应用报告
- 410000014-B拉曼光谱作为一种过程分析技术用工具
本文展示了便携式拉曼光谱作为过程分析技术(PAT)通用工具在原材料鉴定、开发活性药物成分(API)时反应的现场监测以及实时过程监测方面的功用。根据 PIC/S 和 cGMP 的要求对原材料进行鉴别和验证,这可以利用手持式拉曼仪轻松完成。便携式拉曼系统使用户能够进行测量,从而加深对过程的了解, 并为在试点工厂或大型生产现场实施的拉曼测量提供概念证明。对于重复进行的已知反应或反应的连续在线过程监控,拉曼为过程理解提供了一个方便的解决方案, 并为过程控制奠定了基础。
- 410000054-A技术说明:借助 NanoRam®-1064 进行方法开发
尽管方法的构建、验证和使用过程通过软件得到了很好的定义,但方法的耐用性取决于采样、校验和保养方法的措施合理性。在本文件中,我们将详细说明利用 NanoRam-1064 使用多变量法的推荐措施。我们推荐身处制药行业的终端用户们采取这些措施,并将继续拓展到其他行业。本文档旨在为希望利用 NanoRam-1064 的用户提供一个常规参考,帮助他们建立起方法开发、校验和实施的标准操作规程。
- 410000057-A技术说明:拉曼定量分析的光谱预处理
由于其非破坏性测量、快速的分析时间,以及能同时进行定量和定性分析的能力,运用拉曼光谱在制药和化学领域中进行进程分析的趋势仍在增长。光谱预处理算法通常应用于定量光谱数据,以增强光谱特征,同时尽可能减少与所讨论的分析物无关的可变性。在本技术说明中,我们通过实际应用案例讨论了与拉曼光谱相关的主要预处理方式,并回顾了B&W Tek 和瑞士万通软件中现有的算法,以便读者能够轻松地应用它们来构建拉曼定量模型。
- 8.000.6066用温度滴定法测定总酸值(TAN)
这里介绍的温度滴定法可以简单直接地测定石油产品中的总酸值 (TAN)。它是当前手动和电位滴定法的重要替代方法。温度滴定法使用的是无需维护的温度传感器,不需要补水,也不会产生结垢和基质效应。该程序只需极少的样品制备。根据 ASTM D664 标准,该方法与电位滴定法的结果非常接近,但在重现性和分析速度方面,温度滴定法要优良得多,大约一分钟即可完成测定。
- AB-042通过电位滴定法测定羰基化合物的含量
羰基化合物(CC)存在于许多产品中,例如生物油和燃料、环状和非环状溶剂、香料和矿物油。 羰基化合物可能是造成这些产品在储存或加工过程中不稳定的原因。众所周知, 特别是热解生物油在储存、处理和升级过程中会引起各种问题。本简报描述了通过电位滴定法测定羰基化合物的水溶液和非水溶液分析滴定方法。
- AB-050条带伏安法测定石化产品中的铅
自催化转化技术引入以来,发动机燃料中的铅含量的测定日益重要。即使较低量的铅也可影响其催化活性,或者可能损坏发动机。另一方面,道路上行驶的许多交通工具仍然消耗着含铅的燃料(添加了烃基铅)。这里的铅含量知识亦受关注。 在此叙述了 DIN 51769 和 ASTM 0-1269 提及的测定石化产品中铅的简单方法。产品使用盐酸消解,从而使其中的铅组分转化为氯化铅(II)。在使用水萃取后,即可使用倒转极谱法测定铅。
- AB-077卡尔费休库仑法测定体积含水量 – 卡尔费休容量滴定法的技巧和窍门
本应用简报概述了用卡尔费休库仑法测定体积含水量。除此之外,本 应用简报还描述了电极、样品和标准水样的处理方法。所描述的程序和参数符合 ASTM E203。(卡式水分仪)
- AB-102电导测定法
本 Bulletin 有两部分组成。第一部分提供理论方面的概述,更多详细信息在万通专题论著“Conductometry”(电导测定)进行了描述。第二部分则为实用部分,涉及到下列主题:常规电导测量; 池常数测定; 温度系数测定; 水样品中的电导测量; TDS-Total Dissolved Solids(总溶解固体); 电导滴定;
- AB-130用电位指示法进行氯离子滴定
除了酸碱滴定之外,对氯离子的滴定是最常用的滴定分析方法之一。 几乎在每一个实验室都频繁用到氯离子滴定法。 本应用报告说明了如何使用自动滴定仪测定浓度范围很宽的氯离子。 通常使用硝酸根作为滴定剂。 (由于环境保护的原因,应禁用硝酸汞)。 滴定剂浓度取决于待分析样品中的氯离子浓度。 对于氯离子含量较低的样品,正确地选用电极尤其重要。
- AB-135电位法测定石油产品中的硫化氢,硫化羰和硫醇
本应用报告说明了如何采用电位法测定石油工业(天然气,液化石油气,使用过的吸收溶液,馏出燃料,航空汽油,汽油,汽油,煤油等等)气态和液态产品中的硫化氢,硫化羰及硫醇。 采用Ag Titrode电极,用含醇的硝酸银溶液对样品进行滴定。
- AB-137卡尔费休库仑法测定水分含量(卡式水分仪)
本应用简报 概述了用卡尔费休库仑法测定水分含量。除此之外,本 简报还描述了电极、样品和标准水样的处理方法。所描述的程序和参数符合 ASTM E1064。
- AB-141食用脂和食用油的分析 – 质量控制的七个非常重要参数
由于测定脂肪和食用油中单个甘油酯的准确含量既困难又费时,因此使用几个脂肪总参数或脂肪指数来表示脂肪和食用油的特性并进行质量控制。脂肪和食用油不仅在烹饪中是不可少的组成部分,而且也是药品和个人护理产品(如药膏和护肤霜)中的重要成分。因此,一些规范和标准都描述了如何确定最重要的质量控制参数。本应用报告介绍下列八种食用油及食用脂的重要分析方法:使用卡尔·费休方法测定水分含量; 使用 Rancimat 方法测定氧化稳定性; 碘值; 过氧化氢值; 皂化值; 酸值、游离脂肪酸 (FFA); 羟基数目; 极谱法测定镍痕量; 此方法要注意不可使用氯化溶剂。许多方法已自动化。
- AB-142采用卡尔费休法测定气体中的水含量
该应用报告描述了采用卡尔费休库仑水份滴定法对非爆炸性、非可燃性的气体样品进行测定的步骤。 该方法非常适用于具有很低水含量的样品。
- AB-177自动测定石化产品中的总溴值和溴指数
在石化产品中确定脂肪族 C=C双键时,溴值和溴指数是重要的质量控制参数。这两个指数反映了与溴发生反应的物质的信息。这两个指数的区别是,溴值表示 100 g 样本中溴消耗量的 g值,而溴指数则是 100g 样本中的 mg 值。该应用报告 描述根据 ASTM D1159、ISO 3839、BS2000-130、IP 130、GB/T 11135 和 DIN-51774-1 进行溴值测定的方法。脂肪族烃溴指数测定根据 ASTM D2710、IP 299、GB/T 11136 和 DIN 51774-2 描述。芳香族烃溴指数测定根据 ASTM D5776 和 SH/T 1767 描述。UOP 304 不推荐用于溴值或溴指数的测定,因为其滴定溶剂含有氯化汞。
- AB-178全自动水质分析
电导率、pH 值、p 和 m 值(碱度)、氯化物含量、钙镁硬度、总硬度、氟化物含量等物理和化学参数的测定是评估水质所必需的。本公告描述了如何在单次的分析运行中如何确定上述参数。水质分析的其它重要参数是高锰酸盐指数(PMI)和化学需氧量(COD)。因此,本公告中还介绍了根据 EN ISO 8467 全自动测定 PMI 以及根据 DIN 38409-44 测定 COD 的方法。
- AB-188pH 测试技术
该应用报告指出必须考虑的一些要点,并给出一些应用实例,其目的是为了帮助用户最好地进行pH测试。 基础理论可参阅许多书籍和刊物,因此本应用报告集中于实际应用部分。
- AB-209根据卡尔费休法对绝缘油,烃类及其衍生物进行库仑水分测定。
只有用卡尔费休库仑滴定法才能足够准确地测定较低的水分含量。本应用报告说明了如何测定在绝缘油,烃类,变电器油和汽轮机油等等中的痕量水。
- AB-280使用 874 Oven Sample Processor 自动进行卡尔·费休水分测定
气体萃取或卡氏炉方法原则上可用于所有加热时会释放水分的样品。卡氏炉方法是一种不可或缺的方法,尤其是在无法直接使用容量或电量卡尔·费休滴定的情况下,因为样品中含有干扰性组分或由于具有一定的粘稠度而很难或根本无法放入滴定容器中。本报告将以食品和塑料工业以及药物和石化行业中的样品为例描述使用卡氏炉技术和卡尔·费休电量滴定自动进行水分测定。
- AB-322根据 ASTM E1899 和 DIN EN ISO 4629-2 采用全自动电位滴定法测定羟值(HN)
此滴定系统可用于根据 ASTM E1899 和 EN ISO 4629-2 对羟值(HN)进行全自动测定。该方法允许在不沸腾的情况下测定回流或其他样品制备中的多元醇和草酸油,因此对于样品处理量大的实验室来说非常有益。 EN 15168 和 DIN 53240-3 标准基于 ASTM E1899 中相同的分析方法。
- AB-340库仑滴定的溴指数(BI)
本文介绍通过库仑滴定来测定溴指数(BI)的流程。溴指数是石化工业中烃类的活性不饱和化合物(通常为 C=C 双键)的分数。加入溴后可将双键分离。
- AB-404石油产品中总酸值的测定
酸值的测定在石油产品的分析中起着重要的作用。这体现在世界各地使用的众多标准程序中(跨国公司的内部规范、ASTM、DIN、IP、ISO 等国家和国际规范)。这些程序主要在使用的溶剂和滴定剂的组成上有所不同。本公告描述了用不同类型滴定法测定石油产品中的酸值。根据 ASTM D664 描述了电势测定,根据 ASTM D974 描述了光度测定,根据 ASTM D8045 描述了温度滴定。
