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红外光谱法检测固体废物中可回收石油烃总量天津40001百老汇app股份有限公司 应用分析部 随着工业的发展,工业生产过程排放的危险废物日益增多,这些废物已逐步威胁到我们日常生活的安全,参照《危险废物名录》对废物进行检测、分类和处理已刻不容缓。在诸多危险废物中,石油烃是目前环境中广泛存在的有机污染物之一, 包括汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡和沥青等, 是多种烃类(正烷烃、支链烷烃、环烷烃、芳烃)和少量其它有机物, 如硫化物、氮化物、环烷酸类等的混合物。随着经济的发展, 人类对能源的需求不断扩大, 石油已成为人类最主要的能源之一。在石油的开采、加工和利用过程中, 越来越多的石油可能会进入土壤环境和海洋从而引起土壤环境和海洋水质的污染和破坏. 过量的总石油烃一旦进入土壤将很难予以排除, 将给社会、经济和人类造成严重的危害而过量石油烃进入海洋,会在海洋生物体内聚集,随着食物链进入人体,危害人类健康。我国目前已经颁布GB 5085.6-2007《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》,该标准共有7部分,包括:腐蚀性鉴定、急性毒性初筛、浸出毒性鉴别、易燃性鉴别、反应性鉴别、毒性物质含量鉴别及通则。其中附录O 固体废物 可回收石油烃总量,使用红外光谱法进行测定。40001百老汇appFTIR-650型傅里叶变换红外光谱仪,具有高灵敏度、高准确度、高可靠性、紧凑小巧、操作简便等特点,其性能及主要技术指标均已达到或超过国际同类产品水平。作为国产红外光谱仪明星产品,已连续畅销十余年,广泛应用于医药、化工、环保、石油、食品、材料等众多领域,是检测、科研、教学理想的分析测试仪器,在国内拥有超过3000家企业、高校、检测机构等客户。参照GB 5085.6-2007《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》中附录O“固体废物 可回收石油烃总量的测定 ...
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荧光分光光度法在食品中维生素C含量测定上的应用天津40001百老汇app股份有限公司-应用分析部摘要: 荧光分光光度法是对荧光物质进行定性和定量的有效方法。目前国家标准对于测定食品中维生素C含量的方法以荧光分光光度法为主。本文以婴幼儿乳品为例,依据国家标准GB 5413.18-2010《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素C的测定》,应用港东F-380型荧光分光光度计对婴幼儿乳品中维生素C的含量进行测定。结果证明此方法操作简便,线性良好是测定食品中维生素C含量的理想方法。 关键词: 荧光分光光度法 维生素C 抗坏血酸 食品 婴幼儿乳品点击查看相关产品:F-380荧光分光光度计 · 原理维生素C(抗坏血酸)在活性炭存在下氧化成脱氢抗坏血酸,它与邻苯二胺(OPDA)反应生成荧光物质(喹唔啉),用荧光分光光度计测定其荧光强度,其荧光强度与维生素C的浓度成正比。脱氢抗坏血酸与硼酸可形成复合物不与邻苯二胺反应,以此排除试样中荧光杂质产生的干扰。 · 实验条件仪器及附件:天津港东 F-380 型荧光分光光度计荧光石英比色皿分析条件:激发波长:350nm发射波长:430nm药品:淀粉酶、偏磷酸、乙酸、活性炭、盐酸、亚铁氰化钾、结晶乙酸钠、硼酸、邻苯二胺、维生素C标准品。其它:分析天平(0.0001g)、烤箱、水浴锅、80~200目筛子、研钵、抽滤装置、称量纸、药勺、量筒、容量瓶、具塞三角瓶、漏斗、滤纸、移液管、具塞比色管、烧杯、擦镜纸、玻璃棒、胶头滴管等。 · 实验流程· 样品前处理样品前处理步骤如下图所示: 图1 样品前处理流程图备注:样品称样量依据其本身维生素C含量(约...
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红外光谱法在涂料油漆定性鉴别上的应用 天津40001百老汇app股份有限公司 应用分析部一、摘要:涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,通常是以树脂、油、乳液为主,添加或不添加颜料、填料,添加相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。涂料中主体部分主要包括有机高分子化合物如天然树脂(松香、大漆等)、涂料(桐油、亚麻油、豆油、鱼油等)、合成树脂等混合配料和无机物组合的油漆(无机富锌漆等)。 应用傅里叶变换红外光谱仪测试涂料的红外光谱,根据成膜物质的特征峰可以轻松的对样品中的主体成分进行定性分析,此方法操作简单,效果显著。关键词:红外光谱法;涂料;油漆;树脂;定性分析 二、原理:红外光谱法是一种对物质进行定性鉴别的有效方法,根据涂料中含有的主体成分不同,观察红外谱图的特征吸收峰,可以对其主要成分进行定性分析。 三、实验条件:1、仪器及附件:主机:FTIR-650 傅里叶变换红外光谱仪;附件:可拆液体池(溴化钾);薄膜测试磁性支架(硅片)2、测试条件:分辨率: 4cm-1扫描次数: 32次检测器: DTGS 扫描范围: 4000-400cm-1 四、样品测试:1、样品制备 用毛细管将样品均匀地涂抹在溴化钾窗片上。2、样品谱图 图1 环氧树脂样品 图2 水性醇酸树脂样品 五、结论: 应用...
