气相色谱法分析甘油氢解制备丙二醇反应液组成
摘要: 建立甘油催化氢解制备丙二醇产物的气相色谱定性定量分析方法。该分析方法能够准确地定量分析氢解产物乙醇, 1, 2-丙二醇, 1, 3-丙二醇, 乙二醇和未反应的甘油, 相对标准偏差为1. 14%~ 2. 65%, 平均回收率在93. 05% ~ 103. 91%之间, 方程的线性相关性良好, 是一种简单、快速、准确的分析方法。同时, 通过分析数据能够计算反应的相关指标, 满足对于催化剂的研究评价和工艺条件的优化所需的常规分析检测要求。 丙二醇包括1, 2-丙二醇和1, 3-丙二醇, 是重要的有机合成原料, 可用于不饱和聚酯树脂的制备、食品、医药、化妆品、功能流体等多个领域[ 1] 。目前采用的主要生产方法是环氧丙烷水合法和丙烯醛水合法[ 2] 。而这些原料都是石油衍生物, 由于石油资源越来越匮乏, 这些方法也会在不久的将来受到原料短缺的限制。因此寻找一条生产工艺较为清洁的,生产原料可再生的, ......阅读全文
气相色谱法分析甘油氢解制备丙二醇反应液组成
摘要: 建立甘油催化氢解制备丙二醇产物的气相色谱定性定量分析方法。该分析方法能够准确地定量分析氢解产物乙醇, 1, 2-丙二醇, 1, 3-丙二醇, 乙二醇和未反应的甘油, 相对标准偏差为1. 14%~ 2. 65%, 平均回收率在93. 05% ~ 103. 91%之间, 方程的线
气相色谱法分析甘油氢解制备丙二醇反应液组成
摘要: 建立甘油催化氢解制备丙二醇产物的气相色谱定性定量分析方法。该分析方法能够准确地定量分析氢解产物乙醇, 1, 2-丙二醇, 1, 3-丙二醇, 乙二醇和未反应的甘油, 相对标准偏差为1. 14%~ 2. 65%, 平均回收率在93. 05% ~ 103. 91%之间, 方程的线性相关性良好,
气相色谱法分析切割液中甘油含量
将太阳能转变成电能的核心部件是太阳电池片的硅片基材,而线切割液的性能是影响切割效率、硅片质量以及成品率的重要因素。晶硅线切割微粉材料的生产对原材料、切割液具有较高的要求,特别是PEG含量的高低及丙三醇(甘油)浓度对产品具有较大的影响。性能优良的切割液兼有悬浮、润滑、切削、冷却、消泡、清洁等几大功
氢解反应反应介绍
氢解反应——在还原反应中碳-杂键断裂,由氢取代离去的杂原子或基团而生成烃的反应。
丙二醇的气相色谱法测定
用气相色谱测定水剂药品中的丙二醇含量,用填充玻璃柱,PEG-20M为固定液,FID为检测器,用外标法定量(本方法同时采用正丙醇作为内标物,同时定量进行比较,结果较为一致),结果表明丙二醇测定线范围为0.5mg/ml-1.5mg/mlr=0.9995,最低检出量为0.05mg/ml,精密度为3.5﹪,
Ru_TiO_2催化剂上甘油氢解制1_2_丙二醇
摘要: 采用浸渍法制备了负载型 Ru/TiO2 催化剂, 利用 X 射线衍射、X 射线光电子能谱、高分辨透射电镜、N2 吸附和电感耦合等离子体原子发射光谱等方法对催化剂进行了表征, 并考察了反应温度、H2 压力、甘油溶液浓度、催化剂用量和碱性添加物等因素对 Ru/TiO2 上甘油氢解反应性能的影响.
