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  • 简介:为探讨东周楚式戈斑纹的处理技术,采用金相显微镜、SEM、EDS、EBSD研究了上海博物馆藏的楚式斑纹戈的成分、显微组织和组成,讨论了其制作工艺。结果表明:东周楚式戈富锡层厚度不均,以十余μm左右的厚度居多,最多处由4种不同物组成,分别为η、ε、δ及(α+δ)共析。富锡层与基体之间没有明显的分界线。与现有其它富锡工艺研究成果进行比较,认为此件楚式戈与其它地域的富锡技术具有共同的工艺特征,应为热镀锡工艺。但在工艺参数掌控方面应呈现地域上的差异。

  • 标签: 楚式斑纹戈 富锡工艺 SEM 铜锡合金
  • 简介:摘要:自20世纪50年代中期气色谱仪图表出现以来,它一直在不断改进,气色谱仪旨在可视化和监控工业生产过程,用于分析纯物质,并在很大程度上编制图表。用于确定物理和化学参数的特殊气相图可以通过多种变化进行测量和记录。在不同的国家,有许多气色谱仪制造商,其产品型号和规格不同,但基本结构和功能相似,主要由气路和电路组成。气路部分包括压力和载气流量控制指示器。载气流道主要由气体混合室和探测器等构成,利用与管道相连,可以产生气的颜色,它也是分离和分析载气样品的基本设备。气化室、色谱分析法图和探测器都是气体循环的主要部件,并在气色谱仪分析中起着主要功能。所以,它没有直接被记录的气体传输电路,而只是按照相应的功能分别输入。电路部分主要涉及气化室、箱柱和气体检测室的控制与显示、探测器信息交换、数据传输与记录、数据处理系统以及计算机的电子控制系统。

  • 标签: 气相色谱仪,组成 ,工作原理,目标检测.
  • 简介:摘要:气色谱法(亦称为GC),该技术在1952年由詹姆斯同马丁提出,它作为是一种创新的分离、分析方法,自此之后在各行各业中得到了广泛应用。根据所用固定相的存在形式不同,GC划分成气-固色谱法与气-液色谱法两类。相对于传统的分析检测技术,气色谱法具有明显的优势。首先,该技术可快速、高效地进行组分分离和定量测定。其次,该技术检测灵敏度高,检测过程所需样品用量少。以液体样为例,检测用量约只需0.1μL足矣。另外,该技术选择性好,能够分离和检测某些沸点接近的组分。最后,该技术应用范围广,如煤化工分析、环境保护等领域。除气体和VOCs外,该技术也能对固体样进行分析。

  • 标签: 气相色谱法 原理 组成
  • 简介:摘要:高纯裂解气是生产聚裂解气的原料。裂解气体中的组分气体会影响反应催化剂的活性,进而影响整个反应的收率。特别是对于高效催化剂而言,裂解气中的微量烃类成分会导致催化剂中毒。例如,乙炔气体可吸附在催化剂的活性中心上,导致催化剂的活性中心失活;此外,二烯分子会影响聚合的进程,从而影响产品的质量。因此,在聚合物裂解气的生产过程中,裂解气单体的质量要求是炔烃和二烯烃的含量小于10ml/m3。建立有效的裂解气体中微量烃组分分析方法,对制定生产工艺条件、内部质量控制和开发研究具有重要意义。

  • 标签: 色谱分析 裂解气体 痕迹 碳氢化合物组成
  • 简介:摘要:气色谱检查具有高效、快速、独特的分离特点,它在未知物质的定性分析和已知物质的定量分析方面具有良好的性能,在分析技术和方法上非常成熟。气色谱仪广泛应用于石油化工、环境保护、食品分析、烟草产品分析、生物医学和临床分析、公安系统和法医鉴定。

  • 标签: 气相色谱仪,原理组成 ,思考,目标检测.
  • 简介:摘要:烧结法在氧化铝的生产过程中是一种适用性较强的方法,其相较于拜尔法,除了可以处理优质的铝土矿,还可以处理矿石品质较差、杂质较多的铝土矿,可以产生更低的碱耗和更高的铝氧回收率。本文主要介绍烧结法生产氧化铝的过程以及针对烧结法生产氧化铝其中间物料物组成进行分析,对于我国烧结法生产氧化铝的发展有着一定参考作用。

  • 标签: 烧结法 氧化铝 过程 中间物料物相
  • 简介:摘要VOC的形成既有人类社会活动的原因也有自然原因,但是前者带来的影响要明显大于后者。空气中VOC的浓度过高,会给环境造成巨大影响。最为重要的是对人体健康造成危害。就VOC形成的原因而言,涉及到人类活动的多个方面,因此VOC防治工作难度较大、涉及的面广、需要的时间周期长。

  • 标签: 大气环境 VOC的组成 气相色谱检测方法
  • 简介:采用X射线衍射技术(XRD)对白云石原矿和不同温度煅烧的白云石原矿进行了物相分析,白云石原矿中主为CaMg(CO3)2,相对含量约为98.6%,杂质为SiO2,相对含量约为1.4%。白云石原矿经过300和500℃,煅烧2h未见主CaMg(CO3)2分解,在750℃煅烧2h,主CaMg(CO3)2部分分解为碳酸钙和氧化镁,在1000℃煅烧2hCaMg(CO3)2全部分解为氧化镁和氧化钙。

