安捷伦石油化工应用解决
Agilent 7890A 气相色谱系统分析生物柴油中的甘油和甘油酯应用指南说明书
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作者James D. McCurryAgilent Technologies, Inc.2850 Centerville Road Wilmington, DE 19808USA王春晓安捷伦科技上海有限公司上海市浦东外高桥保税区新区英伦路412号200131摘要按照ASTM D6584 和CEN14105方法,分析了生物柴油(B100)中游离甘油和总甘油酯(单甘油酯、二甘油酯、三甘油酯)量。
采用530 µm 内径高温石英保留间隙柱连接到分析柱上使方法得到优化。
这使得安捷伦微板流路控制技术Ultimate Union 用于脱活、高温气相色谱系统成为可能。
在这种配置的Agilent 7890A 气相色谱系统上所得的结果其线性及精确度已超过ASTM 6584 和CEN14105要求的指标。
本应用提供了完整的系统配置以及成功分析生物柴油(B100)中游离甘油和总的甘油酯的指南。
用ASTM D6584 和EN14105方法分析生物柴油(B100)中的甘油和甘油酯应用前言生物柴油是一种从可再生植物油或动物脂肪得到的机动车燃料或热燃料。
随着原油的高成本和资源的有限,可再生燃料如生物柴油被认为是替代、补充或扩展传统石油燃料的一种途径。
生产生物柴油的过程称为甲酯化过程。
在催化剂作用下,植物油与甲醇反应生成脂肪酸甲脂和甘油。
在脱除甘油和其它污染物后,剩下的脂肪酸甲脂混合物即是纯的生物柴油。
根据油源的不同,典型的生物柴油包含从碳八到碳二十四的饱和与不饱和脂肪酸甲脂混合物。
表1为从普通植物油制得的生物柴油中脂肪酸甲酯的分布和相对量。
纯生物柴油一般不作为燃料,而是与石化柴油混合使用。
生物柴油以符号BXX 标记,这里XX 表示在燃料中脂肪酸甲酯的体积百分数。
使用这个命名,B100是纯的脂肪酸甲脂,B50含体积为50%的脂肪酸甲脂,B5是含体积为5%的脂肪酸甲酯,等,一般商品化的生物柴油是B2,B5,B20。
在生物柴油作为调和原料或推向市场前,首先得符合定义的标准。
安捷伦7890作业指导书
![安捷伦7890作业指导书](https://img.taocdn.com/s3/m/09278d96b04e852458fb770bf78a6529657d3569.png)
安捷伦7890作业指导书一、任务概述:安捷伦7890作业指导书旨在为用户提供使用安捷伦7890仪器的详细指导和操作步骤。
本指导书将涵盖仪器的基本介绍、操作流程、仪器维护、故障排除等内容,以匡助用户更好地理解和使用安捷伦7890仪器。
二、仪器概述:安捷伦7890是一款高性能气相色谱仪,适合于各种气相色谱分析应用。
该仪器具有稳定的性能、高分辨率、灵敏度高等特点,可广泛应用于环境、食品、医药、石油化工等领域的分析实验。
三、操作流程:1. 准备工作:a. 确保安捷伦7890仪器已经连接电源,并处于待机状态。
b. 检查进样器、柱箱和检测器等部件是否安装正确,如有需要,进行调整。
c. 打开色谱数据处理软件,并与仪器进行连接。
2. 样品进样:a. 准备好待测样品,并按照实验要求进行预处理。
b. 打开进样器盖,将样品注射器插入进样器,并设置进样量。
c. 设置进样方式、进样温度等参数,并开始进样。
3. 方法设置:a. 根据实验要求,选择合适的色谱柱和检测器,并进行安装。
b. 打开方法设置界面,输入实验参数,包括温度程序、流速、检测器参数等。
c. 确认方法设置无误后,保存设置并加载到仪器中。
4. 仪器运行:a. 确保仪器处于待机状态,点击运行按钮开始实验。
b. 监控色谱图的生成情况,观察峰形和峰高等参数。
c. 实验结束后,保存数据并进行后续处理。
5. 仪器维护:a. 实验结束后,关闭仪器电源,并进行仪器的日常维护工作,包括清洁进样器、柱箱和检测器等部件。
b. 定期检查仪器的气路、电路等连接情况,确保仪器正常运行。
c. 如发现仪器故障或者异常情况,及时联系售后服务人员进行维修。
6. 故障排除:a. 在使用过程中,如遇到仪器故障或者异常情况,可参考故障排除手册进行处理。
b. 若无法解决问题,及时联系售后服务人员,并提供详细的故障描述和相关数据。
四、注意事项:1. 在操作仪器前,务必阅读仪器的用户手册和安全操作指南,了解仪器的基本原理和注意事项。
安捷伦气相色谱仪的常见故障分析及排出 气相色谱仪解决方案
![安捷伦气相色谱仪的常见故障分析及排出 气相色谱仪解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/c0da1a16ae45b307e87101f69e3143323968f5bb.png)
安捷伦气相色谱仪的常见故障分析及排出气相色谱仪解决方案安捷伦气相色谱仪是一种应用特别广泛的有机多组分化学分析仪器。
它具有分别效能高, 分析速度快, 样品用量少, 可进行多组分测量等优点。
安捷伦气相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。
