Wall(墙)类:
注意:所有的墙都至少为4x4像素大小。
(顺序从左到右。顺便一提,游戏更新的新元素总是出现在分类的左边)
气墙:能阻挡液体和固体,但气体可以通过.。
电锁体:不通电时会困住所有物体到它体内,通电后会释放它们.。
导体:能导电且不会挡住其他物质.。
固墙:能阻挡液体和气体,但固体能通过.。
压墙:能阻挡一切物质,只能通过空气,传导压力.。
死墙:阻挡一切.
X清除:清除目标区域的墙类对象。
吸墙:能够吸收一切物质,只能通过空气,传导压力。
液墙:阻挡固体和气体,但是液体能通过,可导电.。
风扇:风扇,提供一个气流(压降),使用方法是安置后,按住shift,点击已经放置的风扇,拖动鼠标确定气流方向,按确定完成设置。可多次设置。
标识:创建一个文字标识.{p}字段可以显示压强,{t}可以显示温度,
气流指示器:指示风向,不和其他任何物体发生作用。
探测器:不会挡住任何物体。但是有任何物体通过它时会发光,同时产生一个电流. 注意这个电流不能直接影响电控对象,比如水晶,必须通过导体引出来才能使用。
电控墙:不通电时会阻挡所有物体,通电时会解除阻挡,且变色.。
活墙:阻挡一切,但能导电.
Electronics(电)类。
ARAY射线发射器:直接(必须)和通电的导电物质接触时会在被通电的反方向发出射线,如果多个射线相撞则会生成固体BRAY。可以接受任何材料传来的电流,包括SWCH。
WIFI无线传输:可以通过任何导电材料接收电流,但是只有NSCN可以接受电流。WIFI接受的电流会立即发送给所有同频段的其他WIFI,WIFI的频段由温度决定,每100度为一个频段,总共有99个频段可以使用,不同的频段颜色也不同。高压下或者使用ACID可以破坏掉。
INST超导线:在INST上的电流能瞬间传遍整个导线。已经证实比导电墙还要快。但是只能通过PSCN发送电流,NSCN接受电流,其余物质一概不受影响。
PUMP热量泵:当加热或者冷却时,在此材料上的压力和温度将会同步(高温=高压,低温=低压),只能使用special分类里的HEAT和COOL改变温度,不导热不导电。
HSWC热开关:激活时可以导热(用PSCN传电脉冲给材料可激活 用NSCN为关闭),否则为绝热材料。
PCLN可控复制体:激活时,能无限复制接触的材料,即激活时可以当做CLNE用(用PSCN传电脉冲给材料可激活 用NSCN为关闭)
INWR绝缘线:不与金属导电.只和自己和半导体导电。
SWCH开关:只有在激活模式下(变亮)才导电,一个P型硅(PSCN)将电传给SWCH会使它变为激活模式,一个N型硅(NSCN)将电传给SWCH会使它变为关闭模式(变暗).。
LCRY液晶:P型硅(PSCN)给它导电时它会变亮,N型硅(NSCN)给它导电时它会恢复. 激活的液晶可以通过光子,反之反射光子。
BTRY电池:提供永久的电流. 只传导给METL, PSCN, NSCN,熔点 2000度,熔融为PLSM。
ETRD电极:在通电时会产生等离子体,且会与附近的电极一起形成等离子束.谨慎使用. 每次最好只使用一个像素。
THDR闪电:温度很高(9000度)能对不少物质造成破坏. 接触导电物质后会产生强电流,非导电物质则产生强高温高压的冲击波。
PTCT冷半导体:只在100度以下导电. 因为其特殊性,它能够将自己迅速冷却到22度左右,熔点1400度。
NTCT热半导体:只在100度以上导电. 因为其特殊性,它能够将自己迅速冷却到22度左右,熔点1400度 (PTCT和NTCT是制作逻辑电路的重要组成部分)
NSCN N型硅:半导体, 电流只能从P型传导到到N型,不能从N型到P型.熔点1400度。
PSCN P型硅:半导体. 熔点1400度。
PHOT光子:沿直线传播,遵循反射,折射,散射定律(目前有些小bug),通过透明物体会发生散射.初温~900度。会自己慢慢消散. 更多的特性参照进阶部分。
SPRK电火花:提供一个电脉冲. 用于人工给电路输入。
METL金属:良好的导体,可被摧毁. 熔点1000度。
Explosives(爆炸物)类。
C-5冷炸药:爆炸时产生超低温冲击波,可以通过CFLM引燃。
BOMB炸弹:接触任何物质都会爆炸,能够摧毁8像素范围内除了DMND以外的几乎所有物质,产生高温。有独特的发光效果。
FWRK衰变型烟花:缓慢释放焰火,可用热能或者中子撞击触发。
FIRW烟花:点燃后冲向天空,然后五颜六色地爆炸……
THRM铝热剂:只于明火反应,能产生极高的温度(3000+),生成火焰,岩浆和等离子焰。 冷却后会生成BMTL。
LRBD液态铷:遇水即爆炸.凝固点低。可导电。 (相信学生们还记得初中的小铷球在烧杯水面燃烧发出嘶嘶声的实验)
RBDM固态铷:遇水即爆炸.熔点低,稍稍加热即熔解.可导电。
