乙二醇的检测国标
乙二醇检测报告

乙二醇检测报告简介乙二醇(Ethylene glycol,简称EG)是一种无色、无臭的液体,具有很强的溶解性和湿润性,常用作溶剂、冷却剂、润滑剂等。
然而,乙二醇也有一些潜在的危害,例如对人体和环境的毒性。
因此,对乙二醇的检测变得非常重要。
本文档将介绍乙二醇的检测方法及其应用,以及乙二醇的安全与环境问题。
乙二醇的检测方法化学法化学法是最常用的乙二醇检测方法之一。
典型的化学方法包括碘量法、重氮法和差减分光光度法。
•碘量法:通过测定乙二醇溶液中还原碘的量来确定乙二醇浓度。
该方法简单、快速,但需要使用酸碱滴定计等实验设备。
•重氮法:利用乙二醇与苯胺反应生成偶氮化合物,经重氮化反应后再与硝酸醋酰昔反应,通过酸消除滴定得出乙二醛的检测结果。
•差减分光光度法:该方法通过分析乙二醛具有的紫外吸收特性进行浓度测定。
该方法灵敏度高、准确性好,但对仪器的要求较高。
生物传感器法生物传感器法是较新的乙二醇检测方法,利用生物分子和传感器相互作用来检测目标分析物。
常见的生物传感器包括酶传感器和抗体传感器。
•酶传感器:将特异性酶与传感器结合,通过酶的催化作用来检测乙二醇的浓度。
该方法对乙二醇具有较高的选择性和灵敏度。
•抗体传感器:利用抗体和乙二醇结合产生特异性反应,通过测定免疫反应的信号强度来确定乙二醇浓度。
该方法对乙二醇具有很高的特异性。
电化学法电化学法基于电流与测定物质浓度之间的关系。
常见的电化学检测法包括电导法、电位法和阻抗法。
•电导法:利用乙二醇对电流的导电能力进行检测。
该方法简单、快速,但对电极和溶液的要求较高。
•电位法:通过测定乙二醇溶液的电位变化来判断其浓度。
该方法准确性高,但需要较复杂的电化学设备。
•阻抗法:通过测定乙二醇溶液中交流电的阻抗变化来确定乙二醇的浓度。
该方法灵敏度高、可重复性好,但也需要一些专业设备。
乙二醇的应用工业应用乙二醇在工业中有广泛的应用,包括以下几个方面:1.溶剂:乙二醇具有良好的溶解性,常用于涂料、清洗剂、染料等的溶剂。
乙二醇检测报告

乙二醇检测报告1. 引言乙二醇是一种常用的有机化合物,广泛应用于化工、医药和食品行业。
为了确保产品质量和人们的安全,准确快速地检测乙二醇含量非常重要。
本报告将介绍一种基于化学反应的乙二醇检测方法。
2. 实验方法2.1 材料和仪器•乙二醇样品•纯化水•硫酸钠溶液•硫酸铜溶液•玻璃试管•恒温水浴器•分光光度计2.2 步骤1.准备标准曲线:首先制备一系列浓度不同的乙二醇标准溶液。
将一定体积的乙二醇样品与纯化水混合,得到一系列乙二醇浓度为0.1、0.2、0.3、0.4和0.5 mol/L的标准溶液。
2.反应过程:将一定体积的乙二醇样品放入玻璃试管中,加入适量的硫酸钠溶液和硫酸铜溶液。
将试管放入恒温水浴器中,在特定温度下反应一段时间,确保乙二醇完全反应。
3.离心和测量:将反应后的溶液离心,得到沉淀。
将上清液取出,使用分光光度计测量其吸光度。
4.构建标准曲线:使用标准溶液,测量各浓度下的吸光度值。
将吸光度与乙二醇浓度绘制成曲线,得到标准曲线。
5.检测样品:将待检测样品按照步骤2中的方法进行反应和测量。
使用标准曲线计算待检测样品中乙二醇的浓度。
3. 结果与讨论通过上述实验方法,我们成功地检测了乙二醇样品中的浓度。
根据标准曲线,我们计算出了待检测样品中乙二醇的浓度为X mol/L。
这种基于化学反应的乙二醇检测方法具有快速、准确的优点。
通过反应过程中乙二醇与试剂的化学反应,我们可以间接测量乙二醇的浓度,避免了直接检测的复杂性。
然而,这种方法也存在一些局限性。
首先,该方法只适用于乙二醇的检测,对其他成分的检测不适用。
其次,反应过程中的温度和反应时间需要严格控制,否则可能会影响测量结果的准确性。
4. 结论本报告介绍了一种基于化学反应的乙二醇检测方法。
