鱼石脂

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  • 品红亚硫酸法测定白酒中甲醇

    根据gb5009.48做了此实验,遇到如下问题导致实验失败,想问一下做过的老师,遇到这些问题该怎么解决。显色剂的配制,得到的只是淡黄色液体,得不到无色,是碱性品红的原因吗?准备再买瓶新的再做。于是之,比色时得到的样品是淡黄色,不是相关资料中所说的蓝色,就连标准系列也没有正常显色。用的是色谱甲醇做的标准。

  • 奶牛血乳的形成原因及防治措施

    一、发病原因:奶牛血乳主要发生在奶牛产后,为避免进一步感染奶牛临床性乳房炎,造成奶牛因病淘汰,需尽快隔离治疗,病因有以下几种情况各位养殖户要对症防治:  1、分娩后乳房血管充血状况发生改变,乳腺腺池毛细血管壁通透性增大,红细胞或血红蛋白渗进腺泡腔或腺管腔,使乳汁变红,这可与机体中毒有关。  2、乳房挫伤也可能造成本病的发生,分娩后,母牛乳房肿胀、水肿严重或乳房下垂,牛在运动和卧地时乳房受到挤压或牛只互相爬跨,牛出入圈舍时相互拥挤,突然于硬地上滑倒,运动场不平,有碎砖、石子、瓦片及冬天冷冻的粪块等,均可造成机械性损伤,使乳房血管破裂。  3、如果在产后很长时间发生血乳,多由于外伤引起,如被其他牛抵伤。  4、一些母牛若伴有血小板减少或其他血凝障碍性疾病,也易发生乳房出血。  5、代谢障碍如酮病以及应激反应,也可能发生本病。血乳中的血为细菌繁殖提供了良好的营养条件,奶牛挤奶后有一定的间隔时间乳头括约肌不能完全闭合。这时奶牛如果卧于不卫生的地方,乳头接触到地面,外界环境中的病原微生物容易通过乳头侵入到乳室内,极易造成产后机体抵抗力低下的乳中带血奶牛继发乳房炎,甚至继发全身感染,发生败血症。因此,要坚持挤奶后药浴乳房10秒以上,严密注意血乳奶牛发生乳房炎。  6、空挤奶时间过长、挤奶机气压不稳定或气压过高。  7、使用的奶衬老化或非正规厂家奶衬造成奶牛乳头破裂。  8、乳头药浴浓度不够或使用喷壶方式药浴,造成乳房细菌污染。  二、临床表现:一般来说,奶牛产后血乳在挤奶4~8次后便消失,其经过为2~4天,并非大问题。但有的血乳长时间7天以上或更久,则需要隔离治疗,避免转化为临床性乳房炎。这样的牛挤出的乳汁呈均匀的红色,乳汁的红色深浅也有差别,轻者淡红,重者呈血色深红。一般四个乳区的乳都呈红色,各乳区含血量不一定相同,乳中一般无血凝块。本病发生突然,乳房充血、水肿、温热和疼痛,挤奶时可表现疼痛,特别压挤乳房时疼痛更明显。一般全身反应轻微,病牛体温可能轻微升高,精神状况正常,食欲、反刍和泌乳基本正常,仅有时在挤奶时因血凝块填塞乳头管而使挤奶困难。若在产后很长时间发生血乳者,多因一个乳区或二个乳区发生外伤所致,挤出的乳汁可能出现血凝块,发生外伤后的乳区局部出现红、肿、热、痛等症状,十分明显,有外伤痕迹。  三、诊断要点:1、外伤性血乳表现为突然出现血乳,奶牛乳房肿胀,稍有热感,挤奶时稍有痛感,牛不安,躲避,通常全身反应轻微,精神、食欲和泌乳正常。2、奶牛产后血乳既奶牛产犊后7天后仍然出现的血乳。3、出血性乳房炎主要表现为奶牛乳房红、肿、热、痛及牛群体细胞显著升高。  四、鉴别诊断 :真性血乳时,挤出的乳盛于试管中静置后有红色沉淀,沉淀物涂片染色镜检,可见血球,煮沸凝结。假性血乳时,用细菌培养法鉴别,灭菌,取可疑乳样作培养,所得培养物再接种正常乳,若乳汁变红,证明是由细菌所致。一般情况下,金黄色葡萄球菌带菌率最高,其次是大肠杆菌和链球菌。注意与出血性乳房炎的区别。