C-4塑胶炸药:固体,压感爆炸物,高压下(~5个压力)爆炸.暴露在中子下会老化变成GOO。
NITR硝化甘油:液体,威力大,高压下(~5个压力)或遇明火爆炸. 在中子作用下会变质为石油OIL(这什么逻辑啊)
GUN火药(Gunpowder):火药,易燃。
FIRE火:点燃易燃物,温度为422度。
Gasses(气体)类
BOYL波义耳气:波义耳(Boyle)定律--在温度恒定时,一定量气体的体积与其所受的压力成反比,Boyle的名字就来自于此。当BOYL受热时体积膨胀,反之收缩。不可燃。
O2氧气:易燃气体,高温下自燃. PLNT吸收SMKE后会产生氧气(这只是游戏,氧气是不能燃烧的,只能助燃,希望不会误导高考生……)
SMKE烟:含水物质或不完全燃烧(低温闷燃等)的产物. 主要成分是二氧化碳,以及可燃烟气。高温下可燃。
NBLE惰性气体:遇电后成等离子体,发出光亮. 冷却后还会变为惰性气体. (霓虹灯就是这样做出来的)
PLSM等离子体:超高温的火焰,彩色,9000度左右。
WTRV水蒸气:冷却后成水. 凝结点……这个你都不知道中考肯定挂。如果冷却速度过快,会凝华为霜RIME。
GAS液化石油气:可燃气体,高压下(~5个压力)还原成石油. 可以通过以下三种方法得到:1.用中子持续轰击(证实无效,wiki坑爹)2.加热石油(不遇明火就不会爆炸,燃烧) 3.低压处理石油(减压蒸馏的原理,化工工艺学……)高压下变为OIL。
Liquids(液体)类
SOAP肥皂:可以做泡泡
PSTE胶体:施加压力时凝固为固体,高温下固化为BRCK。
BIZR奇异子:让施加在上面的作用正好相反(比如将其加热相当于将其冷却,需要在作用停止后才反弹到相反效果)暂无特别作用,保留材料。
GLOW荧光液:在0.2个压力以上可发光,亮度和压力成正比。
LO2液氧:液态氧气,沸点-183度,初始-193.15度,易燃。
DESL柴油:低压下液化, 高压或高温下燃烧.(柴油机没有点火装置,属于压燃型动力设备)
LN2液氮:液态氮气,非常冷的液体,沸点 -195.6度,初始-203度。
MWAX蜡油:冷却后成固体蜡烛. 初始50度。
SLTW盐水:凝固点比水低,导电性比水略好,凝固点更低(没忘记初中物理吧) 初始22度,加热后盐会析出。
DSTW蒸馏水:冷凝水蒸气得到,没有任何溶质的纯净液体,初始22度,PLNT和VINE无法在蒸馏水中生长。不导电。
ACID酸:能溶解大多数物质.可燃。
LAVA岩浆:高密度液态岩石, 初始1522度,冷却后成石头(STNE). 所有的电学材料和所有的粉末,玻璃,脆钢熔融后都会成为LAVA,核反应也会副产LAVA. 如果是其他物质熔融产生的岩浆,冷却后还会凝固成原来的物质。不过沙子凝固后会变成玻璃(野外生存常识)
OIL石油:易燃液体,加热后成为石油气(GAS),遇明火燃烧,会产生大量烟(SMKE). 冷却/高压下还能液化为石油。
WATR水:有杂质的水,可导电,能溶解某些物质。
Powders(粉末)类
PQRT石英砂:石英的粉末,熔点2300度。
ANAR逆尘:非常轻的粉尘,拥有反重力和速度性质。比如没有外界作用时会往上飘,用风扇去吹反而会靠过来。
GRAV重力尘:非常轻的粉尘,在不同速度下显示不同的颜色。
BCOL煤炭粉:煤炭的粉尘,易燃,燃烧略慢。
FSEP导火索粉尘:高温或通电点燃,燃烧缓慢。
YEST酵母:适当温度下(约37度)会发酵,再高就会死亡(DYST), 高于200度则焦化成灰(DUST),中子也同样能够杀死酵母。
BGLA碎玻璃:高密度固体粉末,熔点1750度,熔融后冷却能凝固成玻璃(GLAS).不透光。在高压下玻璃GLAS会碎裂为碎玻璃BGLA。
SAND沙子:高密度固体粉末,熔点1750度,凝固后生成玻璃。
BRMT金属粉末:粉末状的金属,熔点1000度,冷却后为脆铁(BMTL).。
SALT盐:溶于水后成盐水(SLTW),900度下融化为液态氯化钠(其实是LAVA啦)
CNCT混凝土:可以堆积成柱状,而不是像普通powder一样散落成一堆,可用于建筑。熔点850度。
SNOW雪:高压下冰会碎裂为雪。熔点你猜。
STNE石头:重粉末. 熔点750度。
DUST灰:很轻的粉末,可燃,但是火焰很弱。
Solids(固体)类
QRTZ石英:在极低的温度下会颗粒化为石英砂,在零下100度/173K以下时可以导电,透光,熔点2300度。
FILT滤镜:有色玻璃,温度影响其颜色,通过的光会变成它的颜色。(阳光透过绿色的玻璃瓶照在地上就是绿色的)
SHLD自修复膜:施加电脉冲时,可以在导体外产生一层保护膜,可以连续通电持续修复。从内到外分别生成SHD4,3,2,SHLD,分别在50/30/19/9的压力下瓦解。不导电,不导热。
