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放热反应
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放热反应相关的方案
瑞士万通:温度滴定法测定雪菲力盐汽水中钠离子的含量
此方法测试样品中总钠离子的含量。在酸性溶液中,钠离子与铝离子及过量的钾离子、氟离子发生放热反应,生成沉淀NaK2AlF6。Al3++ Na++ 2K++ 6F-→NaK2AlF6↓
瑞士万通:温度滴定法测定肉松中钠离子的含量
瑞士万通 温度滴定法测定肉松等食品中钠离子的含量此方法测试样品中总钠离子的含量。在酸性溶液中, 钠离子与铝离子及过量的钾离子、氟离子发生放热反应,生成沉淀NaK2AlF6。
瑞士万通简报-温度滴定法测定食品中钠离子的含量
瑞士万通 温度滴定法测定食品中钠离子的含量此方法测试样品中总钠离子的含量。在酸性溶液中, 钠离子与铝离子及过量的钾离子、氟离子发生放热反应,生成沉淀NaK2AlF6。
瑞士万通简报-温度滴定法测定多种食品中钠离子的含量
此方法测试样品中总钠离子的含量。在酸性溶液中,钠离子与铝离子及过量的钾离子、氟离子发生放热反应,生成沉淀NaK2AlF6。Al3++ Na++ 2K++ 6F-→NaK2AlF6↓
烧蚀复合防热材料高温热物理性能新型测试方法的初步研究
本文针对高温下存在热化学反应的烧蚀防热材料,提出一种新型测试方法——恒定加热速率法,以期准确测试烧蚀防热材料的高温热物理性能,由此得到烧蚀防热材料在热化学反应过程中的热导率、热扩散率和比热容随温度的变化曲线。
差示扫描量热仪DSC测试氧化诱导期
氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200摄氏度)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期(简称OIT)方法是一种采用差热分析法(DTA)以塑料分子链断裂时的放热反应为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。其原理是:将塑料试样与惰性参比物(如氧化铝)置于差热分析仪中,使其在一定温度下用氧气迅速置换试样室内的惰性气体(如氮气)。测试由于试样氧化而引起的DTA曲线(差热谱)的变化,并获得氧化诱导期(时间)OIT(min),以评定塑料的防热老化性能。
锂离子电池爆炸机理分析
研究LiCoO2(或L1.05Co1/3Ni1/3Mn3O2)/LixC6锂离子电池材料的热分解特性以及锂离子电池在加热、过充、短路等情况下的爆炸机理.实验表明, 50~350℃之间负极表面存在SEI膜的分解、LixC6与电解液乃至LixC6与PVDF等3种放热反应,电解液于178℃时开始放热, Li1-Co1/3Ni1/3Mn1/3O2的热分解反应起始于230℃.锂离子电池在150℃加热时爆炸,1.5C过充至15 min时爆炸,短路情况下不发生爆炸.
