项目数量-208
元素碳氢检测
北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-10-07
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
总碳含量测定:采用高温燃烧法将样品完全氧化生成二氧化碳,利用非分散红外检测器进行定量分析,适用于固体和液体样品,确保碳元素的全量检测避免部分损失。
总氢含量测定:通过热导检测器测量样品燃烧后产生的水蒸气中氢元素含量,需严格控制燃烧温度和气流稳定性,以获取准确的氢质量分数数据。
有机碳含量测定:针对样品中有机物部分的碳分析,先使用酸处理去除无机碳干扰,再通过燃烧法测定残留有机碳,常用于环境土壤和水体检测。
无机碳含量测定:专门检测碳酸盐等无机碳化合物,采用酸解离法释放二氧化碳并测量,适用于地质和工业材料中碳形态区分。
碳氢比计算:基于总碳和总氢测定结果进行比值计算,用于评估燃料能源特性或化学组成,需确保原始数据精度以避免比例误差。
微量碳检测:针对低浓度碳元素的高灵敏度分析,使用增强型检测器如电化学传感器,适用于高纯度材料或环境痕量监测。
微量氢检测:通过高精度气相色谱或质谱技术测定样品中氢的痕量含量,重点控制样品污染和背景氢干扰,保证检测下限达标。
碳同位素比值测定:利用质谱仪分析碳稳定同位素比例,应用于地质年代学或生物溯源研究,要求仪器质量分辨率高且校准严格。
氢同位素比值测定:通过同位素质谱测量氘氢比,用于水文学或气候研究,需避免样品记忆效应和分馏误差。
碳形态分析:区分元素碳、有机碳和无机碳等不同形态,结合热重分析和色谱技术,全面评估材料碳组成和转化行为。
氢形态分析:检测样品中氢的化学状态如结合氢或游离氢,使用核磁共振或光谱方法,适用于聚合物和能源材料研究。
碳氢元素同步分析:在单次检测中同时测定碳和氢含量,通过多检测器系统实现高效测量,减少样品用量和操作时间。
碳氢检测精密度验证:通过重复测试和标准样品比对评估方法精密度,确保结果变异系数符合标准要求,提升数据可靠性。
检测范围
煤炭和焦炭产品:作为主要能源材料,碳氢含量直接影响发热值和燃烧效率,检测用于质量分级和工艺优化。
石油和石油衍生物:包括原油、汽油和柴油等,碳氢比是关键指标,用于炼制过程控制和产品规格符合性评估。
天然气和页岩气:气体燃料中碳氢元素测定涉及组成分析和热值计算,确保输送和使用安全性。
生物质和生物燃料:如木材、秸秆和生物柴油,碳氢检测评估其能源潜力和环境影响,支持可再生能源开发。
土壤和沉积物样品:环境监测中碳氢含量指示有机质丰度和污染程度,用于农业和生态研究。
水体和废水样本:检测溶解有机碳和氢元素,评估水质状况和污水处理效果,适用于环境监管。
聚合物和塑料材料:合成材料中碳氢组成影响性能如耐久性和降解性,用于产品质量控制。
食品和农产品:如谷物和油脂,碳氢检测用于营养成分分析和真实性鉴别,保障食品安全。
药品和化学试剂:高纯度物质中碳氢含量测定确保成分准确性和批次一致性,符合药典规范。
金属和合金材料:特别在钢铁工业,碳氢检测控制材料硬度和腐蚀性能,适用于冶金质量控制。
大气颗粒物样品:环境空气中碳氢元素分析评估污染来源和健康风险,支持空气质量监测。
废弃物和回收材料:如电子垃圾和塑料废弃物,碳氢检测用于资源化利用评估和处置指导。
检测标准
ASTM D5291-2021《标准测试方法用于仪器测定石油产品中碳、氢和氮的元素含量》:规定了通过燃烧和色谱技术定量分析石油样品中碳氢氮的方法,涵盖样品制备、校准和精度控制要求。
ISO 29541:2019《固体矿物燃料—碳、氢和氮总含量的测定—仪器法》:国际标准适用于煤炭和焦炭的元素分析,确保检测过程的一致性和结果可比性。
GB/T 19143-2017《岩石中有机碳的测定》:中国国家标准详细描述岩石样品有机碳检测的燃烧氧化法,包括试剂、设备和数据处则。
GB/T 476-2008《煤中碳和氢的测定方法》:传统方法标准涉及煤样燃烧和吸收技术,提供经典检测流程作为仪器法的补充。
ASTM D5373-2021《标准测试方法用于煤和焦炭中碳、氢和氮的仪器测定》:针对固体燃料的快速元素分析,强调自动化仪器使用和误差控制。
ISO 10694:1995《土壤质量—干燃烧法测定有机碳和总碳》:国际标准适用于土壤样品碳元素分析,规定燃烧温度和检测器校准参数。
GB/T 30725-2014《固体生物质燃料碳、氢、氮的测定仪器法》:中国标准针对生物质燃料,确保检测方法适应高水分和灰分样品。
ASTM E191-2020《标准测试方法用于金属中碳的测定》:适用于金属材料的碳元素分析,通过燃烧红外法实现高精度测量。
ISO 11885:2007《水质—碳的测定—燃烧氧化法》:水样中总碳和有机碳检测标准,涵盖样品前处理和干扰消除措施。
GB/T 223.1-2019《钢铁及合金化学分析方法碳量的测定》:中国冶金标准规定钢铁中碳含量的检测流程,用于材料性能控制。
检测仪器
元素分析仪:集成高温燃烧炉和多种检测器的专用设备,通过样品氧化生成气体并定量分析碳氢含量,实现快速自动化测量,是核心检测工具。
气相色谱仪:配备热导检测器或火焰离子化检测器的色谱系统,用于分离和测量燃烧产物中的二氧化碳和水蒸气,提供高分辨率元素定量数据。
红外光谱分析仪:利用非分散红外技术检测二氧化碳和水的特征吸收,适用于连续在线监测,具有高灵敏度和稳定性。
质谱仪:高分辨率质谱设备能够精确测量元素同位素比值和痕量含量,通过离子化检测提升检测下限和准确性。
热重分析仪:结合热重和气体分析功能,监测样品加热过程中的质量变化和气体释放,用于碳形态区分和热解行为研究。
燃烧炉系统:高温管式炉或感应炉作为前处理设备,确保样品完全燃烧氧化,为后续检测提供均一气相产物。
微量水分测定仪:专用库仑法或卡尔费休法仪器,精确测量氢元素转化生成的水分含量,补充主检测系统功能。
校准气体发生器:产生已知浓度的二氧化碳和氢气标准气体,用于仪器校准和日常质量控制,保证检测结果溯源性。
检测流程
线上咨询或者拨打咨询电话;
获取样品信息和检测项目;
支付检测费用并签署委托书;
开展实验,获取相关数据资料;
出具检测报告。

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