出血性乳房炎时,半个或整个乳房红、肿、热、痛,炎性反应明显。乳汁稀薄如水,呈淡红色或深红色,量少。全身反应严重,体温升高至41℃,食欲减退或废绝,精神沉郁。  五、防治措施内外兼治:  治疗多采取消炎、止血和清理乳房内的积血,具体方法是,挤出异常的乳汁,特别是血块、血丝须挤净。早期冷敷,以后用硫酸镁加少量温水浸湿毛巾外敷,或用芙蓉、双花、蒲公英捣烂加鱼石脂调好外敷。  1、中药治疗:中药来源于动植物及矿物,含多种活性成分,不易产生耐药性,无残留。中医用药以清热解毒、消痈散肿、活血化瘀为主,以健脾胃为辅,可单用,亦可与西药共用,均有良好的效果。处方:双花、菊花、公英、紫花地丁、连翘各50克,川连、夏枯草、藕节、当归、焦地榆、棕炭、天花粉各30克,广三七15克,共研细末,开水冲调,加黄酒200毫升1次灌服。体温高时加黄柏、黄芩、山桅子各50克,食欲不佳另加焦山楂、麦芽、鸡内金、陈皮、厚朴各35克。如乳房肿热有疼痛,另加大青叶、泽兰、乳香、没药、元胡各40克。每天1剂,连用3~5天,均可很快治愈。  2、出血严重者:用止血剂(止血敏或仙鹤草素)20毫升肌注或乳房送风,再向乳池内注入100毫升生理盐水,注后用手指捏住乳头基部,轻轻向上冲撞式按摩几次,使其均匀扩散在奶牛乳房组织中。一般一次即可止血,必要时隔天可再重复一次。为了消除乳房中的硬块,乳房外部可涂搽樟脑或鱼石脂软膏或水杨酸软膏。  六预防措施:  1、加强管理,提供优良的外界生存环境,减少不良因素对乳房的作用。保持运动场干燥、平坦,及时清除粪便、石子、瓦片,冬季铺垫褥草,平时铺垫沙土。  2、治疗对病畜加强护理,减少精饲料和多汁饲料喂量,限制饮水。保持乳房发静,严禁按摩和热敷乳房。一般经3~10天乳汁可自行恢复正常。  ⑴为促进恢复,可用止血药:止血敏10~20毫升,肌内注射;安络血20毫升(含安络血100毫克),1次肌内注射,2~3次/天。  ⑵促进乳房炎症消退,防止继发感染青霉素250~300万单位,1次肌内注射,2次/天,连注3天。  ⑶奶牛血乳后,出现贫血症状时,应给奶牛采取输血、补充钙剂及补液等措施。对持续出现血乳的奶牛,应利用止血药,进行止血。止血敏2毫升×15支,或维生素K34毫克×15支,或两者混合肌注,每天2次,连用2~3天。 止血剂无效时,可给患病的每个乳区注入2%普鲁卡因注射液10毫升,每天2~3次。或者对顽固性奶牛血乳病例,向乳房内注入过滤性空气,以增加乳房内压力,制止出血。(用药后按照有机休药期规定执行)  4、挤奶后及时摘掉奶杯,空挤奶时不超过20秒、挤奶机气压保持稳定或气压不高于5个真空。  5、2500头次更换一次奶衬使用正规厂家奶衬防止奶牛乳头破裂。  6、乳头药浴浓度冬季保持比例1:1或不使用喷壶方式药浴,避免造成乳房细菌污染。  七、经验:  1、患病奶牛应停用机器挤乳,人工挤奶时要小心轻缓挤奶,而且乳导管、乳头及术者手均要做好消毒。此外病牛不能放牧。  2、对患病的乳区应增加挤奶次数,以便及时清理乳房内积血,挤净血乳和血块,这样可防止血液腐败,保持乳导管畅通,有利于药物的作用发挥,促进乳房康复。切不可进行按摩和热敷。  3、止血剂直接注入乳池内,不仅迅速发挥药效,并在局部能保持较长时间的有效浓度,较其他途径给药疗效显著,使用方便。注药后,轻轻捏一下乳头,防止药液漏出。  4、注入生理盐水,既可缓冲药液对乳房组织的刺激,使药液均匀的扩散,又能使乳房组织有充实感,起到压迫止血的作用。  5、 中医治疗该病,疗程短,收效快。3天即可使病牛乳汁恢复正常。注:用药后按照有机休药期规定执行 。