它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的调配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。
一种对混合气体中各构成分进行分析检测的仪器。
但是由于人员素养样品的性质以及仪器本身等方面的原因, 常常显现这样那样的分析故障严重影响了正常的生产分析。
所以把握一种精准、快速的排出仪器故障的方法特别紧要。
安捷伦气相色谱仪的构成:对一位色谱分析工来说, 娴熟把握安捷伦气相色谱仪的结构原理及各部分的作用是很紧要的。
安捷伦气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。
前者紧要包括气源及掌控计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。
后者紧要包括检定器和自动记录仪。
安捷伦气相色谱仪的常见故障及排出方法一、进样后不杰出谱峰的故障安捷伦气相色谱仪在进样后检测信号没有变化,仪不出峰,输出仍为直线。
碰到这种情况时,应按从样品进样针、进样口到检测器的次序逐一检查。
1、首先检查注射器是否堵塞,假如没有问题,2、再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气,3、然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况,4、zui后察看检测器出口是否畅通。
5、检测器出口的畅通是很紧要的,有人在工作中会碰到这样的问题:前一天仪器工作还一切正常,第二天开机后却无响应峰信号。
检查进样口、注射器、垫圈和色谱柱都正常,可就是不出峰,无意中发觉进样口柱头压达不到设定值,总是偏高,这时才怀疑是ECD 检验器出口不畅通。
由于E C D的排放物有确定的放射性,所以E C D出口是引到室外的。
当时是秋冬之交,雨水进入到E CD排出口之后冻住了,因此造成仪器E CD的出口堵塞,柱头压居高不下,气体在气路中无法流动,也就无法载样品到检测器,所以不出峰。
安捷伦气质联用仪GCMS7890B-5977B+CTC资料
![安捷伦气质联用仪GCMS7890B-5977B+CTC资料](https://img.taocdn.com/s3/m/24da712178563c1ec5da50e2524de518964bd3dc.png)
安捷伦气质联用仪GCMS7890B-5977B+CTC资料安捷伦气质联用仪GCMS7890B-5977B+CTC应用实例:广泛应用于环保行业、电子行业、纺织品行业、石油化工、香精香料行业、医药行业、农业及食品安全等领域;环境中有机污染物分析(空气、水质、土壤中污染分析);农残、兽残、药残分析;香精香料香气成分分析;纺织品行业中的有害物质检测安捷伦气质联用仪GCMS7890B-5977B+CTC主要参数·气相柱箱温度:室温以上4℃~450℃,控温精度0.01,分流/不分流进样口,质量范围1.5~1050Da。
·信噪比:EI全扫描≥600:1 s/n(1pg OPN,扫描范围50-300amu)安捷伦气质联用仪GCMS7890B-5977B+CTC仪器特点1. 目前为止较可靠的气相色谱系统安捷伦灵活的新型7890B 气相色谱专为MS 分析而设计,优化系统性能。
2. 较灵敏的MSD配置了新的Extractor EI 离子源,再加上可在高达200 °C 下运行的四极杆,Agilent 5977A 系列GC/MSD 可以始终如一地提供稳定、的性能。
3. 多样化的工作流程工具优化您的GC 和MS 方法,全面掌控您的分析。
4. 集成智能化智能技术可保护MSD 不受损坏、节省时间、优化分析效率,从而提高touzi回报率。
5. 完整的惰性流路从载气进入到进样口再流经检测器,系统的惰性流路可避免分析物丢失和分解。
6. 完整的工作流程解决方案安捷伦专门的分析仪和应用套装可使您在安装完成后即刻开始分析,并迅速获得高质量的数据。
7. 减少对氦气的依赖集成的计算器可帮助您将氦气方法转换成更方便更经济的载气方法(如氢气方法)。
安捷伦气质联用仪GCMS7890B-5977B+CTC应用范围主要功能应用:该仪器可进行复杂有机混合物组份分离和定性、定量研究,如环境痕量有机污染物、香精、药物、有机溶剂、农药残留、兽药残留、大气痕量成分、天然物质、合成中间体、化工产品等(分子量小于400~500的组分)分析研究。
安捷伦石油化工应用解决
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安捷伦科技石油化工解决方案从原油,天然气和炼制到特定的化学品和替代燃料前言从原油,天然气和石油炼制,到特定的化学品和替代燃料⋯针对您在石化行业中最棘手的问题,安捷伦为您提供最全面的分析方案组合。
安捷伦的石化方案组合包括三个部分:1.安捷伦石油化工解决方案超过200 个客户化的色谱配置,可以提供从管线的失活处理到全套的可应用的分析仪,包括色谱柱,手册,和完整的建立于公开的标准方法(ASTM,UOP,EN,GPA 等)基础上的工厂检验系统2.安捷伦公司的合作伙伴开发的复杂解决方案灵活的定制方案,包括使用第三方检测器,定制的硬件、软件。
