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苯乙烯丁二烯
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苯乙烯丁二烯相关的方案
凯璞科技:-苯乙烯-丁二烯聚合
假设已知聚合物的反应速率,由此实现控制聚合反应过程。在此过程中要获得最大的产出率很重要的一点事需要扣除反应器本书消耗的大量热量。通过等温量热实验可以得到由单体到聚合物的转化率曲线,从而提供研究聚合反应动力学需要的指前因子。下面实验研究了不同温度下(130,140,150℃)苯乙烯和丁二烯(7%)的聚合反应数据。
顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中1,3-丁二烯
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测.
顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中的苯乙烯
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中的丙苯
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中甲苯
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中苯
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测.
顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中的邻二甲苯
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中的间二甲苯
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中的对二甲苯
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中乙苯
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中丙烯腈
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测.
顶空气相色谱法测定食品接触用聚苯乙烯塑料中的异丙苯
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1,3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
顶空气相色谱法测定 食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物
建立了食品接触用聚苯乙烯(PS)塑料中11种挥发性有机物(1.3-丁二烯、苯、丙烯腈、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、丙苯和苯乙烯)含量的顶空气相色谱检测方法。分别讨论了顶空进样的平衡时间、平衡温度以及样品粒度的影响。结果表明:食品接触用聚苯乙烯塑料冷冻粉碎,样品粒度小于1mm,经120℃,40min静态顶空后,采用氢火焰离子检测器(FID)、内标法定量,可获得良好的定量结果。11种挥发性有机物在1.0mg/kg~100mg/kg线性范围内,相关系数均大于0.999,方法检出限范围为0.1mg/kg~0.2mg/kg;加标平均回收率在92.7%~102.8%之间,相对标准偏差(n=6)小于4.7%。该方法快速、准确,适用于食品接触用聚苯乙烯塑料中11种挥发性有机物含量的检测。
成都科林:AutoHS自动顶空进样气相色谱测定聚苯乙烯中的苯乙烯
聚苯乙烯是一种硬性材料,广范应用于食品和化装品的包装中,而单体苯乙烯和乙苯对人体有害需控制它的含量,我们采用自动顶空进样-毛细管气相色谱法测定这二种有机溶剂,操作简便,重现性好,结果准确可靠。在本文中有关顶空方法的应用作了相关描述.
AutoHS自动顶空进样气相色谱测定聚苯乙烯中的苯乙烯
聚苯乙烯是一种硬性材料,广范应用于食品和化装品的包装中,而单体苯乙烯和乙苯对人体有害需控制它的含量,我们采用自动顶空进样-毛细管气相色谱法测定这二种有机溶剂,操作简便,重现性好,结果准确可靠。在本文中有关顶空方法的应用作了相关描述.
环境应用方案二:苯乙烯
苯系物属于芳香烃类化合物,通常包括苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯、异丙苯、苯乙烯 以及三甲苯等化合物,是大气环境和许多污染源废气中最常见的重要污染物,在日常环境监测中有着广 泛的应用。
FTIR-ATR法测定溶聚丁苯橡胶中总苯乙烯的含量
溶聚丁苯橡胶(SSBR)中总苯乙烯的含量是溶聚丁苯橡胶出厂分析的重要指标之一,目前测定总苯乙烯含量的方法为透射红外光谱法,该方法使用有机溶剂对样品进行预处理后,配制一定浓度的橡胶溶液,加入到溴化钾盐池中,通过分析样品的红外光谱对总苯乙烯的浓度进行定量,该方法测量时间为3~4小时,操作复杂,所用溶剂对人体伤害较大。
全自动电位滴定法测定聚苯乙烯中游离苯乙烯含量
一、介绍聚苯乙烯(Polystyrene,缩写PS)是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物。它是一种无色透明的热塑性塑料,具有高于100℃的玻璃转化温度,因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器,以及一次性泡沫饭盒等。运用返滴定法。首先加入定量且过量的溴化钾-溴酸钾溶液,搅拌待苯乙烯与溴单质加成反应完成后,加入过量碘化钾,溶液中生成碘单质,使用硫代硫酸钠滴定其中的碘单质。
