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化學成分怎麼分析

發布時間:2023-06-02 05:38:39

㈠ 金屬材料的化學成分如何檢測

金屬材料的化學成分分析常見的有光譜分析、質譜分析、色譜分析、紅外光譜法、X射線原子能譜等。不同方法所用到的儀器設備不同,能檢測的元素及元素檢出限也不一致。

湖南中機申畢碼和億檢測技術有限公司是一家手盯集檢驗檢測、咨詢培訓、認證及技術服務為一體的綜合性第三方機構,主要致力於金屬材料(製品)、非金屬材料(製品)、復合材料(製品)、通用零部件、電工電子產品、儀器裝備、鋼材及鋼製品等領域,特別在緊固件產品檢測及技術服務領域極具優勢,可直接服務於機械、汽車、電力、建築、軌道交通等行業。

公司配有火花直讀光譜儀、高頻紅外碳硫分析儀、電感耦合等離子體發射光模並譜儀(ICP-OES)、能譜儀等分析設備,能夠對金屬材料所含多達40多種元素進行檢驗檢測。

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電感耦合等離子體發射光譜儀

㈡ 化學成分的檢測和鑒定都有哪些方法

化學成分的檢測和鑒定(通常我們稱之為成分分析)在無任何有關樣品先驗認知的情況下會按如下步驟進行,相對所需要的樣品量也不少。
1.簡單定性分析
比如PH、密度、溶解度、熔點……等能想到的所有簡單特性,選擇性組合,對結果進行可能性的推測。
2.合適的預處理方案
通過第一步的結果,推測選擇相對更有效的預處理措施如:蒸餾、過濾、離心、乾燥、灼燒……以此使組分得到有效分離和富集。
3.結構和成分分析
這里開始就要分開兩步走
3.1 有機:譜圖採集,對比標准資料庫可以得到匹配度最高的結果,當然對於利用資料庫無法檢索到高匹配度的物質。
3.2無機:AES、IR、XRD、等主要針對元素種類、元素價態進行分析
4.結果驗證
到這一步,樣品的大致組分有了基本結果,就需要運用各類檢測手段去驗證,實際上就是各種定量分析,GC、LC等。

㈢ 化妝品化學成分分析

化妝品化學成分分析:

從一般護膚潔面產品的成分表可以判斷產品的主要體系

a.皂基型體系:是通過脂肪酸和鹼經過皂化反應後得到脂肪酸皂。

高級脂肪酸:C12-C18酸,包括月桂酸、肉豆蔻酸、棕櫚酸、硬脂酸。

鹼:氫氧化鈉、氫氧化鉀和有機鹼

化妝品成分分析

上面圖片中可以看出是皂基型體系,裡面也有加一些氨基酸表面活性劑只是作為輔助表面活性劑、

b.一般表面活性劑體系:以脂肪酸聚氧乙烯醚硫酸鈉(AES)、烷基磷酸酯及其鹽(MAP)、烷基聚氧乙烯醚磷酸單酯(MAPL)及其鉀鹽(MAPK)、C8-C14烷基糖苷等表面活性劑為主的體系。

c.氨基酸表面活性劑體系:氨基酸類表面活性劑是性能比較溫和的表面活性劑。

氨基酸表面活性劑其結構主要包括N-脂肪酸+氨基酸+鹽的結構,脂肪酸可以是月桂酸、肉豆蔻酸、棕櫚酸、硬脂酸,氨基酸可以是谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸,鹽可以是鈉鹽和鉀鹽。

功效原料

功效原料主要分為兩大塊:護膚功效、護發功效。

護膚功效成分:保濕成分、抗衰老成分、美白成分、祛痘成分、去屑劑成分、防曬成分等。

保濕成分:詳細見皮膚結構、皮膚滲透和吸收、保濕成分概述;

抗衰成分:詳細見皮膚的老化、衰老的機理、抗衰成分概述;

美白成分:詳細見化妝品常見美白成分及評價方法概述;

