A. 用什么仪器能化验出液体里面,水,和别的化工原料的成分吗
这个算是复杂混合物剖析,需要相关专业人士去做。
首先要有一个清析的分析思路,可以通过蒸馏的方法分离低沸点及高沸点物质,通过馏出气相温度可以大概判断低沸组成,如果100度以下有大量馏分,可能是一些低沸溶剂之类,100度左右有大量馏分一般可以认为是水。可以对样品做一个GC-MS,可以对样品中300度内能气化的成分进行分析,通过GC来定量,通过MS去对样品中各组分定性。关于水的精确定量可以采用卡尔费休法。
样品常压蒸馏后如果有残留,首先要判断残留物是无机的还是有机的,最简单的方法,将蒸干后的样品灼烧,如果质量没有损失,可以认为是无机物,通过XRD对样品中无机物进行定性分析,通过XRF对样品各元素进行定量分析,结合XRF与XRD的数据可以得出各无机成分的组成及含量。
如果灼烧样品部分损失或全部损失,可以认为含有有机物,如果是灼烧完全失重,则可以认为全部是有机物,可以通过薄层色谱大概地区分含有几种成分,当然需要样品有紫外吸收,此时可以用HPLC-MS去对样品进行定性定量分析,这类未知物HPLC条件需要去摸索,相对比较烦。当然也可以通过层析的方法分离富集各组成成分,然后通过FTIR或NMR对样品进行表征。如果样品蒸干后是有机和无机的混合物,则需要用合适的溶剂将有机组分和无机组分分离之后按上面的思路去做。
所有工作都做完最关健就是数据的处理,需要相关专业人员对图谱数据分析计算,
B. 定性检测液体中化学成分的仪器
滴定法,希望我的回答能帮助你!
在一份水样中加入ph=10.0的氨性缓冲溶液和少许铬黑t指示剂,溶液呈红色;用edta标准溶液滴定时,edta先与游离的ca2+配位,再与mg2+配位;在计量点时,edta从mgin-中夺取mg2+,从而使指示剂游离出来,溶液的颜色由红变为纯蓝,即为终点。
当水样中mg2+极少时,由于cain-比mgin-的显色灵敏度要差很多,往往得不到敏锐的终点。为了提高终点变色的敏锐性,可在edta标准溶液中加入适量的mg2+(在edta标定前加入,这样就不影响edta与被测离子之间的滴定定量关系),或在缓冲溶液中加入一定量的mg—edta盐。
水的总硬度可由edta标准溶液的浓度cedta和消耗体积v1(ml)来计算。以cao计,单位为mg/l。
C. 化学成分含量检测有什么方法
化学成分含量检测方法:各类铁基合金材料(不锈钢、结构钢、碳素钢、合金钢、铸铁等)、铜合金、铝合金、锡合金、镁合金、镍合金、锌合金等。
高分子材料:塑料、橡胶、油墨、涂料、胶黏剂、塑胶等。
成分检测方法:
重量法、滴定法、电位电解、红外碳/硫分析、火花直读光谱分析、原子吸收光谱分析、热重分析(TGA)、高效液相色谱分析(HPLC)、紫外分光光度计(UV-Vis)、傅立叶变换红外光谱分析(FTIR)、裂解/气相色谱/质谱联用分析(PY-GC-MS)、扫描电子显微镜/X射线能谱分析(SEM/EDS)、电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICP-OES)。
成分检测标准方法:
GB/T 17432-2012 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法
GB/T 20123-2006 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
GB/T 223.1-1981 钢铁及合金中碳量的测定
GB/T 4336-2002 碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析法(常规法)
GB/T 7764-2001 橡胶鉴定红外光谱法 GB/T 6040-2002 红外光谱分析方法通则
