• 生活饮用水解决方案

    生活饮用水解决方案

    >>>查看更多,请点击下载PDF<<<

  • 生活饮用水中丙烯酸含量检解决方案

    生活饮用水中丙烯酸含量检解决方案

    生活饮用水中丙烯酸含量检测1.1 参考方法《GB/T 5750.8-2022 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物 指标》Reference method: "GB/T 5750.8-2022 Standard Test Methods for Drinking Water Part 8: Organic Matter Indicators"1.2 色谱条件流量(Flow rate):1.0 mL/min检测波长(Wavelength):UV205 nm进样体积(Injection Volume):100 μL柱温(Column Temperature):35 ℃压力(Pressure):9.15 MPa流动相组成(Mobile phase, V/V):A:0.2% 磷酸溶液(pH=1.82);B: 乙腈1.3 仪器配置泵(Pump):P3220 高压恒流泵(1 台)检测器(Detector):D3210 紫外 - 可见检测器(1 台)进样器(Autosampler):S3210 自动进样器(1 台)柱温箱(Column oven):O3220 柱温箱(1 台)数据处理:Kromstation 色谱数据工作站等1.4 标准溶液配制丙烯酸标准储备液(1000 mg/L):准确称取 10.0 mg 丙烯酸标准品置于有少量纯水的 10 mL 容量瓶中,并用纯水定容至刻度。丙烯酸标准使用液(10 mg/L):移取 0.5 mL 丙烯酸标准储备溶液置于有少量纯水的 50 mL 容量瓶中,并用纯水定容至刻度。移取丙烯酸标准使用液 0 mL、0.025 mL、0.05 mL、0.1 mL、0.2 mL、0.3 mL、0.4 mL 置于有少量纯水的 5 mL 容量瓶中,并用纯水定容至刻度,得到 0 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、200 μg/L、400 μg/L、600 μg/L、800 μg/L 的标准溶液系列。1.5 实际样品前处理水样的采集:用离心管分别采集实验室自来水水样及实验室饮用水水样。水样的处理:取 2 mL 水样经 0.22 μm 混合纤维素酯滤膜过滤后直接进行测定。加标样品 1(50 μg/L):取 1.5 mL 实验室饮用水水样及 0.1 mL 800 μg/L 丙烯酸标准品经 0.22 μm 混合纤维素酯滤膜过滤后进行测定。加标样品 2(200 μg/L):取 1.2 mL 实验室饮用水水样及 0.4 mL 800 μg/L 丙烯酸标准品经 0.22 μm 混合纤维素酯滤膜过滤后进行测定。加标样品 3(600 μg/L):取 0.4 mL 实验室饮用水水样及 1.2 mL 800 μg/L 丙烯酸标准品经 0.22 μm 混合纤维素酯滤膜过滤后进行测定。2 测试(实验)结果2.1 典型谱图(Typical spectra)600 μg/L 的丙烯酸标准品按 1.2 实验条件进样分析,所得结果如下所示:2.2 重复性(Repeatability)采用 600 μg/L 丙烯酸标品按 1.2 实验条件连续进样 7 针,所得谱图及数据如下:2.3 线性曲线(Linear curves)采用浓度分别为 0 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、200 μg/L、400 μg/L、600 μg/L、800 μg/L 的丙烯酸标品按 1.2 实验条件,所得数据及线性曲线如下:图 4 线性曲线图(Fig. 4 Linear graph)所得曲线方程为 \(y=0.5034 x+1.2352\),\(r=0.9999\),大于 0.9995,在 0-800 μg/L 之间具有良好的线性关系。2.4 灵敏度(Sensitivity)将 50 μg/L 的丙烯酸标准品按 1.2 实验条件进样分析,所得计算结果如下所示:

  • 土壤分析检测解决方案

    土壤分析检测解决方案

    1、仪器配置:1.1 分析仪器前处理仪器部分参考谱图完整方案(PDF 版)下载提示上述内容为《土壤分析检测解决方案(简易版)》全文原样呈现,完整 PDF 文档额外包含以下核心资源,点击链接即可获取:高清资料:各检测项目(磺酰脲类除草剂、醛酮类化合物、多环芳烃等)的原始色谱图 / 质谱图(含峰形放大细节、基线噪声标注)、不同土壤类型(耕地、林地、工业用地)样品检测对比谱图;操作指南:固相萃取 / 液液萃取分步操作视频、化学衍生(柱前衍生、二级化学衍生)实操教程、色谱柱 / 质谱仪维护细则;拓展数据:各检测项目的线性方程(R²≥0.999)、检出限 / 定量限报告、加标回收率数据(85%-98%)、精密度验证结果(RSD<3%);附录文件:相关国标(HJ 系列、NY/T 系列)原文节选、仪器操作安全规范、耗材订货清单(固相萃取柱、色谱柱、试剂型号编码)。下载通道直接下载:www.elitehplc.com/ 土壤分析检测解决方案技术咨询:400-66-35483

  • RoHS2.0解决方案

    RoHS2.0解决方案

    >>>查看更多,请点击下载PDF<<<

  • 变压器油中糠醛检测解决方案

    变压器油中糠醛检测解决方案

    前 言油浸式变压器是电网系统中的主要设备之一,其中含有大量的绝缘油和绝缘纸。随着时间的推移,绝缘油、纸会逐渐老化,绝缘效果变差,影响变压器使用效果及安全性。绝缘油可在变压器使用期间再生或更换,绝缘纸的老化却不可恢复。绝缘纸的老化程度是判断是否需要更换变压器的重要指标。目前,国内电力变压器的纸质绝缘材料主要以木材纸浆为原料,主要成分是纤维素,当绝缘纸劣化时,纤维素降解生成一部分 D - 葡萄糖单体,D - 葡萄糖单体在变压器运行条件下易分解,后产生一系列溶解在变压器油中的氧杂环化合物,糠醛是纤维素大分子降解后形成的一种主要氧杂环化合物。合格的新变压器油不含糠醛,变压器内部非纤维素绝缘材料老化也不产生糠醛,变压器油中的糠醛是唯有纸绝缘老化才生成的产物。因此,测试油中糠醛含量,可以反映变压器纸绝缘的老化情况。依利特公司参考电力行业执行标准《DL/T 1355-2014 变压器油中糠醛含量的测定 液相色谱法》,提出了变压器油中糠醛检测解决方案。1 仪器设备与试剂实验过程中其它玻璃器皿还包括容量瓶 (10mL)、移液枪 (0~1000µL,0~5000µL)、移液枪枪头 (1mL,5mL)、一次性 PVC 手套、一次性口罩、滤膜等若干。2 实验方法2.1 溶液配制糠醛标准品储备液配置取糠醛标准品 0.1042g 于 100mL 容量瓶,加甲醇溶解,定容,配制成 1mg/mL 糠醛标准品储备液。糠醛标准品溶液配制取糠醛储备液 200μL 于 100mL 容量瓶,加甲醇稀释并定容至刻度,配置成 2μg/mL 糠醛溶液。再分别取该溶液 0.5mL、0.25mL、0.1mL 和 0.05mL 于离心管中,加甲醇稀释至 1mL,分别配置成 1μg/mL、0.5μg/mL、0.2μg/mL 和 0.1μg/mL 浓度糠醛溶液。2.2 色谱条件色谱柱:Supersil ODS2 5µm,ID4.6mm×250mm流动相组成 (V/V):甲醇 / 水 = 1/1流量:1.0mL/min进样体积:10μL检测:UV277nm柱温:40℃3 实验结果3.1 典型分离色谱图取浓度为 1.0μg/mL 的糠醛标准溶液进样,按照 2.2 色谱条件进行分析,结果如下图:3.2 线性范围将糠醛标准工作溶液,按 2.2 中色谱条件进行分析,糠醛的线性如下表所示:3.3 检出限检测限:将糠醛溶液稀释至 4ng/mL 测试,结果如下图所示:三倍信噪比计算,仪器检出限为 5.45ng/mL,方法检出限为 0.68ng/mL(0.00068mg/L),优于行业标准的 0.001mg/L。综上,依利特公司根据电力行业执行标准提出的变压器油中的糠醛的解决方案,分析速度快,灵敏度高于行业标准的要求,糠醛浓度在 0.1μg/mL 到 2.0μg/mL 范围内线性良好,满足电力行业执行标准《DL/T 1355-2014 变压器油中糠醛含量的测定 液相色谱法》中对变压器油中糠醛检测的要求,适用于变压器油中糠