- AB-405石油产品的总碱值滴定
本应用简报展示了如何根据不同的标准应用各种滴定类型来测定石油产品的总碱值。
- AB-421卡尔·费休自动容量滴定法
MATi 4(Metrohm Automated Titration 万通自动滴定)是一套经配置的系统,可使用卡尔·费休电量滴定法自动进行液体和固体样品中的水份测定。最大样品体积为 5 mL。可在玻璃瓶中填注多达 160 种样品,并用盖子密封。这样可以使样品中的水份含量保持稳定。样品将被吸取并通过样品针导入库仑滴定池中。该系统由软件 tiamo™ 进行控制。
- AB-424卡尔·费休容量滴定法的滴定度测定
此应用含有卡尔·费休滴定中的滴定度测定相关信息,尤其是关于适用滴定度测定的标准水样以及正确的环境。针对卡尔·费休滴定剂的滴定度测定不可或缺,因为滴定度可能会因为空气湿度而发生变化。测定的频繁程度取决于滴定剂以及系统的密封性。在卡尔·费休滴定中滴定度的单位为 mg/mL。滴定度测定时得出的数值表示一毫升滴定剂中有多少毫克的水发生反应。
- AB-427石油产品中的酸值通过温度计量滴定法测定
本应用公告介绍了根据 ASTM D8045 标准通过催化热滴定法测定各种油样中总酸值的方法。
- AN-C-097作生物燃料使用的乙醇中的阳离子
使用阳离子色谱,采用直接电导检测法和瑞士万通英蓝基体消除测定乙醇中的痕量锂离子,钠离子,铵根离子,钾离子,钙离子和镁离子。
- AN-C-098采用非抑制的离子色谱法测定镧系元素(Lanthanides)
采用直接电导检测的阳离子色谱法测定痕量的镥(lutetium),镱(ytterbium),铥(thulium),铒(erbium),铽(terbium),钆(gadolinium),钐(samarium), 钕(neodymium),镨(praseodymium),铈(cerium)和镧(lanthanum)。
- AN-C-101使用全自动水相萃取后英蓝渗析预处理法测定生物柴油中的阳离子。
使用阳离子色谱,采用直接电导检测法并用自动萃取后瑞士万通英蓝渗析样品预处理法测定生物柴油中的钾离子,镁离子和钙离子。
- AN-C-106采用离子色谱,用柱后反应及UV/VIS检测法测定镧系元素(Lanthanides)。
使用阳离子色谱,用Arsenazo III进行柱后反应后采用UV/VIS检测法并用梯度淋洗法测定痕量的镥(lutetium),镱(ytterbium),铥(thulium),铒(erbium),铽(terbium),钆(gadolinium),钐(samarium), 钕(neodymium),镨(praseodymium),铈(cerium)和镧(lanthanum)。
- AN-C-130海洋污水中的阳离子
通过使用直接电导检测的阳离子色谱分析法来测定海洋污水中的锂、铵、钠、钾、锰、钙、镁、锶和钡。
- AN-C-164采用直接电导检测方法对精炼厂的气体洗涤液进行胺分析
在天然气开采中去除杂质,尤其是诸如 H2S 和 CO2 等酸性气体非常重要。可以通过胺或链烷醇胺的化学处理方法除去胺洗涤液中的此类酸性气体。本应用将介绍一种方便且准确的分析方法,可在 Metrosep C 6 - 250/4.0 型色谱柱上分离各种胺和标准阳离子,随后进行直接电导检测。
- AN-C-170洗涤液中的N-甲基二乙醇胺、哌嗪和标准阳离子
N-甲基二乙醇胺和哌嗪用于洗涤液中, 如在天然气过程中。通过离子色谱法测试这类样品需要很好的分辨率以及胺与标准阳离子的分离。应用直接电导检测,在 Metrosep C 4 - 150 / 4.0 色谱柱上实现分离。
- AN-C-171洗涤液中的 N-甲基二乙醇胺和哌嗪
在天然气液化过程之前,需要通过含有哌嗪和 N-甲基二乙醇胺(MDEA)的洗涤液除去碳酸盐和硫化氢。 使用直接电导检测,通过离子色谱法在 Metrosep C 4 - 150 / 4.0 色谱柱上确定两种组分的浓度比。
- AN-C-177应用英蓝渗析分析冷却润滑剂中的二环己胺(DCHA)和甲基二环己胺(MDCHA)
例如金属部件的磨削加工需要冷却润滑剂。 除冷却和润滑之外,其目的是抑制腐蚀。将胺添加到乳液中以保持高的 pH 值。在实际应用中,除了其他胺组分和无机阳离子之外,还必须分析 DCHA 和 MDCHA。为了避免 IC 系统上的油污染,应用了英蓝渗析。检测通过直接电导检测来执行。
- AN-C-180阳离子色谱法测定气体脱硫溶剂中的Bicine(N,N-二(2-羟乙基)甘氨酸)
Bicine (N,N-二(2-羟乙基)甘氨酸)是一种腐蚀性组分。在酸性气体脱硫溶剂中必须避免使用 Bicine。这些溶剂基于有机胺。 Bicine 是两性的,含有羧基和胺基。在所应用的条件下,胺基团至少部分被质子化,因此可以通过阳离子色谱分离。检测模式是直接电导检测。
- AN-C-187UOP 939-96:利用离子色谱测定液化石油气中的碱性氮
天然液化石油气(LPG)是烃类气体(例如丙烷和丁烷)的混合物,但它也含有酸性污染物(例如二氧化碳或硫化氢)。由于这些气体具有高度腐蚀性,因此需要从石油气中洗涤掉。该纯化步骤称为«脱硫»,通常使用碱性胺溶液进行。由此,胺溶液吸收了酸性气体,同时中和了粗液化石油气。为确保脱硫石油气中的胺残留物不会影响石油气质量,按照 UOP 936-96 中的说明,通过用乙酸洗涤气体来测定最终液化石油气中的胺。最近的方法能够通过与标准阳离子分离来定量胺二甲胺 (DMA)、二乙胺(DEA)、二丙胺 (DPA) 和二丁胺 (DBA) 。
- AN-C-190除标准阳离子外的胺类乳化剂分析
异丙胺和二环己胺被用作乳化剂,且需要与标准阳离子一起在乳状液中进行测定。但是,不能将乳剂直接注入离子色谱仪,因为有机成分可能会损坏分离柱中的离子交换固定相。对于样本制备来说,英蓝渗析是非常好的工具。所需的离子将利用扩散,通过亲水膜从有机相中分离,因而保护了分离柱。全自动会使得用户分析更加简便,且更加效率高。
- AN-C-193洗涤器溶液中的烷基胺
H2S 和 CO2 等有害工业烟气会腐蚀管道并破坏环境。在洗涤溶液中加入适量的胺,如乙醇胺和甲基胺,可以中和这些气体("气体甜化")。采用直接电导检测的非抑制阳离子分析法是一种简单、可靠的技术,可通过离子色谱法对单乙醇胺 (MEA)、二乙醇胺 (DEA)、三乙醇胺 (TEA)、一甲胺 (MMA)、二甲胺 (DMA) 和三甲胺 (TMA) 进行定量分析。 由于 Metrosep C 6 色谱柱容量大,因此可以在不影响峰形的情况下进行大体积进样。该分析技术可用于实验室规模,也可用于过程分析。
- AN-CIC-001使用 Combustion IC(燃烧炉-离子色谱联用技术)测定高粘度油中的卤素
借助燃烧分解,然后借助阴离子色谱、根据序列抑制法使用电导检测来测定高粘度油样中的氯化物和硫酸盐(未量化)。关键词:高温水解
- AN-CIC-013使用万通 Combustion IC 分析经认证的液化气
本 Application Note 介绍使用万通 Combustion IC 测定经认证的液化气中的氟和硫含量。依次测定过程在部分情况下并列进行:当吸收溶液通过 IC 离子色谱分析已燃烧的样品时,可燃烧下一样品。高温水解
- AN-CIC-014使用瑞士万通燃烧炉离子色谱分析原油蒸馏的石蜡馏分中的氯离子痕量
通过原油蒸馏的石蜡馏分可得到石蜡和润滑油。这两者中的氯含量均应较少。本 Application Note 介绍英蓝燃烧之后如何测定氯含量。虽然在此应用中未出现,但也可使用此方法测定硫含量。高温水解
- AN-CIC-018使用瑞士万通 Combustion IC 燃烧炉-离子色谱联用技术和用于采样的 LPG/GSS 模块测定液体中的卤素
本文将介绍测定液体样品(LPG,液化石油气)中的氟和氯含量,换言之就是测定丙烷和丁烷混合物中的卤素。氟来自全氟丁烷,氯则来自二氯甲烷。使用 LPG/GSS 模块将 50 µL 样品加入 Combustion 燃烧炉系统中。然后在经过英蓝基质消除后通过离子色谱方式以智能化局部循环进样技术测定燃烧时所释放的卤素。高温水解
- AN-CIC-019使用万通 Combustion IC 燃烧炉-离子色谱联用技术测定棕榈油中的卤素
棕榈油是一种植物油,不仅用在食品工业中,而且也可用于生产肥皂和个人护理产品。此外它还是生产生物柴油的重要原料。根据不同的精炼程度,棕榈油可能是红色、淡红色甚至无色。在提炼过程中,将去除能够显出颜色的胡萝卜素,油就会越来越清澈。本文中将介绍使用 Combustion IC 燃烧炉-离子色谱联用技术测定不同棕榈油中的氯和硫含量。高温水解
- AN-CIC-023根据 ASTM D7994 测定 LPG 中卤素和硫
ASTM D7994-17 描述了通过高温氧化燃烧法和离子色谱法测定液化石油气(LPG)中的氟,氯和硫。分析了合成丁烷样品。 使用 LPG 模块将 50μL 样品注入燃烧系统。先后应用英蓝基体消除技术和智能部分充满定量环进样技术之后,通过离子色谱分析燃烧产物。