赛默飞防水乳液中的丙烯酸丁酯和苯乙烯单体的测定
目前,我国在防水材料的开发应用领域与世界先进国家的差距主要表现在高聚物防水涂料的生产与应用量很小。而该涂料在生产过程中,残留的苯乙烯单体和丙烯酸丁酯的含量,反应着生产工艺、原料使用率水平。而目前,这两种单体的检测方法,并没有明确的标准。 本实验通过顶空色谱法,采用Thermo Scientific 最新的Trace 1300 气相色谱仪,配合Triplus RSH 自动进样器,采用顶空进样,分析分析防水乳液中的丙烯酸丁酯和苯乙烯单体含量,分析结果准确,重现性高。
赛默飞防水乳液中的丙烯酸丁酯和苯乙烯单体的测定
目前,我国在防水材料的开发应用领域与世界先进国家的差距主要表现在高聚物防水涂料的生产与应用量很小。而该涂料在生产过程中,残留的苯乙烯单体和丙烯酸丁酯的含量,反应着生产工艺、原料使用率水平。而目前,这两种单体的检测方法,并没有明确的标准。 本实验通过顶空色谱法,采用Thermo Scientific 最新的Trace 1300 气相色谱仪,配合Triplus RSH 自动进样器,采用顶空进样,分析分析防水乳液中的丙烯酸丁酯和苯乙烯单体含量,分析结果准确,重现性高。
赛默飞防水乳液中的丙烯酸丁酯和苯乙烯单体的测定
目前,我国在防水材料的开发应用领域与世界先进国家的差距主要表现在高聚物防水涂料的生产与应用量很小。而该涂料在生产过程中,残留的苯乙烯单体和丙烯酸丁酯的含量,反应着生产工艺、原料使用率水平。而目前,这两种单体的检测方法,并没有明确的标准。 本实验通过顶空色谱法,采用Thermo Scientific 最新的Trace 1300 气相色谱仪,配合Triplus RSH 自动进样器,采用顶空进样,分析分析防水乳液中的丙烯酸丁酯和苯乙烯单体含量,分析结果准确,重现性高。
顶空-毛细柱气相色谱法测定水中苯乙烯
本法采用顶空- 毛细柱气相色谱法测定了水中苯乙烯等19种挥发性有机物,方法快速、准确,灵敏度高,无需样品前处理,获得了良好的分析结果。参考标准:GB/T 5750.10-2006中5.1
防水乳液中的丙烯酸丁酯和苯乙烯单体的测定
Thermo Scientific 的Trace 1310 色谱仪配合Thermo Triplus RSH三合一的自动化平台,采用顶空色谱法在分析防水乳液中的丙烯酸异丁酯和苯乙烯,方法简单,不需要复杂的前处理,结果重现性好。对于监控防水乳液涂料生产工艺改进,具有指导意义。
防水乳液中的丙烯酸丁酯和苯乙烯单体的测定
Thermo Scientific 的Trace 1310 色谱仪配合Thermo Triplus RSH三合一的自动化平台,采用顶空色谱法在分析防水乳液中的丙烯酸异丁酯和苯乙烯,方法简单,不需要复杂的前处理,结果重现性好。对于监控防水乳液涂料生产工艺改进,具有指导意义。
生活饮用水及其水源中苯乙烯检测方案(顶空进样器)
根据国标《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的顶空—毛细管柱气相色谱法测定生活饮用水及其水源中苯方法,通过运用北京北分天普仪器技术有限公司研制生产的TP-6000全能型顶空进样器对本规定进行实验,实验结果表明:苯乙烯等8种成分在11min内完成测定并具有较好的分离效果;不同组分在(1~100)ug/L浓度范围内均可获得较好的线性关系,相关系数(r)为0.99~0.999;最低检测限分别为:苯乙烯2ug/L。结论:TP-6000全能型顶空进样器比常规水浴加热然后取样分析:操作自动化程度高,简单方便,重现性好,提高了灵敏度,适用于检测水中苯系物的含量。
赛默飞顶空- 气相色谱法测定水中的苯乙烯
世界各国对于水中苯系物及挥发性有机物都有限定标准及法律法规,我国在《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 对其列入污染物监测范围。但由于这些物质含量较低,常需要采用较繁琐的前处理工作。本文研究并建立了顶空- 毛细管气相色谱(FID)法测定生活饮用水中苯乙烯的分析方法,方法具有灵敏度高,重复性好,回收率高,操作方便等优点。
金普毛细管气相色谱法测定工业用苯乙烯的纯度
本标准适用于苯乙烯纯度为99%~100%范围试样的测定。也可应用于苯乙烯中正常存在杂质的测定。我公司采用毛细管气相色谱法,以内标法测定苯乙烯中通常存在的杂质数量。然后由100减去所有杂质的总含量,便可得到苯乙烯的纯度,以质量百分数表示。
聚苯乙烯低聚物的半微量GPC分析
本报告显示了使用设计用于高性能分析的GPC柱进行聚苯乙烯低聚物分析。与传统分离相比,使用LC-4000系列RHPLC系统进行分析可节省30%的溶剂。关键词:半微米级,高性能填料,GPC,折射率检测器,聚苯乙烯低聚物,RHPLC
何首乌中2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的测定
本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对何首乌供试品进行分析,结果显示,何首乌中目标峰峰形良好,2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷目标峰理论塔板数大于2000,符合《中国药典》要求。本方案可为何首乌中2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的测定提供参考。
苯乙烯杂质分析
柱温:40 oC ( 10 min ) - 150 oC, 12oC/min ( 15 min )载气:He, 20 cm/sec, 40 oC进样方式:分流, 40cc/min, 150 oC样品:95% 苯乙烯, 0.5 mL检测:FID, 16 x 10-11 AFS, 150 oC
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