DIN 53383-2-1983 塑料检验.通过炉内老化检验高密度聚乙烯(PE-HD)的氧化稳定性.羰基含量的红外光谱测定
JIS K 0117:2000 红外光谱分析方法通则 YBB0026 2004 包装材料红外光谱测定法
D. 液体成份的检测
液体检测的几种方法,液体检测方法有许多种,我们在选择时要根据食品的性质来选择。
常采用的检测测定方法如下:
1、热干燥法: ① 常压干燥法(此法用的广泛); ② 真空干燥法(有的样品加热分解时用); ③ 红外线干燥法(此法用的广泛); ④ 真空器干燥法(干燥剂法);
2、蒸馏法
3、卡尔费休法
水分活度AW的测定 下面我们分别讲述测定水分的方法。
特点与原理 ⑴ 特点:此法应用最广泛,操作以及设备都简单,而且有相当高的精确度。 ⑵ 原理:食品中水分一般指在大气压下,100℃左右加热所失去的物质。但实际上在此温度下所失去的是挥发性物质的总量,而不完全是水。
2、干燥法必须符合下列条件(对食品而言): ⑴ 水分是唯一挥发成分 这就是说在加热时只有水分挥发。例如,样品中含酒精、香精油、芳香脂都不能用干燥法,这些都有挥发成分。 ⑵ 水分挥发要完全 对于一些糖和果胶、明胶所形成冻胶中的结合水。它们结合的很牢固,不宜排除,有时样品被烘焦以后,样品中结合水都不能除掉。因此,采用常压干燥的水分,并不是食品中总的水分含量。 ⑶ 食品中其它成分由于受热而引起的化学变化可以忽略不计。 例:还原糖+氨基化合物 △→ 变色(美拉德反应)+H2O↑ 还有 H2C4H4O6(酒石酸)+ 2NaHCO3 → NaC4H4O6(酒石酸钠)+2H2O+2CO2 发酵糖(NaHCO3+KHC4H4O6) △ →H2O+CO2+ NaKC4H4O6 高糖高脂肪食品不适应 只看符合上面三点就可采用烘箱干燥法。烘箱干燥法一般是在100~105℃下进行干燥。
E. 我有一个液体化工产品要分析化学成分、检测组成成分、检测含量,就是化学组成、分析配方,请教高人指点!
液体化工产品要分析化学成分、检测组成成分、检测含量,此时需要去权威的第三方机构来检测。F. 化学成分分析
彩色宝石化学成分复杂,微量元素种类多,对多数不具明显内部包体及生长特征的样品,其微量元素含量及其组合特征是产地鉴别最主要的“指纹性”特征。现阶段主要使用的无损及微损的元素分析方法有X射线荧光能谱仪(EDXRF)、激光烧蚀电感耦合质谱仪(LA-ICP-MS)、电子探针(EPMA)和二次离子质谱仪(SIMS)。各种方法仪器在性能、检出限等方面对样品的要求都不一样。其中,二次离子质谱仪为高集成、高精度的超大型仪器,除能对样品中的微量元素进行定量测试外,还能对样品的部分同位素组成进行定量测试。
(一)X射线荧光能谱仪(EDXRF)
X射线荧光能谱仪(图2-14)在珠宝玉石鉴定,特别是对样品的主要化学成分及微量元素的定性和半定量测试方面均有广泛应用,是众多化学成分分析仪器中少有的完全无损的分析仪器。
X射线荧光能谱仪由激发源(X射线管)和探测系统构成。X射线管产生入射X射线(一次X射线)激发被测样品,受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性,探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量,然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。
图2-17 尖晶石中Cr、Fe含量分布相图
图2-18 不同产地天然变石中两种主要致色微量元素w(Fe2O3)/w(Cr2O3)二元系相图
(三)电子探针(EPMA)
