脉冲火焰光度检测器论文-邓冰

脉冲火焰光度检测器论文-邓冰

导读:本文包含了脉冲火焰光度检测器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:炼厂液化气,微量硫化物,GC-PFPD

脉冲火焰光度检测器论文文献综述

邓冰[1](2014)在《气相色谱脉冲火焰光度检测器测定炼厂气中微量硫化物》一文中研究指出通过实验研究,建立了利用气相色谱及脉冲火焰光度检测器(GC-PFPD)分析炼厂液化气中微量硫化物形态及体积分数的方法。该方法与现有的微库仑仪定硫法相比,具有定性好、操作简便、快速、灵敏度高等优点,非常适合生产过程分析。(本文来源于《杭州化工》期刊2014年03期)

杨传安,逯海萍,程清,杨正兴,陈丙刚[2](2013)在《脉冲火焰光度检测器法测定苯中微量噻吩》一文中研究指出用配有脉冲火焰光度检测器(PFPD)的气相色谱仪分析苯中噻吩.检出限为0.03mg/kg,回收率>95%,此方法具有快速、灵敏、重复性好、准确性高、污染小等特点。(本文来源于《分析仪器》期刊2013年04期)

Helena,JACOBSE[3](2011)在《采用脉冲火焰光度检测器进行丙烯中含硫化合物的气相色谱分析》一文中研究指出在气相色谱分析中采用Agilent J&W低硫选择性色谱柱及硫特异性检测器如脉冲火焰光度检测器(PFPD),可将含硫化合物从基质中高效地分离出来,因而可对丙烯基质中痕量H2S,COS与CH3SH进行检测。将含硫化合物从基质中分离出来再检测,可避免基质引起的抑制效应并提高含硫化合物的响应。该色谱柱为活性含硫化合物如H2S提供了较好的响应,使含量低至20ppb的检测成为可能。尽管这是一种多孔层开管柱(PLOT),但它不会出现颗粒物质脱落现象,色谱图无锐峰。因此,与阀结合使用是安全的。(本文来源于《生命科学仪器》期刊2011年04期)

王红英,牟瑛琳,郝焕明,王延东,彭婧[4](2009)在《气相色谱/脉冲式火焰光度检测器测定几种有毒化学品》一文中研究指出介绍了脉冲式火焰光度检测器的工作原理及特点。采用气相色谱/脉冲式火焰光度检测器测定了路易氏剂、芥子气、沙林、甲基膦酸二甲酯、二苯氰胂、二苯氯胂、叁苯胂等7种有毒化学品。结果表明,此方法灵敏度高、选择性好,在检测有毒化学品方面具有独特的优势。(本文来源于《分析仪器》期刊2009年04期)

张婷,张虹[5](2008)在《脉冲式火焰光度检测器(PFPD)分析蔬菜中有机磷农药残留》一文中研究指出分别采用乙腈-氯化钠法、叁氯甲烷法和丙酮-二氯甲烷法提取蔬菜样品中残留的有机磷农药,使用带脉冲式火焰光度检测器(PFPD)的气相色谱法比较了叁种提取方法有机磷农药的提取效率,使用带火焰离子检测器(FID)的气相色谱法分析了叁种提取方法杂质溶出量。综合两种检测器的分析结果优化了蔬菜中有机磷农药的提取分析方法:采用乙腈-氯化钠法提取蔬菜样品中的有机磷农药残留,GC-PFPD法分析农药残留。该方法对所测四种农药(敌敌畏、乙酰甲胺磷、甲拌磷、乐果)的最低检出限LOD分别为2.2、43.0、5.0、2.3ng/ml(进样量1μl),回收率在95%~120%之间,日内精密度和日间精密度RSD值都小于9.5%。该方法操作简单,灵敏度高,适用于蔬菜类样品的检测。(本文来源于《食品科学》期刊2008年02期)

张婷,张虹[6](2007)在《脉冲式火焰光度检测器(PFPD)分析蔬菜中有机磷农药残留》一文中研究指出本次研究分别用乙腈-氯化钠法、叁氯甲烷法和丙酮-二氯甲烷法提取蔬菜样品中残留的有机磷农药,用带脉冲式火焰光度检测器(PFPD)的气相色谱法比较了叁种提取方法有机磷农药的提取效率,用带火焰离子检测器(FID)的气相色谱法分析了叁种提取方法杂质溶出量。综合两种检测器的分析结果,优化了蔬菜中有机磷农药的提取分析方法:采用乙腈-氯化钠法提取蔬菜样品中的有机磷农药残留,GC-PFPD 法分析农药残留,该方法对本研究所测四种农药(敌敌畏、乙酰甲胺磷、甲拌磷、乐果)的最低检出限 LOD 分别为2.2、43.0、5.0、2.3ng.mL-1(进样量1μL),回收率在95% -120%以内,日内精密度和日间精密度 RSD 值都小于9.5%。本方法操作简单,灵敏度高,适用于蔬菜类样品的检测。(本文来源于《中国食品科学技术学会第五届年会暨第四届东西方食品业高层论坛论文摘要集》期刊2007-11-01)

