公司新闻

  • 2024-06-12
    JJG 1154-2018 卡尔·费休容量法水分测定仪检定规程范围本规程适用于卡尔·费休容量法水分测定仪的检定、后续检定和使用中检查。概述卡尔·费休容量法水分测定仪(以下简称仪器)主要用于测定石油、化工、医药、食品和电力等行业产品的水分含量。卡尔·费休反应的基本原理是: 在非水溶剂体系中,碘、二氧化硫和微量水按照物质的量1 : 1 : 1的比例反应。反应式见式(1)。上述反应式中,CH3OH、SO2、I2、H2O和RN分别表示甲醇、二氧化硫、碘、水和有机碱。仪器的主要构成部分包括: 滴定池、滴定管、指示电极、搅拌系统(含搅拌子)和控制系统。样品的水分含量可以根据卡尔·费休滴定剂的滴定度和消耗体积,以及样品质量计算得到,如公式(2)所示。式中:x 一一样品水分含量,%;T 一一滴定剂的滴定度,mg/mL;V 一一滴定剂的体积,mL;m一一样品质量,g。卡尔·费休试剂分为单组分试剂和双组分试剂。单组分试剂(即单组分滴定剂)含有碘、二氧化硫、有机碱(如吡啶)和甲醇。使用单组分试剂时,通常用甲醇作为...
  • 2024-06-11
    NB/T 42140-2017 绝缘液体 油浸纸和油浸纸板用卡尔费休自动电量滴定法测定水分范围本标准规定了卡尔费休自动电量滴定法测定绝缘液体和浸油纤维素绝缘材料中水分含量的方法。直接滴定法适用于40°C时黏度小于10mm2/s,水分含量大于2mg/kg的低黏度绝缘液体。气体抽提法适用于40°C时黏度大于100mm2/s,水分含量大于2mg/kg的高黏度绝缘液体。油浸纸和纸版中水含量测定方法适用于水分含量为0.1%~20%的油浸纸和油浸纸板。低黏度绝缘液体(直接滴定法)化学机理卡尔费休滴定中发生的反应较复杂,但本质上是碘、二氧化硫、有机碱和醇在有机溶液中与水起反应。早期的卡尔费休试剂使用吡啶和甲醇,其反应可表示为:根据不同绝缘液体的滴定需要,也可应用其他的有机碱/醇混合物。对于某些绝缘液体的滴定可以且有必要使用有机碱/醇组合。在卡尔费休电量滴定中,试样与碘化物离子和二氧化硫的有机碱/醇溶液相混合, 由电解产生碘,并按式(1)和式(2)相似的方式与水起反应。根据法拉第定律,产生的碘与电量成正比,其反应式可表示为:按式(1),1mol碘与1mol水按化学当量反应,...
  • 2024-06-11
    中华人民共和国药典 2020年版 四部0800 *法0832 水分测定法first法(费休氏法)1. 容量滴定法本法是根据碘和二氧化硫在吡啶和甲醇溶液中与水定量反应的原理来测定水分。所用仪器应干燥,并能避免空气中水分的侵入;测定应在干燥处进行。费休氏试液的制备与标定(1)制备  称取碘(置硫酸干燥器内48小时以上)110g,置干燥的具塞锥形瓶(或烧瓶)中,加无水吡啶160ml,注意冷却,振摇至碘全部溶解,加无水甲醇300ml,称定重量,将锥形瓶(或烧瓶)置冰浴中冷却,在避免空气中水分侵入的条件下,通入干燥的二氧化硫至重量增加72g,再加无水甲醇使成1000ml,密塞,摇匀,在暗处放置24小时。也可以使用稳定的市售费休氏试液。市售的费休氏试液可以是不含吡啶的其他碱化试剂,或不含甲醇的其他伯醇类等制成;也可以是单一的溶液或由两种溶液临用前混合而成。本试液应遮光,密封,阴凉干燥处保存。临用前应标定滴定度。(2)标定  精密称取纯化水10~30mg,用水分测定仪直接标定;或精密称取纯化水10~30mg,置干燥的具塞锥形瓶中,除另有规定外,加无水甲醇适量,在避免空气中水...
