《煤中全硫測定 紅外光譜法(GB/T 25214-2010)》為便于使用,本標準還做了下列編輯性修改:“本國際標準”改為“本標準”;用小數(shù)點“.”代替作為小數(shù)點的逗號“,”;刪除ISO 19579:2006的前言和引言?!睹褐腥驕y定 紅外光譜法(GB/T 25214-2010)》的附錄A和附錄B為資料性附錄。2100433B
紅外光譜的原理:當一束具有連續(xù)波長的紅外光通過物質,物質分子中某個基團的振動頻率或轉動頻率和紅外光的頻率一樣時,分子就吸收能量由原來的基態(tài)振(轉)動能級躍遷到能量較高的振(轉)動能級,分子吸收紅外輻射...
紅外光譜用于分析化學中的光譜區(qū)段是中紅外區(qū),即波數(shù)4000~400cm-1的范圍內.KBr在中紅外區(qū)沒有吸收,用它來壓片測定不會對樣品信號產(chǎn)生干擾.紅外光譜中對用來進行壓片的對溴化鉀需要做如下要求及處...
你好,紅外光譜儀報價如下 廣州市杰睿電子科技有限公司的 價格是 4680元 東莞市華耘實業(yè)有限公司的 ...
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評分: 4.7
目的采用近紅外光譜法對浙麥冬中麥冬總皂苷含量進行快速測定。方法利用紫外分光光度法測定樣品中麥冬總皂苷的含量,運用偏最小二乘(PLS)法建立其含量與近紅外光譜(NIR)之間的多元校正模型,對未知樣品進行含量預測。結果建立的麥冬總皂苷校正模型相關系數(shù)(R)、校正均方差(RMSEC)分別為0.99031,0.0235。經(jīng)外部驗證,校正模型的預測均方差(RMSEP)為0.0361,預測值與真實值的相關系數(shù)達0.9957。結論此方法具有快速簡便,準確無損的特點,可以應用于浙麥冬中麥冬總皂苷含量的快速檢測。
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評分: 4.4
提出了應用衰減全反射(ATR)傅里葉變換-紅外光譜(FT-IRS)法快速檢測面粉中混入的滑石粉,測定中采用中紅外檢測器。根據(jù)滑石粉的標準紅外光譜圖并為避免面粉的吸收干擾,選擇滑石粉在3 674.96 cm-1及668.16 cm-1兩處的特征吸收峰作為判定面粉中是否含有滑石粉的依據(jù),并且其吸收強度隨滑石粉含量的增加而增加。由于面粉中滑石粉質量分數(shù)低于0.5%和0.2%時,分別在上述兩吸收峰波長處已不呈現(xiàn)吸收,方法中將1%(質量分數(shù))作為滑石粉的檢出限。此外,根據(jù)吸收峰的吸收強度可估算出滑石粉的含量。方法中選用的主要儀器工作條件為:①掃描范圍為4 000~650 cm-1;②分辨率為8 cm-1;③掃描信號累加次數(shù)為32;④衰減全反射壓力常數(shù)為100。
煤中的硫通常以有機硫和無機硫的形態(tài)存在。煤中各種形態(tài)的硫分的總和稱為全硫。煤中的硫對煉焦、氣化、燃燒等都是有害的雜質,它使鋼鐵熱脆、設備腐蝕并燃燒生成SO2造成大氣污染,所以硫分是評價煤質的重要指標之一。
煤的有機質中所含的硫稱為有機硫。有機硫主要來自成煤植物中的蛋白質和微生物的蛋白質。蛋白質中含硫0.3%~2.4%,而植物整體的含硫量一般都小于0.5%。一般煤中有機硫的含量較低,但組成很復雜,主要由硫醚或硫化物、二硫化物、硫醇、基化合物、噻吩類雜環(huán)硫化物及硫醌化合物等組分或官能團所構成。有機硫與煤的有機質結為一體,分布均勻,很難清除,用一般物理洗選方法不能脫除。一般低硫煤中以有機硫為主,經(jīng)過洗選,精煤全硫因灰分減少而增高。
無機硫又分為硫鐵礦硫和硫酸鹽硫兩種,有時也有微量的元素硫。硫化物硫與有機硫合稱為可燃硫,硫酸鹽硫則為不可燃硫。硫化物硫中絕大部分以黃鐵礦硫形態(tài)存在,有時也有少量的白鐵礦硫。它們的分子式都是FeS2,但黃鐵礦是正方晶系晶體,多呈結核狀、透鏡狀、團塊狀和浸染狀等形態(tài)存在于煤中;白鐵礦則是斜方晶系晶體,多呈放射狀存在,在顯微鏡下的反射率比黃鐵礦低。硫化物硫清除的難易程度與礦物顆粒大小及分布狀態(tài)有關,顆粒大的可利用黃鐵礦與有機質相對密度不同洗選除去,但以極細顆粒均勻分布在煤中的黃鐵礦則即使將煤細碎也難以除掉。
煤中全硫的測定方法有重量法、庫侖滴定法和高溫燃燒中和法三種。