电子探针可以定量或定性地分析物质的化学成分、表面形貌及结构特征,是一种有效、无损的化学成分分析方法。其基本原理是用聚焦很细的电子束照射所检测样品的表面,激发组成矿物元素的特征X射线。用分光器或检波器测定X射线荧光的波长,将其强度与标准样品对比,或根据不同强度校正直接计数出组分含量。由于电子束照射面积很小,因而相应的X射线特征谱线可反映出该微小区域内的元素种类及其含量。
为了便于选择和确定分析点,电子探针的镜筒内装有与电子束同轴的光学显微镜观察系统,以确保分析位置。目前电子探针可以检测到绝大多数元素,包括以前不能检测的轻量元素,这种微区定量的检测手段在彩色宝石产地鉴定方面发挥着重要作用。但由于样品制作有时需要磨制特定的探针片,且需要镀导电膜,故其主要应用于珠宝玉石研究中,在实际的珠宝玉石鉴定方面使用较少。
(四)激光诱导击穿光谱仪(LBS)
激光诱导击穿光谱仪(LIBS)应用的是一种光谱探测技术。其基本原理为用高能激光产生的能量脉冲烧蚀样品表面的微区,处于高温下的烧蚀样品的原子和离子均处于活跃性极强的激发态,因此会释放特定波长的光谱,通过用高灵敏度的光学光谱仪收集烧蚀样品表面的光谱,根据光谱测量得出样品中的化学元素组成。21世纪初,当市场上出现铍扩散处理的橙色蓝宝石时,由于常规的X射线荧光光谱仪不能检测出Be元素,而能检测出Be元素的仪器,如激光烧蚀等离子体质谱仪和二次离子质谱仪太昂贵,瑞士宝石研究所研发了用于珠宝玉石鉴定用的LIBS仪器。
激光诱导击穿光谱仪相对于其他测试Be元素的方法(如激光烧蚀等离子质谱仪LA-ICP-MS和次级离子质谱SIMS)而言,具有易于操作、体积较小等优越性。由于此仪器要用高能的激光器和CCD光谱仪,故价格比较昂贵,但其寿命较长,耐消耗,且灵敏度高,可以测试出很低含量的铍,同时几乎可以分析所有的化学元素,并且可根据谱峰的高低来对其含量进行比较,在珠宝玉石的鉴定、检测和研究中发挥着越来越重要的作用。
该仪器的缺点是只能定性分析样品的元素组成,无法实现其定量化。对宝玉石而言,LIBS技术仍是一种有损分析,会在其表面形成微小的熔坑,故应在可激发范围内尽量降低激光能量,利用环境气体来降低检测限及提高谱线强度,以减少损耗。
(五)二次离子质谱仪(SIMS)
二次离子质谱仪(SIMS)采用质谱技术,利用离子束把待分析的材料从表面溅射出来,通过分析表面原子层以确定样品表面元素组成和分子结构,其特点是高灵敏度和高分辨率。
二次离子质谱仪的化学元素分析范围很广,由最小的氢至原子量很大的元素均可检测,其高灵敏度体现在它可以检测含量十亿分之几的微量元素(即检测极可达10-9)。二次离子质谱仪不但可作表面及整体的元素分析,又可直接作影像观察,其灵敏度及解析能力甚高。但是,SIMS要求一定的制样和仪器准备时间,分析成本相对于LA-ICP-MS尤其是LIBS来说要高。此外,如果经过了精确校准,SIMS也可以确定固体物质中的主要和次要同位素组成。到目前为止,SIMS在宝石学上的应用主要是彩色宝石的产地特征研究。
G. 想要分析一下一种液体的成分,能分析的出么
一般是不能的
只能分析出这种液体里有没有某一种成份
不能分析出都含有什么成份
H. 我想知道一种液体的化学成分,可以通过什么方式在什么部门能够解决谢谢
成分复不复杂啊?一般可以用紫外光谱,红外光谱,核磁共振,质谱等等,可以分析物质结构,一般国家级的科研单位会有这样的仪器,也会对外分析样品,你可以去试一下,
I. 如何分析物质的化学成分
分析物质的化学方法,在化学上讲主要是有两种分析方法,第1种是人工分析,第2种是仪器分析。
人工的分析经常采用滴定等方法来进行检测,而仪器分析的方法可以利用光谱检测的方法可以检测各种元素含量。
J. 哪里可以检测出液体里的成份
测定物质成分的方法主要有核磁共振波谱法、红外线衍射法和质谱法。
可以去当地的质量监督检验机构或大学的分析检测中心。