  • 2024-06-04
    卡尔费休方法自1935年由卡尔费休提出,采用I2、SO2、吡啶、无水CH3OH(含水量在0.05%以下)配制成试剂,测定出试剂的水当量,在试剂与样品中的水进行反应后,通过计算试剂消耗量而计算出样品中水含量,国际标准化组织把这个方法定为测微量水分国际标准,我们国家也把这个方法定为国家标准测微量水分。 1、原理: 在水存在时,即样品中的水与卡尔费休试剂中的SO2与I2产生氧化还原反应。 I2+SO2+2H2O→2HI+H2SO4 但这个反应是个可逆反应,当硫酸浓度达到0.05%以上时,即能发生逆反应。如果我们让反应按照一个正方向进行,需要加入适当的碱性物质以中和反应过程中生成的酸。经实验证明,在体系中加入吡啶,这样就可使反应向右进行。            3C5H5N+H2O+I2+SO2→2氢碘酸吡啶+硫酸酐吡啶 生成硫酸酐吡啶不稳定,能与水发生反应,消耗一部分水而干扰测定,为了使它稳定,我们可加无水甲醇。           硫酸酐吡啶+CH3OH(无水)→甲基硫酸吡啶 我们把这上面三步反应...
  • 2024-06-03
    方法概要 将一定量的试样加入到卡尔费休库仑仪的滴定池中,滴定池阳极生成的碘与试样中的水根据反应的化学计量学,按1 : 1的比例发生卡尔费休反应。当滴定池中所有的水反应消耗完后,滴定仪通过检测过量的碘产生的电信号,确定滴定终点并终止滴定。因此依据法拉第定律,滴定出的水的量与总积分电流成一定比例关系。 试样进样量的计量单位可以是质量单位或体积单位。 黏度大或是存在干扰反应的试样可使用水分蒸发器进行测量。将试样加入到水分蒸发器中加热,蒸发出的水由干燥的载气带入卡尔费休滴定池中进行滴定分析。 标准方法:GB/T 11133-2015 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法。GB/T 6324.8-2014 有机化工产品试验方法 第8部分: 液体产品水分测定 卡尔·费休库仑电量法。GB/T 2288-2008 焦化产品水分测定方法。GB/T 3727-2003 工业用乙烯、丙烯中微量水的测定。GB/T 6023-2008 工业用丁二烯中微量水的测定卡尔.费休库仑法。GB/T 7376-2008 工业用氟代烷烃中微量水分的测定。GB/T 7600-2014 运行中变压器油和汽...
  • 2024-05-30
    粗苯中水分含量的测定方法:T/SXCIES 002-2020 粗苯中水分含量的测定方法 1 范围 本标准给出了粗苯中水分含量的测定方法、试验仪器、试验步骤、结果计算和重复性。 本标准适用于高温炼焦过程所得的粗苯。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 1999 焦化油类产品取样方法 GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法 3 方法一 卡尔费休容量法 3.1 原理 在含有甲醇的有机试剂中,试样中的水分与卡尔?费休试剂发生如下列反应: H2O+I2+SO2+C5H5N(或者C3H4N2)→C2H5N?HI(或者C3H4N2?HI)+C5H5N?SO3 C5H5N?SO3(或者C3H4N2?HI)+CH3OH→C5H5N?HSO4CH3(或者C3H4N2IHSO4CH3) 在滴定反应中由两端加上电源的双铂电极跟踪,从去极化的双铂电极所得到的电流信号来控制滴定过程。当溶液...
  • 2024-05-27
    ARS-SF10卤素快速水分测定仪环状的卤素灯样品得均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素水分测定仪采用环形管卤素加热方式,干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量,干燥程序完成后,测定的水分含量值被锁定显示。与烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只要几分钟就可以完成测定。   ARS-SF10卤素快速水分测定仪需要注意 1、注意样品的回潮性和吸水性,如果样品有一定的回潮性和吸水性,在检测过程中,注意样品的密封性和取样时间,密封储存样品,加快取样时间;    2、设置合适的温度,不宜设置过高的温度,防止挥发性物体,注意保证安全;    3、实验过程中注意佩戴手套,注意保证自身的安全;    4、取样平铺样品盘一层即可,不要堆砌的太高,保证全部烘干烘透;    5、确定仪器周围有无震动性的物质,卤素水分仪属于精密仪器,如果周围有太多震动性物质会...
  • 2024-05-24
    煤焦油,是煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体,按干馏温度可分为低温煤焦油、中温煤焦油和高温煤焦油。 煤焦油一般作为加工精制的原料以制取各种化工产品,也可直接利用,如作为工业型煤、型焦和煤质活性炭用的粘结剂的配料组分,还可用作燃料油、高炉喷吹燃料以及木材防腐油和烧炭黑的原料。 仪器配置 1.ARS-WL600卡尔费休容量法水分测定仪主机 2. 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 10μL微量进样针 5. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 1.滴定剂:容量法试剂,当量5mg/mL,国产 2. 溶剂: 甲醇/甲苯 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5. 称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 计算公式: X=...
