Методы испытаний химической продукции
Jan 12, 2026
Высокоэффективная-жидкостная хроматография (ВЭЖХ). ВЭЖХ — важная отрасль хроматографического анализа. В нем используется жидкая подвижная фаза и система подачи жидкости под высоким-давлением для закачки одного растворителя или смеси растворителей с различной полярностью в хроматографическую колонку, содержащую неподвижную фазу. Компоненты разделяются внутри колонки, а затем обнаруживаются детектором. ВЭЖХ широко используется для разделения и определения активных ингредиентов в продуктах здорового питания, обогатителях, витаминах и белках.
Ультрафиолетовая абсорбционная спектрофотометрия (УФ): УФ-обнаружение в основном используется для определения сложного состава и констант стабильности. Он работает путем измерения поглощения ультрафиолетовых электромагнитных волн определенными валентными электронами в молекулах, вызывая переход с низкого энергетического уровня на высокий энергетический уровень, создавая таким образом спектр. УФ-обнаружение широко используется при тестировании материалов, анализе материалов и реконструкции формул в химической промышленности.
Газовая хроматография (ГХ): Газовая хроматография разделяет образец на различные соединения и анализирует их в газовом хроматографе. Он подходит для количественного и качественного анализа различных летучих соединений.
Инфракрасная спектроскопия (ИК): Инфракрасная спектроскопия обнаруживает образцы на основе мод колебаний молекул, предоставляя информацию о составе и структуре молекул в образце. Его обычно используют для систематического анализа тонких химических веществ.
Масс-спектрометрия (МС). Масс-спектрометрия ионизирует соединения в образце и обнаруживает их с помощью масс-спектрометра, предоставляя информацию о молекулярной массе и структуре соединений в образце.
Методы химического анализа. Эти методы, основанные на конкретных химических реакциях и взаимосвязях, позволяют точно обнаруживать различные химические материалы и предоставлять надежную информацию и данные для химического производства.
Элементный анализатор. Используя анализ теплопроводности горения при высоких-температурах, он может быстро определить содержание углерода, водорода, азота, серы и кислорода в образце.
Не-методы неразрушающего контроля. Такие методы, как радиографический контроль (RT), ультразвуковой контроль (UT), магнитопорошковый контроль (MT) и проникающий контроль (PT). Эти методы в основном используются для обнаружения внутренних дефектов материалов.
Метод рассеяния света: в том числе белый свет и лазер, используемый для морфологического наблюдения и анализа состава материалов.
Термогравиметрический анализ: используется для изучения изменения массы материалов во время нагрева, часто используется для анализа термической стабильности и характеристик разложения материалов.