提供现场安装和操作培训,保障客户实际样品的应用3. 渠道合作伙伴解决方案—安捷伦公司渠道合作伙伴提供保证用户实际样品检测的解决方案,所有的销售,售后支持由合作伙伴完成除了上述提到的解决方案组合,安捷伦还可为您的特殊需求提供特别定制的方法和解决方案,帮助您达到您的化学分析要求和业务需求—无论现在还是未来。
本文集是安捷伦科技石油化工解决方案指南,包括系统构成以及应用实例。
您如需要了解更详细的情况,请和我们当地的销售代表联系。
37890A GC ——化学分析完美元素的集合新一代的GC 平台包括了广泛的分析性能。
是研发和质量控制的理想仪器。
7693 自动液体进样器——与市场上任何自动进样器相比,提高进样速度高达5倍适合常规进样,柱上进样和重复进样。
6850系列II GC ——小巧,耐用和易于使用适用于需要在线分析或使用单个进样口和检测器的实验室进行常规分析。
可配置6850 自动液体进样器提高样品分析效率。
7820 GC ——让更多人拥有世界级品质完美结合历史上最畅销的5890 和6890 成熟的设计和部件;强大灵活的4 阀配置,全面支持石化行业各种应用。
便携式GC ——120秒内得到分析结果安捷伦提供便携式GC 使您可以在取样现场进行气体分析。
5975C 系列GC /MSD ——复杂分析的超强性能具备惰性离子源、同步采集SIM /Scan 数据,以及痕量离子检测技术等性能。
agilent气相色谱柱的应用
![agilent气相色谱柱的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/b619c7d4541810a6f524ccbff121dd36a32dc407.png)
agilent气相色谱柱的应用
Agilent气相色谱柱是一种用于气相色谱分析的柱子,可以广泛应用于不同领域,以下是一些典型的应用:
1. 环境分析:Agilent气相色谱柱可以用于环境样品中有机污染物(如挥发性有机化合物、农药、残留物等)的分析,帮助监测环境质量和污染源。
2. 食品安全:在食品安全领域,Agilent气相色谱柱可以用于检测食品中的添加剂、农药残留、重金属等有害物质,确保食品的质量和安全。
3. 医药研究:Agilent气相色谱柱可以用于药物分析和药物代谢研究,帮助科学家了解药物的组成、纯度和代谢动态,提高药物研发的效率。
4. 石油和化工:在石油和化工行业,Agilent气相色谱柱可以用于原油和燃料油的成分分析、石油化工产品的质量控制以及有机化合物的定量分析等。
5. 生命科学:Agilent气相色谱柱可以用于生命科学研究中的蛋白质和氨基酸分析、核酸分析、芳香化合物分析等。
6. 现场快速分析:Agilent气相色谱柱可以与便携式气相色谱仪结合使用,实现现场快速分析,例如食品抽检、环境应急监测等。
总的来说,Agilent气相色谱柱具有广泛的应用领域,可以帮助科学家和工程师在各个行业中进行高效的分析和研究。
安捷伦气相色谱发展史介绍
![安捷伦气相色谱发展史介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/2a6bae91b04e852458fb770bf78a6529647d35ae.png)
安捷伦气相色谱发展史介绍1. 引言1.1 概述安捷伦气相色谱(Agilent Gas Chromatography, GC)作为一种高效的分离技术,自诞生以来在化学、医药、环境科学等领域发挥着重要作用。
本文将全面介绍安捷伦气相色谱的发展历程和其在实验条件优化方面的贡献,并展望了当前技术的发展趋势及未来可能的应用领域。
1.2 文章结构本篇文章共分为五个部分:引言、安捷伦气相色谱发展史介绍、安捷伦气相色谱在实验条件优化方面的贡献、当前安捷伦气相色谱技术及趋势展望以及结论。
首先,我们将简要概述本文内容并介绍安捷伦气相色谱的背景和意义。
其次,我们将详细回顾安捷伦气相色谱的发展历程,包括早期探索阶段、技术突破与创新以及应用领域拓展与广泛应用。
第三部分将讨论安捷伦气相色谱在实验条件优化方面的贡献,重点涵盖仪器改进和性能提升、分析方法优化和提高灵敏度以及数据处理和结果解读的进展。
接下来,我们将介绍当前安捷伦气相色谱技术的最新设备和仪器技术,并对其发展趋势和所面临的挑战进行分析。
最后,我们将总结已探讨内容并回顾安捷伦气相色谱的历史意义,强调其重要性及贡献,并展望未来发展方向和潜在创新机会。
1.3 目的本文的目的是系统介绍安捷伦气相色谱的发展历程及其在实验条件优化方面的贡献,并提出当前技术发展趋势及未来可能的应用领域。
通过本文的阐述,读者能够更全面地了解安捷伦气相色谱技术在科学研究与实际应用中所起到的重要作用,并为相关领域研究人员提供参考和启示。
同时,本文也为相关企业和科技工作者指明了未来技术发展方向,为行业创新提供支持与推动。
2. 安捷伦气相色谱发展史介绍2.1 创始和早期探索安捷伦气相色谱(Agilent Gas Chromatography)作为一项重要的分析技术,起源于20世纪中期。