INVS无形:施加压力时隐形,可以通过任何物质。
VINE蔓藤:自己会生长,然后变为PLNT。
PIPE动力管道:通过特殊的方法可以做成能运输物体的管道。具体方法是:首先画出管道,等一会管道外会生成外壳。然后擦除出一个口子,这个口子就是管道出口。然后你会发现内部的东西开始变化,此时不要再擦除,等待内部材料完全改变后,再擦除另一个口,这就是出口。然后物体就会被从入口吸入,从管道内运送过去。
SPNG海绵:可以吸水,吸水后颜色变深。施压可以把水挤出来。遇明火可燃。2450度的高温下会自燃 (我了个去这海绵哪里买的,质量这么好)
FUSE导火索:可以缓慢燃烧,高温或者高电流情况下会燃烧。
BRCK砖块:STNE的固体形态,建筑材料,高压下会碎裂为STNE,熔点750度,不导电。
COAL煤:燃烧很缓慢的可燃物. 可以由WOOD制得(只是个传说)。煤是多孔物质,某些粉末可以缓慢地渗透进去。
NICE固态氮:固态氮气,熔点209.8度,初温-238.15度,不可燃。
GLAS玻璃:高压下会碎裂。透光,反射中子。熔点1500度。(实际的玻璃是非晶体,没有固定熔点的)
WAX蜡烛: 可燃。熔点45度,会融化成蜡油(MWAX),不透过中子。
BMTL脆铁:脆铁,熔点1000度,导电。对光子的反射率在50%左右,通常用作择光器。
PLNT植物:吸水生长,可燃,受中子照射会死亡,固化为木头WOOD。
WOOD木头:可燃物, 燃烧速度中等,可透过中子,不能变成成煤(Wiki终于终结了这个传说)
ICE冰:固态水。高压下碎裂,产生负压(-1.14)
GOO粘土:高压下会分解消失,极耐高温,会被中子碎化。
Radioactive(放射性物质)。
SING奇点:具有非常奇妙性质的物质。本质上是没有体积的黑洞。
PRTO虫洞出口:入口吸收的物质从这里释放,释放速度只和表面积有关(因为是2D游戏,即周长),产生微表压。
PRTI虫洞入口:物质从这可以被吸收,没有PRTO存在的时候可以当做一个弱引力源,产生微负压。
ISZS固体同位素Z:被光子激发衰变,衰变产生光子,可导致连锁反应, 0度左右融化为ISOZ。
ISOZ同位素Z:被光子激发衰变,衰变产生光子,可导致连锁反应,-100度左右凝固为ISZS。
WARP跃迁粉:跃迁粉会导致被接触的物体粒子发生空间位移。
DEUT氧化氘:可与中子反应的液体,能发生连锁反应,产生惊人的爆炸【就是第一副图那个】。不导电,不会气化,体积随着温度升高而升高,随着温度降低到零下会显著缩小。
AMTR反物质:会和几乎所有物质结合然后湮灭,湮灭时会产生负压。(理论上还有大量能量)
URAN铀:高压下会自行放大量热,但不会裂变为更稳定的物质。和一般物质不同,其压热关系是幂指数,因此在高压下升温非常非常快。
PLUT钚:高压下会裂变为铀,同时释放出2个中子,放出大量热,产生大的表压。
NEUT中子:核反应产物。某些情况下会对其他物质产生影响,如会导致PLNT,
YEST,VINE死亡,火药失效为DUST,半衰期大概为10秒。
Special(特殊)
STK2火柴人2:第二个火柴人,WASD控制移动。
BLCN可破坏复制体:同CLNE,但是可以在高压下被摧毁。
CFLM零度火焰:绝对零度的火焰(-273.15℃)
STKM火柴人:能用键盘控制,只能在普通温度和压力下活命。D键可以杀死他。左右移动,上是跳。如果他“啃”到了什么粒子,按下可以吐出来对应的例子……比如石油……囧。
WHOL白洞:白洞,产生一个表压推离物体。聚集适用可以作为压力源。
BHOL黑洞:黑洞,产生负压吸引物体,吃掉粒子的时候会产生热量 (实际上是X射线)
INSL绝缘体:不导热也不导电,唯一可以阻止电火花真空跳跃的材料,遇明火可燃 (在紧凑电路内防止漏电的必需品)
DMND钻石:导热良好,不导电,不可摧毁的建筑材料,和墙。
壁的不同之处在于它是粒子类的
VOID虚空:能吞掉任何撞击它的物体(而不仅仅是接触),放热。不产生负压,这是和黑洞的不同。同CLNE一起使用可以用来产生一个精确等温条件,比如用来控制FILT。
CLNE复制体:它会复制任何接触它的物体,除了反物质AMTR。可透光。
X擦除:清除除墙(Wall)以外的任何物质。
VAC真空:抽干大气(Air),降低压力. 在暂停状态下虽然可以抽到负几万的压力,但是步进一帧就会钳位回-256. AIR类似。笔刷越大效果越好。
COOL降温:降低温度.笔刷越大效果越好。
HEAT加热:增加温度.笔刷越大效果越好。
AIR大气:增加压力.笔刷越大效果越好。
热传导系数的定义为:每单位长度、每K,可以传送多少W的能量,单位为W/mK。其中“W”指热功率单位,“m”代表长度单位米,而“K”为绝对温度单位。该数值越大说明导热性能越好。
以下是几种常见金属的热传导系数:
银 429 ,铜 401, 金 317 ,铝 237 ,铁 80 ,锡 67 ,铅 34.8。 。
什么是导热系数?
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的 材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1秒钟内(1S),通过1平方米面积传递的 热量,单位为瓦/米·度 (W/(m·K),此处为K可用℃代替)。
导热系数仅针对存在导热的传热形式,当存在其他形式的热传递形式时,如 辐射、对流和传质等多种传热形式时的复合传热关系,该性质通常被称为表观导热系数、显性导热系数或有效 导热系数(thermal transmissivity of material)。
此外,导热系数是针对均质材料而言的,实际情况下,还存在有多孔、多层、多结构、各向异性 材料,此种材料获得的导热系数实际上是一种综合导热性能的表现,也称之为平均导热 系数。
根据所具有的不同危险性危险物品分为九类。
一、爆炸品
本类货物系指在外界作用下(如受热、撞击等),能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品,也包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险,或仅产生热、光、音响或烟雾等一种或几种作用的烟火物品。
二、压缩气体
压缩气体,是指在-50℃下加压时完全是气态的气体,包括临界温度低于或者等于-50℃的气体。高(低)压液化气体,是指在温度高于-50℃下加压时部分是液态的气体,包括临界温度在-50℃和+65℃之间的高压液化气体和临界温度高于+65℃的低压液化气体。
三、易燃液体
易燃液体是指易于挥发和燃烧的液态物质。其闪点(表示可燃液体性质指标之一)低于28.1°C的为一级易燃液体,极易燃烧和挥发,如汽油等。
四、易燃固体
易燃固体是指燃烧点低,遇火、受热、撞击、摩擦或与氧化剂接触后,极易引起急剧燃烧或爆炸的固态物质。有的某些易燃固体发生燃烧时还放出有毒气体。
五、氧化物
氧化物(Oxide)属于化合物(当然也一定是纯净物)。其组成中只含两种元素,其中一种一定为氧元素,另一种若为金属元素,则称为金属氧化物;若另一种不为金属元素,则称之为非金属氧化物。
六、有毒物质
一般的定义为凡是以小剂量进入机体,通过化学或物理作用能够导致健康受损的物质。根据这一定义可知,有毒物质是相对的,剂量决定着一种成分是否有毒。
七、放射性物质
某些物质的原子核能发生衰变,放出我们肉眼看不见也感觉不到,只能用专门的仪器才能探测到的射线,物质的这种性质叫作放射性。 放射性物质是那些能自然的向外辐射能量,发出射线的物质。
八、腐蚀品
腐蚀品是指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体。与皮肤接触在4小时内出现可见坏死现象,或温度在55℃时,对20号钢的表面均匀年腐蚀率超过6.25mm年的固体或液体。
九、其他危险品
危险物品,即由于其化学、物理或者毒性特性使其在生产、储存、装卸、运输过程中,容易导致火灾、爆炸或者中毒危险,可能引起人身伤亡、财产损害的物品。显然,这是从物品的性质上所作的界定。通常讲,危险物品主要包括:危险化学品、放射性物品。
扩展资料
生产中危险品的使用
接触有毒药品时应带橡皮手套;接触有毒气体时,须带好防毒口罩或面具;烧煮强酸、强碱时,要带好眼罩(镜)。危险品的领用必须审批限量发放,并由生产使用人员亲自办理,不得由非生产使用人员转手办理。使用人员必须熟悉危险品的性质和防护知识,操作谨慎,确保安全。
管理人员必须会同保卫部门人员对使用危险品的全过程予以严格控制和监督。对领、用、剩、废、耗的用量必须详细记录;剩余药品应及时退库不得在生产车间、实验室过夜;剧毒品的容器废液、残渣等应妥善处理,严禁乱抛。
在生产和实验休息时间,使用人员严禁将危险品使用现场,在工作交接班时,必须严格进行危险品使用管理的交接手续。保管人员每周应将危险品的购、用、存的数量清理一次,分别报生产管理和安全保卫部各一份。
参考资料来源:百度百科-危险品。
适宜选用:
1.饼干适宜选用60目
2.蛋糕适宜选用80目的,80目的面粉筛更细更好吃一些。
扩展资料
蛋糕
(一般意义上的西式甜点)
蛋糕是一种古老的西点,一般是由烤箱制作的,蛋糕是用鸡蛋、白糖、小麦粉为主要原料。以牛奶、果汁、奶粉、香粉、色拉油、水,起酥油、泡打粉为辅料。经过搅拌、调制、烘烤后制成一种像海绵的点心。
