通过酸性气体对取样钢瓶的腐蚀性研究和多次的现场取样实践,得出了高含硫气样取样方法和确立了高含硫气样取样流程。
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该分析仪是由气体采样系统、气体浓度分析系统、转速及流量的辅助测量系统和显示系统组成。
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将该气体样品引入任选的硫氧化催化器或臭氧发生器36中,然后通过管线38到达多通阀28B。
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PLC Application in Liquid Steel Test Gas Sample Transfer System in AISC No.3 Steelmaking Plant
PLC在鞍钢第三炼钢厂钢水试料气体送样系统的应用
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The basic principles and sample gas pre-process system of CJ-03 oxygen analyzer are introduced.
介绍了CJ-03型氧分析仪的原理,重点介绍了氧分析仪的样气预处理系统。
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使用N2和NH3的混合气体进行反应,并对样品进行了电子显微镜扫描(SEM),X射线衍射(XRD)和Raman散射分析。
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方法色谱柱为DB-WAX毛细管柱,柱温采取程序升温,进样口及检测器温度为250℃,载气为氮气,流速为1ml/min,分流比为25∶1,内标为正辛醇。
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岩样含水及微量气分析研究是提高储集层评价水平的方向
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传统的检测方法在检验氢焰检测仪的最小浓度及其它技术指标时,通常采用人工配制洋气的方法,其配样不确定度和较大的主观误差成为系统误差的主要部分。
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在室内用水基冻胶压裂液浸入致密气层岩心,进行了伤害试验研究。
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通过对测井、岩心等资料的分析表明:储层物性是主要控气因素之一,孔隙度也是储量计算的重要参数,本文第二章介绍研究如何利用常规测井资料确定孔隙度的方法。
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对样品处理、样品保存、浓缩吸附冷阱温度及气相色谱分析方法进行了讨论。
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系统不需特制的高压气体压缩机,提供了一种制备稠密气体样品的低成本途径。
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对情气熔融热导法测定钢铁中氮的不确定度的产生原因进行了分析,并对一个钢样中氮的不确定度进行了评定,最终给出评定结果。
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气相色谱/质谱法在环境水样分析中的应用
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通过微蒸馏方法将水中的甲醇与基体分离,并且同时富集微量甲醇,用气相色谱法分析,氢焰检测器检测。
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实验表明,采用对流动相和喷气气体双加热的方法,可以提高对含水流动相的去除能力,避免样品分解。
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Sample injection gas cushion and self-balance sample collector are described particularly.
其中,气液缓冲分流器、电泳分离室和自平衡收集系统将会被详细地介绍。
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