- AN-CIC-024根据 ASTM D8150 测定原油蒸馏石脑油馏分中有机氯化物的含量
根据 ASTM D8150,通过蒸馏后的石脑油馏分测定原油中有机氯化物的含量。石脑油馏分分别用苛性碱和水洗涤以除去硫化氢和无机卤化物。这里给出了英蓝燃烧后有机氯化物的测定方法。虽然在这个应用中我们对硫含量没有兴趣,但相同的设置可以进行硫的定量。
- AN-CIC-029原油中的有机卤化物
原油中通常不含有机卤化物。这些有机卤化物是在生产现场、管道或储罐中引入的。这些成分在重整和加氢处理过程中会生成 HF、HCl 和其他酸,从而导致腐蚀和催化剂中毒。为了追踪污染源,卤化物的形态是要测量的重要参数。现行规范有望找到原油中少于 2 mg/kg 的有机氯。原油中的硫可以即时定量。由于此应用中的特定要求,仅确定了卤素。
- AN-CIC-031Combustion IC 法测定氨气中的硫含量
在氨气中,硫类物质是最关键的污染物。它们可以造成金属高温硫化,与其他元素形成具有侵蚀性的化合物,或是在使用氨气的工艺中发生后续反应。该异物的浓度应当非常低,但是不得超过临界值 0.5 mg/L。虽然这一水平非常接近 Combustion IC 系统的空白值,但可以通过设置来证明并未超出该临界极限。
- AN-COR-001腐蚀第 1 部分 – 基本概念
腐蚀是指金属变质或降解的过程。腐蚀最常见的一个例子是钢上锈的形成。大多数腐蚀现象都是电化学性质的,腐蚀金属表面至少发生两个反应。
- AN-COR-002腐蚀第 2 部分 – 用 NOVA 计算腐蚀参数
电化学方法可用作确定腐蚀速率的传统方法的替代方案。例如,腐蚀速率,即样品腐蚀的速率,可以通过简单的电化学测量(如线性扫描伏安法(LSV))计算。
- AN-COR-003极化电阻测量
极化电阻 (Rp) 可以量化金属的耐腐蚀性,作为塔菲尔分析法的替代方法。本报告讨论了 ASTM G59 中描述的方法和实际用途。
- AN-COR-004腐蚀第 4 部分-等效电路模型
已证实电化学阻抗谱(简称 EIS)在防腐蚀系统的极化电阻测量和确定腐蚀机理时非常有效。
- AN-COR-005腐蚀第 5 部分– 缓蚀剂
缓蚀剂是降低金属腐蚀速率的物质。通常向腐蚀环境中添加浓度较低的缓蚀剂。 本 Application Note 展示了如何使用万通 Autolab 仪器检查缓蚀剂的质量。
- AN-COR-006根据 ASTM G150 测定临界点蚀温度(CPT)
本 Application Note 基于ASTM 标准 G150,该标准旨在测试不锈钢以及与不锈钢相关的其他合金对高温下点蚀形成的耐受性。这是通过测定电位非依赖性临界点蚀温度(CPT)来实现的,CPT 即点蚀演化发生的最低温度。CPT 实验包括在升高电化学池温度并记录电流的同时对样品施加电位。
- AN-COR-008测量涂层铝样品在腐蚀条件下的溶解率
本应用报告介绍 SDM 测量(Stepwise Dissolution Measurement 逐步溶解测量)如何显示涂层铝样品的逐步溶解过程。目的是要很好地理解腐蚀过程。Autolab PGSTAT204电化学工作站 与 NOVA 软件和 1 L 腐蚀池联用,是快速准确进行 SDM 及其他腐蚀测量的非常合适的选择。
- AN-COR-009三个涂层铝样品的电化学阻抗谱
此 Application Note 介绍了在逐级溶解测量(SDM)之前和之后,对三个涂层铝样品应用电化学阻抗谱(EIS)研究。该技术已在 Application Note AN-COR-08 中进行了评述。
- AN-COR-010各种金属的电化学腐蚀研究
金属腐蚀是一个不仅严重影响许多工业部门,而且严重影响私人生活的问题,从而造成巨额成本。 在本Application Note 中,将对不同金属进行电化学腐蚀研究期间获得的结果与文献数据进行了比较。
- AN-COR-011ASTM G100:循环电流梯级极化
ASTM 标准 G100 是一种测试铝 3003-H14 和其他合金的局部腐蚀的电化学方法。循环电流恒定梯级极化由向上和向下扫描组成。对每一步结束时的电位值进行了收集和线性拟合,找到了零电流时的电位值。
- AN-COR-012ASTM G5:阳极电位极化测量
本应用报告根据 ASTM G5 标准,使用由 INTELLO 提供的 VIONIC威欧电化学工作站 和符合 ASTM 标准的腐蚀池设置,对 430 型不锈钢的腐蚀情况进行评估。
- AN-COR-014根据 ASTM G185 标准,使用 Autolab 旋转圆筒电极 (RCE) 测量湍流条件下的缓蚀剂效率
旋转圆柱电极 (RCE) 是一种用于腐蚀研究的技术,可在实验室环境中模拟液体通过管道运输时通常出现的湍流。RCE 用于在样品表面产生紊流,模拟管道流动条件。涉及 RCE 的实验受 ASTM G185 标准的约束。在本应用简报中,1018 碳钢圆筒样品的 RCE 采用了线性偏振 (LP) 测量技术。
- AN-COR-015利用旋转柱形电极(RCE)在静止和湍流的状态下进行腐蚀率测量
旋转柱形电极(RCE)已成功的用于实验室环境中,以在样本表面生成湍流,模拟真实管路流动状况。在本使用说明中,将腐蚀率在静止和湍流的状态下进行了测量和对比,同时保证了所有其他实验条件未发生变化。同时使用了线性极化(LP)技术与 RCE(旋转和未旋转)。
- AN-COR-016ASTM G61:循环电位极化的标准测试方法
本应用说明详细介绍了由 INTELLO 提供助力的 VIONIC威欧电化学工作站 使用 瑞士万通符合 ASTM 标准的腐蚀池进行的符合 ASTM G61 标准的腐蚀测量。
- AN-COR-019使用 INTELLO 测定腐蚀速率
塔菲尔分析是一项重要的电化学技术,用于了解反应动力学。通过研究塔菲尔斜率,可以揭示电极反应中决定速率的步骤,有助于腐蚀和燃料电池等领域的研究。这种方法通过调整材料和条件来提高效率,从而帮助各行业优化工艺和改进设备性能。
- AN-CS-016Metrosep C Supp 2 - 150/4.0 分离柱:采用抑制型阳离子色谱法测定胺
Metrosep C Supp 2 系列是基于聚苯乙烯-二乙烯苯的分离柱,因此可搭配序列抑制法使用。 本 AN 显示了在 150mm 版本分离柱上分离和测定的不同的胺,并在序列抑制之后进行电导检测。
- AN-EC-002参比电极及其使用
参比电极具有稳定并且明确的电化学电位(在恒温下),据此电化学电池采用了应用或测量电位。因此,良好的参比电极稳定好并且不会极化。换句话说,在使用环境下这种电极的电位会保持稳定,在弱电流流过时也如此。本 Application Note 列出了常用的参比电极及其使用范围。
- AN-EC-015瑞士万通 663 VA stand,用于在水样中检测重金属离子
在溶液中测定重金属离子是电化学非常有成效的应用之一。在本应用说明中,使用阳极溶出伏安法在自来水样中测量两种分析物的存在性。
- AN-EC-028根据 ASTM G148 测量氢气渗透率
在本应用简报中,氢气渗透实验是按照 ASTM 标准 G148 中描述的程序进行的。
- AN-EC-032氢渗透测量
氢气通过薄片或薄膜的量很小,因此需要非常灵敏的恒电位仪来检测。此外,由于两个电解池共用同一个WE,因此使用了两个独立的浮地模式通道,并进行了电隔离。本应用报告在考虑仪器要求的同时,还讨论了不同样品的氢渗透特性。
- AN-EIS-001电化学阻抗谱(EIS) 第 一 部分 – 基本原理
电化学阻抗谱 (EIS) 是一种表征电化学体系的功能强大技术。近年来,EIS 在材料表征领域得到了广泛的应用。它通常用于表征涂料、电池、燃料电池和腐蚀现象。在本应用报告中,公开了 EIS 测量的原理。
- AN-EIS-002电化学阻抗谱 第二部分 — 实验装置
典型的电化学阻抗谱(EIS)实验装置包括一个电化学电解池、一台具备EIS测量功能的电化学工作站。 本章节介绍了常见的实验设置以及主要实验参数等信息。
- AN-EIS-004电化学阻抗谱(EIS)第4部分 - 等效电路模型
在本应用简报中,探索如何构建简单和复杂的等效电路模型以拟合EIS数据。每个示例都展示了Nyquist图。
- AN-EIS-005电化学阻抗谱 (EIS) 第 5 部分 – 参数的估计
在关于等效电路模型的 Application Note AN-EIS-004 中,给出了用于构建等效电路模型的不同电路元件的概述。在为所研究的系统确定合适的模型之后,数据分析的下一步是模型参数的估计。这是通过模型对数据的非线性回归来完成的。大多数阻抗系统都带有数据拟合程序。 在本 Application Note 中,显示了使用 NOVA 拟合数据的方式。
- AN-EIS-006电化学阻抗谱 (EIS) 第 6 部分– 测量 EIS 中的原始信号
在本 Application Note 中,描述了在电化学阻抗测量期间记录每个个体频率的原始时域数据的优势。
- AN-EIS-007EIS 数据拟合 - 如何获得等效电路元件的良好起始值