通过该方法,我们可以快速准确地测量乙二醇样品中的浓度。
然而,该方法仅适用于乙二醇的检测,且需要严格控制反应条件。
希望该方法能够在乙二醇相关行业的质量控制中得到广泛应用。
乙二醇和丙二醇分析的标准试验方法

乙二醇和丙二醇分析的标准试验方法引言乙二醇(Ethylene Glycol)和丙二醇(Propylene Glycol)是常用的有机化合物,广泛应用于化工、医药、食品等领域。
准确分析乙二醇和丙二醇的含量对于检测产品质量、保证工艺流程以及控制生产过程至关重要。
本文将介绍一种标准的试验方法,以帮助实验人员准确快速地分析乙二醇和丙二醇的含量。
试验目的本试验方法的目的是确定样品中乙二醇和丙二醇的含量,为产品质量控制和工艺改进提供准确的数据支持。
试验原理本试验方法基于酸碱滴定原理,利用酸碱滴定反应的终点变化现象,来测定乙二醇和丙二醇的含量。
具体原理如下:1.样品溶液中的乙二醇和丙二醇与对应的酸性溶液反应,生成酸性羧酸。
2.酸性羧酸与标准的碱溶液滴定反应,反应终点时酸性羧酸与碱溶液的中和反应完全。
3.通过溶液中酸性羧酸与酸碱指示剂的反应,可以通过颜色变化确定乙二醇和丙二醇的含量。
试验步骤试剂准备1.准备0.1mol/L的盐酸(HCl)溶液。
2.准备0.1mol/L的氢氧化钠(NaOH)溶液。
3.准备适用于乙二醇和丙二醇测定的酸碱指示剂。
样品准备1.将待测样品称取适量,加入容量瓶中。
2.加入适量酸性溶液,并摇匀使其溶解。
滴定操作1.使用准确的容量管量取待测溶液。
2.将溶液转移至滴定瓶中。
3.在滴定操作过程中,加入适量的酸碱指示剂。
4.在滴加氢氧化钠滴液的过程中,观察溶液颜色的变化,并搅拌溶液。
5.当溶液颜色变化到终点颜色时,记录所消耗的氢氧化钠滴液的体积。
结果计算根据滴定操作中氢氧化钠滴液的消耗量,结合标准的滴定反应等当量关系,计算得出乙二醇和丙二醇的含量。
实验注意事项1.实验过程中需严格控制试剂和样品的操作温度,以免影响滴定结果。
2.滴定过程中需反复搅拌溶液,确保反应充分。
3.为了获得准确的滴定结果,每次实验需进行至少三次重复测定,并取平均值。
结论通过本标准试验方法,可以准确快速地分析乙二醇和丙二醇的含量。
新版工业用乙二醇国家标准正式发布

投产的投资1000亿元的恒力2000万t/a炼化一体化项目将成为民营炼化项目的领头羊ꎮ西中岛将以烯烃产业原料为主导引领ꎬ以乙烯原料多元化为特色ꎬ以碳一化工㊁氯碱化工㊁海洋化工为支撑ꎬ重点发展乙烯㊁丙烯㊁碳四㊁芳烃㊁工程塑料及新材料㊁精细化工等六大系列产品ꎬ加快推动高端化工新材料ꎬ形成石油化工深加工集群ꎬ打造石化全产业链ꎮ目前石化园区的高新材料产业园正启动建设ꎬ精细化工园区完成了前期准备工作ꎬ一批中下游产业项目陆续入驻ꎮ贵州黔希煤制乙二醇项目一次投料成功2018年6月ꎬ河南能源化工集团贵州黔希煤化公司30万t/a煤制乙二醇项目一次投料成功ꎬ产出优等品乙二醇ꎮ该项目总投资约54.5亿元ꎬ实施后可年产乙二醇30万t㊁硫酸4.12万t㊁前馏分432t㊁杂醇油8992t㊁轻馏分1.34万t㊁重馏分6048t㊁DMO重组分5336t㊁粗DMC1.76万tꎬ是贵州省重点煤化工建设项目ꎮ摘自中国化工报ꎬ2018-06-12唐山三友20万t/a粘胶短纤维项目投料试车2018年6月15日晚ꎬ唐山三友化工公司发布公告:2016年非公开发行募投项目 20万t/a功能性㊁差别化粘胶短纤维项目的建设工作已基本完成ꎬ第一条10万t/a粘胶短纤维生产线于6月15日开始进入投料试车阶段ꎮ项目整体达产后ꎬ该公司粘胶短纤维产品结构将进一步优化ꎬ预期产能将达到70万t/aꎮ一季度我国固体废物进口量同比下降57%我国坚决禁止洋垃圾入境ꎬ加快推进固体废物进口管理制度改革ꎮ为堵住洋垃圾进口通道ꎬ生态环境部会同有关部门制定并实施3年行动方案(2018 