祛痘成分:詳細見抗痘化妝品配方設計概述;

防曬成分:詳細見從葯監局防曬劑科普到防曬劑的概述;

護發成分:陽離子調理劑、硅油

陽離子調理劑:是一種常用的頭發護理成分,由於其帶正電荷,對毛發的親和性較好。代表原料有季銨化羥乙基纖維素、聚季銨鹽-10、陽離子瓜爾膠、三-十六甲基氯化銨等

硅油:是一類常用的頭發護理成分。代表原料:乳化硅油。

去屑劑成分:詳細見化妝品中常見的去屑劑。

染發劑:在《化妝品安全技術規范》(2015版)中包含75大類染發劑。

㈣ 化學成分怎麼分析

化學成分的分析方法有化學分析;光譜分析;質譜分析;色譜分析;紅外光譜法;核磁共振;X射線原子能譜。利用物質的化學反應為基礎的分析,稱為化學分析。化學分析歷史悠久,是分析化學的基礎,又稱為經典分析。化學分析可分為滴定分析、重量分析。

滴定分析

據滴定所消耗標准溶液的濃度和體積以及被測物質與標准溶液所進行的化學反應計量關系,求出被測物質的含量,這種分析被稱為滴定分析,也叫容量分析。利用溶液4大平衡:酸鹼(電離)平衡、氧化還原平衡、絡合(配位)平衡、沉澱溶解平衡。

重量分析

根據物質的化學性質,選擇合適的化學反應,將被測組分轉化為一種組成固定的沉澱或氣體形式,通過鈍化、乾燥、灼燒或吸收劑的吸收等一系列的處理後,精確稱量,求出被測組分的含量,這種分析稱為重量分析。

㈤ 如何分析物質的化學成分

分析物質的化學方法,在化學上講主要是有兩種分析方法,第1種是人工分析,第2種是儀器分析。
人工的分析經常採用滴定等方法來進行檢測,而儀器分析的方法可以利用光譜檢測的方法可以檢測各種元素含量。

㈥ 化學成分含量檢測有什麼方法

化學成分含量檢測方法:各類鐵基合金材料(不銹鋼、結構鋼、碳素鋼、合金鋼、鑄鐵等)、銅合金、鋁合金、錫合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金等。
高分子材料:塑料、橡膠、油墨、塗料、膠黏劑、塑膠等。
成分檢測方法:
重量法、滴定法、電位電解、紅外碳/硫分析、火花直讀光譜分析、原子吸收光譜分析、熱重分析(TGA)、高效液相色譜分析(HPLC)、紫外分光光度計(UV-Vis)、傅立葉變換紅外光譜分析(FTIR)、裂解/氣相色譜/質譜聯用分析(PY-GC-MS)、掃描電子顯微鏡/X射線能譜分析(SEM/EDS)、電感耦合等離子體原子發射光譜分析(ICP-OES)。
成分檢測標准方法:
GB/T 17432-2012 變形鋁及鋁合金化學成分分析取樣方法
GB/T 20123-2006 鋼鐵 總碳硫含量的測定 高頻感應爐燃燒後紅外吸收法(常規方法)
GB/T 223.1-1981 鋼鐵及合金中碳量的測定
GB/T 4336-2002 碳素鋼和中低合金鋼 火花源原子發射光譜分析法(常規法)
GB/T 7764-2001 橡膠鑒定紅外光譜法 GB/T 6040-2002 紅外光譜分析方法通則
DIN 53383-2-1983 塑料檢驗.通過爐內老化檢驗高密度聚乙烯(PE-HD)的氧化穩定性.羰基含量的紅外光譜測定
JIS K 0117:2000 紅外光譜分析方法通則 YBB0026 2004 包裝材料紅外光譜測定法