电化学阻抗谱(EIS)是一种功能强大的技术,可提供有关在电极 - 电解质界面发生的过程的信息。用适当的等效电路对 EIS 采集的数据进行建模。拟合过程将改变参数的值,直到数学函数在一定误差范围内与实验数据相匹配。在本 Application Note 中,为了获得可接受的初始参数并进行准确的拟合,给出了一些建议。
- AN-H-001油中总酸价的测定
石油和相似液体中总酸价的测定。
- AN-H-010钻井液体中钙的测定
温度滴定仪在几分钟内快速准确地评估钻井油气井中使用的流体的总固体含量。
- AN-H-011钻井液体中总固体含量的测定
温度滴定法是测定各种钻井液中钙含量的一种简单、快速、可靠的方法。
- AN-H-012热交换器洗液中亚铁离子的测定
为了测量酸的效力,需要对热交换器和容器酸洗液中亚铁离子进行测定。溶液中使用的抑制剂。根据样品的性质不同,Fe2+的实际测定检测限大约在 20-100mg/Kg。 高硅酸含量的样品需要相应的大量的水去稀释,以降低它们的易变性,并且限制了整数部分,因此可对总 Fe2+ 进行分析。
- AN-H-018钻探泥浆中氯化物的测定。
油井钻探泥浆中氯化物的测定。
- AN-H-022使用TEOF法测定润滑油中的水分
使用TEOF法(triethyl orthoformate)测定润滑油中的水分。
- AN-H-024焦油产品中焦油酸(酚醛塑料)的测定
煤焦油中焦油酸的测定。该方法可用于一些有机酸成分的测定,例如D羧酸,羟酸,苯酚,石炭酸,酮烯醇,酰亚胺和含氮的芳香组分1。 1 Vaughan, G. A. 热焓滴定测量法。 Van Nostrand Reinhold Co. Ltd (1973)
- AN-H-025使用DMP进行汽车润滑油中水分的测定。
汽车润滑油中水分的测定。
- AN-H-040硅树脂油中盐酸(ppm 级别)的测定。
硅树脂油中低浓度盐酸(大约10 ppm)的测定。
- AN-H-064所用机油的总基数(TBN)
机油中总基数(TBN)的测定通过三氟甲磺酸标准溶液滴定来完成,冰醋酸和异丁基作为试剂,以增强终点识别能力。
- AN-H-073生物柴油中总酸值(TAN)的测定
测定生物柴油中的总酸值(TAN),使其小于 0.05 mg KOH/g。
- AN-H-079热交换器酸洗液中游离酸的测定
用于热交换器中硅酸盐去除的硫酸(„酸射出液“)中游离酸的测定。该方法适用于酸洗出溶液,该溶液的硅酸含量较高,因此呈胶体形式。
- AN-H-088自动测定油类中的总酸值 (TAN)
使用 814样品处理器自动测定新旧润滑油和原油中的总酸值 (TAN)。将油样溶于甲苯和 2-丙醇的混合物中,加入多聚甲醛,然后用 0.1 摩尔/升或 0.01 摩尔/升 KOH 滴定 2-丙醇。终点由多聚甲醛在碱催化下的解聚反应引起的热反应来表示: 1. M. J. D. Carneiro, M. A. Feres Júnior, and O. E. S. Godinho. 用多聚甲醛作为测温终点指示剂测定油的酸度。J. Braz. J. Braz. 13 (5) 692-694 (2002)
- AN-H-096测定润滑油的总碱值
将油溶解在甲苯中,并用 0.1 mol/L 三氟甲磺酸标准溶液在乙酸中进行滴定,使用异丁基乙烯基醚作为温度滴定终点指示剂。
- AN-H-141根据ASTM D8045测定原油及柴油馏分酸值
应用热滴定技术可精确测定各类原油产品的总酸值(TAN),完全无需传感器维护,符合ASTM D8045标准要求。
- AN-K-012透平油中的水分
卡尔费休法测定透平油中的水含量。由于其水含量较低,所以需要采用库仑滴定法。
- AN-K-014柴油和汽油中的水含量
卡尔费休法测定柴油和汽油中的水含量。由于其水含量较低,所以需要采用库仑滴定法。.
- AN-K-026使用过的润滑油中的水分
卡氏库仑滴定法测定使用过的润滑油中的水含量。为避免副反应的发生需要采用特殊卡氏试剂。
- AN-K-042硅树脂油中的水分
卡尔费休库仑滴定法测定硅树脂油中的水含量。
- AN-K-047使用 885 Compact Oven Sample Changer 和 899 Coulometer 测定变压器油中的水份含量
本 Application Note 描述使用样品制备炉技术测定变压器油中的水份含量。
- AN-K-067根据 ASTM D1492 通过库仑滴定测定芳烃的溴指数
溴指数表示不饱和度,且依赖于溴简单加成到烯烃的双键上。 每摩尔碳 - 碳双键消耗 1 摩尔溴。 溴指数表示芳烃中的烯烃含量。 本 Application Note 描述了根据 ASTM D1492 通过库仑滴定法测定溴指数。
- AN-K-068平行进行水份测定与酸碱滴定 - 与水电位滴定法同时进行可靠且可重现的水份测定
利用卡尔·费休滴定法进行水份测定,是全世界最重要的分析之一。使用了包含 OMNIS Titrator 和 OMNIS Sample Robot 的 OMNIS 系统,可以在不同产品和基质中全自动的分析水份含量。OMNIS Sample Robot 能够平行运行多个不同的滴定。 在本使用说明中,我们展示了用同一系统进行卡尔费休容量滴定与水溶液酸碱度滴定的结果。其水份含量并未受到平行进行的水溶液滴定的影响,同一套自动化系统中融合了电位滴定法和卡尔·费休滴定法。
- AN-K-070汽油产品中的水 - 按照 ASTM D6304 进行全自动测定
在汽油产品中的水分会造成几个问题:腐蚀并磨损管路和储油箱,碎屑负荷增加导致润滑减少,堵塞过滤器,甚至是有害细菌的生长。其结果,就是更高的水分含量会导致基础结构损坏,高维护成本,甚至是意外的停机。卡尔 费休电量滴定是汽油产品中低水分含量可以选择的方法。使用卡尔·费休炉在滴定前蒸发出样本中的水分,不仅能极大的降低基体干扰,还可以实现全自动。这使得我们可以根据 ASTM D6304(程序B)对柴油、液压油、润滑剂、添加剂、汽轮机油和基础油等产品中的含水量进行可靠且经济的分析。
- AN-K-0724433 HYDRANAL™NEXTGEN Coulomat AG-FI – 使用无咪唑试剂进行库仑卡尔·费休滴定来测试测量
卡尔·费休试剂含有缓冲物质(通常是咪唑),反应常数取决于 pH 值。因此,恒定的 pH 值确保获得最可重复的结果。2015 年,欧盟将咪唑列为 CMR(致癌、致突变或有毒)物质,并增加了 H360D 声明,指出可能对生育或胎儿造成伤害。 同时,有其他不含咪唑的试剂可供购买。本 Application Note 总结了使用 34433 HYDRANAL™ NEXTGEN Coulomat AG-FI 进行测试测量。
- AN-K-074用卡尔费休滴定法测定原油中的含水量
要测定原油中的水分,ASTM D4928 推荐使用烘箱法进行库仑法卡尔费休滴定,该方法可实现完全自动化,重现性高。
- AN-M-001使用IC/MS联用法测定制备水中的单羧基脂肪酸。
采用柱后加氨后电导与MS检测法、MS检测法与在线样品英蓝渗析处理的阴离子色谱测定制备水中的乙酸,丙酸,丁酸,戊酸及己酸。
- AN-M-003采用IC/MS联用法,用在线英蓝渗析技术进行样品处理,测定制备水中的磷酸根
采用电导检测和MS检测的阴离子色谱法,采用在线英蓝渗析,测定含高达100克/升氯离子及原油的制备水中的磷酸根。
- AN-M-005使用 IC MS 测定二乙胺和三乙胺的痕量
借助 MS 检测采用阳离子色谱分析法来测定二乙胺和三乙胺。
- AN-NIR-022汽油质量控制
近年来,通过改善燃料质量来减少燃料对环境影响的工作得到了大力推动。测定汽油的关键质量参数,即研究辛烷值(RON,ASTM D2699-19)、车用辛烷值(MON,ASTM D2700-19)、抗爆指数(AKI)、芳烃含量(ASTM D5769-15)和密度,传统上需要几种不同的分析方法,既费力又需要训练有素的人员。本应用说明表明,在可见光和近红外光谱区(可见-近红外)工作的 XDS RapidLiquid 分析仪为汽油的多参数分析提供了经济、快速的解决方案。
- AN-NIR-024裂解汽油的质量控制 - 利用近红外光谱在一分钟内测定二烯值
裂解汽油(Pygas)是乙烯生产中的副产品,其中含有多余的共轭二烯,使其不适合作为汽车燃料使用。为了克服这一限制,其选择加氢装置(SHU)中的烯烃含量必须降至 2 mg/g pygas。其二烯值或马来酸酐值(MAV)通常需要使用长时间的狄尔斯·阿尔德湿化法(UOP326-17)进行测定,这需要高度专业化的分析师。相比于主要的方式,近红外光谱(NIRS)是一种性价比高且分析快速的解决方案,适用于裂解汽油中的二烯值测定。
- AN-NIR-025煤油特征值在线测定实时预测
本 Application Note 介绍了如何通过近红外光谱测定各种不同特征值(大多符合 ASTM 和 ISO 标准),以便对作为喷气燃料的煤油进行表征。借助一台 NIRS XDS Process Analyzer 分析仪可测定下列参数:美国石油协会(API)规定的密度水平、芳烃含量、十六烷指数、恩氏蒸馏(ASTM D86)的蒸馏特性、闪点、冰点、粘度和氢含量。所有这些参数的测定均十分快捷方便,仅需一次测量即可实现。
