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  • 简介:以热导池为检测器的气相色谱分析气体中一氧化碳和二氧化碳时只能检测到较高的含量,对于气体中μg级一氧化碳和二氧化碳的分析受热导池检测器检测限的影响热导池不能满足分析要求,而一氧化碳和二氧化碳在氢焰检测器上又无响应,因此采用了甲烷转化炉,将一氧化碳和二氧化碳加氢转化成甲烷由氢焰检测器来检测。

  • 标签: 气相色谱 甲烷转化炉 微量碳 镍触媒
  • 简介:本文中提出的氧化铝溶胶、氧化铝凝胶是指氢氧化铝溶胶和氢氧化铝凝胶。氧化铝可以根据其化学成分、晶型结构、粒级范围、表面状况等的不同分成繁多种类。其中氧化铝凝胶由于其高度的化学稳定性、触变性和较强的吸附性能尤其得到了广泛的应用及发展。

  • 标签: 氧化铝凝胶 溶胶 制备 洗涤 干燥 热处理
  • 简介:根据相似相溶原理,选用非极性的固定相分析非极性化合物。如果化合物可以用不同的固定相分析,首选最小极性的固定相。非极性的固定相使用寿命大于极性固定相。

  • 标签: 色谱 使用 维护 毛细柱 FID 峰高
  • 简介:正2012年,济源杭氧对氩色谱载气进行了革新,不仅节约了成本,而且减轻了劳动强度。2011年11月,为监控好氩气纯度,济源杭氧新进了一台K-4000型氩色谱分析仪进行24小时循环分析。该仪器需要用高纯氩作载气,平均消耗为一个月一瓶,但一瓶高纯氩的价格要

  • 标签: 氧革新 氩色谱 济源氧
  • 简介:色谱分离对于手性药物的生产并不是一种常规的分离方法,但是由于药品管理部门对安全性的担心,对潜在手性药物的对映体必需要进行分离和测试。超临界液体色谱比传统色谱方法具有更多优点。鉴于手性化学工业发展,尤其是手性药物开发和生产的需要,笔者将AnnM.Thayer发表在《化学与工程新闻》(2005年9月5日)上的“尝试分离”一文介绍给国内同行,以便掌握制备超临界液体色谱分离对映体的进展、存在问题和发展前景。

  • 标签: 超临界液体 色谱分离 对映体 制备 《化学与工程新闻》 手性药物
  • 简介:本文以氧化铝陶瓷为例,研究探讨了凝胶注模成形工艺中制备低粘度、高固相含量浓悬浮体的关键技术,讨论了分散剂因素对粘度的影响和不同固相含量对坯体强度的影响。

  • 标签: 凝胶注模 氧化铝陶瓷 成形工艺
  • 简介:本文研究了亚磷三苯酯对马来酸酐接枝聚乙烯接枝率及凝胶含量的影响,发现其有很好的抑制交联的作用,在体系中添加亚磷酸三苯酯可以使产物的凝胶含量下降到0。本文同时研究了工艺条件对接枝物的影响,通过采用亚磷酸三革酯并控制其投料时间,制备了高接枝率。低凝胶含量的接枝物。

  • 标签: 接枝率 凝胶 含量 马来酸酐 改性 聚乙烯
  • 简介:世界领先的赛默飞世尔科技公司(ThermoFisherScientific)近日向媒体重点介绍了一些新产品,主要集中在分子光谱系列和色谱质谱两大领域。

  • 标签: 色谱质谱 质谱仪器 谱系 分子 FISHER
  • 简介:氩是生产氧的空分设备的一种副产品,从空分设备得到的粗氩纯度大约为94%~97%,含氧3%~6%,含氮0.05%~1%。空分设备可生产含氧量较低的粗氩,但原料空气中氩的提取率就会陡然下降。一般将粗氩进一步净化得到高纯度氩。净化第一步是将氢加入粗氩中,并通过催化装置,粗氩中的氧与氢反应生成水,然后将水份除掉,剩

  • 标签: 混合流程 空分设备 提取率 膜分离设备 薄膜分离 含氧量
  • 简介:本文采用溶胶一凝胶成功制备了Ca3Co4O9粉体。通过分析样品的显微结构与物相组成。优化了制备工艺。结果表明,溶胶一凝胶法制得的Ca3Co4O9为取向无规则的片状组织;750℃下预烧保温2h是本试验较合适的热处理条件。

  • 标签: 溶胶-凝胶 CA3CO4O9 纳米粉
  • 简介:铁钼法甲醇制甲醛的主要产物是甲醛、水和甲醇,其中甲醛和甲醇含量较低,而水含量高达90%以上。对这种水含量特别大的组分分析,一般存在着水、甲醇分离不完全的现象,给分析工作带来一定难度,对这方面的研究报道又很少。据国外文献报道,采用ParaPK—N为固定相,可用于分析甲醛水溶液中的有关组分。西南化工研究

  • 标签: 铁钼法 甲醇 甲醛 气相色谱分析 组分含量
  • 简介:采用溶胶-凝胶,以硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)和钛酸丁酯(Ti(OBu)4)为原料制备出均匀透明的TiO2-Fe2O3复合异质结构光催化薄膜材料,并将其在不同温度下进行了热处理。利用原子力显微镜(AFM)、紫外-可见分光光度计对试样的表面形貌和透光率进行了表征。考察了不同组成、热处理制度和温度对材料光催化性能的影响,特别是对可见光区的光催化性能的影响,并对其光催化机理进行了探讨。结果表明:TiO2-Fe2O3复合异质结构光催化薄膜的光催化活性比纯TiO2结构薄膜有了明显提高.且向可见光波段偏移。

  • 标签: 溶胶-凝胶法 异质结构 光催化 TiO2-Fe2O3 薄膜 可见光