Durchführung von Standards
SH/T 0657-2007 Methode zur Bestimmung von Stickstoffspuren in flüssigen Ölkohlenwasserstoffen (Oxidationsverbrennung und chemische Luminescenz);
SH/T 0704-2001 Methode zur Bestimmung des Stickstoffgehalts in Öl und Ölprodukten (chemische Leuchtmittel für die Probenaufnahme);
GB/T 17674-1999 Bestimmung des Stickstoffgehalts in Rohöl und seinen Produkten (chemische Leuchtmittel)
ASTM D5762-2010 - Testmethode zur Bestimmung von Stickstoff in Öl und Ölprodukten mit chemischer Leuchtmittel für Schiffsaufnahme;
ASTM D4629-2010 Injektion/Einsatz von oxidierten Brennstoffen und chemische Leuchtmittel zur Bestimmung von Spuren organischer Bindungen in flüssigen Ölkohlenwasserstoffen
Standardversuchsmethoden für Stickstoffverbindungen;
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ASTM D6069-2001 Bestimmung von Stickstoffspuren in Kohlenwasserstoffen für Luftfahrt mittels chemischer Leuchtmittelprüfung durch Oxidationsverbrennung und Reduktionsdruck
Standardversuchsmethoden.
Prüfprinzip:3WMTN-5000-Typ Chemisches Leuchtstoffmeter ist, wenn die Probe in den Hochtemperaturkracher eingeführt wird, nach dem Oxidationskrachen, in dem das Stickstoff quantitativ in Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird, das Reaktionsgas durch das Trägergas nach der Trocknung in die Reaktionskammer getragen wird, wo Ozon (O) aus dem Ozongenerator2Das Gas reagiert und wird teilweise in angeregtes Stickoxid (N0) umgewandelt.2Wenn N0
Bei der Übergabe in den Grundzustand werden Photonen ausgestrahlt, das Lichtsignal wird durch den Empfang des Photomultiplikators verstärkt, das Lichtsignal wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, dann durch den Verstärker verstärkt, die Computerdatenverarbeitung wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, das im Verhältnis zur Lichtintensität steht, unter bestimmten Bedingungen ist die chemische Leuchtintensität in der Reaktion im Verhältnis zur Menge an Stickstoffmonoxid, die Menge an Stickstoffmonoxid ist im Verhältnis zum gesamten Stickstoffgehalt in der Probe, daher kann der gesamte Stickstoffgehalt in der Probe durch die Messung der chemischen Leuchtintensität bestimmt werden. Das Instrument ist derzeit das fortschrittlichste inländische Stickstoffelement-Synchronometer, das weit verbreitet wird, um den Gesamtstickstoffgehalt in Flüssigkeiten, Feststoffen oder Gasproben zu erkennen, und die Schlüsselkomponenten des Systems verwenden importierte Geräte, so dass die gesamte Maschinenleistung eine zuverlässige Garantie hat. Insbesondere bei der Messung des Gesamtstickstoffgehalts von Paraffinöl, Diesel, Kerosin, Benzin, Schmierstoffen, Kraftstofföl, Flüssiggas und Erdgas wird es weit verbreitet.
Technische Indikatoren: |
Probenart |
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Flüssigkeit, Feststoff, Gas
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Probenmenge |
Festkörper: 1-100mg | |
Flüssigkeitsprobe: 1-50ul | |
Gasprobe 1-10ml |
Messbereich |
0.1 ~10000mg/L |
Temperaturbereich |
Raumtemperatur bis 1100°C |
Temperaturgenauigkeit |
±1℃ |
Untersuchungsgrenze |
0,1 mg/L (Stickstoff) |
Gasanforderungen |
Hochreines Argon: Reinheit unter 99,98%; Hochreiner Sauerstoff: Reinheit über 99,98% |
Leistungsspannung |
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AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500 W |
Wiederholte Fehler |
0.1mg/L≤X<1.0mg/L; ≤±0.1mg/L; | |
② 1.0mg/L≤X<100mg/L, ≤10% |