蛋糕是一种面食,通常是甜的,典型的蛋糕是以烤的方式制作出来。蛋糕的材料主要包括了面粉、甜味剂(通常是蔗糖)、黏合剂(一般是鸡蛋,素食主义者可用面筋和淀粉代替)、起酥油(一般是牛油或人造牛油,低脂肪含量的蛋糕会以浓缩果汁代替),液体(牛奶,水或果汁),香精和发酵剂(例如酵母或者发酵粉)。
参考资料:百度百科-蛋糕
车用燃料甲醇标准----(正式的)
1 范围
本标准规定了车用燃料甲醇的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全等。
本标准适用车用燃料甲醇的生产、检验和销售。该产品用作车用甲醇燃料的原料。
分子式:CH4O
结构式:CH3-OH
相对分子质量:32.042(按2007年国际相对原子质量)
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用,其最新版本适用于本标准。
GB 190 危险货物包装标志。
GB/T 601-2002 化学试剂。
滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备。
GB/T 602-2002 化学试剂。
杂质测定用标准溶液的制备(ISO 6353-1:1982,NEQ)
GB/T 603-2002 化学试剂。
试验方法中所用制剂及制品的制备(ISO 6353-1:1982,NEQ)
GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法。
GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则(GB/T 3723-1999,idtISO3165:1976)
GB/T 4472 化工产品中密度、相对密度测定通则。
GB/T 6283-2008 化工产品中水分含量的测定。
卡尔•费休法(通用方法)(ISO 760:1978,NEQ)
GB/T 6324.2-2004 挥发性有机液体 水浴上蒸发后干残渣测定的通用方法(ISO 759:1981,Volatile organic liquids for industrial use-Determination of dry residue after evaporation on a water bath-General method,MOD)
GB/T 6678-2003 化工产品采样总则。
GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则。
GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO 3696:1987,MOD)
GB/T 7534-2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定(ISO 4626:1980,Volatile organic liquids-Determination of boiling range of organic solvents used as raw materials,MOD)
GB/T 9722-2006 化学试剂。
气相色谱法通则
GB 18350-2001 变性燃料乙醇。
GB/T 17476-1998 使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)。
3 技术要求
车用燃料甲醇应符合表1所示的技术要求。
表1
技术要求
项
目 指
标
外观 无色透明液体,无可见杂质。
密度(ρ20)/(g/cm3) 0.791~0.793。
沸程(0℃,101.3 kPa,在64.0℃~65.5℃范围内,包括64.6℃±0.1℃)/℃。
≤ 1.0
水w/%
≤ 0.15
酸(以HCOOH计)w/%
≤
或碱(以NH 计)w/%
≤ 0.003
0.0008
无机氯含量/(mg/L)
≤ 1
钠含量/(mg/ kg) ≤ 2。
蒸发残渣w/%
≤ 0.003
注:当需要测定甲醇的质量分数时,其试验方法参见附录A。
4 试验方法
4.1 警示
试验方法规定的一些试验过程可能导致危险情况,操作者应采取适当的安全和防护措施。
4.2 一般规定
除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682-2008规定的三级水。
分析中所用标准滴定溶液、制剂及制品,在没有注明其它要求时,均按GB/T 601—2002和GB/T 603—2002之规定制备。
4.3 外观
在具塞比色管中加入实验样品,在日光或日光灯下目测。
4.4 密度的测定
按GB/T 4472-1984中密度计法的规定进行。
在15℃~35℃的范围内,试样密度的温度校正系数为0.00093 g/( cm3•℃)。
