们很容易重新用于后分析,无需额外的预处理。用于土壤气体取样的吸附管二次脱附显示在整个挥发性范围没有交叉污染。
气体中二氧化碳的测定
摘要:本标准适用于氢、氧、氮、氦、氖、氩、氪和氙等气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷组分的分项测定,一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物总量(总碳)的测定和总烃的测定。 1 范围 本标准规定了气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的气相色谱测定方法。 2 规范性引用文件 下 列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则(GB/T 3723—1999,idt ISO 3165:1976) GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 6681 气体化工产品采样通则 3 方法提要 采用气相色谱法测定气体中微量的一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物。
鸿作盛威:气体中一氧化碳的测定
摘要:本标准适用于氢、氧、氮、氦、氖、氩、氪和氙等气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷组分的分项测定,一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物总量(总碳)的测定和总烃的测定。 1 范围 本标准规定了气体中一氧化碳的气相色谱测定方法。 2 规范性引用文件 下 列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则(GB/T 3723—1999,idt ISO 3165:1976) GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 6681 气体化工产品采样通则 3 方法提要 采用气相色谱法测定气体中微量的一氧化碳
顶空气相色谱法分析变压器油中溶解气体
本文采用岛津GC-2030气相色谱仪建立了顶空进样分析变压器油中溶解气体的分析方法。该方法灵敏度高,TCD检测器分析H2,方法检出限为30.28µ L/L;FID检测器分析C2H2,方法检出限为0.63µ L/L;重复性好,低烃RSD%3%;使用顶空进样器,省去脱气步骤,简单快速。
Labhands非甲烷总烃检测总体解决方案
采用Labhands HD-30全自动气体进样器与GC联用系统分析非甲烷总烃与传统手工进样分析比较,可以达到实验过程全自动化,特别适合批量样品进样,数据稳定可靠的同时大大提高了工作效率;实验通过Socre工作站软件设置各项参数如进样时间,清洗时间等实验操作人员可以根据样品浓度、数量等情况实时优化,去除样品间的交叉污染。通过Score录入的样品信息也将保存到数据库中,以方便用户调用查阅。
气体中一氧化碳二氧化碳和碳氢化合物的测定
摘要:本标准适用于氢、氧、氮、氦、氖、氩、氪和氙等气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷组分的分项测定,一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物总量(总碳)的测定和总烃的测定。 1 范围 本标准规定了气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的气相色谱测定方法。 2 规范性引用文件 下 列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则(GB/T 3723—1999,idt ISO 3165:1976) GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 6681 气体化工产品采样通则 3 方法提要 采用气相色谱法测定气体中微量的一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物。
气体采样袋的气体渗透性能检测方法
针对行业内铝塑复合膜气体采样袋的气体渗透性能的检测方法进行了详细介绍,为行业客户提供全面的检测方案。
Nexis GC-2030分析氢燃料电池用氢气中总烃及无机气体杂质
本文使用岛津Nexis GC-2030系统气相色谱仪,以多阀多柱多检测器系统建立了测定氢燃料电池用氢气中的总烃(以CH4计)及He,Ar,O2,N2,CO,CO2,CH4分析方法。使用带吹扫夹套的自动阀进样,氢气为载气TCD分析He,Ar,O2,N2;FID分析总烃,CO,CO2 ,CH4。本方法有重复性和灵敏度良好,分析时间短,操作简单等特点。
甲烷气体检测仪在养殖场沼气气体应用解决方案
采样单元采集现场沼气管道传输管道内,预处理单元对气体进行除湿、过滤,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,气体检测单元非分光红外检测分析被输送过来的气体,在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到PLC或者电脑等终端,也可以通过无线GPRS或网络传输到云服务器.