  • 2024-05-23
    HG/T 5712-2020 2-氯-5-氯甲基吡啶范围本标准规定了2-氯-5-氯甲基吡啶的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。本标准适用于以C3H4O、丙烯腈或丙醛、吗琳为原料,经加成、氯化、环合制得的2 -氯- 5 -氯甲基吡啶1)。1) 其基本物化参数参见附录A。结构式:分子式: C6H5Cl2N相对分子质量: 162.02(按2018年同际相对原子质量)要求外观: 室温下为无色至微黄色晶体,无可见机械杂质。2 -氯-5 -氯甲基吡啶应符合表1所示的技术要求。 试验方法水分的测定按 GB/ T 6283 中的直接电量滴定法进行。取平行测定结果的算术平均值作为测定结果,两次平行测定结果的绝对差值不得大于0.05%。GB/T 6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)附录A  (资料性附录)2-氯-5-氯甲基吡啶名称、结构式及其基本物化参敏ISO通用名称: 2-Chloro-5-chloromethylpyridine (CCMP)CAS登记号: 70258-18-3中文名称: 2-氯-5-氯甲基吡啶英文名称: 2-Chloro-5-chloromethylpyridine分子式: C6H5Cl2N相对分子质量: 162.02(按2018年...
  • 2024-05-13
    烘干法水分测定仪主要用于对物理形态和化学形态相对稳定的样品进行水分的测定。是一种基于烘干原理直接对称量样品表面分离物或微量水分进行计量分析的仪器。测定仪称量装置对被测样品进行称量,再经烘干加热装置去除该样品中的游离水分,得到样品烘干后的质量,从而计算获得样品实际的含水量(或百分比)。 ARS-SF10烘干法水分测定仪符合多项国家标准   GB/T29249-2012《电子称量式烘干法水分测定仪》  GBT3007-2006《耐火材料 含水量试验方法》 JJG 658-2010《烘干法水分测定仪 检定规程》  GB_T 6978-2007《含脂毛洗净率试验方法》 GB/T 12519-2010《分析仪器通用技术条件》  GB_T 12087-2008《淀粉水分测定 烘箱法》 GB/T 9995-1997《纺织材料含水率和回潮率的测定》 GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》 GB∕T 35887-2018《白砂糖试验方法》  GB5009.3-2016《食品中水分的测定》 SH/T 1770-2010《塑料 聚乙烯水分含量的测定》  JGJ-56-84《混凝土减水剂质量标准和试验方法》 GB/T6284-...
  • 2024-05-08
    水分测定技术包括红外线水分测定、卤素水分测定、在线水分测定、微量水分测定以及卡尔费休水分测定技术,广泛应用于一切需要快速测定水分的行业。 卡尔·费休水分测定技术,是1935年卡尔·费休(KarlFj scher)提出的测定水分的容量分析方法(也称目测法),逐渐发展成电量法,随着科技的发展,又将库仑计与容量法结合起来推出了库仑法。现已将目测法和电量法统称为容量法。卡氏方法分为卡氏容量法和卡氏库仑法两大类。 测试原理:利用经典卡尔费休反应,即碘、二氧化硫和水在有机碱和溶剂(甲醇)中的反应,此反应有稳定的化学计量关系。 卡尔费休反应:      行业标准  EJ/T 20168-2018 后处理三氧化铀粉末中水分含量测定 卡尔费休库仑法  NB/T 42140-2017 绝缘液体 油浸纸和油浸纸板用卡尔费休自动电量滴定法测定水分   NB/SH/T 0207-2010 绝缘液中水含量的测定 卡尔费休电量滴定法   SH/T 0246-1992 轻质石油产品中水含量测定法(电量法)   SH/T 0255-1992 添加剂和含添加剂润滑油水分测定法...
  • 2024-05-08
    一、锂电隔膜的含水量标准 锂电隔膜是锂离子电池中非常重要的一部分,它主要用于隔离正负极之间,防止短路。锂电隔膜具有许多优异的性能,如高导电性和机械强度、优良的化学稳定性和热稳定性等。由于锂电隔膜使用的是聚合物材料,会受到环境中含水量的影响,因此有一定的含水量要求。 按照行业标准,锂电隔膜的含水量通常在0.8%~2.8%之间。这个范围是经过实验证明的,可以保证锂电隔膜的正常使用,并且不会对电池性能造成太大的影响。 二、过高或过低的含水量对锂电池性能的影响 过高或过低的含水量都会导致锂电池性能下降。过高的含水量可能导致锂电隔膜的电导率下降,阻挡离子的传输,从而影响电池的放电性能;同时,过多的水分可能导致锂电隔膜的化学稳定性下降,使锂电池的寿命变短。 而过低的含水量则会导致锂电隔膜的机械强度降低,易发生撕裂、穿孔等问题;同时,过少的水分可能也会导致锂电隔膜的导电性下降,影响电池的性能。因此,要保证锂电隔膜的正常使用,必须将含水量控制在合理范围内。 三、合理的含水量范围 由于不同的锂电隔膜使用环境和制造工艺不同...
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