2020年)ꎮ自2017年8月起ꎬ先后3次调整进口废物管理目录ꎬ其中第一批调整目录于2017年12月31日起生效ꎬ已全面禁止进口环境危害大㊁群众反映强烈的固体废物第二批㊁第三批调整目录将分别于2018年12月31日起和2019年12月31日起生效ꎮ同时ꎬ我国加强全过程监管ꎬ强化洋垃圾非法入境管控ꎮ严格进口固体废物审批ꎬ2017年审批量同比下降35%ꎮ海关总署等部门不断加大洋垃圾口岸查验和走私打击力度ꎮ2017年全国对走私洋垃圾刑事立案286起ꎬ查证涉案废物86.68万tꎮ同时ꎬ有关部门联合开展了电子废物㊁废轮胎㊁废塑料㊁废旧衣服㊁废家电拆解等五废再生利用行业清理整顿ꎮ截至目前ꎬ全国共重点整治 五废 行业集散地194个ꎮ2018年一季度ꎬ固体废物进口量同比下降57%ꎬ其中限制类固体废物进口量下降64%ꎮ我国将持续推进3年行动方案ꎬ从严审查固体废物进口许可申请ꎬ力争固体废物进口量逐年大幅削减ꎻ从2018年起ꎬ连续3年开展打击进口固体废物加工利用企业环境违法行为专项执法行动ꎬ持续保持高压态势ꎮ新版工业用乙二醇国家标准正式发布2018年6月ꎬ燕山石化起草的GB/T4649 2018«工业用乙二醇»正式发布ꎮ新国标将于2018年12月1日起实施ꎮ此次由国家市场监督管理局㊁国家标准化管理委员会联合发布的新国标ꎬ主要增加了煤化工工艺产品的杂质指标ꎬ此标准已经涵盖了国内所有乙二醇生产工艺路线的产品ꎮ新疆天业子公司收购西域水电100%股权2018年6月3日晚ꎬ新疆天业发布公告:公司控股子公司天业节水拟收购石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司100%股权ꎬ收购总价201.83万元ꎮ此次收购后ꎬ天业节水取得水利水电工程施工总承包三级资质ꎬ可参与水利工程投标ꎬ提升水利工程项目承揽和建设能力ꎮ陕西出台错峰生产方案石化业限产20%左右为贯彻落实陕西省委㊁省政府铁腕治霾打赢蓝天保卫战的决策部署ꎬ积极防治夏季臭氧污染ꎬ切实改善全省空气质量ꎬ陕西省制定了«陕西省2018年错峰生产实施方案»(以下简称«方案»)ꎮ«方案»指出:夏季错峰生产时间为6月1日 8月31日ꎮ其中ꎬ关中地区石油化工行业实施限产20%左右ꎬ以设计生产能力核算ꎻ煤化工㊁焦化行业分别实施限产15%和20%左右ꎬ以设计生产能力核算ꎻ水泥(含特种水泥ꎬ不含粉磨站)行业实施限产30%左右ꎬ以设计生产能力核算ꎻ表面涂装(含汽修)㊁包装印刷行业实施错时生产ꎬ10:00 16:00停止生产ꎮ冬季错峰生产时间为2018年11月15日 2019年3月15日ꎮ其中ꎬ关中地区水泥(含特种水泥ꎬ不含粉磨站)㊁砖瓦窑(不含以天然气为燃料)㊁陶瓷(不含以天然气为燃料)㊁石膏板㊁保温耐火材料㊁防水材料等建材行业全部实施停产ꎻ钢铁产能限产30%左右ꎬ以高炉生产能力计算ꎬ以企业实际74第7期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀氯碱工业㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀国内外简讯。
GBT 4649-2008《工业用乙二醇》国家标准第1号修改单

国标委工一函[2009]12号
关于批准GB/T 4649-2008《工业用乙二醇》
国家标准第1号修改单的函
中国石油化工集团公司:
你公司《关于报批GB/T 4649-2008<工业用乙二醇>第1号修改单的函》(中国石化科[2008]647号)收悉。
经研究,批准GB/T 4649-2008《工业用乙二醇》国家标准第1号修改单,于2009年7月1日起实施,并在《中国标准化》杂志2009年第5期公布。
修改单见附件。
附件:GB/T 4649-2008《工业用乙二醇》国家标准第1号修改单
二○○九年三月二十四日
附件:
GB/T 4649-2008《工业用乙二醇》
国家标准第1号修改单
本修改单经国家标准化管理委员会于2009年3月24日批准,自2009年7月1日起实施。
GB/T 4649-2008《工业用乙二醇》国家标准中修改内容如下:
表1第5项中的“终馏点”修改为“干点”;
第4.5条款第三行中的“终馏点”修改为“干点”。
主题词:国家标准 修改单 函
抄送:质检总局,中国标准出版社,《中国标准化》杂志社,全国 化学标准化技术委员会。
国家标准化管理委员会办公室 2008年3月27日印发 录入:芦 菁 校对:贺 汀
— 2 —。
GC测定乙二醇含量的方法验证

性柱);载气为氮气(纯度大于 99.998%),流速 40.30(18/1);燃气为氢气(99.995%),
流速 30;助燃气为空气,流速 300;氢火焰离子检测器;初始柱温 50℃,维持 1min;以 10℃
/min 的速度升温至 220℃,维持 10min;汽化室温度为 220℃;检测室温度为 220℃;进样量
测定值(g/L)
1
2
34Leabharlann 56平均值(g/L)
RSD(%)
3.2 重复性试验
取同一批供试品,按照供试品溶液的配制分别配制 6 份。按照上述色谱条件进行测定, 由回归方程计算得到乙二醇的含量。评价测定结果的重复性。
测定值(g/L)
1
2
3
4
5
6
平均值(g/L)
RSD(%)
3.3 加样回收率试验
在已知量的供试品溶液中,精密加入一定量的 3 个水平的对照品,配制成线性范围内高
平 均 值 ( kg/L)
RSD(%)
1
2
3
4
5
气相色谱分析方法的开发
载气的流速选择:流速对柱效的影响很大,必定有一个最佳流速,能使 H 达到最小,柱效最高。但在实际 工作中,为了缩短分析时间,通常控制的流速稍高于最佳流速。比如,当载气流速较大时,传质阻力项对 柱效能的影响是主要的,应选使 C 值变小的载气。相对分子质量小的载气,如 H2、He 等,因为组分在载 气中有较大的扩散系数,减小传质阻力,有利于提高柱效;当载气流速较小时,分子扩散项对柱效能的影 响是主要的,应选择使 B 值变小的载气。相对分子质量较大的载气,如 N2、Ar 等,因使组分在载气中有 较小的扩散系数(见 21.2.2 节),抑制轴向扩散,有利于提高柱效。 气化温度的选择:气化温度的选择应以保证试样能迅速气化且不分解为准。适当提高气化温度对分离及定 量都有利。一般选择的气化温度比柱温高20℃70℃。 柱温的选择:柱温是一个非常重要的操作变量,直接影响分离效能和分离速度。首先要考虑每种固定液都 有一定的使用温度。柱温不能高于固定液的最高使用温度,以免固定液挥发流失。柱温对组分分离的影响 较大,提高柱温使各组分的挥发程度接近,不利于分离,所以,从分离的角度考虑,宜采用较低的柱温。 但柱温太低,会使组分在两项中的传质速率大为降低,峰形变宽,柱效能下降,分析时间延长。因此,选 择柱温的原则是保证使难分离的组分能达到较好分离效果的前提下,选择尽可能低的柱温,但以保留时间 适宜,峰形正常为限。通常归一化方法选择程序升温较好,而内外标选择恒温就可以。 进样时间和进样量选择:进样速度应尽可能快,否则会因试样原始宽度的变大,而造成色谱峰的扩张,甚 至使峰变形。一般当用注射器或气体进样阀进样时,要求在一秒钟内完成进样。进样量应保持在使峰面积 或峰高与进样量成正比的范围内。检测器性能不同,允许的进样量也不同。液体试样一般进样0.11 μL, 气体试样一般进样0.110 mL。 色谱柱选择:增加柱长可提高分离效果。但柱长过长,使分析时间延长。所以在满足一定分离度的条件下, 应选用尽可能短的色谱柱。填充柱的柱内径一般为 36 mm,毛细管柱的内径0.10.5 mm。 固定液的用量选择:担体的表面积较大时,固定液用量可多些,允许的进样量也相应增加。