流动合成仪应用反应实例
Vapourtec流动合成仪在反应放大优化、芳香取代、羰基化合物与G试剂的反应、杂环的形成、耦联反应、Curtius重排、转移氢化、两相的相转移催化作用、硝化反应及其它高放热或浓酸等危险反应中的应用
碳气化反应的机理及热分析动力学研究
采用热分析 (TG、DTG、DSC)技术,进行不同升温速率(10℃/min ,,20℃/min ,30℃/min)下碳气化反热分析研究。结果表明:在线性升温条件下,碳气化反应分为反应放热的缓慢阶段和吸热的快速阶段。慢速气化阶段呈现放热的原因是CO2 在固体碳表面发生吸附作用热大于气化反应热。通过Coats-Redffen 法求解动力学参数,得出慢速和快速气化阶段的活化能分别为65.68~33.38 kJmol和159.26 ~105.58kJmol,并随升温速率的提高而降低。
使用PerkinElmer Frontier FTMIR/NIR 光谱仪用快速FTIR--ATR 和FT-NIR 光谱法把控皂化生产质量
肥皂产品在个人健康和公众健康中发挥着重要的作用,帮助我们清除细菌、灰土和其它污垢,呵护我们的健康,使我们的生活环境更加舒适。肥皂一般由动物油脂、植物油脂或其脂肪酸制成。肥皂主要由长链脂肪酸钠盐或钾盐构成,油脂中的甘油三酯在氢氧化钠或氢氧化钾水溶液条件下发生水解,生成皂和甘油。该过程即油脂水解反应,也被称为皂化过程(图1)。皂化反应属放热反应,皂化过程中会释放热量,生成的皂悬浮分散在反应混合物中,然后往悬浮液中加入氯化钠,皂便以固体形式析出,这个过程称为皂的盐析。如果皂化反应不彻底时,会残留游离脂肪酸(FFA),游离脂肪酸影响体系碱度,影响下游的应用。皂化生产中会采用多种测试方法来监测皂化反应进度,例如测试脂肪酸组成(FAC)、游离脂肪酸(FFA)、总脂肪含量(TFM)、甘氨酸(Gly)、水分(MI)、乙二胺四乙酸(EDTA)等等。制皂行业质量控制实验室每年在上述检测方法上投入高达数百万美金,耗时耗力,消耗大量化学试剂。针对皂化质量控制,PerkinElmer 开发出快速FT-IR-ATR光谱方法,使用PerkinElmer Frontier FT-MIR/NIR 光谱仪,结合衰减全反射(UATR)附件,进行样品质量控制。FT-IR-ATR 方法无需对样品预处理,为油脂制皂业提供了一种高效、环保、省时和省钱的解决方案。
生物医药类样品 全血的微波消解方法
上海元析微波消解仪MWD-650生物医药类样品的消解是微波消解技术应用较早的领域,因而开展的工作较多 。 消解此类样品经常遇到两个问题:首先,产生大量降解气体,增加体系压力;其次,有机物发生放热反应,升高体系温度。此类样品在消解过程中,能量释放往往是瞬间的,压力和温度会瞬间拉升, 而且温度能够回落, 压力有时 却 难以恢复,所以微波消解冷却结束后消解罐内可能仍会残留 部分 压力。微波消解生物医药类试样常用试剂是HNO 3 /H 2 O 2 HNO 3 /HF HNO 3 /HCl等混酸体系。下面介绍一种全血的微波消解方法
激光干涉振动法测定无约束旋流稳定火焰放热波动的探讨
采用LaVision的图像采集和处理软件平台DaVis以及高速相机记录了无约束旋流稳定火焰的HO*自发辐射荧光,并和激光干涉测振方法相结合,研究了燃烧过程的放热波动现象。
理想的化学反应釜温度控制系统
药品研发和化学实验中的温度控制,以及小规模试验生产和工业生产过程中的温度控制,都需要高动态的温度控制系统。对反应釜进行控温时,须对化学反应中的吸放热进行快速补偿。在选择合适的温度控制系统时,需要综合考虑各种条件和影响因素。本文旨在提供壹定的标准和建议,以便用户在应用中选择好的温度控制方案。
DSC测定PE管道的氧化诱导时间(OIT)