在当时,化学家对于快速、高效地分离和鉴定化合物的需求越来越大。
安捷伦公司则成为了这一需求下发展起来的先驱者。
在早期探索阶段,研究人员们通过不断尝试和实践来改进气相色谱技术。
6890N高温模拟蒸馏系统应用
![6890N高温模拟蒸馏系统应用](https://img.taocdn.com/s3/m/d6df360a763231126edb1116.png)
2
表 2. 沸点校正标准物
标准物
碳范围*
Polywax 500
C20-C72
Polywax 655
C20-C100
低沸点标准物
C5-C18
* Polywaxes 的大致碳数范围
溶剂 CS2,甲苯,对-二甲苯 CS2,甲苯,对-二甲苯 加到 PW 500 或 655 中
部件号 5188-5316 5188-5317 5080-8768
前言
测定重(中)石油馏分沸点(BP)分布对监测和控 制石油加工过程非常重要,这些过程包括氢化裂解、 加氢、减粘裂化和脱沥青等。用气相色谱模拟蒸馏方 法可以代替困难而昂贵的常规蒸馏方法。这种方法还 可以用于产品规格测试。
美国材料与测试协会(ASTM)为不同沸点范围的石 油馏分分别建立了模拟蒸馏方法。其中,ASTM D3710 用于测定终馏点(FBP)至 260 °C(500 °F) 的汽油及汽油馏分,ASTM D2887 用于测定沸点范围 在 55 °C 到 538 °C 之间的馏分。详见安捷伦应用文 章“Agilent 6890N GC 模拟蒸馏系统用于 ASTM D2887 方法 [1]。对于较重馏分的分析,ASTM D6352 [2] 适用于沸点范围在 174 °C(345 °F)- 700°C(1292 °F)的馏分。另外,ASTM 提议方法通 常称之为扩展 D2887 或 D2887X 方法测定沸点范围 在 100 °C 到 615 °C(1114 °F)的馏分。Agilent SimDis 系统就是为运行上述方法 D2887、D2887X 和 D6352 设计的。
500
400
300
200
100
0
0
5
10
安捷伦能源与化工解决方案
![安捷伦能源与化工解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/992e4571a26925c52cc5bf9b.png)
安捷伦能源与化工解决方案助力可靠性、安全性和质量控制保持高生产率、高利润率和高合规性的压力空前强大产品质量和安全性、监管要求、价格驱动有效性以及环境管理对您的行业和实验室提出了更为严格的要求。
“每一小时生产的不合格产品都将浪费我们数万美元。
我们如何能够快速获得 QC 结果以便及时调整我们的工艺?”“使用更少的溶剂将会减少我们对环境的破坏并保护我们的员工免受危险化学品之害。
我们如何能够在不损失生产率和质量的前提下做到这点”“我们的公司正将业务拓展至可替代燃料领域。
我们如何能够确保自己的产品符合行业标准和政府法规要求?”“我的实验室员工在十年间减少了大约 50%。
面对客户需求,我该从哪里获得时间和人才来实施新的测试项目?”从原油、天然气和炼厂气……到特种化学品和可替代燃料……安捷伦可以为您提供一站式解决方案,包括仪器、应用软件、消耗品、服务、数据处理和工作流程信息管理技术,例如:•预配置的分析仪,适用于快速、特异性鉴别和定量分析炼厂气、天然气、生物柴油、TOGA 、氧化物及杂质•分析仪器——如气相色谱仪 (GC)、液相色谱仪 (LC)、质谱仪 (MS)、傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR)、原子光谱仪、核磁共振波谱仪 (NMR)、显微镜等等——可满足您实验室的独特需求和工作负荷•定制的阀配置、特殊接头和针对特定应用的硬件改进 •创新的数据采集技术使您能够更快速地发现更多化合物和污染物,精度更高•高性能自动进样器和集成系统能够更快速地处理更多样品 •安捷伦制造的色谱柱和消耗品有助于获得高重现性的结果并延长无故障仪器运行时间• O penLAB 信息学软件使数据易于访问、共享、管理和保护,显著提高了实验室的生产效率您还可以获得安捷伦专业服务机构提供的服务,该机构是系统集成咨询专业服务领域的全球领导者,已经服务于全球领先的化学分析公司长达数十年。
不论您处于能源与化工供应链的哪个环节,安捷伦都能够帮助您提高生产效率,减少浪费和重复工作,并改善产品质量。
安捷伦化工行业应用