反应气相色谱法
反应气相色谱法 reaction gas chromatography 根据分析目的需要先将样品在反应区进行相应的化学反应,再由载气将反应后的样品带入色谱柱和检测器或直接进入检测器进行检测,依据得到的谱图进行定性和定量分析。反应区可置于色谱柱前(柱前衍生)、柱内、柱后衍生,化学反应的目的是使样品的分
气相色谱法测定依托咪酯注射液中丙二醇的含量
依托咪酯注射液简单来说就是能够进行全身麻醉的药物,在临床上具有广泛的用途,其催眠效果是正常麻药的好几倍,而且还对人身体的其他部位没有重大影响,值得被人们进行研究。它的实际用途也是非常广泛,其优点多,因此深受大家的喜爱。而气相色谱法是一种先进的医疗中的技术,是现代科技发展的产物,具有方便、快捷且有效的
实验室分析方法气相色谱法(GC)气相色谱仪的组成
气相色谱仪的组成气路系统、进样系统、分离系统、检测系统、温控系统、记录系统。
丙二醇的气相色谱分析
丙二醇的气相色谱分析 一. 前言 1,3-丙二醇(PDO)可直接用于防冻剂.洗涤剂.防腐剂和乳化剂的合成材料。他也可用于食品.化妆品和制药行业。但其zui主要的是可与对苯二甲酸反应并聚合成对苯二甲酸丙二醇酯(PTT).是一种新型聚酯材料。它具有回弹性,蓬松性,抗静电性。它是地毯,工程塑料
气相色谱仪基础词汇制备气相色谱法的概念
制备气相色谱法—preparative gas chromatography 用能处理较大量试样的色谱系统,进行分离、切割和收集组分,以提纯化全物的气相色谱法。
实验室分析仪器气相色谱仪基础制备气相色谱法
制备气相色谱法—preparative gas chromatography 用能处理较大量试样的色谱系统,进行分离、切割和收集组分,以提纯化全物的气相色谱法。
气相色谱法测定动物脂肪酸组成
动物脂肪酸是十六碳酸(软脂酸,16:0)、十八碳酸(硬脂酸,18:0)、十八碳-烯酸(油酸,18:1)等多种脂肪酸的混合物,主要用作橡胶生产过程中的乳化剂和橡胶加工过程中的硫化促进剂,其主要组分含量影响橡胶的内在质量和加工性能,因此,必须有效、准确地测定脂肪酸的组成。 脂肪酸的组分采用气相色谱
毛细管气相色谱法测定食品中的丙二醇
建立毛细管柱气相色谱测定食品中丙二醇含量的方法。样品中的丙二醇经提取后,在优化的色谱条件下,用 极性毛细管柱(INNOWAX)分离、火焰离子化检测器(FID)测定。结果表明 1,2 丙二醇的标准曲线为 Y=9.094 557 19x14.488 237,相关系数 0.999 88,试
毛细管气相色谱法测定食品中的丙二醇
建立毛细管柱气相色谱测定食品中丙二醇含量的方法。样品中的丙二醇经提取后,在优化的色谱条件下,用 极性毛细管柱(INNOWAX)分离、火焰离子化检测器(FID)测定。结果表明 1,2 丙二醇的标准曲线为 Y=9.094 557 19x14.488 237,相关系数 0.999 88,试样中 3 个添加
气相色谱仪基础词汇反应气相色谱法的概念
反应气相色谱法—reaction gas chromatography 试样以过色谱前、后的反应区进行化学反应的气相色谱法。
气相色谱法的分析方法
气相色谱法是利用气体作流动相的色层分离分析方法。汽化的试样被载气(流动相)带入色谱柱中,柱中的固定相与试样中各组份分子作用力不同,各组份从色谱柱中流出时间不同,组份彼此分离。采用适当的鉴别和记录系统,制作标出各组份流出色谱柱的时间和浓度的色谱图。根据图中表明的出峰时间和顺序,可对化合物进行定性分析;
气相色谱法的分析方法
气相色谱法的分析方法分为以下几个步骤:1、样品的来源和预处理方法GC能直接分析的样品必须是气体或液体,固体样品在分析前应当溶解在适当的溶剂中,而且还要保证样品中不含GC不能分析的组分(如无机盐),可能会损坏色谱柱的组分。这样,我们在接到一个未知样品时,就必须了解的来源,从而估计样品可能含有的组分,以
白酒的分析(气相色谱法)