  • 高效液相色谱仪在汽车行业解决方案

    高效液相色谱仪在汽车行业解决方案

    >>>查看更多,请点击下载PDF<<<

  • 分析仪器在新能源行业的应用

    分析仪器在新能源行业的应用

    1、前言新能源,又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、氢能、化工能 (如醚基燃料)、核能等。2015 年 3 月 16 日,国家发改委、财政部、科技部等 23 个部委召开了针对战略性新兴产业发展的部际联席会议。节能环保产业、生物产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等七大产业已成为我国重点培育的战略新兴产业。在这些新能源行业中,分析仪器的使用是必不可少的。2、分析仪器在储氢行业中的应用储氢行业主要使用的仪器为电感耦合等离子体发射光谱 (ICP-AES)。20 世纪 60 年代,材料王国里出现了能储存氢的金属和合金,统称为储氢合金 (hydrogen storage metal)。这些金属或合金具有很强的捕捉氢的能力,它可以在一定的温度和压力条件下,氢分子在合金 (或金属) 中先分解成单个的原子,而这些氢原子便 “见缝插针” 般地进入合金原子之间的缝隙中,并与合金进行化学反应生成金属氢化物 (metal hydrides),外在表现为大量 “吸收” 氢气,同时放出大量热量。而当对这些金属氢化物进行加热时,它们又会发生分解反应,氢原子又能结合成氢分子释放出来,而且伴随有明显的吸热效应。储氢合金的储氢本领很大。相当于储氢钢瓶重量 1/3 的储氢合金,其体积不到钢瓶体积的 1/10,但储氢量却是相同温度和压力条件下气态氢的 1000 倍,由此可见,储氢合金不愧是一种极其简便易行的理想储氢方法。采用储氢合金来储氢,不仅具有储氢量大、能耗低、工作压力低、使用方便的特点,而且可免去庞大的钢制容器,从而使存储和运输方便而且安全。La、Ce 等稀土元素对储氢合金吸氢性能和放电容量等性能有影响,且稀土元素发射谱线很多,利用 ICP-AES,可以准确测量 La、Ce 等稀土元素含量。3、分析仪器在氢能行业中的应用作为一种清洁能源,氢气 (H₂) 在燃料电池汽车中的应用是非常有前景的。在外国,许多氢能源汽车已经被开发出来,并已投放市场。在国内,政府也有一个雄心勃勃的计划来发展氢能源,建造氢气站,并鼓励开发氢能车辆。氢气的生产方法有很多,如电解水、煤炭气化、天然气蒸汽重整等。这些不同的氢气生产方法中可能会将杂质引入到氢气产品中。当氢气在燃料电池中使用时,这些杂质可能会损坏电池,杂质 He、Ne、Ar 会稀释氢气浓度,而其他杂质会降低燃料电池的寿命。因此,氢气中的杂质气体检测就显得尤为重要。ISO-14687-2 规范和 SAE J 2719 标准检测方法规定,氢气中的杂质气体检测需要使用气相色谱。4、分析仪器在锂电池行业中的应用锂离