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高分辨质谱在化工行业的应用张曼玉应用工程师Agilent Technologies, Inc.2014Confidentiality LabelDecember 20, 2014内容化工行业质量控制分析概述高分辨质谱定性分析高分辨质谱定量分析高分辨质谱结构解析化工行业液相色谱单四级杆飞行时间质谱四级杆-飞行时间质谱UV, FLD, ELSD质量精确质量精确质量,结构解析确认用于化工行业的常用分析仪器超临界流体色谱精确质量带来的优势利血平 (C33H40N2O9) [M+H]+ : 609.28066 Da单四级杆给出的质量: +/- 0.1 Da = 165 ppm只有C,H,O,N四种元素时可能的化合物数量•165 ppm 209•10 ppm 13•5 ppm 7•3 ppm 4•2 ppm 2准确质量降低可能化合物的数量,从而减少在误配化合物上的时间和资金投入分子式生成的算法Molecular Formula Generation Scoring AlgorithmProvides higher confidence assignment of chemical formulaMonoisotopic mass(varies in ppm)Isotope spacing(varies in ppm)Isotope distribution(varies in %)Scoring based onMass Match +Abund. Match +SpacingMatch = Overall Score分子式生成结果十四烷基硫酸钠PEG高分辨质谱定性分析脂肪醇聚氧乙烯醚脂肪酸聚氧乙烯酯烷基磺酸盐烷基硫酸盐样品质谱图——正离子模式聚乙二醇(PEG )n=3n=6n=7n=8n=9n=10n=11n=12n=13n=14n=15n=16n=5n=4分子式:HO(CH2CH2O)nH分子式 离子种类 质荷比 质量偏差 匹配得分 不饱和度精确质量匹配,综合考虑同位素及不同加和离子脂肪醇聚氧乙烯醚:C8H18O(C2H4O)n分子式:C8H17O(CH2CH2O)nHn=3n=6n=7n=8n=9n=10 n=11n=12n=13n=14n=15n=16n=5n=4n=2分子式:C14H29O(CH2CH2O)nHn=3n=6n=7n=8n=9n=10n=11n=12n=13n=14n=15n=5n=2n=4n=17n=16十四醇聚氧乙烯醚:C14H30O(C2H4O)n不饱和醇:C16H27O(CH2CH2O)nH 不饱和酸:C17H31COO(CH2CH2O)nH DBE=3:分子中双键或环数为3不饱和脂肪醇(酸)聚氧乙烯醚(酯)DBE=3聚乙二醇(反应单体)脂肪醇聚氧乙烯醚C8H17O(CH2CH2O)nHn=3n=9 n=10 n=11n=12n=4 n=2n=7 n=8 n=5 n=6脂肪醇聚氧乙烯醚C12C13C15 C14脂肪酸(C18)/醇(C16)聚氧乙烯酯/醚双键或环数(DBE)递减 DBE=3,DBE=2,DBE=1321少量碳数更高聚合物(~C30)样品分析结果十二烷基硫酸钠十二烷基聚氧乙烯醚硫酸钠十四烷基聚氧乙烯醚硫酸钠十四烷基硫酸钠PEGESI+ 样品分析结果——负离子模式高分辨质谱定性分析壬基酚聚氧乙烯醚超临界流体色谱的应用壬基酚聚氧乙烯醚磷酸酯双电荷三电荷壬基酚聚氧乙烯醚磷三酯三电荷双电荷壬基酚聚氧乙烯醚磷三酯峰1峰2峰3壬基酚聚氧乙烯醚壬基酚聚氧乙烯醚磷双酯壬基酚聚氧乙烯醚磷单脂峰4壬基酚聚氧乙烯醚磷三酯土温80及其合成杂质色谱分布PM(聚乙二醇一油酸酯)HPLC:C18 SFC:2-EP超临界流体色谱在聚合物分析中的应用土温80系列合成产物分布情况Tween80(PSM)PEGPS PIPIMPIDPSDPSTriPSTetraPMPD聚乙二醇 PEG 聚氧乙烯山梨醇酐PS 聚氧乙烯异山梨醇酐 PI 聚氧乙烯山梨醇酐一油酸酯PSM聚氧乙烯异山梨醇酐一油酸酯PIM聚乙二醇一油酸酯PM聚氧乙烯山梨醇酐二油酸酯PSD 聚氧乙烯异山梨醇酐二油酸酯PID聚乙二醇二油酸酯PD聚氧乙烯山梨醇酐三油酸酯PSTri聚氧乙烯山梨醇酐四油酸酯PSTetra高分辨质谱定量分析测量样品中NN二正丙基亚硝胺的含量溶剂空白标样0.5 ng/mL S/N=17.7NN-二正丙基亚硝胺: 50ng/mL信号峰确定出峰位置 灵敏度 线性范围, 准确度, 重复性0.5 ng/mL~ 50 ng/mL线性相关系数R 2>0.9998样品分析结果样品1: 0.8 ng/mL 15.9 ng/g 样品2: 3.5 ng/mL70.3 ng/g 样品测试结果Q-TOF高分辨质谱结构解析鉴定未知样品中的杂质或污染物样品的一级和二级碎裂质谱图正离子模式二级碎片谱图m/z 332.1080@CE 20eVC14H22NO4PS 负离子模式二级碎片谱图m/z 330.0934@CE 20eV利用Agilent MSC结构解析软件分析未知物的可能结构分子结构式碎片结构式结构鉴定结果☐采用Agilent MSC结构解析软件配合ChemSpider(Web)数据网站, 结合正负离子模式下测定结果鉴定推测的可能结构式及化合物为:甲基异柳磷Isofenphos-methyl。
安捷伦塑化剂分析整体解决方案
![安捷伦塑化剂分析整体解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/036adcc459f5f61fb7360b4c2e3f5727a5e924d2.png)
38 食品安全导刊 2013年1~2月合刊ANAlYSIS & TEST 分析与检测安捷伦塑化剂分析整体解决方案□ Jimmy Chan 冯爽 安捷伦科技有限公司近期发生了一系列国际食品安全危机事件,最近的例子是白酒中塑化剂超标问题。