但从速率方程 式的传质项中可知,为了减小液相的传质阻力,应使固定液的液膜厚度尽可能薄。但固定液液膜太薄,则 允许的进样量也就越少。因此固定液的用量要根据具体情况决定。液膜厚度大的柱子对低浓度的响应值要 相对高一些。 固定液的配比选择:(指固定液与担体的质量比)一般为 5100 到 25100。担体的比表面积越大,固定液用 量的比例可越高。 担体的性质和粒度选择:若担体的比表面积大,孔径分布均匀,则固定液易分布均匀,从而可加快传质过 程,提高柱效。故应该选用颗粒小且均匀的担体,并尽可能填充均匀,以减少涡流扩散,提高柱效。但粒 度过小,填充不易均匀,会使柱压降增大,对操作不利。一般对46 mm的柱管,选用60 80目或80 100 目的担体较为合适。 氢气流量选择:氢气流量的大小将直接影响氢火焰的温度及火焰中的电离过程。若氢气流量太小,火焰温 度太低,则被测组分分子电离的数太少,产生的电流信号小,检测灵敏度低,且易熄火。但若氢气流量太 大,会使噪声变大,故必须控制氢气的流量。当用 N2 作载气时,一般控制 H2 和 N2 的流量比为 1:1~1:1.5。 在最佳氢氮比时,检测器不仅灵敏度高,而且稳定性好。 空气流量选择:空气是助燃气体,并为组分电离成正离子提供氧气。空气流量在一定范围内,对响应值有 影响。当空气流量较小时,灵敏度也较低。但当空气流量达到某一值后,对响应值几乎不产生影响。一般 氢气与空气的流量比为 1:10。 极化电压选择:在氢火焰中电离产生的离子,只有在电场的作用下,才能向两极定向移动产生电流,而且 极化电压与检测器的响应值有关。当增加极化电压时,开始阶段响应值增加,而后会趋向一个稳定值。此 后继续增加极化电压,检测器的响应值几乎不变。一般选择极化电压为 100 ~ 300 V 之间。 检测器温度选择:氢火焰离子化检测器的使用温度应控制在 80 ~ 200℃的范围内。在此温度范围内,灵敏 度几乎相同。但在 80℃以下时,灵敏度显著下降,一般选择较高温度(280-300℃)。 分流比:就是样品在进样口气化后,进入色谱柱和被直接排出的的体积比!分流比的大小由您的样品浓度决 定通常可以用 50:1 先试一下,然后根据出峰情况调整分流比。假如响应太大就增大分流比。分流比的计 算公式=(柱流量+分流放空流量)/柱流量(只有安捷伦的仪器是这种定义的)。所以放空流量越大,柱流量 越小,那么分流比也就越大,得到的峰的响应值就越小。调整方式,先设定柱流量,然后调节放空流量, 再计算分流比。假如不合适,再调整放空流量,直到分流比达到预定值。比如:进样后发现严重过载(很 大的前沿峰),还是稀释一下再进样会更方便;如果峰也蛮大的但不是严重过载的情况那就调大分流比试试。 或者相反的情况发现峰太小(比如才几个单位高),那就调小分流比;或者发现都没有响应,那就再进一个 没有稀释那么严重的。 尾吹气:FID 的尾吹是为了改善高浓度端的线型,ECD 尾吹是为了提高灵敏度。 make-up gas 在毛细管色 谱分析中,在毛细管柱的出口端引入的一路气流。其作用是减少柱后的死体积,改善柱效,满足检测器的 最佳气体流速,以提高检测器的灵敏度。尾吹气可采用 N2、H2、He、空气等,其流速需根据检测器的灵 敏度而设定,应与检测器相适应。在使用毛细管柱子之前,一般的 GC 都是使用填充柱的,其内径大,允
一、工作场所空气有毒物质测定—乙二醇检测作业指导书
一、工作场所空气有毒物质测定—乙二醇检测作业指导书乙二醇的溶剂解吸-气相色谱法1 适应范围本作业指导书规定了工作场所空气中乙二醇的溶剂解吸—气相色谱法,适用于工作场所空气中的乙二醇的浓度检测。
2 引用标准GBZ/T 300.86—2017工作场所空气有毒物质测定第86 部分:乙二醇3 工作目的与要求3.1 确保操作人员的职业健康安全、设备财产安全和环境安全;3.2 熟知、熟练运用本指导书内容并严格执行。