- AN-NIR-041润滑油质量控制
在润滑油分析中,测定酸值(ASTM D664)、粘度(ASTM D445)、含水量(ASTM D6304)和色号(ASTM D1500)需要使用多种分析技术,部分还需要大量化学品。本应用简报表明,在可见光和近红外光谱区(Vis-NIR)工作的 XDS RapidLiquid Analyzer 是测定润滑油 AN、粘度、水分含量和色数的快速、经济的替代方法。Vis-NIR 光谱仪无需样品制备或化学品,可在一分钟内对润滑油进行多参数分析。
- AN-NIR-043傅里叶变换和光栅近红外光谱仪之间的分析数据传输
本应用报告 以润滑油的质量控制为例, 演示了从傅立叶变换到色散近红外光谱仪的数据传输。结果表明,FT-NIR 仪可以用光栅仪替代,无需耗时的样品重新测量和后续方法开发。
- AN-NIR-053通过可见近红外光谱仪分析乙醇-烃类混合物的水分
本应用报告显示可见光近红外光谱(Vis-NIRS)可以测定乙醇 - 烃类混合物中的含水量。可见近红外光谱仪可快速替代传统实验室方法:它加速了原材料检验、过程监控和终产品控制。
- AN-NIR-071润滑剂的质量控制 - 根据 ASTM E1655 利用自动近红外光谱对酸值进行独立,快速的测定
润滑剂(ASTM D664)的酸值(AN)分析,是一个耗时且高成本的流程,它需要使用大量的化学试剂,并在每项检测之间,都必须对分析设备进行清洁。本使用说明展示了 XDS RapidLIquid 近红外液体分析仪在利用可见光和近红外光谱的范围内(Vis-NIR)的运行,为润滑剂的 酸值进行经济、快速测定的一种替代方式。无需样本制备或化学试剂,Vis-NIR 光谱可以在不到一分钟内对润滑剂的 AN 进行分析。
- AN-NIR-080柴油质量控制
十六烷值(ASTM D613)、闪点(ASTM D56)、冷滤塞点(CFPP)(ASTM D6371)、D95(ISO 3405)和 40°C 粘度(ISO 3104)是确定柴油质量的关键参数。由于需要使用不同的分析方法,这些主要测试方法既费力又具有挑战性。本应用说明表明,XDS近红外光谱 固液 分析仪为同时测定柴油中的这些关键参数提供了一种经济、快速的解决方案(不到 1 分钟)。
- AN-NIR-086柴油机废气处理液的质量控制
柴油机排气液 (DEF) 的质量控制是确保柴油机车辆达到非常适宜的催化性能和防止排气系统损坏的关键。测定尿素含量的标准方法是测量折射率(ISO 22241-2:2019)。问题是这种方法虽然快速,但不如其他方法(如 HPLC)精确。本应用报告表明,DS2500 近红外液体分析仪为测定 DEF 中的尿素提供了快速、高准确度的解决方案。无需样品制备或化学品,可见近红外(Vis-NIR)光谱法可在一分钟内完成柴油机排气液的分析。
- AN-NIR-093发酵过程的质量控制
在过去的几年中,利用可再生原料生产生物燃料的技术得到了迅猛发展。生物乙醇是化石燃料非常有趣的替代品之一,因为它可以从富含糖和淀粉的原料中生产出来。乙醇发酵是生物技术行业非常古老、非常重要的发酵工艺之一。尽管该工艺已广为人知,但仍有很大的改进潜力,并可按比例降低生产成本。由于原料质量的季节性变化,乙醇生产商需要对发酵过程进行监控,以确保获得相同质量的产品。 近红外光谱 (NIRS) 可以快速可靠地预测发酵过程中各个阶段的乙醇含量、糖分、Brix、乳酸、pH 值和总固体含量。
- AN-NIR-094热解汽油中的溴指数
热解汽油中的溴指数 - 无需化学试剂即可快速测定溴数
- AN-NIR-096使用近红外光谱仪检测柴油中的水分
本应用简报重点介绍了近红外光谱法作为 卡尔费休滴定法的一种更快、更具成本效益的替代方法,用于预测柴油中的水含量。
- AN-NIR-097润滑油中 TBN 的测定
发动机润滑油中的碱性添加剂用于防止酸性物质的积聚,从而抑制腐蚀。总碱值(TBN)表示样品中碱性添加剂的含量,因此可用作衡量润滑油降解程度的指标。根据 ASTM D2896 标准,润滑油 TBN 的标准测试方法是电位滴定法。这种方法需要使用有毒试剂,并涉及劳动密集型清洁程序。与主要方法相比,近红外光谱 (NIRS) 是一种快速分析技术,不会产生任何化学废物,并能在一分钟内完成 TBN 分析。
- AN-NIR-113异构体中研究辛烷值(RON)的测定
测定异氰酸酯中辛烷值的标准方法是使用昂贵且维护成本高的发动机。与此相反,研究辛烷值也可以通过近红外光谱(NIRS)进行分析。近红外光谱法可在一分钟内得出准确结果,无需任何样品制备或化学试剂。
- AN-NIR-114利用近红外光谱测定重整油中的 RON、芳烃、苯、烯烃和密度
要测定重整油的关键质量参数,即研究辛烷值(RON,ASTM D2699-19)、芳烃含量(ASTM D5769-15)、苯含量、烯烃含量和密度,需要采用费时费力的传统方法。相比之下,瑞士万通 DS2500近红外液体分析仪可以测量所有这些参数,无需任何样品制备即可在一分钟内提供结果。
- AN-NIR-126近红外光谱技术测定柴油中生物柴油含量
使用近红外光谱技术测定柴油中生物柴油含量,具有速度快、无需样品制备与化学试剂的特点,显著降低检测成本与工作量。
- AN-O-017一种涤气塔溶液中的乙醇酸,甲酸,乙酸与碳酸
采用化学抑制后电导检测的离子排斥色谱测定一种涤气塔溶液中的乙醇酸,甲酸,乙酸与碳酸。
- AN-O-035氨水溶液中的乙酸根与甲酸根。
采用抑制后电导检测的阴离子色谱法测定氨水溶液中的乙酸根与甲酸根。
- AN-O-039生物燃气样品中的有机酸 通过带英蓝渗析的例子排阻色谱
使用带抑制电导检测器的离子排阻色谱和在线英蓝渗析系统检测甲酸,乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、isovaleriate, valeriate 和 capronate。
- AN-O-045通过反向抑制和离子排除色谱法测定单乙二醇中的有机酸
在进一步处理之前,使用单乙二醇(MEG)从天然气中除去水分。由于高温的应用,可能发生乙二醇降解成乙醇酸、甲酸和乙酸。这些反应是不需要的,因为新出现的酸是腐蚀性的。利用反向抑制后电导检测通过离子排除色谱法实现有机酸的测定。
- AN-O-046通过反向抑制和离子排斥色谱法测定气体脱硫溶剂中的有机酸
使用酸性气体脱硫溶剂从气流中除去酸性气体如 H2S 和 CO2。 通常,胺在这些溶剂中作为碱性组分使用。 有机酸(乙醇酸、乙酸、甲酸、丙酸和丁酸)的测定是通过反相抑制后离子排斥色谱和电导检测来进行的。
- AN-P-052通过离子色谱分离后的直流安培测定法对含水试样中的氰化物和硫化物进行痕量分析
氰化物和硫化物是有毒的阴离子。出于安全考虑,须对任何种类的水试样都要进行痕量测定,尤其是污水。 但由于测定的复杂性,洗脱液中存在的金属痕量可能会掩饰目标阴离子。在淋洗液中添加强烈络合剂会掩饰这些可以影响自由测定的金属离子。 这种应用主要用于分析水中的氰化物和/或硫化物。 但是,这种应用也满足了所有经得起检验的弱酸可离解氰化物测定所用的 ASTM D2036 要求。测定氰化物和硫化物时须对碱性淋洗液和安培进行检测。本 应用报告描述了用于优化分离的新分馏柱/淋洗液的组合。这种组合包括 Metrosep A Supp 10 - 100/4.0 分馏柱和氢氧化钠;淋洗液(含有过渡金属络合所用的 EDTA 痕量)。如此就得出了较好的色谱峰形和低于 0.1 μg/L 的检测限值。
- AN-P-068生物柴油和生物柴油混合物中的游离甘油和总甘油符合 ASTM D7591
生物柴油或绿色柴油由油脂和植物油制成,方法是使其中所含的甘油三酸酯发生酯交换反应,在该过程中会产生游离甘油和聚合甘油等副产品。该过程会加速燃油老化并导致沉淀和过滤器堵塞,因此已在美国的 ASTM D6751 和欧盟的 EN 14214 标准中确定了最大允许的最高浓度。两个规范均规定了游离甘油和聚合甘油的离子色谱测定。该备注描述了借助符合 ASTM D7591 的色谱柱 Metrosep Carb 2 - 150/4.0 的测定。
- AN-PAN-1001酸性水汽提塔中硫化氢和氨的在线分析
本工艺应用说明详细介绍了同时在线分析先前在酸水汽提塔 (SWS) 中处理过的酸水中的 H2S 和 NH3 的方法。该方法包括自动清洗和校准。可持续提供快速准确的结果,用于工艺控制。
- AN-PAN-1003在线分析碳捕获工厂中胺的浓度
碳捕获系统从烟气中剥离二氧化碳。在线分析胺和二氧化碳可以提高胺的使用效率并降低运营成本。
- AN-PAN-1014自动过程分析在线测定原油中的盐分
本工艺应用简报介绍了脱盐后原油中氯化物的在线监测,以检查脱盐工艺的效率,并克服蒸馏等下游工艺中的腐蚀问题。按照标准 ASTM D3230 的规定,采用电导检测法分析氯化物。
- AN-PAN-1026根据 ASTM D3227 和 UOP163 测定原油中的硫醇和硫化氢