(1)重量法(艾士卡法):將1g煤樣與2g艾氏劑混合,在850℃灼燒,生成硫酸鹽,然后使硫酸根離子生成硫酸鋇沉淀,根據(jù)硫酸鋇的質量計算煤中全硫的含量:
St,ad=[(G1–G2)×0.1373/G]×100
式中:St,ad—分析煤樣中全硫含量,%;
G1—硫酸鋇質量,g;
G2—空白試驗的硫酸鋇質量,g;
0.1373—由硫酸鋇換算為硫的系數(shù);
G—煤樣的質量,g。
(2)庫侖滴定法:煤樣在不低于1150℃高溫和催化劑作用下,在凈化的空氣流中燃燒分解。生成的二氧化硫以電解碘化鉀和溴化鉀溶液所產(chǎn)生的碘和溴進行庫侖滴定。電生碘和電生溴所消耗的電量由庫侖積分儀積分。并顯示煤樣中所含硫的毫克數(shù)。
St,ad=(積分儀上的顯示數(shù)/煤樣毫克數(shù))×100
(3)高溫燃燒中和法:將煤樣在氧氣流中進行高溫燃燒,使煤中各種形態(tài)硫都氧化分解成硫的氧化物,然后捕集在過氧化氫溶液中,使其形成硫酸溶液,用氫氧化鈉溶液進行滴定,計算煤樣中全硫含量。
St,ad=[(V1–V0)D/G]×100
式中:St,ad—分析煤樣中的全硫含量,%;
V1—煤樣測定時氫氧化鈉溶液的用量,mL;
V0—空白測定時氫氧化鈉溶液的用量,mL;
D—氫氧化鈉溶液的滴定度,硫的克數(shù)(g)/mL;
G—煤樣質量,g。2100433B
煤中的硫通常以有機硫和無機硫的形態(tài)存在。煤中各種形態(tài)的硫分的總和稱為全硫。煤中的硫對煉焦、氣化、燃燒等都是有害的雜質,它使鋼鐵熱脆、設備腐蝕并燃燒生成SO2造成大氣污染,所以硫分是評價煤質的重要指標之一。
煤的有機質中所含的硫稱為有機硫。有機硫主要來自成煤植物中的蛋白質和微生物的蛋白質。蛋白質中含硫0.3%~2.4%,而植物整體的含硫量一般都小于0.5%。一般煤中有機硫的含量較低,但組成很復雜,主要由硫醚或硫化物、二硫化物、硫醇、基化合物、噻吩類雜環(huán)硫化物及硫醌化合物等組分或官能團所構成。有機硫與煤的有機質結為一體,分布均勻,很難清除,用一般物理洗選方法不能脫除。一般低硫煤中以有機硫為主,經(jīng)過洗選,精煤全硫因灰分減少而增高。
無機硫又分為硫鐵礦硫和硫酸鹽硫兩種,有時也有微量的元素硫。硫化物硫與有機硫合稱為可燃硫,硫酸鹽硫則為不可燃硫。硫化物硫中絕大部分以黃鐵礦硫形態(tài)存在,有時也有少量的白鐵礦硫。它們的分子式都是FeS2,但黃鐵礦是正方晶系晶體,多呈結核狀、透鏡狀、團塊狀和浸染狀等形態(tài)存在于煤中;白鐵礦則是斜方晶系晶體,多呈放射狀存在,它在顯微鏡下的反射率比黃鐵礦低。硫化物硫清除的難易程度與礦物顆粒大小及分布狀態(tài)有關,顆粒大的可利用黃鐵礦與有機質相對密度不同洗選除去,但以極細顆粒均勻分布在煤中的黃鐵礦則即使將煤細碎也難以除掉。
煤中全硫的測定方法有重量法、庫侖滴定法和高溫燃燒中和法三種。
(1)重量法(艾士卡法):將1g煤樣與2g艾氏劑混合,在850℃灼燒,生成硫酸鹽,然后使硫酸根離子生成硫酸鋇沉淀,根據(jù)硫酸鋇的質量計算煤中全硫的含量:
St,ad=[(G1–G2)×0.1373/G]×100
式中:St,ad-分析煤樣中全硫含量,%;
G1-硫酸鋇質量,g;
G2-空白試驗的硫酸鋇質量,g;
0.1373-由硫酸鋇換算為硫的系數(shù);
G-煤樣的質量,g。
(2)庫侖滴定法:煤樣在不低于1150℃高溫和催化劑作用下,在凈化的空氣流中燃燒分解。生成的二氧化硫以電解碘化鉀和溴化鉀溶液所產(chǎn)生的碘和溴進行庫侖滴定。電生碘和電生溴所消耗的電量由庫侖積分儀積分。并顯示煤樣中所含硫的毫克數(shù)。
St,ad=(積分儀上的顯示數(shù)/煤樣毫克數(shù))×100
(3)高溫燃燒中和法:將煤樣在氧氣流中進行高溫燃燒,使煤中各種形態(tài)硫都氧化分解成硫的氧化物,然后捕集在過氧化氫溶液中,使其形成硫酸溶液,用氫氧化鈉溶液進行滴定,計算煤樣中全硫含量。
St,ad=[(V1–V0)D/G]×100
式中:St,ad-分析煤樣中的全硫含量,%;
V1-煤樣測定時氫氧化鈉溶液的用量,mL;
V0-空白測定時氫氧化鈉溶液的用量,mL;
D-氫氧化鈉溶液的滴定度,硫的克數(shù)(g)/mL;
G-煤樣質量,g。
煤中硫的賦存形態(tài)分為無機硫和有機硫2大類。還有微量以游離狀態(tài)賦存的元素硫。煤中無機硫、有機硫和元素硫的總稱為全硫。