之前,台湾也爆出果汁饮料和其他食品中非法添加邻苯二甲酸酯类化合物事件。
针对于此,安捷伦公司已开发出在GC、LC、GC/MS和LC/MS 上运行的高灵敏度定量分析方法,用于检测食品中邻苯二甲酸酯类化合物的全新解决方案。
邻苯二甲酸酯检测的挑战和安捷伦整体解决方案的优势邻苯二甲酸的酯类化合物称为邻苯二甲酸酯,常用做增塑剂以提高塑料及其制品的柔韧性、透明度、耐用性和使用寿命。
研究表明,邻苯二甲酸酯类化合物可以引起许多健康问题,包括哮喘、内分泌紊乱、生殖功能异常、癌症、低出生体重、自闭症和注意力缺陷多动症(ADHD)等。
因此,欧盟(EU)、美国(USA),以及其他一些国家已经开始监管邻苯二甲酸酯类化合物的暴露问题。
安捷伦建立的塑化剂分析全新解决方案可满足包括当前美国和欧盟管控的6种该类化合物在内的邻苯二甲酸酯类化合物的方法,可于GC/MS和LC/MS平台上运行,使用单四极杆和三重四极杆质谱。
GC/MS方法可以检测少至50ppb的邻苯二甲酸酯类化合物,而LC/MS方法采用三重四极杆质谱时,灵敏度更高,可检测1ppb水平的该类化合物。
两者的检测水平已足够确保上市食品中不含有超过美国、欧盟、中国大陆和台湾地区规定限量的邻苯二甲酸酯类化合物。
图1 固相及传统液/液萃取样品制备分析图Copyright©博看网 . All Rights Reserved.分析与检测ANAlYSIS & TEST样品制备的挑战和解决方案该GC和LC方法运用成功的关键因素之一,就是要求样品制备技术快速,并且能够减少背景噪音。
实验室中,其他来源的邻苯二甲酸酯类化合物污染有许多,比如来自塑料管和容器。
安捷伦气相色谱7820 -回复
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安捷伦气相色谱7820 -回复什么是安捷伦气相色谱7820?安捷伦气相色谱7820是一种高性能气相色谱仪器。
它由安捷伦科技(Agilent Technologies)公司研发和生产,旨在提供可靠、精确和高效的气相色谱分析解决方案。
7820系列仪器具有优异的分辨率、灵敏度和稳定性,广泛应用于化学、环境、食品安全、制药、石油和天然气行业等领域。
安捷伦气相色谱7820的主要特点是什么?安捷伦气相色谱7820具有多项强大的特点,使其成为众多专业实验室的首选仪器。
首先,7820系列仪器采用了先进的技术,具有高度精确的温度控制能力。
这种仪器可以提供稳定的温度环境,从而确保分析结果的准确性和可靠性。
其次,7820系列仪器配备了一系列高性能的毛细管柱和检测器,以满足不同样品的分析需求。
这些柱和检测器具有高分辨率、高灵敏度和高选择性,能够有效地分离、检测和定量各种化合物。
此外,7820系列仪器还具有多种样品处理和进样技术,如液相进样器、固相微萃取和热脱附等。
这些技术能够提高样品的分析效率和灵敏度,并且适用于各种类型的样品。
最后,7820系列仪器具备友好的操作界面和强大的数据处理功能。
其配套的数据处理软件可以实现快速、准确和可视化的数据分析,帮助实验人员更好地理解和解释分析结果。
如何使用安捷伦气相色谱7820进行分析?使用安捷伦气相色谱7820进行分析通常需要经过以下几个步骤:1. 样品制备:根据分析对象的不同,选择合适的样品处理方法进行样品制备。
样品制备的目的是提取目标化合物并使其达到可测量的浓度。
2. 进样操作:将经过样品制备的溶液或气体样品通过进样器引入色谱柱中。
进样器的选择和设置需要根据样品性质、目标化合物和分析要求进行调整。
3. 色谱条件设置:根据目标化合物的挥发性、保留时间和分辨率等要求,设置适当的色谱条件。
这包括选择适合的柱子、柱温控制、流速和载气类型等。
4. 检测器选择和设置:根据目标化合物的性质和浓度范围,选择合适的检测器。
安捷伦液相色谱仪使用问题与解决方法 液相色谱常见问题解决方法
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安捷伦液相色谱仪使用问题与解决方法液相色谱常见问题解决方法Agilent液相色谱仪是一种应用特别广泛的有机多组分化学分析仪器。
它具有分别效能高,分析速度快,样品用量少,可进行多组分测量等优点。
Agilent液相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。
它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的调配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。
一种对混合气体中各构成分进行分析检测的仪器。
但是由于人员素养样品的性质以及仪器本身等方面的原因,常常显现这样那样的分析故障严重影响了正常的生产分析。
所以把握一种精准、快速的排出Agilent液相色谱仪故障的方法特别紧要。
安捷伦液相色谱仪12601 、如何成为真正的液相高手(1)、确定要珍惜仪器厂商供应的各种培训,由于他们的培训很有针对性,而且很专业。