4 工作原理及条件4.1 原理空气中的蒸气态乙二醇用硅胶采集,甲醇解吸后进样,经气相色谱柱分离,氢焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰高或峰面积定量。
4.2 仪器4.2.1硅胶管,溶剂解吸型,内装200mg/100mg 硅胶。
4.2.1空气采样器,流量范围为0mL/min~200mL/min。
4.2.3 溶剂解吸瓶,2mL。
4.2.4 微量注射器。
4.2.5 气相色谱仪,具氢焰离子化检测器,仪器操作参考条件:a) 色谱柱:30m×0.53mm×0.50μm,FFAP;柱温:初温80℃,以20℃/min 升到 180℃,保持2min;b)气化室温度:250℃;c)检测室温度:300℃;d)载气(氮)流量:4.0mL/min;e)分流比:10:1。
4.3.1 甲醇,色谱鉴定无干扰峰。
4.3.2 标准溶液:容量瓶中加入甲醇,准确称量后,加入一定量的乙二醇,再准确称量;用甲醇定容。
由两次称量之差计算溶液的浓度,为标准贮备液。
临用前,用甲醇稀释成160.0μg/mL 乙二醇标准溶液。
或用国家认可的标准溶液配制。
5 样品的采集、运输和保存5.1 现场采样按照GBZ 159 执行。
5.2 短时间采样:在采样点,用硅胶管以100mL/min 流量采集 15min 空气样品。
5.3 长时间采样:在采样点,用硅胶管以50mL/min 流量采集 1h~4h 空气样品。
5.4 采样后,立即封闭硅胶管两端,置清洁容器内运输和保存。
丙二醇(供注射用)中乙二醇的检测
丙二醇(供注射用)中乙二醇的检测
应用背景
乙二醇具有中枢神经抑制作用的物质,需要控制人体摄入量。
药典中辅料丙二醇(供注射用)项下中规定其按外标法计,乙二醇均不得过0.02%。
实验条件
仪器:Trace 1310气相色谱仪,AI1310自动进样器
色谱柱:TG-624SILMS 30m×0.53mm,3um (PN:26059-3960)
进样口参数:SSL进样口,230 o C;分流进样,30:1,进样1μL
柱温参数:120 o C初始,保持4min,8 o C/min升温至220 o C,维持5min。
恒流模式
5mL/min。
检测器参数:FID检测器,250 o C,吹扫气流速40 mL/min。
实验过程
取乙二醇对照品各0.2g,精密称定,置于100ml量瓶中,用乙腈溶解并稀释至刻度,精密移取1ml置100ml量瓶中,加相同溶剂稀释至刻度,摇匀,作为乙二醇对照溶液。
实验结果
图1. 对照品色谱图
注:实验结果表明,乙二醇对称因子为1.08,低于药典规定的拖尾因子不大于2.塔板数大于10000.符合药典规定。
丁基乙二醇 国际标准
丁基乙二醇国际标准
丁基乙二醇,也称为1,4-丁二醇,是一种有机化合物,化学式
为C4H10O2。
它是无色、无味的液体。
丁基乙二醇的国际标准指的是该化合物的质量指标和性质规范,以确保产品的一致性和质量稳定。
以下是丁基乙二醇的国际标准及其一些常见指标:
1. 外观:无色透明液体
2. 醚味浓郁度:无异臭味
3. 纯度:≥99.5%
4. 相对密度(20℃):1.017-1.019
5. 水分:≤0.2%
6. 酸度(以醋酸计):≤0.01%
7. 溶解度(20℃):完全溶于水、醇和醚
这些标准可作为参考,用于检测丁基乙二醇的质量和纯度,同时也对丁基乙二醇作为原料或在工业中的使用提供了指导。
具体的国际标准可能会因地区和用途的不同而有所差异,因此在具体应用中,需要根据实际需要和相关规定来确定所使用的国际标准。
乙二醇质检报告
乙二醇质检报告
1. 引言
本报告旨在对乙二醇进行质检,评估其质量和适用性。
乙二醇是一种常用的有机溶剂和化工原料,在许多行业中都具有广泛的应用。
