應用領域
- 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。
- 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-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-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-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-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-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-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-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-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。