(2)、要多做,液相是一个比较多而杂的系统,在做样的过程中,总会碰到各种问题,通过本身的大脑解决问题,渐渐积累就会穴道很多东西。
其次要敢于动手,不要总挂念会把仪器弄坏,拆仪器的时候细心一点就好了,记着各个部件的次序,连接方式。
动手次数多了,成功的机会就多了,也就更有信念了。
(3)、要看一些相关理论的书籍,要了解一些关于液相的分别原理,如何优化色谱系统和峰形,能够本身解决一些分别的问题。
这样才是一个液相高手。
假如只是会很娴熟的使用工作站和维护和修理仪器,排出故障,我觉得这只是一个操作高手,而不是一个真正的液相高手。
2、新装82341 GPIB 板,如何与ChemStation 通讯?在 LC ChemStation CD—ROM 中有安装说明,还包括驱动程序安装信息。
请在Windows Explorer 中查看子目录:ManualsInstallationLC Systems。
您在此处可找到《安装手册》,其中包含有关如何安装 GPIB 板以及如何调用驱动程序的渐渐操作说明。
3、为什么进样后在工作站在线图谱上看不到红色开始线?ChemStation 软件有一个“在线图谱”窗口,在此窗口中可显示从所连接的检测器接收到的全部信号。
2023年真空应用设备行业市场规模分析
![2023年真空应用设备行业市场规模分析](https://img.taocdn.com/s3/m/f1aee35c26d3240c844769eae009581b6ad9bd44.png)
2023年真空应用设备行业市场规模分析一、行业概述真空技术是一项综合性技术,广泛应用于化工、电子、军工、医疗、航天等行业,是现代高科技领域的基础设施。
作为一种基础技术和核心领域,真空应用技术在各行各业都占有重要地位,是高科技产业不可缺少的重要组成部分,被誉为“先进制造业中的基础工艺”。
真空应用设备行业主要生产真空泵、真空阀、真空仪表、真空管件、真空橡胶密封件等配件和真空腔体、真空卡箍、真空集成系统等真空设备。
随着国家对高科技产业的大力支持和投资加大,真空应用设备行业得到了长足的发展,未来市场前景广阔。
二、市场需求分析(一)化工行业真空技术在化工行业中的应用十分广泛,在化学反应、蒸馏、干燥、脱气等方面都有重要作用。
例如,石化、制药、化纤、食品等行业都需要使用真空设备进行生产。
在整个化工领域中,真空技术应用最广泛的是石油化工。
2020年中国石油化工行业产值达到了22.15万亿元,市场规模巨大,为真空应用设备行业带来了充足的市场需求。
(二)电子行业随着电子行业的快速发展,真空技术在电子行业中的应用日益广泛。
例如,半导体、液晶显示器、光电子等领域都需要使用真空设备进行生产。
随着新一代显示技术OLED逐渐成熟,对真空技术的需求将进一步提高。
(三)医疗行业随着医疗器械技术的不断进步,尤其是高端医疗设备的发展,对真空技术的需求日益增加。
例如,医疗激光设备、核磁共振设备、肝移植设备等都需要使用真空技术。
(四)航天行业航天行业是真空技术应用领域之一,在航天器的结构、系统、试验等方面都需要使用真空设备。
例如,空间站、卫星、航天飞机等都需要使用真空技术。
三、市场规模分析目前,中国真空应用设备行业整体发展水平不高,与发达国家相比仍有相当差距。
不过,随着高科技领域的不断发展,真空应用设备行业的市场规模逐年增大。
根据中国机械行业联合会公布数据,中国真空泵市场在2019年达到22.9亿元,同比增长12.4%。
真空橡胶密封件市场在2020年达到42亿元,同比增长10.5%。
安捷伦气相色谱7890
![安捷伦气相色谱7890](https://img.taocdn.com/s3/m/f1006709842458fb770bf78a6529647d2628344d.png)
安捷伦气相色谱78901.引言1.1 概述概述安捷伦气相色谱7890是一种广泛应用于化学分析领域的仪器。
它利用气相色谱技术,可以高效地对各种化合物进行分离和定量分析。
安捷伦气相色谱7890具有高灵敏度、高分辨率、宽线性范围以及良好的重现性和稳定性等特点,已成为化学分析领域不可或缺的重要工具。
安捷伦气相色谱7890的工作原理基于样品在气相载气流中的分配和吸附释放作用。
首先,样品通过进样系统被注入到气相色谱柱中,然后在柱子内进行分离。
柱子内部充填有吸附介质,通过调节柱温和流动相的组成,样品中的化合物在柱子中被分离,并通过检测器进行检测和定量。
安捷伦气相色谱7890在许多领域有着广泛的应用。
例如,它可以用于环境监测领域,通过对空气、水和土壤中存在的有机污染物进行分析,帮助我们了解环境中的污染程度。
此外,在食品安全领域,安捷伦气相色谱7890可以用于检测食品中的农药残留物和有害物质,确保食品的安全性。
此外,在药物分析和石油化工等领域,安捷伦气相色谱7890也有着广泛的应用。
相比于传统的色谱技术,安捷伦气相色谱7890具有许多优势。
首先,它具有高灵敏度,能够检测到样品中低浓度的化合物。
其次,它具有高分辨率,能够有效地将样品中的化合物分离出来,避免了复杂的基质干扰。
此外,安捷伦气相色谱7890还具有宽线性范围,能够在不同浓度范围内进行定量分析。