为了确保产品的质量和安全性,本次质检以标准测试方法为依据,对乙二醇进行了一系列的测试和分析。
2. 质检方法
本次乙二醇质检使用了以下测试方法:
1.密度测定:采用密度计测定乙二醇在标准温度下的密度;
2.折射率测定:通过折射仪测定乙二醇的折射率;
3.PH值测定:使用PH计测定乙二醇水溶液的PH值;
4.水分含量测定:采用卤素化法测定乙二醇中水分含量的百分比。
3. 结果与分析
3.1 密度测定
在标准温度(25摄氏度)下,乙二醇的密度为1.113 g/mL。
3.2 折射率测定
乙二醇的折射率为1.431。
3.3 PH值测定
乙二醇水溶液的PH值为6.5。
根据标准要求,乙二醇水溶液的PH值应在6.0-8.0之间,因此该样品符合要求。
3.4 水分含量测定
经过卤素化法测定,乙二醇中水分的含量为0.15%。
根据标准要求,乙二醇中水分的含量应低于0.2%,因此该样品符合要求。
4. 结论
根据以上测试结果,可以得出以下结论:
1.乙二醇的密度为1.113 g/mL;
2.乙二醇的折射率为1.431;
3.乙二醇水溶液的PH值为6.5,符合要求;
4.乙二醇中水分的含量为0.15%,符合要求。
综上所述,通过质检,乙二醇的质量良好,适用于各种应用领域。
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乙二醇的检测国标
乙二醇(ethylene glycol,简称EG)作为一种广泛用于汽车冷却剂、防冻剂、溶剂和纤维等工业领域的化学品,其广泛的使用也带来了不容忽视的安全隐患。
因此,为了保证EG的安全使用,在生产、使用和运输等相关环节,需要进行实施乙二醇的检测。
而针对乙二醇的检测,国家也制定了相关的国标,以实现其全面规范。
I. 国标介绍乙二醇检测的国家标准是 GB/T 8315-2018,于2018年7月1日实施,其适用于生产、销售及乙二醇使用中所进行的质量检测。
II. 检测对象 GB/T 8315-2018主要适用于在水、乙醇、石油醚、四氢呋喃、苯和甲苯等溶剂中,并在0.01%到100%的范围内测定乙二醇质量分数。
III. 检测原理 GB/T 8315-2018的检测方法主要基于乙二醇在水、四氢呋喃、苯和甲苯等介质中的溶解度与电导率原理。
首先,将被检测样品与各种溶剂混合均匀;然后,测量样品溶液的电导率,并利用已知浓度的标准样品中电导率数据绘制标准曲线;最后,通过拟合标准曲线中的检测样品电导率结果来测定样品中乙二醇的质量分数。
IV. 检测步骤 1. 样品处理:将被检测样品与少量的水混合均匀 2. 溶剂处理:乙醇、石油醚、四氢呋喃、苯和甲苯等被用于解决乙二醇的视觉检测或检测结果印证。
3. 标准曲线制备:将众多浓度不同的标准样品电导率数据绘制成标准曲线。
4. 样品检测:将被检样品的电导率测定,然后通过标准曲线,计算样品中的乙二醇质量分数。
V. 检测结果的解释根据实际检测中的测定值,根据标准曲线查表,得到样品中的乙二醇的质量分数,即为检测结果。
如果样品中检测到的乙二醇含量超过 GB/T 8315-2018中规定的最大允许值,表明样品不符合质量标准。
VI. 注意事项乙二醇的检测需要注意以下事项: 1. 实验室人员需要了解国家标准GB/T 8315-2018的技术细节,同时遵守实验室卫生和安全规范,以确保检测过程的安全性。
2. 在计量准确度方面,实验室人员需要更加注意,以防止误差的发生。
3. 避免杂质污染,以减少误差发生。
VII. 结论在化工、汽车和纤维生产等工业领域以及个人乙二醇制品的使用中,定期进行乙二醇的检测,符合国家标准GB/T 8315-2018的要求,是保障生产和使用安全的基本要求。
此外,实验室人员需要了解国家标准的技术要求,正确使用检测设备和化学试剂,严格按照标准操作程序开展检测工作,确保检测过程的安全性和检测质量的准确性。