我国白酒历史悠久,源远流长,传统技艺精湛,产品风格独特,深受人民喜爱。过去人们只是靠着品尝来评价一种酒好坏,对于什么组分影响口味,只能凭经验,因此很不科学。在气相色谱仪生产以后,白酒行业的专家们开始用气相色谱法研究白酒的香味组分。1976年由内蒙轻工所研究使用的用邻苯二甲酸二壬酯与吐温混合固定液填充
气相色谱法优缺点分析
优点①分离效率高,分析速度快,例如可将汽油样品在两小时内分离出200多个色谱峰,一般的样品分析可在20分种内完成。②样品用量少和检测灵敏度高,例如气体样品用量为 1毫升,液体样品用量为0.1微升固体样品用量为几微克。用适当的检测器能检测出含量在百万分之十几至十亿分之几的杂质。③选择性好,可分离、分析
气相色谱法的分析方法
气相色谱法的分析方法分为以下几个步骤:1、样品的来源和预处理方法GC能直接分析的样品必须是气体或液体,固体样品在分析前应当溶解在适当的溶剂中,而且还要保证样品中不含GC不能分析的组分(如无机盐),可能会损坏色谱柱的组分。这样,我们在接到一个未知样品时,就必须了解的来源,从而估计样品可能含有的组分,以
酶法合成油酸丙二醇单酯
丙二醇脂肪酸单酯是一种优良的非离子型乳化剂,可以形成稳定的油包水体系(HLB值约为3.5),在食品和医药保健品中有广泛的应用。丙二醇脂肪酸单酯以α-晶型形式存在,没有多晶性,能使其他乳化剂的α-晶型稳定,还可以作为晶型调节剂应用于人造奶油和起酥油中[1]。已有研究表明,丙二醇脂肪酸单酯通过结合到高熔
甘油-丙二醇区别
化学上:甘油是丙三醇,CH2(OH)CH(OH)CH2(OH),是三元醇。丙二醇是二元醇,有两种结构:CH2(OH)CH(OH)CH3,1,2-丙二醇,CH2(OH)CH2CH2(OH),1,3-丙二醇物理上:性质两者基本相同,但丙二醇粘度、毒性和刺激性均较甘油小。
滴流床反应器的甘油加氢制1,3―丙二醇生产工艺风险防控
基于滴流床反应器的甘油加氢制1,3―丙二醇生产工艺风险防控探讨 引言 1,3-丙二醇(1,3-PDO)作为重要的化学中间体,在工业上有广泛的用途,主要应用于油墨、涂料、化妆品、制药、防冻剂等行业。工业化生产路线主要有两条[1]:Shell的环氧乙烷羰基化工艺和Degussa-Dupont丙烯醛
甘油加氢制1,3—丙二醇生产工艺风险防控探讨
基于滴流床反应器的甘油加氢制1,3—丙二醇生产工艺风险防控探讨引言1,3-丙二醇(1,3-PDO)作为重要的化学中间体,在工业上有广泛的用途,主要应用于油墨、涂料、化妆品、制药、防冻剂等行业。工业化生产路线主要有两条[1]:Shell的环氧乙烷羰基化工艺和Degussa-Dupont丙烯醛水合工艺。
青蒿素的氢解反应简介
青蒿素在含有钯-碳酸钙的甲醇溶液中,在常温、常压下催化氢化,过氧化物被还原成化合物Ⅲ(图1中的Ⅲ)。在此反应过程中,反应最初所得为油状物,若将其溶于有少量丙酮的正己烷中,需放置4~5d,变为化合物Ⅲ的晶体,而在重氮甲烷中则甲酯化得到甲酯化合物Ⅳ。
高效液相色谱分析法与气相色谱法的区别
高效液相色谱分析法(HPLC),它的基本概念及理论基础(如保留值、塔板理论、速率理论、容量因子、分离度等),与气相色谱是一致的,但又有不同之处:高效液相色谱与气相色谱的主要区别可归结于以下几点:(1)进样方式的不同:高效液相色谱只要将样品制成溶液,而气相色谱需加热气化或裂解;(2)流动相的不同,在被
气相色谱法简单分析装置流程
气相色谱法简单分析装置流程基本由四个部份组成:1、气源部分,2、进样装置,3、色谱柱,4、鉴定器和记录器.
气相色谱法的分析法
分析方法实际上是在某一特定的气相色谱分析中使用的一系列条件。建立分析方法实际上是确定对于某一分析的最佳条件的过程。 为了满足某一特定的分析的要求,可以改变的条件包括进样口温度,检测器温度,色谱柱温度及其控温程序,载气种类及载气流速,固定相,柱径,柱长,进样口类型及进样口流速,样品量,进样方式等
气相色谱法的痕量分析
痕量分析一般是指混合物或纯物质中被测试样组分含量在体积比或重量10-6∽10-9的成分的定量和定性分析。随着社会不停的发展进步,人类面临的资源、能源、 人口和环境等几大课题的解决均与气相色谱仪痕量分析技术密切相关。也可以说人们的日常生活越来越离不开痕量分析的应用。 痕量分析样品来源广