隧道有毒有害气体检测方案四合一气体检测仪
中国水电十四局云霄抽蓄项目隧道是属于有限空间的,通风不良好,在挖掘施工中很容易产生可燃气体与有毒有害气体,这些气体滞留于隧道中,对隧道施工人员的身体健康和生命安全产生威胁,还可能对隧道工程造成重大灾害和损失,因此隧道有毒有害气体的防护措施是隧道施工的重点,需要在隧道内平均分布气体检测仪并进行24小时连续监测管理。
气球对气体保存能力的测试方法
气球中的气体含量将直接影响气球美观和正常使用效果。气球中充填的安全气体为氦气,本文依据压差法原理测试了气球用薄膜的氦气透过量,并介绍了试验原理、设备VAC-V2压差法气体渗透仪的参数及适用范围、试验过程等内容,为气球对内部气体保存能力的验证提高参考。
红外气体分析法对空气中污染气体的光电探测方案
中红外波段气体的分析,包括了甲烷、二氧化碳、一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等许多有害气体,均能够通过这种方法可以实现快速的实时监测。滨松可同时提供给红外气体分析的探测器和光源,可以更利于产品间的相互评估,从而提高测量设备的性能,缩短开发设备的时间。利用中红外波段QCL(量子级联激光器)的激光吸收分光是非常新的分析计测技术,今后也将以高灵敏度、高分辨率的优势,成为气体分析的选择并得到普及。
二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量 应用资料
二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量 应用资料用二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量。碳酸饮料的气体体积、空气含量的测量是决定口感、味道和风味以及最佳日期的重要因素。本应用说明了使用二氧化碳气容量分析仪测量两种不同产品的市售乳酸风味碳酸饮料的示例。通过连续旋转样品容器并测量气体的平衡压力和样品温度来计算气体体积。然后,样品中的气体被转移到吸收筒中,二氧化碳气体被填充在吸收筒中的吸收溶液(氢氧化钠溶液)吸收,以测量空气含量。
气体采样袋自身特性对样品精度的影响
对于气体的采样,常用方法有直接采集法、液体采集法和固体采集法,其中前者使利用气体采样袋采集和保存气体,这是一种对所采集物既不起化学反应,也不渗漏的采样容器,具有采集简单、易于携带、适应性强等特点,是使用最广泛的气体采样方法。但在实际中,由于采样袋自身的原因引起样品纯度降低或衰减的事件时有发生,严重影响检测的准确性。
化工厂有害气体解决方案
随着现在石油化工污水处理等企业频繁发生气体中毒事件,所以对气体检测仪的安装是必不可少的检测预防手段,可以更大限度的避免或者减少气体泄露中毒事件的发生。某地区一化工有限公司主要生产、研制、销售工业甲醇、工业甲醛溶液、工业甲醇钠、浓硝酸、工业亚硝酸钠、工业硝酸钠、液体无水氨、硝酸铵、硫磺、稀硝酸、硝酸钾等,会涉及很多可燃和有毒气体,应当地相关部门要求需要规范对气体检测仪的使用和安装。
气体取样钢瓶的取样试验方案
在工业生产和科学研究中,准确获取气体样本对于分析气体成分、监测工艺流程以及保障生产安全至关重要。气体取样钢瓶作为一种常用的取样工具,其性能和取样方法直接影响到样本的准确性和可靠性。因此,我们设计了本次取样试验,以评估气体取样钢瓶的取样效果,并制定科学合理的取样方案。
北京英格海德:利用RGA残余气体分析仪进行真空过程气体表征
利用Hiden RGA残余气体分析仪可以进行各种真空状态下的残余气体分析和过程、工艺监测。可以实时在线得到实验过程的真实情况,即使反馈处理过程中出现的问题。在等离子体工艺过程中,更是可以有效地表征等离子体产生的过程。
瓦斯气体检测分析方法
矿井瓦斯是井下有害气体的总称。这些气体中的主要成分是沼气,通常所谓矿井瓦斯,就是指沼气,是古代植物在成煤过程中,经厌氧菌作用,植物的纤维质分解产生CH4气体 ,及煤在高温高压的地质作用缺氧的状态下,产生一定的干馏气体,如CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。痕量的H2,SO2,H2S(不检测)和矿井通风气 O2,N2组成。
代理气体验证:一种更安全、更易验证有害、腐蚀性和活性痕量气体测量结果的方法
许多环境问题的研究和工业应用,如大气中的温室气体监测,都需要高精度的痕量气体测量。腔衰荡光谱法(CRDS)是一种先进的技术,可在测量二氧化碳、甲烷、一氧化二氮或一氧化碳等痕量气体浓度时实现最高精度。然而,危险、腐蚀性和活性气体带来了额外的挑战。
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