取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果之差值不大于0.0005 g/cm3。
4.5
沸程的测定
按GB/T 7534-2004的规定进行测定。蒸馏烧瓶:100mL,温度计的示值范围50℃~70℃,分度值为0.1℃。
4.6
水分的测定
按GB/T 6283-2008的规定进行。
取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果之差不大于0.01%。
4.7
酸度或碱度的测定
4.7.1 方法概要
试样用不含二氧化碳的水稀释,以溴百里香酚蓝为指示剂,试样呈酸性则用氢氧化钠标准滴定溶液滴定游离酸,试样呈碱性则用硫酸标准滴定溶液滴定游离碱。
4.7.2
试剂
4.7.2.1
氢氧化钠标准滴定溶液: (NaOH)=0.01 mol/L;
4.7.2.2
硫酸标准滴定溶液: (1/2 H2SO4)=0.01 mol/L;
4.7.2.3
溴百里香酚蓝指示液:1 g/L;
4.7.2.4
无二氧化碳的水。
4.7.3
仪器
滴定管:10mL,分刻度为0.05mL。
4.7.4
分析步骤
4.7.4.1试样用等体积的无二氧化碳的水稀释,加4~5滴溴百里香酚蓝指示液鉴别,若呈黄色,为酸性反应,测定酸度;若呈蓝色,为碱性反应,则测定碱度。
4.7.4.2取50mL无二氧化碳的水于250mL锥形瓶中,加4~5滴溴百里香酚蓝指示液。测定游离酸时,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈浅蓝色,加入50mL试样,再用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为浅蓝色,保持30 s不褪色即为终点。测定游离碱时,用硫酸标准滴定溶液滴定,溶液由蓝色变为黄色,保持30 s不褪色即为终点。
4.7.5 结果计算
酸度以甲酸(HCOOH)的质量分数 计,数值以%表示;碱度以氨(NH )的质量分数 计,数值以%表示;分别按式(1)和式(2)计算:
………………………………(1)
………………………………(2)
式中:
——试料消耗氢氧化钠标准滴定溶液(4.8.2.1)的体积的数值,单位为毫升(mL);。
——氢氧化钠标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L);。
——甲酸的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)( =46.02);。
ρ1——测定温度t时的试样的密度,单位为克每立方厘米(g/ );。
——硫酸标准滴定溶液(4.8.2.2)的体积的数值, 单位为毫升(mL);。
——硫酸标准滴定溶液浓度的准确数值, 单位为摩尔每升(mol/L);。
——氨的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)( =17.03);。
——试样的体积的数值,单位为毫升(mL)( =50)。
取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果的相对偏差不大于30%。
4.8
无机氯含量的测定
4.8.1 沉淀滴定法
4.8.1.1方法提要
在中性至弱碱性范围内(pH6.5~10.5),以铬酸钾为指示剂,用硝酸银滴定氯化物时,由于氯化银的溶解度小于铬酸银的溶解度,氯离子首先被沉淀出来,铬酸盐与过量的硝酸银反应以铬酸银的形式被沉淀,产生砖红色指示滴定终点,该沉淀滴定的反应如下:
4.8.1.2 试剂
4.8.1.2.1 硫酸溶液,1+99;
4.8.1.2.2 氢氧化钠溶液,2g/L;
4.8.1.2.3 铬酸钾(K2CrO4)溶液:50g/L:称取5g铬酸钾(K2CrO4)溶于少量水中,滴加硝酸银溶液至有红色沉淀生成。摇匀,静置12h,过滤并用水稀释至100mL 。
4.8.1.2.4 硝酸银标准滴定溶液,c(AgNO3)=0.01 mol/L:按GB/T 601-2002配制和标定,稀释10倍备用。
4.8.1.2.5 酚酞指示液:称取0.5g酚酞溶于50mL乙醇(95%),加50mL水,再滴加氢氧化钠溶液(4.8.1.2.2)使呈微粉红色。
4.8.1.3
分析步骤
4.8.1.3.1 样品处理
取300mL样品于瓷蒸发皿中,用氢氧化钠溶液调节pH =8~9,置于水浴上蒸干,放入马弗炉中在600℃下灼烧1小时,冷却,用70mL水浸泡20min左右,再用30mL水分3次冲洗蒸发皿,定量转移至250mL锥形瓶中。
4.8.1.3.2测定