最后,它具有良好的重现性和稳定性,能够保证分析结果的准确性和可靠性。
综上所述,安捷伦气相色谱7890在化学分析领域具有重要的意义和价值。
它的原理和工作原理使其能够高效地对各种化合物进行分离和定量分析,并且在许多领域有着广泛的应用。
展望未来,随着科学技术的不断进步,安捷伦气相色谱7890的发展前景将更加广阔,将会为化学分析领域的研究和应用带来更多的机遇和挑战。
1.2文章结构文章结构部分可以包括以下内容:文章结构部分主要是对整篇文章进行了概述,介绍了文章的组织结构和主要内容安排。
安捷伦气相色谱基础培训
![安捷伦气相色谱基础培训](https://img.taocdn.com/s3/m/3eabbb9251e2524de518964bcf84b9d528ea2cac.png)
06
常见问题与解决方案
仪器故障排查
仪器启动困难
检查仪器电源、气路和进样系统是否正常。
基线漂移
检查仪器温度、气路和检测器是否正常,以及是否需要更换色谱柱。
峰形异常
检查进样技术、色谱柱和检测器是否正常。
实验误差来源与控制
1 2
温度波动
保持仪器恒温,减小温度波动对实验结果的影响。
气体纯度
使用高纯度的载气和燃气,确保实验结果的准确 性。
拓展了专业知识领域 培训让我了解了气相色谱在各个 领域的应用,如环境监测、食品 检测和药物分析等,拓展了我的 专业知识领域。
实验操作技能提升
在培训过程中,我进行了实际操 作,学会了如何设置仪器参数、 进样和分析数据,提高了实验技 能。
解决问题的能力
通过解决培训过程中遇到的问题, 我学会了如何分析问题、提出解 决方案并实施,提高了解决问题 的能力。
药物残留检测
总结词
安捷伦气相色谱在药物残留检测中具有高灵敏度、高特异性和高准确性的特点, 能够检测多种药物残留,保障食品安全和公众健康。
详细描述
安捷伦气相色谱技术广泛应用于药物残留检测,如兽药残留、农药残留、兴奋 剂残留等。该技术能够准确测定多种药物残留的量,为食品药品监管部门提供 有力支持,确保食品和药品的安全性和有效性。
培训背景
气相色ห้องสมุดไป่ตู้技术是一种广泛应用于 化学、制药、食品、环保等领域
的分离分析方法
安捷伦气相色谱仪器在市场上具 有较高的知名度和应用广泛性
随着分析检测技术的发展,气相 色谱技术在实际应用中不断更新
和完善
02
安捷伦气相色谱仪介绍
仪器基本结构
进样系统
负责将样品引入色谱柱,通常 包括进样阀和进样针。
气相色谱仪 Agilent 6890
![气相色谱仪 Agilent 6890](https://img.taocdn.com/s3/m/152f4d506fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64d0e.png)
气相色谱仪 Agilent 6890概述气相色谱仪(Gas Chromatography, GC)是一种常用的分离技术,广泛应用于化学、环境、食品、制药等领域。
Agilent 6890是Agilent Technologies公司生产的一款高性能气相色谱仪。
本文将介绍Agilent 6890的主要特点、应用领域以及操作方法。
主要特点1.高分离能力:Agilent 6890采用高效的柱温控制系统和惰性载气,能够实现样品中复杂混合物的高效分离。
2.快速分析速度:采用快速加热/冷却系统,Agilent6890能够在短时间内完成分析,提高实验效率。
3.宽线性范围:Agilent 6890具有宽线性范围,能够精确测定不同浓度下的目标物。
4.可靠稳定性:Agilent 6890具有高度稳定性的温度和流量控制系统,保证实验结果的可靠性。
5.全面的控制和分析软件:Agilent 6890配备了专业的控制和分析软件,方便用户进行方法开发、数据处理和结果分析。
应用领域Agilent 6890广泛应用于以下领域:环境监测:用于分析空气、水体和土壤中的有机污染物,包括挥发性有机化合物(VOCs)、多环芳烃(PAHs)等。
石油化工:用于石油、炼油、石化等行业的质量控制和研究,分析石油产品中的杂质和成分。
食品安全:用于分析食品中的农药残留、食品添加剂、香料成分等,确保食品安全。
制药工业:用于药品质量控制和分析,分离和定量药物中的成分和杂质。
操作方法以下是Agilent 6890的基本操作方法:1.准备工作:–打开气源和电源,确保仪器供气和供电正常。
–打开液氮和冷却水供应,确保仪器温度正常。
2.样品准备:–准备待测样品,并按照相应方法提取和预处理。
–将样品注入进样器,并设置进样器参数。
3.仪器设置:–打开Agilent 6890控制软件,并选择相应的方法文件。
–设置柱温、进样器温度、检测器参数等。
–开始分析:软件界面上的“运行”按钮,开始进行样品分析。
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安捷伦科技 石油化工解决方案
从原油,天然气和炼制 到特定的化学品和替代燃料
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