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采用加氢转化炉,使气体中的硫化物在一定的温度条件下转化成硫化氢,用几种硫化物做转化率实验,根据这些数据说明可以用转化法较为简单地分析气体中的总硫.采用专门的自制色谱柱对硫化氢进行分离,用火焰光度检测器进行检测.在不使用转化炉时,可以随时装卸转化炉,维护方便,单独的微量硫分析仪还可以测其形态硫,使用较为灵活.仪器具有很高的可靠性和稳定性,检测限能达到0.05×10-6或0.02×10-6(以硫化氢计). 相似文献
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利用极性色谱柱分离,选择性硫化学发光检测器(SCD)检测,根据不同硫化物的理化性质,结合液态标样定性,并采取总硫比对、脱硫验证等措施,得出了混合碳五中硫的大致形态分布;对部分硫化物进行了初步定量。 相似文献
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气相色谱-双等离子体硫化学发光检测器分析天然气中硫化物 总被引:3,自引:0,他引:3
采用气相色谱-双等离子体硫化学发光检测器对天然气中的痕量硫化物进行了分析。用在线硫化物稀释装置对高浓度硫化物进行在线稀释,保证了低浓度硫化物配制的准确性,节省了购买标准样品的成本。稀释后的硫化物直接进入气相色谱仪进行分析。对方法的长期稳定性和短期稳定性进行了考察,结果表明,峰面积的RSD均小于5%,检出限达到10-9(v/v)水平。该方法适合于低浓度硫化物样品的分析检测。 相似文献
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建立了催化裂化汽油中各种硫化物类型分布及烃类组成的气相色谱-硫化学发光检测器(GC-FID-SCD)的分析方法。考察了色谱条件对催化汽油中各种烃类以及硫化物分离的影响,在定性了300多个烃类组分的同时,定性了催化汽油中的60多个硫化物。在分离各硫化物组分的同时,催化汽油中的烃类组分也基本达到了分离后定性及定量的要求。该方法可应用于不同来源的催化汽油中各种硫化物类型分布的研究以及烃类组成的分析。 相似文献
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通过分析氧液化石油气火焰的燃烧过程,计算火焰的理论燃烧温度后认为,氧液化石油气火焰的温度可以进行焊接,但是火焰的内焰具有氧化性,不能很好保护熔池金属,通过改变焊嘴的结构,使火焰内焰在燃烧时处于中性就可以进行气焊,通过采用高锰高硅填充丝进行焊缝填充和脱氧,保证接头质量. 相似文献
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Helena JACOBSE 《生命科学仪器》2011,9(4):14-15
在气相色谱分析中采用Agilent J&W低硫选择性色谱柱及硫特异性检测器如脉冲火焰光度检测器(PFPD),可将含硫化合物从基质中高效地分离出来,因而可对丙烯基质中痕量H2S,COS与CH3SH进行检测。将含硫化合物从基质中分离出来再检测,可避免基质引起的抑制效应并提高含硫化合物的响应。该色谱柱为活性含硫化合物如H2S提供了较好的响应,使含量低至20ppb的检测成为可能。尽管这是一种多孔层开管柱(PLOT),但它不会出现颗粒物质脱落现象,色谱图无锐峰。因此,与阀结合使用是安全的。 相似文献
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柴油中含硫化合物类型分布及变化规律 总被引:2,自引:0,他引:2
采用气相色谱法-硫化学发光检测器研究了几种不同直馏柴油中含硫化合物的类型分布,和直馏柴油加氢脱硫过程中各种含硫化合物类型的变化规律,为加氢脱硫催化剂和工艺研究提供了依据。 相似文献
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气相色谱法应急监测空气中甲基丙烯酸甲酯 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了空气中甲基丙烯酸甲酯的气相色谱应急监测方法。利用便携式大气采样器采集空气中气态甲基丙烯酸甲酯,活性炭吸附,经二硫化碳溶剂解析后,用气相色谱法分离测定,检测器为氢火焰离子化检测器(FID)。本方法操作方便快捷,平均回收率>93.9%,相对标准偏差<3%。该方法适合环境空气及工作场所空气中甲基丙烯酸甲酯浓度的应急监测。 相似文献