在样品溶液中加一滴酚酞指示剂,用硫酸溶液或氢氧化钠溶液调节样品溶液至粉红色刚刚褪去。加入2mL铬酸钾溶液,用硝酸银标准滴定溶液滴定至砖红色刚刚出现即为终点。
4.8.1.3.4
空白试验
在测定的同时,按与测定相同的步骤,。
用100mL水代替试料,使用相同数量的试剂溶液做空白试验。
4.8.1.4
结果计算
氯化物含量w3,数值以mg/L表示,按式(3)计算: 。
…………………………… (3)。
式中:
V1——空白消耗硝酸银标准滴定溶液(4.9.2.5)的体积的数值,单位为毫升(mL);
V2——试样消耗硝酸银标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);
c——硝酸银标准滴定溶液浓度的准确数值, 单位为摩尔每升(mol/L);。
V——试样的体积的数值,单位为毫升(mL);
M——氯的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/ mol)(M=35.45)。
取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果的绝对差值不大于0.05mg/L。测定结果精确至0.01 mg/L。
4.8.2
电位滴定法(仲裁法)
4.8.2.1 方法提要
以玻璃电极为参比电极,银电极为指示电极,用硝酸银标准滴定溶液滴定车用燃料甲醇试样中的氯离子,按照电位的“突跃”点(用二级微商法)判定其滴定终点。根据硝酸银标准滴定溶液的消耗量,计算出试样中氯离子的含量。
4.8.2.2
仪器和设备、试剂和溶液、操作步骤及结果计算参照GB 18350-2001附录C第一法。
取两次平行测定结果的算术平均值作为试样的测定结果,两次平行测定结果之差不大于0.1mg/L。
4.9 钠含量的测定
按照GB/T 17476-1988的规定进行测定。其中试样的制备为:分别称取两份试样,各加入适量的内标元素,充分摇匀。推荐使用的波长为589.59nm。
取两次平行测定结果的算术平均值作为试样的测定结果,两次平行测定结果之差不大于0.1mg/kg。
4.10
蒸发残渣含量的测定
按GB/T 6324.2-2004的规定进行。
取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果的绝对差值不大于0.0005%。
5 检验规则
5.1 检验分为出厂检验和型式检验。
5.1.1 出厂检验项目为表1中的外观、密度、沸程、水分、酸度或碱度,应逐批进行检验。
5.1.2 型式检验项目为表1中的所有项目,在正常生产的情况下,每三个月应至少进行一次型式检验。有下列情况之一时,也应进行型式检验:
a)
更新关键生产工艺;
b)
主要原料有变化;
c)
停产又恢复生产;
d)
出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异;
e)
合同规定。
5.2
车用燃料甲醇由生产厂的质量检验部门进行检验。生产厂应保证每批出厂产品都符合本标准的要求,并附有一定格式的质量证明书,内容包括:生产厂名称和厂址、产品名称、生产日期或批号、净含量和本标准编号等。
5.3 在原材料、工艺不变的条件下,产品连续生产的实际批为一个组批,但若干个生产批构成一个检验批的时间通常不超过一天。
5.4 采样按GB/T 3723、GB/T 6678-2003和GB/T 6680-2003的规定进行。所采样品总量不得少于1L。将样品充分混匀后,分装于两个清洁、干燥、带磨口塞的玻璃瓶中,贴上标签,注明生产厂名称、产品名称、批号、规格、采样日期和采样者,一瓶供分析检验用,另一瓶保存备查。
5.5 检验结果的判定按GB/T 1250中规定的修约值比较法进行。检验结果中如有一项指标不符合本标准的要求时,桶装产品应重新自两倍量的包装单元中采样进行检验,罐装产品应重新多点采样进行检验。重新检验的结果即使只有一项指标不符合本标准要求,整批产品为不合格。
6 标志、包装、运输、贮存
6.1 标志
车用燃料甲醇产品包装容器上应涂有牢固的标志,其内容包括:生产厂名称、产品名称、本标准编号、商标、批号、净重和GB 190中“易燃液体标志”和 “有毒品标志”。
6.2
包装
应使用专用的槽车或罐车装运。灌装后的槽车或罐车应加铅封。
6.3
运输
6.3.1
运输工具(包括槽车或罐车等)应洁净、无水。不得与易燃、易爆、有腐蚀性的物品混装混运。
6.3.2
在运输过程中应防止外界水分的吸入。
6.3.3
装卸时应轻装轻卸,防止剧烈震荡、撞击;远离热源和火种。运输、装卸工作中应按照危险货物运输规定进行。
6.4
贮存
6.4.1
产品应贮存在干燥、通风、低温、不受日光直接照射并隔绝热源和火种的地方。库区应符合国家有关防火设计规范要求。露天贮罐应有喷淋水或其他冷却设施。