适用于国标GB/T能连续记录试样温度的差热分析(DTA),差示扫描量热(DSC)或其他类似的热分析仪器温度控制精度0.1℃。氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200℃或其它温度)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期(OIT)方法是一种采用差热分析法(DTA)以塑料分子链断裂时的放热反应为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。 氧化诱导期分析是在过程控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术,还可测定物质氧化诱导时间。
非定常火焰放热区突发模式OH / CH2O平面激光诱导荧光成像
采用LaVision的突发式PLIF测量系统及双像器,对非定常火焰放热区进行了突发模式OH/CH2O平面激光诱导荧光成像测量研究。
酚醛树脂防热材料烧蚀过程中的高温导热系数测试解决方案
针对酚醛树脂这类烧蚀型防热材料导热系数测试中多年来存在的稳态法测试温度不高、闪光法测量误差大和无法测量烧蚀过程中的导热系数,本文提出了一种新型测试方法——恒定加热速率法,以期测试树脂类防热材料的高温导热系数,由此得到整个烧蚀过程中导热系数随表面温度线性变化的测试结果,以对烧蚀型防热材料的隔热性能做出更准确的测试评价。
防热材料热性能测试和炭化过程中的氧分压精密控制方法
本文针对大气层再入飞行器、临近空间高超声速飞行器的防热设计计算和防热材料改性优化对于真实服役环境下材料热物性测试和材料处理的需求,提出了变真空和变氧分压精密控制解决方案。解决方案的关键内容是通过质量流量计控制氧含量,并通过分程控制法进行高精度的真空控制。此解放方案对应的配套装置可用于各种材料高温热物理性能参数测试和考核设备,并已在CVD和PVT工艺生产半导体材料中得到了应用。
瑞士万通:温度滴定法测定盐津葡萄中钠离子的含量
此方法测试样品中总钠离子的含量。在酸性溶液中,钠离子与铝离子及过量的钾离子、氟离子发生放热反应,生成沉淀NaK2AlF6。Al3++ Na++ 2K++ 6F-→NaK2AlF6↓1)滴定剂的标定:称取 2.8556g Na2SO4 定容至 50ml。分别取 Na2SO4 溶液 3.0mL、3.5mL、4.0mL、5.0mL 至塑料烧杯中,再加入蒸馏水至总体积为40mL,加入 5 mL 氟化氢铵溶液,用滴定剂滴定。 以氯化钠溶液的体积为 x 轴,滴定终点时消耗的滴定剂体积为 y 轴,做线性曲线,得到斜率 slope,滴定剂的浓度 c=(2.8556×2)/M(硫酸钠)/slope/0.1。2)样品空白值测定:固体样品:准确称取一定质量样品于塑料烧杯中,加入 40 mL 蒸馏水,使用均质器进行均质,加入 5ml氟化氢铵溶液,用滴定剂进行滴定。液体样品:盐汽水超声脱气 10min,取不同体积进行测量。以样品量为 x 轴,消耗的滴定剂体积为 y 轴,做线性曲线,所得截距即为样品空白值 V0,单位为 mL。消耗体积为 V。Na(mg/100g) = (V - V0)×c×22.9898×100/m 样
梅特勒托利多:酚醛树脂中固化检测
酚醛树脂 DSC 曲线呈现带松弛的玻璃化转变、熔融过程和缩聚反应。遗憾的是,常压下的常规 DSC 曲线上(下图最上面曲线),放热缩合反应与水的吸热蒸发的热流是重叠的。这样,难以将数据用于动力学分析从而进行过程优化。
复纳“锂”论|锂电池安全分析及预防
锂离子电池安全事故大多以热失控方式发生,其基本特征是:大多由最初的内短路产生热量,由于电池的导热性较差,热量积累推高电池的温度,当温度升高至引发电池内部的链式化学反应时,电池温升将逐渐加速,直至电池内化学反应放热量极大,任何散热手段都无法阻止电池温升,即电池发生热失控。
石油焦与木炭的STA 燃烧测试——对实验条件的探讨
如果需要样品与反应气氛充分接触,而对热焓测量精度要求不高,建议使用敞口坩埚测试;如果需要精确测定反应的吸放热值,建议坩埚加盖,虽然这样可能影响样品与反应气氛的接触(不同样品影响程度不一)。因此,即使是同一样品,在不同实验条件下测得的热失重和热焓值也没有对比意义,而不同样品在同一条件下测得的值,可做定性比较。对于本实验所测的两个样品,减少样品量并加盖不失为一个两全其美的方法,即保证样品充分燃烧,又能准确测得燃烧热……