  • 【原创】小木面试记

    [size=4][font=楷体_GB2312]终于要毕业了,可以上班当大人了。开始关注网上的各种招聘信息,开始印简历,准备散落到各个公司。前日,药明**在天大南开招人,我也抱着试一试的原则,投了一份。于是有了我的第一次面试经历。我个人认为,面试是真实反映自己的过程,于是之前也没看什么经验之类的,要本我出场。昨日,早上起来开始翻箱倒柜的找些正式的衣服,找了好久,就发现有一条裤子可以派上用场,剩下一水的牛仔,上面搭了一件可爱的小西服,精心“打扮”一番,拎着一双坡跟鞋,就大踏步的奔向学校了。一定有人问为什么要拎着,因为我很少很少穿跟鞋,穿上不会走,走一会儿脚就受不了了,于是我穿着球鞋,拎着它,准备到了面试现场再换上。终于等等等,到了下午1点(我是两点的面试)。出发,早到一小会儿,以表示尊重嘛,没想到,来的太早了,面试官有事儿,连上午11点的还没面。我在焦急的等待中,愈发紧张,而且温度很低,面试的地方是个阴面房屋,人都开始有点儿哆嗦。等等等,等到2点吧,考官才慢悠悠的来了,一看竟然是个女滴,我的心就凉半截,听说一般女考官都比较苛刻,更加紧张了。看着那扇面试的门,开开关关,n久之后我开始没什么斗志了,也不紧张了,也没什么精神了。我之前面试的是我的同寝,5分钟左右,就到我了。我进去,先示意老师好,然后坐下,被问的第一问题,“你愿意去上海吗?”“不愿意。”“介绍一下你的课题吧。”“*******”说了一大堆。她问:“你为什么用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]呀,液相不行吗?这个药物没有紫外吸收吗?”又问:“为嘛从沈阳药科到**中医药呀?”接下来:“你要求的薪金是多少?”最后,你有问题吗?没有就出去叫下一个吧整个面试过程,她的脸都好黑呀,一副很拽的样子,跟传说中的一样气势很嚣张。第一次的面试就让我自信心受到了严重滴打击,希望下次面试能遇到温和的面试官,[em09509]小挫折[/font][/size]