原油中含有不少硫化合物。他们不仅气味难闻,而且还对环境有害并具有腐蚀性,因此必须在精炼过程尽量去除。 2045TI Ex proof Analyzer 具有灵活的样品预处理系统,可用于多样化领域。首先它可根据 ASTM D3227 和 UOP163 标准检查硫化氢和 H2S 硫醇的含量,此外它还可测定氨、卤素和酚含量以及溴值、皂化和酸值。该分析仪符合欧盟指令 94/9/EC(ATEX95)且针对区域 1 和 2 获得了认证。
- AN-PAN-1037基于温度滴定法(ASTM D8045)在线测定油品酸值(AN)
采用2060 TI Ex Proof过程分析仪,依据ASTM D8045标准,可通过温度催化滴定技术实现对多种油品酸值的在线分析。
- AN-PAN-1047用近红外光谱在线监测精炼产品中的水分含量
使用 2060NIR-Ex 过程分析仪进行在线近红外光谱分析是监测粗蒸馏装置顶馏馏分中水分含量的一种更安全的方法。
- AN-PAN-1052催化重整过程中辛烷值的在线过程监测
炼油厂需要高辛烷值的产品,因为它们用于生产优质汽油。催化重整可将重石脑油转化为高辛烷值液体产品,即重整油(芳烃和 C7 至 C10 异链烷烃的混合物)。须对重整油进行持续监控,以确保炼油过程中的高产量。传统上,辛烷值可以通过两种不同的方法来测量: 推断辛烷值模型 (IOM) 和实验室辛烷值发动机分析。但是,这些方法不能提供 “实时 ”结果,需要不断维护和人工干预才能适应当前的操作条件。燃料辛烷值的 “实时 ”分析可通过近红外光谱(NIRS)技术在线进行,这非常符合国际标准(ASTM)。瑞士万通过程分析 NIRS XDS 过程分析仪(ATEX 版本)与样品预处理系统结合使用,使辛烷值分析变得简单、快速、可靠,可快速调整过程,以获得更高质量的产品和更高的利润。
- AN-PAN-1057发酵过程在线监测
使用在线近红外光谱仪(如 2060 近红外分析仪)可直接在罐内同时监测许多发酵质量参数。
- AN-R-009脂肪酸甲酯(FAME,生物柴油)的氧化稳定性
在本应用简报中,893 专业生物氧化稳定性测试仪测量生物柴油(或脂肪酸甲酯,FAME)的氧化稳定性,这是一种环保燃料。
- AN-R-010可生物降解的润滑油的氧化稳定性
通过 Rancimat 方法测定可生物降解的润滑油的氧化稳定性。
- AN-R-018机油氧化稳定性的测定
电机运行时,机油会受到高剪切力和高温的影响。机械磨损会释放出铁和铜,成为氧化的催化剂。所有这些因素都会降低机油的耐久性。铁和铜催化剂的氧化稳定性可以大致反映出产品的保质期。使用 892 Professional Rancimat 可实现对氧化稳定性的可重复且准确的测定。
- AN-R-034柴油、生物柴油及混合燃料的氧化稳定性
可持续生物柴油可与石油柴油混合使用。893 专业生物柴油 Rancimat 可测量生物柴油及其混合物的氧化稳定性。
- AN-RS-050Trace detection of mercaptans in fuel
Mercaptans in fuels are corrosive and regulated at trace levels. SERS enhances Raman signals to enable their accurate detection and quantification below standard LODs.
- AN-S-040采用样品英蓝渗析处理法测定切割油乳浊液中的五种阴离子
采用化学抑制后电导检测以及样品英蓝渗析处理的阴离子色谱法测定切割油乳浊液中的氯离子,亚硝酸根,硝酸根,磷酸根与硫酸根。
- AN-S-041使用样品英蓝渗析处理法测定柴油引擎冷却剂中的硫酸根
采用化学抑制后电导检测以及样品英蓝渗析处理的阴离子色谱法测定柴油引擎冷却剂中的硫酸根。
- AN-S-109用Metrosep A Supp 5分离柱测定Schoeniger吸收溶液中的六种阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定Schoeniger吸收溶液中的氯离子,亚硝酸根,溴离子,硝酸根,磷酸根和硫酸根。
- AN-S-144一种涤气塔溶液中的热稳定性盐
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定涤气塔溶液中的氯离子,溴离子,硝酸根,亚硫酸根,硫酸根,磷酸根,草酸根,硫代硫酸根与硫氰酸根(热稳定性盐)。
- AN-S-156冷却润滑剂中的氯离子,亚硝酸根,硝酸根与硫酸根(电导与UV检测)
采用化学抑制后的电导检测及UV检测(230 nm)以及样品在线英蓝渗析处理的阴离子色谱法测定冷却润滑剂中的氯离子,亚硝酸根,硝酸根与硫酸根。
- AN-S-197汽油中的氟离子,乙酸根,甲酸根与氯离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定汽油中的氟离子,乙酸根,甲酸根与氯离子。
- AN-S-198刹车液中的氟离子,乙酸根,甲酸根与氯离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定一种刹车液中的氟离子,乙酸根,甲酸根与氯离子。
- AN-S-211作为汽油添加剂的乙醇中的硫酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定一种用作汽油添加剂的乙醇样品中的硫酸根。
- AN-S-219引擎冷却剂中阴离子与有机酸
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定引擎冷却剂中的乙醇酸根,甲酸根,氯离子,亚硝酸根,硝酸根,磷酸根,硫酸根和草酸根。
- AN-S-241作为生物燃料的乙醇中的氯离子和硫酸根的测定(ASTM D7319-07)
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定乙醇中的氯离子和硫酸根。
- AN-S-244使用在线基体消除法测定汽油/生物乙醇混合液中的阴离子。
采用串联抑制后电导检测以及瑞士万通英蓝基体消除的阴离子色谱法测定一种汽油/生物乙醇混合液(85%汽油,15%乙醇)中的氟离子,乙酸根,甲酸根,硝酸根与硫酸根。
- AN-S-249一种工艺用水(process water)中的14种阴离子
使用电导检测阴离子色谱法并采用串联抑制,测定一种工艺用水(process water)中的氟离子,乙酸根,丙酸根,甲酸根,丁酸根,氯离子,亚硝酸根,溴离子,硝酸根,苯甲酸根,磷酸根,硫酸根,丙二酸根与草酸根。
- AN-S-261生产水中的氯化物、硝酸盐和硫酸盐
利用阴离子色谱电导检测器和化学抑制的方法测定生产用水中的氯离子、硝酸根离子和硫酸根离子。
- AN-S-267E85 混合物(85% 乙醇和 15% 汽油)中的阴离子,借助英蓝基体消除
借助阴离子色谱、使用电导测量和序列抑制法测定 E85 混合物(85% 乙醇和 15% 汽油)中的氟化物、醋酸、甲酸、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐和硫酸盐。进行样品准备时采用英蓝基体消除。
- AN-S-268燃烧炉燃烧后石油焦中的卤素
使用阴离子色谱法和电导检测法测定燃烧炉燃烧后石油焦中的氟化物、氯化物、溴化物和碘化物。
- AN-S-274Anions in cooling lubricant after inline dialysis
Determination of chloride, nitrite, bromide, nitrate, phosphate, sulfite, sulfate, and oxalate in a cooling lubricant using anion chromatography with conductivity detection and subsequent UV detection (see AN-U-047) after sequential suppression applying Metrohm Inline Dialysis.
- AN-S-280Ten anions in an offshore effluent
Determination of acetate, chloride, nitrite, bromide, nitrate, phosphate, sulfate, oxalate, fumarate, and molybdate using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-285Anions in coolant after Metrohm Inline Dialysis
Determination of fluoride, formate, chloride, nitrite, bromide, nitrate, sulfate, oxalate, and molybdate in a coolant using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression applying Metrohm Inline Dialysis.