离心机在化妆品中丙烯腈的测定 气相色谱-质谱法中的作用
丙烯腈是一种无色的刺激性气味液体,易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高温易引起燃烧,并放出有毒气体。与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。在火场高温下,能发生聚合放热,使容器破裂。试样经溶剂提取,离心过滤后,经固相萃取净化,用气相色谱-质谱法测定,外标法定量。
旋转蒸发仪在化妆品中丙烯腈的测定 气相色谱-质谱法中的作用
丙烯腈是一种无色的刺激性气味液体,易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高温易引起燃烧,并放出有毒气体。与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。在火场高温下,能发生聚合放热,使容器破裂。试样经溶剂提取,离心过滤后,经固相萃取净化,用气相色谱-质谱法测定,外标法定量。
光催化反应中反应量子产率的确定以及直接观察中间体反应
全球变暖和能源问题是实现可持续社会的重要课题。人工光合作用作为解决这些可能威胁人类生存的严重问题的一种方法引起了人们的关注。在人工光合作用的研究中,需要高效的光能转换反应,光反应量子产率 是作为定量判断该效率高低的指标之一。使用岛津制作所开发的光反应评价装置Lightway,可以轻松地计算光反应量子产率所需样品的吸收光子数。
H-FLOW全自动加氢反应仪在脱苄基反应中的应用
传统的脱苄基反应是在釜式反应器中进行的,用于反应的多为NaBH4和AlCl3或三氟甲磺酸这种路易斯酸催化剂,增添了分离和纯化的步骤,还产生了大量的还原性废水。并且釜式反应器的传质效率较低,往往需要反应十几个小时,长时间的高温高压条件还容易引发安全事故。因此我们急需开发出一种绿色环保,安全高效的新工艺。H-FLOW全自动加氢反应仪就是为了解决加氢反应过程遇到的难题而开发的智能化设备。它的原子利用率较高,反应器内的物质混合充分,需要长达十几个小时的脱苄基反应过程仅需几分钟即可反应完成。催化剂可固定在反应床内,长时间保持活性,不会产生还原性废弃物。H-FLOW是实现脱苄基反应工艺绿色安全的创新型设备。
生物反应器的安全说明
生物反应器是指利用自然存在的微生物或具有特殊降解能力的微生物接种至液相或固相的反应系统,利用酶或生物体所具有的生物功能,在体外进行生化反应的装置系统,是一种生物功能模拟机
连续流微反应器中的“生物代谢” (低碳药物高效合成的一种途径——连续流酶反应)
高效、灵活、原料消耗小、极端条件适用,可以实现-15 ℃至+195 ℃温度范围内,压力小于25 bar的合成反应;轻而易举地实现极端条件下的反应,同时几乎可以实现大部分有机溶剂在液相条件下反应。危险性物质的安全合成: 安全合成危险性物质,如高温下合成叠氮物质等。
H.E.L Simular全自动反应量热仪在催化反应中应用
H.E.L Simular全自动反应量热仪可应用与化工催化反应,用于催化剂筛选、催化条件优化、生产工艺优化等
石英反应管的使用与维护
石英玻璃以其耐高温和化学性质稳定的特性被广泛用作分析仪器的反应器,元素仪常规样品测定使用的氧化管、还原管、热解管、灰分管等,基本上都是石英玻璃制品。石英反应管的使用寿命,主要在于其材料品质,其次正确的使用与维护也很重要,本文就石英反应器的使用和维护提出一些意见和建议。
格物优信港口煤堆热成像预警系统
港口煤炭仓储基地主要是用来存放码头的卸船煤炭物料进场堆存和满足堆场物料火车、汽车、转水发运的需求。煤堆存放太久容易有自燃风险,煤炭中的硫元素与空气发生氧化反应生成具有强氧化性和酸性的二氧化硫和硫酸,同时释放热量,加速了煤的自燃。为实现港口煤堆二十四小时实时监测预警,解放人力,提高综合效益,格物优信煤堆热成像监测预警系统应运而生,为港口煤堆安全保驾护航。
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