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1、硅酸根分析仪的测试原理是什么?
硅表一般用在主蒸汽和凝结水上测量硅酸根,如果炉水含有超标的硅,那么蒸汽就硅超标,蒸汽硅超标,会导致汽轮机低压缸末级叶片积硅,积硅多的话就会对汽轮机效率产生影响,同时使轴向推力加大。
本仪器是运用光电比色原理进行测量。利用水在酸性条件下,水中可溶性硅与钼酸铵反应生成络合硅钼黄,再用1-氨基-2-萘酚-4-磺酸还原剂把络合硅钼黄还原成硅钼蓝,用本仪器进行比色测量其硅酸根含量。
sem测试主要测形貌、能谱、镀金。形貌:仪器放大倍数范围是100倍-20W倍,常规样品可以拍摄到8-10W倍,导电性不好或磁性样品大于8W倍可能会不清晰。
硅分析倒加药原理是消除试剂的颜色影响,减少实验误差。微量硅分析是在酸性溶液中,水中硅会与显色剂钼酸盐产生显色反应,生成硅钼黄,使溶液呈蓝色。
另一方面,在测试高电容设备时,电容充电泄漏电流可能会持续很长时间才能稳定下来。极化吸收漏电流 (I A )吸收电流是由介电材料内的分子极化引起的。在低电容设备中,最初几秒钟的电流很高,然后缓慢下降到几乎为零。
2、在线分析仪检测石脑油硅的方法
通常采用差分测量法,这类检测器包括示差折光检测器、介电常数检测器、电导检测器等,通用检测器适用范围广,但由于对流动相有响应,因此易受温度变化、流动相和组分的变化的影响,噪声和漂移都比较大,灵敏度较低,不能用梯度洗脱。
您要问的是石脑油硅含量超标怎么办。首先,可以增加脱硅保护剂少量掺炼至催化。其次,采用中型提升管试验装置对高硅石脑油进行脱硅处理。最后,焦化装置控制消泡剂加入量或加少硅或无硅消泡剂即可。
两种色谱方法,液相色谱仪用液体作流动相,气相色谱仪用气体作为流动相。进样的话,液相色谱仪的液体样品直接进入色谱柱,气相色谱仪的液体样品必须气化才能进入。气相色谱仪现在所用色谱柱一般是空心的毛细管色谱柱,检测器也是破坏型的。
液相:高效液相色谱仪主要有进样系统、输液系统、分离系统、检测系统和数据处理系统组成。进样系统一般采用隔膜注射进样器或高压进样间完成进样操作,进样量是恒定的。这对提高分析样品的重复性是有益的。
3、携式四氟化硅气检测仪是什么?
在我看来,四合一气体检测仪是一种可以同时检测四种气体的便携式气体检测设备。这四种气体通常包括氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气体。
气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。
现在市面上的便携式气体检测仪一般有声音,报警灯和振动报警。需要特别注意的是,在确认声音报警的时候,不但要注意检测的距离和分贝值(例如at750px95Db),同时要注意声音的穿透力。
气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。
4、硅酸根分析仪的校准
适用范围 本校准方法是参照厂家随机的资料而编写,适用于公司新进厂、使用中和修理后硅酸根分析仪的校准。2 概述 本仪器是运用光电比色原理进行测量。
在pH为1~3条件下,水中的可溶硅与钼酸铵生成黄色硅钼络合物,用1-氨基-2萘酚-4-磺酸(简称1-2-4酸)还原剂把硅钼络合物还原成硅钼蓝,用硅酸根分析仪测定其硅含量。
电压与电流的比值等于电阻,电阻为一定值,此时关系图为一次函数图像;而电流与电压的比值为电阻的倒数,所以关系图是曲线图。
磷酸根分析仪校准标准方法是准备标准品:制备一定浓度的磷酸根标准溶液,该溶液的浓度应与待测样品中磷酸根的浓度相近或在其范围内。进行校准:将磷酸根标准溶液加入805磷酸根分析仪中进行分析,记录分析结果。
如果测量数据普遍偏小甚至个别值出现负数,则需要配制标准液重新标定。
5、分析仪器有哪些
分析仪器有:紫外-可见分光光度计、气相色谱仪、液相色谱仪、质谱仪、红外光谱仪。紫外-可见分光光度计 紫外-可见分光光度计是测定化学物质吸收光谱的仪器,常用于分析有机物和无机物的含量以及荧光分析等。
仪器分析的仪器有以下一些:分光光度计:用于测定物质对不同波长光的吸光度,从而测定物质的浓度。原子吸收光谱仪:用于测定物质中的金属元素,具有灵敏度高、选择性好等特点。
化学分析仪器有:滴定管:是指在滴定操作中盛装滴定剂溶液的量器。滴定管是一种细长、内径大小均匀而具有刻度的玻璃管,管的下端有玻璃尖嘴,有25毫升、50毫升等不同的容积。
电化学分析法 需要仪器:电极、pH计(用来跟电极配套使用的)、库仑仪等。色谱分析法 常用的就是气相、液相色谱,此外还有离子色谱等。
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