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红外光谱法在粘合剂(胶粘剂)定性鉴别的应用天津40001百老汇app股份有限公司 应用分析部摘要:粘合剂(胶黏剂)一般为多组分体系,其配方复杂。配料分为两部分,起基本粘接作用的物质,称为基料,另外为了满足工艺和生产上各种不同的要求,尚需加入各种添加剂,以更好地发挥粘接效益。经常应用的添加剂有固化剂与硫化剂、硫化促进剂、防老剂、增塑剂和增韧剂、稀释剂、增粘剂和填料等。粘合剂(胶黏剂)的主成分分析是常见的物证检验内容。以往所用的方法通常有:物理数据,化学鉴定,元素分析,紫外吸收光谱,质谱和核磁共振等。其中,红外光谱是有效的方法,在这方面已有许多综合性文章和专著,虽有一定的成效,但也有许多不足。为此,我们采用衰减全反射红外光谱法对一些粘合剂(胶黏剂)的主成分进行分析,取得了较为满意的效果。关键词:红外光谱法、粘合剂(胶黏剂)、定性鉴别、衰减全反射原理:红外光谱法是对物质进行定性鉴别的有效方法,利用不同粘合剂(胶黏剂)在红外波段具有不同的特征吸收,可以对其主要成分进行定性分析。样品的制备:将含有粘合剂(胶黏剂)的样品剪成一定大小(约2cm×2cm),用样品夹置于ATR附件上,以一定压力使之与晶体紧紧接触,进行测定。实验条件:仪器及附件:FTIR-650 傅里叶变换红外光谱仪;单次ATR附件(45°,金刚石晶体);测试条件:分辨率: 4cm-1扫描次数: 32次检测器: DTGS 扫描范围: 4000-600cm-1实验结果举例:图1 丙烯酸类粘合剂(胶黏剂) ...
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热重-红外(TG-FTIR)联用技术在PA66热解研究上的应用天津40001百老汇app股份有限公司 应用分析部摘要PA66(尼龙66),是半透明或不透明乳白色粒子,具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性,一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。PA66在加工成型过程中基本上处于高温熔体状态,极易遭受热氧降解和水解,所以研究其热降解机理是相当重要的。 1 实验方法1.1 样品及仪器PA66(尼龙66,颗粒状,德国巴斯夫公司生产,工业品)FTIR-850 可加热气体室及传输线附件TG 209 F1(德国耐驰公司) 1.2实验程序设定1.2.1 TGA设定气氛为30ml/min的高纯氮气热重分析的起始温度为30℃,以升温速率10℃/min升至700℃。 1.2.2 可加热气体室及传输线温度设定传输线接口温度为200℃传输线温度为210℃可加热气体室温度为210℃ 1.2.3 FTIR-850设定分辨率为4cm-1,测定范围4000-400cm-1。 1.3 实验方法通气30min后,在FTIR-850软件中开启连续采集,采集间隔为1min,选择等待trigger。取一粒PA66颗粒放入样品坩埚中,按1.2设定好的实验程序运行TGA与FTIR。2 实验结果与讨论 图1 TG曲线及其一阶导数曲线 从图1中可以看出,PA66在N2气氛中的热分解过程只有一个失重区间,其热失重温度范围主要发生在360—490℃,DTG曲线上只有一个失重峰,在430℃(40min)左右时,其热降解速率达到上限,说明PA66的热降解是一步完成的,借助FTIR可以对其热解过程中产生的气体进行研究。 图2 40min时PA66的热降解气相产物的FTIR谱图 40min时3...
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热重-红外(TG-FTIR)联用技术在PP热解研究上的应用天津40001百老汇app股份有限公司 应用分析部摘要PP(聚丙烯)无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响,但低温时变脆,不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。PP在加工成型过程中基本上处于高温熔体状态,所以研究其热降解机理是相当重要的。 1 实验方法1.1 样品及仪器PP(聚丙烯,颗粒状,Borealis公司生产,工业品)FTIR-850 可加热气体室及传输线附件TG 209 F1(德国耐驰公司) 1.2实验程序设定1.2.1 TGA设定气氛为30ml/min的高纯氮气热重分析的起始温度为40℃(保持1min),以升温速率60℃/min快速升至180℃,然后以20℃/min升至600℃。 1.2.2 可加热气体室及传输线温度设定传输线接口温度为200℃传输线温度为210℃可加热气体室温度为210℃ 1.2.3 FTIR-850设定分辨率为4cm-1,测定范围4000-400cm-1。 1.3 实验方法通气30min后,在FTIR-850软件中开启连续采集,采集间隔为1min,选择等待trigger。取一粒PP颗粒放入样品坩埚中,按1.2设定好的实验程序运行TGA与FTIR。 2 实验结果与讨论 图1 TG曲线及其一阶导数曲线 从图1中可以看出,PP在N2气氛中的热分解过程只有一个失重区间,其热失重温度范围主要发生在390—500℃,DTG曲线上只有一个失重峰,在470℃(18min)左右时,其热降解速率达到上限,说明PP的热降解是一步完成的,借助FTIR可以对其热解过...
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