谭为群[7](2006)在《天然气中硫化物组成分布研究—脉冲火焰光度检测器法》一文中研究指出天然气是油田开发的伴生产物,其应用的范围越来越广泛,生产量逐年上升,成为新的清洁能源,为了更好地利用天然气资源,应该详细的了解油田天然气硫化物的形态分布,基于此目的,对天然气中硫化物组成与分布的分析方法进行了研究。通过大量实验,选择利用脉冲火焰光度检测器进行硫化物分析,对检测器最佳应用条件的优化,使检测器的选择性和灵敏度达到最佳的状态;针对普通进样系统对低分子硫化物的影响,通过采用硅烷化的气体进样阀可以降低硫化物在进样系统中的损失;针对烃类与硫化物共流出而影响硫化物定量的问题,通过实验选用了合适的大口径厚膜色谱柱HP-PLOT Q,并试验选择最佳的色谱条件分析,实现了低分子硫化物及共流出组分的分离,保证硫化物定量的准确性。通过脉冲火焰光度检测器方法的研究,建立了一套完整的天然气中形态硫的分析检测方法,为解决实际天然气中硫化物的分析增加了一个新的检测手段。(本文来源于《吉林大学》期刊2006-05-01)

程清,曹常军,姚晓红[8](2006)在《气相色谱脉冲火焰光度检测器测定丙烯中微量羰基硫》一文中研究指出采用脉冲火焰光度检测器(PFPD)和石英毛细管柱气相色谱法测定了丙烯中微量羰基硫(COS)。实验证明,该分析方法具有简便快速,灵敏度高的优点,非常适合生产过程分析。(本文来源于《分析仪器》期刊2006年02期)

于善青,朱玉霞,郑学国,牛祝华,李长秀[9](2005)在《用毛细管气相色谱脉冲火焰光度检测器测定汽油中的含硫化合物》一文中研究指出采用毛细管气相色谱/脉冲火焰光度检测器(GC/PFPD)对催化裂化汽油中大部分硫化物做了定量和定性研究。在此基础上,考察了降硫助剂与平衡剂掺混后的使用性能,并采用GC/PFPD对产物FCC汽油中硫化合物进行了分析测定,结果表明降硫助剂的加入使FCC汽油硫含量显着下降。(本文来源于《分析测试学报》期刊2005年05期)

汤亚飞,王焰新,蔡鹤生,BroderJ,Merkel[10](2005)在《脉冲火焰光度检测器分析水中有机磷农药》一文中研究指出介绍一种新的有机磷农药GC分析检测器PFPD,考查了积分时间、柱流速、进样溶剂对GC/PFPD测定的影响。结果表明,在注入量0.04~2000ng范围内,注入量与GC响应间呈良好的线性关系,最低检出量为甲基对硫磷和对硫磷0.01ng,乐果和敌敌畏0.02ng。GC/PFPD结合固相萃取技术可满足环境水样中微量有机磷农药残留的分析要求。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2005年01期)

脉冲火焰光度检测器论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

用配有脉冲火焰光度检测器(PFPD)的气相色谱仪分析苯中噻吩.检出限为0.03mg/kg,回收率>95%,此方法具有快速、灵敏、重复性好、准确性高、污染小等特点。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

脉冲火焰光度检测器论文参考文献

[1].邓冰.气相色谱脉冲火焰光度检测器测定炼厂气中微量硫化物[J].杭州化工.2014

[2].杨传安,逯海萍,程清,杨正兴,陈丙刚.脉冲火焰光度检测器法测定苯中微量噻吩[J].分析仪器.2013

[3].Helena,JACOBSE.采用脉冲火焰光度检测器进行丙烯中含硫化合物的气相色谱分析[J].生命科学仪器.2011

[4].王红英,牟瑛琳,郝焕明,王延东,彭婧.气相色谱/脉冲式火焰光度检测器测定几种有毒化学品[J].分析仪器.2009

[5].张婷,张虹.脉冲式火焰光度检测器(PFPD)分析蔬菜中有机磷农药残留[J].食品科学.2008

[6].张婷,张虹.脉冲式火焰光度检测器(PFPD)分析蔬菜中有机磷农药残留[C].中国食品科学技术学会第五届年会暨第四届东西方食品业高层论坛论文摘要集.2007

[7].谭为群.天然气中硫化物组成分布研究—脉冲火焰光度检测器法[D].吉林大学.2006

[8].程清,曹常军,姚晓红.气相色谱脉冲火焰光度检测器测定丙烯中微量羰基硫[J].分析仪器.2006

[9].于善青,朱玉霞,郑学国,牛祝华,李长秀.用毛细管气相色谱脉冲火焰光度检测器测定汽油中的含硫化合物[J].分析测试学报.2005

[10].汤亚飞,王焰新,蔡鹤生,BroderJ,Merkel.脉冲火焰光度检测器分析水中有机磷农药[J].农业环境科学学报.2005

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