- AN-S-343在 MDEA 气体洗涤液中的热稳定盐
硫化氢 (H2S) 和二氧化碳 (CO2) 是天然气的不利副产品,必须在开采过程中去除。通过吸附的方式清洗气流中的醇胺或烷基醇胺(例如甲基二乙醇胺、MDEA)即气洗实现去除。由于在吸附的过程中会不断累积降低酸性气体吸附力的耐热盐,因此必须使用可靠的分析法。可在 Metrosep A Supp 5 - 250/4.0 色谱柱上使用符合序列抑制的电导检测测定 MDEA 溶液中的耐热盐(SCN–、S2O32–、SO32–、SO42– 等)。关键词:胺洗剂,洗涤器
- AN-S-356天然气制乙二醇中的无机阴离子
乙二醇用于在液化之前先对天然气进行脱水处理,并且需要定期检查其纯度。无机阴离子及其相应的酸具有腐蚀性,因此必须将其保持在最低水平。分离使用微孔 Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 色谱柱执行,并在执行序列抑制法后通过电导检测进行定量。
- AN-S-377采用串联电导和紫外检测通过离子色谱测定高浓度离子水中的阴离子
«高浓度离子水»通常是含有高浓度氯离子的水(例如海水、盐水),但这也可指石化过程中产生的水样品。由于氯离子浓度高,微量离子成分的电导测定受到限制。因此,亚硝酸根、溴离子和硝酸根等微量阴离子可在大氯离子峰的下方或尾部洗脱,且在低浓度下检测受阻。但是,如 ASTM D8234 中所述,将电导和 UV / VIS 检测结合起来可以测定具有紫外活性的阴离子。在这种情况下,氯离子没有干扰作用。除了可测定高含量的氯离子外,所描述的技术还可以无干扰地同时测定痕量阴离子。
- AN-S-378采用串联电导和紫外检测测定炼油过程水中的阴离子
STM D8234 描述了通过应用抑制电导检测、然后利用 UV/VIS 检测来测定高浓度盐水中阴离子的方法。这种组合能够测定例如亚硝酸盐(通过紫外检测)。利用电导检测,由于氯离子峰非常大,这种定量是不可能的或是困难的。实际样品是有高含量氯离子的炼油过程液。由于样品溶液还包含有机物质,因此采用英蓝渗析来保护分离柱。两种检测模式和英蓝渗析选项的结合减少了手动样品制备工作量,并大大提高了分析的准确性。
- AN-S-381沼气生产过程中的苯乙酸
食物垃圾是生产沼气的重要原料。然而,在发酵过程中,苯丙氨酸可以转化产生苯乙酸。由于苯乙酸抑制细菌生长及其代谢,为了保证发酵过程的成功,它是一个要监测的重要参数。除苯乙酸外,还测定了发酵液样品中的氯离子、硝酸根、亚硫酸根、硫酸根、磷酸根和硫代硫酸根。
- AN-S-389气体脱硫用单乙醇胺(MEA)中的热稳定盐
在石化工业中,天然气需要经过处理以去除污染物并符合产品规格。进程污染物包括硫化氢和二氧化碳等酸性气体,它们会腐蚀下游昂贵的炼油设备。通常,会使用单乙醇胺(MEA)或甲基二乙醇胺(MDEA)通过烷醇胺处理去除酸性气体。胺溶液会吸收酸性气体,然后从天然气中除去胺化合物。除酸性气体外,天然气中残留的热稳定盐(HSS)对处理厂也有腐蚀性。这些物质也会通过气体脱臭去除,并需要在使用后的气体脱臭胺溶液中进行测定。一些常见的热稳定盐包括乙酸盐(1)、甲酸盐(2)、氯化物(3)、磷酸盐(4)、硫酸盐(5)、草酸盐(6)、硫代硫酸盐(7)和硫氰酸盐(8)。
- AN-S-390进程水中除标准阴离子外的硫类
烟气脱硫的进程水主要含有亚硫酸盐和硫酸盐。除了这两种主要成分外,在进程中也会形成其他硫类。本应用描述了用梯度剂量的离子色谱法测定此类晚洗脱硫物的种类。所应用的梯度法除了硫代硫酸盐、硫氰酸盐、主要阴离子和乙酸盐外,还可以分离酰胺磺酸盐、对硫酸氢钠和亚氨基十二磺酸钠。
- AN-S-391采用先进的英蓝基质消除法消除柴油中的阴离子
柴油中的阴离子,特别是生物柴油,可能会在发动机中造成有害沉积物。离子色谱法测定需要将柴油阴离子转移到水溶液中,然后注入 IC。将阴离子转移到水中的一种常用方法是在注射前通过英蓝萃取并随后进行英蓝渗析(有关阳离子的相应分析,请见 AN-C-101)。在实际的基质消除方法中,用异丙醇稀释的柴油被注入异丙醇流中并穿过浓缩柱。异丙醇会洗掉柴油,并随后使用超纯水进行冲洗,去除多余的异丙醇。
- AN-T-028成品油中的硫化氢和硫醇
使用硝酸银和银电极采用电位滴定法同时测定石化产品中硫化氢和硫醇。
- AN-T-029汽油中的烷基铅 (防爆剂)
使用EDTA和Cu ISE采用电位滴定法测定已于一氯化碘反应的汽油中的烷基化合物。
- AN-T-032水中硫化物和氢硫化物的测定
本应用报告介绍了在OMNIS系统上使用硝酸银和Ag Titrode进行水中微量H2S分析的电位滴定方法。
- AN-T-043低水平标准中的溴指数
使用溴化物/溴酸盐和双铂电极采用bivoltametric滴定法测定低水平标准中的溴指数。
- AN-T-091全自动测定未使用过的润滑油中的 Ba、Ca、Mg、Pb 和 Zn 总含量
本 Application Note 应用说明介绍通过光极(610 mm)在未使用过的润滑油中测定 Ba、Ca、Mg、Pb 和 Zn 的总含量。首先使金属处于过量 EDTA 中。然后使用氯化镁溶液将过量的 EDTA 回滴至指示剂铬黑 T 的终点。
- AN-T-092在绝缘油、变压器油和涡轮机油中测定酸值(AN)——使用光度传感器可以提高根据 ASTM D974 标准进行测定的精确度和可靠性
绝缘油、变压器油和涡轮机油的酸值 (AN) 对于确保安全操作、运行设备控制和防腐蚀至关重要。这些油的 AN 值通常较低,通过手动显色滴定法测定 AN 值很困难,尤其是在分析有色样品时。这大大提高了结果的精确性和可靠性,从而改进了对操作的监控。
- AN-T-093全自动光度测定法可提高废机油总碱值测定结果的可靠性
由于碱性添加剂对降解过程形成的酸性化合物有中和作用,因此在石油产品中添加可用于抑制腐蚀。总碱值(TBN)表示碱性添加剂的含量,因此可作为一种测定石油产品降解情况的方法。使用配备光度感测器的自动滴定系统来识别滴定终点,能够确保滴定始终在相同的条件下进行。这就提高了测定结果的精度和可靠性。本 Application Notes 介绍了使用 Metrohm Optrode 光度电极指示甲基橙滴定终点(在 520 nm 波长处)来测定废机油总碱值的自动光度测定法。
- AN-T-095使用 50 mL 的加液单元自动混合悬浮液和溶剂
50 mL 的加液单元用于自动混合悬浮液和溶剂,将给出添加到样品溶液中的悬浮液和溶剂混合物的明确定量,并确保未稀释的悬浮液不会堵塞加液单元或管路。以温度法测定石油产品中的酸值(TAN)为例来讲述此方法,测定时添加多聚甲醛的混合溶剂中作为催化剂,以便更好地进行滴定溶液的终点识别。
- AN-T-096润滑油和机油中的酸值测定
作为添加剂或降解产物,新鲜和使用过的石油产品都可能含有酸性成分。酸值 (AN) 是衡量酸性物质相对含量的指标,以每克样品中含有毫克 KOH 表示。此外,AN 还是润滑油的质量参数,既可用于评估新配方的质量,也可作为此类配方在使用过程中降解的指标。 使用适用于非水滴定的 pH 电极可确保可靠地测定等价点。柔性套筒膜片便于清洗,尤其是在使用受严重污染的样品(如废机油)后。使用正确的电极可大大提高结果的精度和可靠性。 本应用说明介绍了使用 pH 电极 Solvotrode easyClean 根据 ASTM D664 和 IP 177 标准对酸度值进行电位测定的方法。
- AN-T-097Base number in petroleum products
Basic chemicals are added to petroleum products to prevent corrosion as they neutralize acidic components that form during the use and aging of these products. The base number (BN) gives an indication regarding the amount of these basic additives present, and it can be used as a measure for the degradation of the petroleum product.This Application Note describes the potentiometric determination of the base number according to ISO 3771, ASTM D2896, and IP 276 using the Metrohm Solvotrode easyClean and a fully automated OMNIS system.