㈦ 塑料的化學成分的分析方法

塑料化學成分分析方法:
熱分析:是測量材料的性質隨溫度的變化。它在表徵材料的熱性能、物理性能、機械性能以及穩定性等方面有著廣泛的應用,對於材料的研究開發和生產中的質量控制具有很重要的實際意義。
差示掃描量熱分析在程序控制溫度下,測量樣品的熱流隨溫度或時間變化而變化的技術。因此,利用此技術,可以對高聚物的玻璃化轉變溫度、冷結晶、相轉變、熔融、結晶、產品穩定性、固化餃聯、氧化誘導期等進行研究。
熱重分析:在一定的氣氛中,測量樣品的質量隨溫度或時間變化而變化的技術,利用此技術可以研究諸如揮發或降解等伴隨有質量變化的過程。如果採用TGA—MS或TGA—FTIR的聯用技術,還可以對揮發出的氣體進行分析,從而得到更加全面和准確的信息。其中琰匯測量更為廣泛地應用在高分子材料的研發、性能檢測與質量控制。例如可用差示掃描量熱儀(DSC)研究熱固性樹脂固化反應的熱效應,得到固化反應的起始溫度、峰值溫度和終止溫度,還可以得到單位重量的反應熱以及固化後樹脂的玻璃化溫度。這些數據對於樹脂加工條件的確定,評價固化劑的配方有重要作用。也可用DSC測定聚合物的玻璃化溫度、結晶溫度和熔點,為選擇結晶聚合物加工工藝、熱處理條件等提供指導作用。
流變性測試:塑料熔體在外力作用下的流動行為具有流動和變形二個基本特徵,而流動和形變的具體情況又和高分子的結構、高分子的組成、環境溫度、外力大小、作用時間等因素密切相關。高分子流體的流動行為直接影響到塑料加工工藝的選擇。同時,塑料加工過程中外界條件(力、溫度、時間等)的變化,必然影響到高分子的鏈運動,從而影響到聚合物凝聚態結構的形成。而聚合物凝聚態結構、形態不同,將大大影響高分子材料的性能。用流變儀比較不同成型條件(例剪切力大小、作用時間、作用方式、不同溫度等)對形成的高分子材料中凝聚態結構、形態的影響及其相應力學性能的情況,可以改進聚合物成型技術。用流變數據指導塑料的加工,較常用的測試設備有高壓毛細管流變儀、轉矩流變儀數據、熔融指數儀等。

㈧ 金屬化學成分檢測有哪些方法

化學成分是決定金屬材料性能和質量的主要因素。因此,標准中對絕大多數金屬材料規定了必須保證的化學成分,有的甚至作為主要的質量、品種指標。化學成分可以通過化學的、物理的多種方法來分析鑒定,目前應用最廣的是化學分析法和光譜分析法,此外,設備簡單、鑒定速度快的火花鑒定法,也是對鋼鐵成分鑒定的一種實用的簡易方法。 化學分析法:根據化學反應來確定金屬的組成成分,這種方法統稱為化學分析法。化學分析法分為定性分析和定量分析兩種。通過定性分析,可以鑒定出材料含有哪些元素,但不能確定它們的含量;定量分析,是用來准確測定各種元素的含量。實際生產中主要採用定量分析。定量分析的方法為重量分析法和容量分析法。重量分析法:採用適當的分離手段,使金屬中被測定元素與其它成分分離,然後用稱重法來測元素含量。容量分析法:用標准溶液(已知濃度的溶液)與金屬中被測元素完全反應,然後根據所消耗標准溶液的體積計算出被測定元素的含量。
光譜分析法:各種元素在高溫、高能量的激發下都能產生自己特有的光譜,根據元素被激發後所產生的特徵光譜來確定金屬的化學成分及大致含量的方法,稱光譜分析法。通常藉助於電弧,電火花,激光等外界能源激發試樣,使被測元素發出特徵光譜。經分光後與化學元素光譜表對照,做出分析。 火花鑒別法:主要用於鋼鐵,在砂輪磨削下由於摩擦,高溫作用,各種元素、微粒氧化時產生的火花數量、形狀、分叉、顏色等不同,來鑒別材料化學成分(組成元素)及大致含量的一種方法。

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