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Unternehmensnachrichten über Gaschromatographie-Anwendungen

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Gaschromatographie-Anwendungen
Neueste Unternehmensnachrichten über Gaschromatographie-Anwendungen

Gaschromatographie-Anwendungen

 

Die Strömungsrichtung des Gaschromatographen ist Edelgas, und der Adsorbent mit großer Fläche und bestimmter Tätigkeit wird als die stationäre Phase in der Gas-Körperchromatographie benutzt. Wenn eine Mehrkomponenten- Mischprobe die chromatographische Spalte kommt, ist die Aufnahme jeder Komponente durch den Adsorbent unterschiedlich. Nach einer bestimmten Frist ist die Fahrgeschwindigkeit jeder Komponente in der chromatographischen Spalte unterschiedlich. Die schwach adsorbierten Komponenten werden leicht desorbiert und zuerst verlassen die Spalte, um den Detektor zu betreten, während die Komponenten mit der stärksten bindenden Kraft das am wenigsten wahrscheinliche sind desorbiert zu werden und deshalb die Spalte am Ende lassen. Auf diese Art werden die Komponenten von einander in der Spalte getrennt und werden im Detektor in der Folge ermittelt und notiert. Der Gaschromatograph hat eine breite Palette von Anwendungen und wird hauptsächlich in den folgenden Anwendungen verwendet:

 

In der petrochemischen Analyse

Im Öl und in der petrochemischen Analyse ist GASCHROMATOGRAPHIE sehr wichtig. Von der Erforschung und von der Entwicklung von Ölfeldern zur Steuerung der Qualität der Erdölerzeugnisse, können die Methoden von GASCHROMATOGRAPHIE, wie niedrige Kosten, hohe Geschwindigkeit, hohe Auflösung und hohe Empfindlichkeit, nicht getrennt werden. Die amerikanische Gesellschaft für Materialien und Analyse (ASTM) hat entwickelt und fortfährt, verschiedene GASCHROMATOGRAPHIEstandardverfahren für petrochemische Analyse zu entwickeln. Die Anwendung von GASCHROMATOGRAPHIE in der petrochemischen Analyse bezieht hauptsächlich die folgenden Aspekte mit ein:

1. Geochemische Analyse in der Öl- und Erdgasfelderforschung;

2. Rohölanalyse;

3. Raffineriegasanalyse;

4. Simulierte Destillation

5. Ölanalyse;

6. Elementare Kohlenwasserstoffanalyse;

7. Schwefel- und Stickstoffverbindungsanalyse;

8. Benzin-Zusatz-Analyse;

9. Analyse des aliphatischen Kohlenwasserstoffs;

10. Aromatische Analyse;

11. Prozesschromatographie.

 

In der Umweltanalyse

Mit der Entwicklung der Sozialwirtschaft und des Wissenschaft und Technik, bringt menschliche Zivilisation schnell voran. Andererseits hat sie auch mehr und mehr schweren Schaden zur ökologischen Umwelt verursacht. Umweltverschmutzung hat gewordenes der größten Herausforderungen, die Menschlichkeit gegenüberstellen. Länder auf der ganzen Welt versuchen, alle Arten Umweltverschmutzung zu steuern und zu steuern. Zum Beispiel haben die Vereinigten Staaten Klima- Protection Agency (EPA) und chinesische Klima-Protection Agency viele Standardberechnungsmethoden herausgegeben. Die Anwendung von GASCHROMATOGRAPHIE in der Umweltanalyse umfasst hauptsächlich die folgenden Aspekte:

1. Luftverschmutzungsanalyse (giftige und schädliche Gase, gasförmige Sulfide, Stickoxide, etc.);

2. Trinkende Wasseruntersuchung (PAHs, Pestizidrückstände, organische Lösungsmittel, etc.)

3. Wasservorkommen (einschließlich organische Schadstoffe im Süßwasser, im Meerwasser und im Abwasser);

4. Bodenanalyse (organische Schadstoffe);

5. Hausmüllanalyse.

In der Nahrungsmittelanalyse

1. Methylesteranalyse der Fettsäure;

2. Pestizidrückstandanalyse;

3. Aroma- und Duftanalyse;

4. Lebensmittelzusatzstoffanalyse;

5. Analyse von flüchtigen Stoffen in den Nahrungsmittelverpackungsmaterialien.

 

In der pharmazeutischen Analyse

1. Oestriolbestimmung;

2. Urin Pregnancydiol und Pregnol-Bestimmung;

3. Cholesterinbestimmung im Urin;

4. Analyse von Benzkatechinaminstoffwechselprodukten;

5. Äthanol, Betäubungsmittel und Aminosäureableitungen im Blut;

6. Testosteronanalyse im Blut;

7. Analyse einiger flüchtiger Drogen.

 

Forschung der physikalischen Chemie

1. Eigenschaften der spezifischen Oberfläche und der Aufnahme;

2. Lösungsthermodynamikforschung;

3. Bestimmung des Dampfdrucks;

4. Bestimmung von Komplexbildungskonstanten;

5. Reaktionskinetikstudie;

6. Bestimmung des virial Koeffizienten.

 

Polymeranalyse

1. Monomereanalyse

2. Additive Analyse;

3. Copolymerzusammensetzungsanalyse;

4. Polymerstrukturkennzeichnung;

5. Analyse von Verunreinigungen in den Polymeren;

6. Wärmebeständigkeitsstudie.

Kneipen-Zeit : 2018-06-11 18:37:46 >> Nachrichtenliste
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