- AN-T-098根据 IP400 进行电导分析测定石油产品的总碱值(TBN)
本 Application Note 描述根据 IP 400 进行电导分析测定总碱值。
- AN-T-109菜籽油和橄榄油中的碘值
本应用说明介绍了一种根据多种标准(EN ISO 3961、ASTM D5554 等)测定食用油中碘值 (IV) 的改良省时方法。
- AN-T-152自动测定成品油中的硫醇
可以用硝酸银通过电位滴定法测定成品油中的硫醇。本 Application Note 将介绍在中间馏分油(瓦斯油)样品中的自动测定过程。
- AN-T-172依照 ASTM D3875 测定微咸水、海水和卤水的碱度
碱度非常适合用于说明水体中和酸性污染的能力。 因此它是评估污染物对生态系统影响的一项重要指标。
- AN-T-173性质变化的乙醇燃料的 pHe 值
pHe 是酒精燃料和乙醇中酸度的测量值。它可以用来预测乙醇燃料的腐蚀潜力。与总酸度相比,人们更倾向于测定 pHe,因为总酸度会高估弱酸(如碳酸)的作用,而低估强酸(如硫酸)的作用。本应用报告介绍了使用 913 pH 计和 EtOH Trode 根据 ASTM D6423 测定 pHe 值的方法,该方法适用于变了性质的燃料乙醇和乙醇混合燃料。
- AN-T-177用于油漆和清漆的粘合剂中的羟基数 - 根据EN 4629-2,无吡啶全自动测定
羟基数是定量化学物质中羟基存在的一个重要和参数。我们会定期测定各种聚合物(如树脂、油漆、聚酯多元醇、脂肪和溶剂)的关键质量参数 - 羟基数。与其他标准不同,EN 4629-2 不含吡啶,无需在高温下回流较长时间。测定基于羟基的催化乙酰化。可在室温下进行,只需要少量样品,并且可以全自动化。本应用报告描述了根据 EN 4629-2 电位测定1-辛醇和聚乙二醇中的羟基数。 使用 OMNIS DIS-Cover 技术,所有样品制备步骤都可以全自动化。此外, 使用 OMNIS Sample Robot 可以对多个样品进行并行分析。因此, 一个样品的平均每次分析时间从大约 49 分钟缩短到 25 分钟, 大大提高了实验室的生产率。
- AN-T-179根据 ASTM D664 和 ASTM D2896标准全自动测定 TAN/TBN
使用 OMNIS 奥秘一代全自动电位滴定仪可根据 ASTM D664 和 ASTM D2896 标准全自动测定发动机油中的总酸值和总碱值。
- AN-T-180用差分放大法测定废机油中的酸值和碱值
对于低导电介质中的滴定(例如非水滴定),电位指示会受到干扰信号的干扰。当使用差分放大时, 可以获得更平滑的滴定曲线和更可重现的结果。这些信号由测量电极和参考电极来测量,从而被中和抵消。因此可以获得更平滑的滴定曲线和更可重现的结果。本 Application Note 描述了使用全自动 OMNIS 系统通过差分放大法进行废机油酸值以及碱值的电势测定。
- AN-T-182根据 ASTM D1159 测定石油产品和脂肪族烯烃中的溴值
溴值是测定石油产品中脂肪族碳双键的重要参数。通常在 5 ℃ 下用电化学滴定法测定溴值,其中溴从溴化物/溴酸盐溶液中原位产生。滴定时, 采用了冰醋酸、甲醇和氯仿的溶剂混合物。在本 Application Note 中, 用碳酸二乙酯代替有毒氯仿。
- AN-T-183乙醇作为汽油的混合组分 – 根据 EN 15490 测定 pHe 值
pHe 值是酸强度的指标,表明乙醇中存在强酸或强碱。在欧洲,乙醇被用作汽油中的混合组分,并需要有 6.5 至 9.0 的 pHe 值。本 Application Note 描述了使用 EtOH Trode 电极快速准确地测定 pHe 值。
- AN-T-187石油馏分中的溴数
溴数表示不饱和程度,是通过在烯烃双键上简单地添加溴来表示的。物质中每存在一摩尔碳碳双键(C=C),就会消耗一摩尔溴。在石油产品中,溴数与烯烃含量相对应。在本应用说明中,它们被甲苯取代。这使得测定更加生态化。滴定在 OMNIS 系统上结合双铂丝电极自动进行。通过这种设置,可以实现快速、准确的电位滴定测定。
- AN-T-189通过电位滴定法测定环状溶剂和非环状溶剂中的水溶性羰基化合物
具有羰基的化合物易于氧化,因此在储存或加工过程中它们的稳定性经常降低。 这里介绍的方法适用于测定微溶于水的醛和酮。将样品溶于去离子水中。在 50℃ 与盐酸羟胺反应后,使用 dUnitrode 和氢氧化钠(作为滴定剂),通过电位滴定快速准确地测定羰基。
- AN-T-190通过电位滴定法测定油类中的羰基化合物
羰基化合物存在于许多产品中,例如生物油和燃料、溶剂、香料和矿物油。 羰基化合物通常容易氧化,因此其含量对储存或加工过程中的稳定性有影响。特别是对于热解生物油,在储存、处理和升级期间观察到存在稳定性问题。将油类溶于异丙醇中。在 50℃ 下与盐酸羟胺反应后,使用dSolvotrode 和四正丁基氢氧化铵(作为滴定剂),通过电位滴定法进行快速且准确的测定。
- AN-T-199根据 ASTM D7795 用光度法测定乙醇中的酸度
变性燃料乙醇可能含有一些添加剂,例如腐蚀抑制剂、洗涤剂以及生产活动带来的污染物,这些可影响所产生的乙醇燃料的酸度。溶剂中酸含量的增加可能会导致各种问题,例如储存稳定性变差或化学腐蚀。使用 Optrode,以酚酞作为指示剂,以氢氧化钠作为滴定剂测定酸度(以乙酸计)。
- AN-T-200根据 ASTM D7795用电位滴定法测定乙醇的酸度
变性燃料乙醇可能含有一些添加剂,例如腐蚀抑制剂、洗涤剂以及生产过程带来的污染物,这些可影响所产生的乙醇燃料的酸度。溶剂中酸含量的增加可能导致各种问题,例如储存稳定性变差或化学腐蚀。利用 dSolvotrode 进行指示,通过用氢氧化钠作为滴定剂测定酸度(以乙酸计)。
- AN-T-201发动机冷却液或防锈剂的 pH 值
金属部件的腐蚀是发动机固有的问题,因为金属在水和/或酸的作用下会自然氧化。酸含量的增加表现为 pH 值过低,并可能导致各种问题,如储存寿命(稳定性)缩短或使用过的发动机冷却液或防锈剂的缓冲能力降低。
- AN-T-202发动机冷却液的储备碱度
金属部件的腐蚀是发动机固有的问题,因为金属在有水和/或 pH 值较低的情况下会自然氧化。发动机冷却液和防锈剂的储备碱度是衡量其吸收酸性的缓冲能力的指标。储备碱度常用于生产过程中的质量控制,通常列在冷却剂的规格中。本应用说明介绍了根据 ASTM D1121 直接测定储备碱度的方法。使用全自动系统可以减少人为误差,从而获得准确可靠的测定结果。此外,操作员还可以从事其他工作,提高了实验室的效率。
- AN-T-203挥发性溶剂和化学中间体中的酸度
挥发性溶剂中存在酸性成分可能是由于污染、储存、分销或生产过程中的分解造成的。溶剂中酸性成分的增加会导致各种问题,如储存稳定性降低或化学腐蚀。使用 Optrode 指示器,以氢氧化钠为滴定剂,酚酞为指示剂,通过光度滴定法测定酸度。如果挥发性溶剂可溶于水,则将其溶解在去离子水中;如果不可溶于水,则将其溶解在不含二氧化碳的乙醇中。
- AN-T-205通过 OMNIS 进行全自动水分析
水质评价需要测定电导率、pH 值、碱度、钙镁硬度、总硬度等理化参数。通过在不同工作站同步运行的自动 OMNIS 系统可以对自来水进行快速、准确的测定。使用带有 Dosino 的 856 Conductivity Module 可实现系统扩展。
- AN-T-206石油基碳氢化合物的溴指数
溴指数是测定石油烃中脂肪族 C=C 双键的一个重要参数。在本应用说明中,混合溶剂中的含氯溶剂被甲苯取代,因此与 ASTM D2710 和 IP 299 相比,本方法更环保。
- AN-T-207根据 ASTM D5776 和 SH/T 1767 测定芳族烃溴指数
溴指数是测定芳族烃中脂肪族 C=C 双键的重要质量控制参数,是测定这些物质中是否存在脂肪不饱和度的一种方法。现场生成的溴与脂肪族双键发生反应。当滴定完成时,过量的游离溴会引起测量电位的突然变化,从而指示等当点。
- AN-T-209乙醇、生物乙醇和生物燃料的电导率——按照 DIN 15938 快速、轻松地测量电导
乙醇、生物乙醇和生物燃料 (E85) 越来越多地用作石油类燃料的替代品。在储存期间,它们通常与金属基底或表面接触,例如桶、罐或其他容器。储存燃料中的离子浓度过高会加剧腐蚀。监控燃料基质中存在离子的总浓度应是有效防腐策略的第一步。快速、简单又有效测定离子总量的方法:按照 DIN 15938 测量电导率。
- AN-T-212发酵基质中的 FOS/TAC——可靠测定实现沼气厂的监控
FOS/TAC 值,有时亦可称为 VFA/TA,是用于评估沼气厂消化器中厌氧消化流程发展及当前状况的有用参数。知晓该值有助于降低酸化问题风险,后者可能造成整个消化流程的巨额损失。因此,准确可靠地测定 FOS/TAC 值是高效又低成本生产运营的关键。该值通过酸碱滴定测定。利用配备 Ecotrode plus 电极的万通 Eco自动电位滴定仪,可重复准确地测定 FOS/TAC 值。
- AN-T-240用电导滴定法计算总酸数
总酸值 (TAN) 是评估机油和燃料酸度的重要参数。本应用简报使用电导滴定法测定总酸值。
- AN-T-242Acidity in aviation turbine fuel according to ASTM D3242
This application presents the fully automated determination of acidity in jet fuel as per ASTM D3242 via photometric titration with an automatic titrator and the Optrode.
- AN-T-247根据EN 14104标准采用光度滴定法测定生物柴油酸值
脂肪酸甲酯(如生物柴油)的酸值可通过OMNIS系统配合Optrode电极,采用光度滴定法依据EN 14104标准进行测定。
- AN-U-013HEDPA,PBTC与NTP
根据USP,采用UV/VIS检测的阴离子色谱法测定窦炎药片中的N-乙酰半胱氨酸与苯基丙氨酸。