6.4.2
产品不得与易燃、易爆、有腐蚀性的物品混合存放。
7 安全
7.1
危险警告
车用燃料甲醇是易燃液体,闪点为8℃,自燃温度为436℃。空气中爆炸极限6%~36.5% (体积分数)。遇热、明火易引起激烈燃烧或爆炸。车用燃料甲醇有毒,甲醇蒸汽对神经系统有刺激作用,吸入人体内,可引起失明和中毒。
7.2
安全措施
车用燃料甲醇溢出时应立刻用水冲洗。着火时,用砂子、干粉或抗溶性泡沫灭火器、石棉布等进行扑救。应避免车用燃料甲醇与皮肤接触,如果溅到皮肤上或眼睛里时,应迅速用大量清水冲洗,急速医治。
附录A
(资料性附录)
车用燃料甲醇中甲醇含量的测定方法。
A.1
范围
本试验方法规定了车用燃料甲醇中甲醇含量及杂质测定的气相色谱法。本方法适用于测定车用燃料甲醇中杂质的质量分数为0.0005%~3%的样品。气相色谱法不能保证测定出车用燃料甲醇中的所有杂质组分,特别是不挥发性组分和火焰离子化检测器检测信号弱的或无检测信号的组分。
A.2
方法概要
用气相色谱法,在选定的工作条件下,样品经汽化通过毛细管色谱柱,使其中各组分得到分离,用氢火焰离子化检测器检测。测定定量校正因子,根据内标法或外标法计算出杂质组分的质量分数。用100减去杂质和水的质量分数即为甲醇的质量分数。
A.3
试剂
A.3.1
异丙醇:色谱纯,内标物;
A.3.2
乙酸乙酯:色谱纯,内标物;
A.3.3
甲醇:质量分数不小于99.98%,乙醇的质量分数不超过0.001%,如果乙醇含量大于此量,应扣除本底;
A.3.4
氢气:体积分数不低于99.9%,经硅胶与分子筛干燥、净化;
A.3.5
氮气:体积分数不低于99.95%,经硅胶与分子筛干燥、净化;
A.3.6
空气:经硅胶与分子筛干燥、净化。
A.4
仪器
A.4.1
气相色谱仪:配有火焰离子化检测器,整机灵敏度和稳定性符合GB/T 9722-2006中的有关规定;
A.4.2
记录仪:色谱数据处理机或色谱工作站;
A.4.3
进样器:微量进样器,0.5μL或1μL。
A.4.4 色谱柱及典型色谱操作条件。
推荐的毛细管色谱柱和典型色谱操作条件见表A.1。典型的毛细管柱色谱图和燃料用甲醇样品色谱见图A.1。其他能达到同等分离程度的色谱柱和色谱操作条件也可使用。
表A.1 推荐的毛细管色谱柱和典型色谱操作条件。
色谱柱 固定相为PEG-20M的熔融石英毛细管柱。
柱长/柱内径/液膜厚度 30 m×0.32mm×0.5μm。
柱温/℃ 40℃(4min),10℃/min,100℃(6min)。
40~80
汽化室温度/℃ 150
210
240
检测器温度/℃ 200
载气(N2)流速/(mL/min) 0.7。
空气流量/(mL/min) 300。
氢气流量/(mL/min) 30。
分流比 20∶1
进样量/μL 0.8
0.8
1-二甲氧基甲烷;2-丙酮;3-未知物;4-乙酸乙酯(内标):5-异丙醇;6-乙醇;
7-仲丁醇;8-正丙醇;9-异丁醇;10-正丁醇。
图A.1
配制的典型色谱图
A.5 分析步骤
启动气相色谱仪,按表A.2
所列色谱操作条件调试仪器,稳定后准备进样分析。
用进样器进样分析,用色谱数据处理机或积分仪处理计算结果。
A.6
定量方法
内标法。在样品的杂质组分种类单一并已知的情况下,可采用外标法。
A.7
结果计算
A.7.1
内标法的计算
车用燃料甲醇杂质的质量分数Wi,数值以%表示,按公式(A.1)计算:
......................( A.1)。
式中:
Ai——被测杂质组分的峰面积;
——被测杂质组分的相对校正因子;
ms——内标物的质量,g;
As——内标物的峰面积;
m ——试料的质量,g。
取两次平行测定算术平均值作为测定结果,两次平行测定结果的相对偏差不得大于20%。
A.7.2
外标法的计算
车用燃料甲醇杂质的质量分数Wi。
,数值以%表示,按公式(A.2)计算:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (A.2)
式中:
Ei——标准样品中组分i以%表示的质量分数;
Ai——试样中组分i的峰面积;
AE——标准样品中组分i的峰面积。
A.7.3 甲醇质量分数的计算。
车用燃料甲醇中甲醇的质量分数W,数值以%表示,按公式(A.3)计算:
W =100-∑Wi-W水
.....................( A.3)。
式中:
∑Wi——车用燃料甲醇杂质的质量分数之和;
W水 ——按照4.6测得的车用燃料甲醇中水的质量分数。
取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果,两次平行测定结果的绝对差值不大于0.2%。