  • 标签: X射线衍射法 煅烧白云石 物相组成
  • 作者: 刘树森
  • 学科: 文化科学 >
  • 创建时间:2018-03-13
  • 出处:《科技中国》 2018年第3期
  • 机构:摘要:建立了以HP-7890气相色谱仪及PONA毛细管柱建立了快速分析混合苯样品组成的方法。对同一样品进行测定的相对标准偏差为1.63%。此方法与国标混合苯组成测定方法进行分析比对,结果表明本方法的误差范围符合原方法的要求。而且分析速度大大提高,操作简便,可以用于日常分析工作。
  • 简介:摘要: VOC的形成既有人类社会活动的原因也有自然原因,但是前者带来的影响要明显大于后者。空气中 VOC的浓度过高,会给环境造成巨大影响。最为重要的是对人体健康造成危害。就 VOC形成的原因而言,涉及到人类活动的多个方面,因此 VOC防治工作难度较大、涉及的面广、需要的时间周期长。

  • 标签: 大气环境 VOC的组成 气相色谱检测方法
  • 简介:采用机械合金方法制备Al—V—Fe纳米晶合金粉末,合金粉末由纳米尺度的铝晶粒加非晶颗粒组成。利用Mossbauer测定表明合金由单铁组态、双铁组态固溶体以及非晶组成,三者的含量分别为22.644%,16.746%,60.610%。

  • 标签: 球磨 Al—V—Fe纳米晶 非晶 MOSSBAUER
  • 简介:摘要:随着石油化工行业的发展,液化气体越来越被视为化工行业的原材料和新燃料。液化气成分分析是定期分析液化气的一种方法,特别是在有燃气次级单位的炼油厂,由于液化气的成分水平不同,因此必须进行成分分析,分析结果是调整液化气次级单位生产的重要参考数据。本文对气色谱分析液化气组成进样方式改造进行分析,以供参考。

  • 标签: 气相色谱 高压液相进样 液化气 组成分析
  • 简介:采用三氟乙酸水解当归多糖。糖腈乙酰衍生化水解单糖产物,用气色谱法测定当归粗多糖CAP及其组分APF1、APF2和APF3的单糖组成。结果表明,当归粗多糖CAP及其组分APF1、APF2和APF3的单糖组成摩尔比各不相同。CAP由鼠李糖(Rha)、阿拉伯糖(Ara)、甘露糖(Man)、葡萄糖(Glc)、半乳糖(Gal)组成,其摩尔比为1.00:2.72:0.72:4.00:2.32;APF1由Rha.Ara、Glc、Gal组成。其摩尔比为1.00:227:7.80:269;APF2由Rha、Ara、Man、Glc、Gal组成,其摩尔比为1.00:529:3.66:9.11:5.17;APF3由Rha.Ara、Man、Glc、Gal组成。其摩尔比为1.00:454:298:11.09:7.45。

  • 标签: 柱前衍生化气相色谱法 当归多糖 单糖组成 药理学
  • 简介:从青岛海藻化工厂海带浸泡液中分离得到产酸克雷伯氏菌(KlebsiellaoxytocaXCH-1)。在有氧条件下。该菌在生长过程中产生大量的胞外多糖。并且粘度很大。目前国内外尚未有关于该菌胞外多糖理化性质的研究报道。实验用KlebsiellaoxytocaXCH-1胞外多糖为化学均一物质。用气色谱分析法分析KlebsiellaoxytocaXCH-1胞外多糖单糖组分,结果表明其主要由D-葡萄糖、D-半乳糖和L-鼠李糖组成

  • 标签: KLEBSIELLA oxytoca XCH-1 胞外多糖 气相色谱
  • 简介:目的:建立可同时测定药用辅料油酸聚烃氧酯中油酸、肉豆蔻酸、棕榈酸、棕榈油酸、硬脂酸、亚油酸、亚麻酸等7种脂肪酸含量的方法。方法:采用毛细管气色谱法,石英毛细管柱(30m×0.25mm×0.25μm),柱温以2℃·min^-1的速率从170℃升温至230℃,维持10min,检测器为FID,温度为250℃,进样口温度250℃,分流比60∶1,试样甲酯化处理后进行测定。结果:上述7种脂肪酸在各自测定范围内有良好线性关系,方法精密度良好,各组分的检测限在0.86~2.32μg·mL^-1,定量限在2.54~8.21μg·mL^-1。结论:该方法准确可靠,已被2015版《中国药典》采用。

  • 标签: 气相色谱法 油酸聚烃氧酯 脂肪酸组成
  • 简介:本为应用气色谱法,对典型植物油脂和动物油脂的脂肪酸组成进行了测定。结果发现,植物油脂与动物油脂中的肉豆蔻酸含量存在明显差异。地沟油往往是既含有植物油又含有动物油的混合油脂,对照实验证明地沟油中肉豆蔻酸含量有别于植物油和动物油。故可通过此法对未知油品的特征性脂肪酸肉豆蔻酸含量进行测定,从而鉴别地沟油、合格食用油与掺入地沟油的食用油。

  • 标签: 地沟油 气相色谱 特征脂肪酸 肉豆蔻酸
  • 简介:现代海洋中的硫酸盐矿物和海水硫酸盐本身常有相似的硫同位素组成,因而可根据现代蒸发岩的硫酸盐同位素来判断古环境。据李任伟[1]引用Holser和Kaplan及格里年科的资料报道,海相蒸发岩及其所反映的古海洋硫酸盐的硫同位素组成只在较狭窄的范围内变化,现...

  • 标签: 陆相咸化湖泊 硫酸盐岩 硫同位素 沉积环境