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  • 《拿什么拯救你,我的技术员》——实验室那些事儿 第十章
    《拿什么拯救你,我的技术员》——实验室那些事儿 第十章 作者:薛守维 关注“昊诺斯生物”微信公众号可及时阅读连载小说!转载请注明出处! 第十章 山水亦相逢于凯这边的公司步步为营,虽然速度慢,但也稳健成长,潜客那边除了几个部门领导变化不大,下面的人换的差不多了,连葛姐都离职了,这天孟菲菲来找于凯,“于总,和您商量个事,现在质量部这边忙不过来,能再招聘个人吗?” “嗯,我打算年后招的,毕竟马上过年了,愿意放弃年终奖来新公司的不多。而且张总那边也不太希望年前来人,这个时候过来,年终奖不发不合适,发多了也不合适,你先坚持几天。”于凯打开招聘网站,浏览了下,大多是骑驴找马的,已经离职的不多。 “可是---”孟菲菲顿了下,“现在真的忙不过来了,我都---一个多月没休过班了,上次张总都答应了买的摇床也没买过来---” “嗯,摇床还没买过来吗?我催催他,招聘的事我另外想想办法,过几天春节多放你几天假。”于凯拿起日程本去找张总。张总这边正看着汽车报价,“张总,微生物室的摇床您批了没有?” “还没呢,我想着年后再买的,现在我汽配城那边厂子也需要钱,我呢,还没有欠人钱的习惯,现在买了就得掏钱,当然了,摇床没多少钱,不急的话,年后一起吧。”张总放下报价单。“小于啊,最近产量大,辛苦你了,还有其他事吧?” “嗯,张总,现在质量部那边忙不过来,我们产量大了,批次也多了,就小孟他们几个有点吃不消,都连轴转了几个月没休了。不行我们年前也招个人吧,最起码保证年前备货的这几批产品得有保证啊。” “这个时候招人?年终奖咋算?除非你招个已经离职的,算了,如果有已经离职的,就招,没有就算了,省下的钱发大家奖金。至于摇床,你要是觉得有必要就订货吧,看看能不能价格再打个折。” 这买东西和招人一样的事,只要是出钱的人点头,啥事都好办,于凯安排小孟筛选简历,自己去订了摇床合同,虽然是进口的,但国内有现货,一周后就到货了,与此同时,小孟已经招了人过来面试。 这个摇床规格是于凯确定的,小孟看着他们把摇床安放好,问道:“这个摇床有啥特别的吗?看上去太高大上了。”于凯指了指铭牌,“喏,SHKE8000-1CE摇床,可是美国Thermofisher的,三重平衡装置可以有效确保样品平稳运行,而且滑动式平台不会震动,最牛的就是这个水平通风HEPA过滤器,据说是专利产品,防止交叉污染,贵自然有贵的考虑。” 小孟翻看着说明书,“于总,今天下午有人过来面试,您有空吗?”“几个人来?”“三个人,张总给了一个名额。简历放您桌上了,可能您还没来得及看。” “嗯,来了再通知我吧。”于凯调试了下温度和转速,让小孟几个人熟悉下摇床,自己先回办公室,还没坐稳,就被张总喊了过去,“小于啊,年后给你也配辆车,你啊,抓紧去学学驾照。”“张总,我哪有空去练车啊,算了吧,再说门口不是马上就有公交车了吗?” “通公交车是公交车,出去办个事什么的,还是开车方便。记得我说的话,赶紧抽空去学车。” 下午于凯去公司传达室拿了个快递,一抬头,正看到孟菲菲领着三个人往办公室走,估计是来面试的吧,到了大厅,小孟安排三个人先坐会儿,自己去会议室开空调,于凯到大厅一眼看到了熟人,“哎,小于!你原来跑这里来了啊?”小郭先开了口。 “嗯?嗯。你是过来面试的?”小郭在潜客制药时,没少为难于凯,于凯看到她就觉得别扭。 “是啊,我离开一个多月了,没想到在这碰到你了。”小郭站起身走过来,压低了声音,“哎,听说一会儿是质量总监给我们面试,你熟悉不?据说只要一个人。你在哪个部门?工资多高?” 于凯望了一眼另外两个人,“一会儿你们就知道了。”这个时候,孟菲菲走进了大厅,“孟经理,我和小于是之前的同事呢。一会儿谁先面试啊?”小郭兴冲冲的走上前。 “哦?”小孟扫了一眼于凯,于凯轻微的摇了摇头,“哦,你先面试吧。再等一会儿啊。” 于凯走进自己办公室,小孟紧跟着也走了进来,关上门,“于总,她是您老同事?” “嗯,怪我事前没看简历,现在呢,是这么回事,我和她关系不是不好,是极其的不好,但毕竟是之前的同事,如果我留下她,张总那边可能会觉得我徇私,如果我不留下她,小郭可能觉得我从中作梗为难她,你有没有什么好办法?”当自己处于一个尴尬境地时,不如直接让外人来处理。“要不?就让她回去吧?您不想面试她?” “你先面试吧,就当我没透露这些信息,看看她是什么原因离职的,会哪些技能,让她回去等消息吧,先给她面试,早点让她回去。”于凯觉得这大概是最合适的方法了。 小孟面试完三个人,把记录交给于凯,三个人技能差不多,据小郭的描述,是因为想来济南定居,才辞职了水泉那边的工作。于凯想了想,给王凌安打了个电话,“王哥,小郭来我这面试了,她是自己辞职的还是?” “哦,于凯啊,她啊---就当自己辞职的吧,反正走的不太光彩,让戴总抓了现行,然后自己交了辞职报告,不然怎么会年底离职啊。你自己把握吧。” 挂了电话,于凯给小孟打电话,“通知那个叫雷涛的下周一来上班。”刚挂了电话,王凌安打了电话过来,“于凯啊,听说小郭状态不太好,她辞职了,老公身体不太好,婆媳关系也有点僵,现在老公在家带孩子,她还在哺乳期,估计是家里经济实在撑不住了才出来找工作的---”于凯“嗯”了一声挂了电话,又给小孟打电话,“你通知雷涛了吗?”“通知了,他很感谢有这次机会。怎么了?”“没事。” 于凯急匆匆地去了趟张总办公室,回来时路过小孟那里,“小孟啊,通知小郭她也被录取了,不过要年后再来上班。” 访问http://www.herosbio.com/pro.asp?thebigclassid=19&bpro_id=103,查看相关产品! 扫码关注昊诺斯微信公众号
  • 不同加工方式对榛子油脂质组成的影响:一项脂质组学分析
    榛子是世界四大干果之一。榛子油是一种营养丰富、保健作用广泛、具有独特坚果风味的高级食用油。榛子油中的脂肪酸主要为油酸、亚油酸、棕榈酸和硬脂酸,不饱和脂肪酸的含量高达90%。其他生物活性成分和抗氧化活性物质也赋予了它抗氧化,抗衰老,提高免疫力,预防动脉粥样硬化,及促进胆固醇降解和代谢的作用。 脂质在生命活动中承担着关键的作用,具有多种重要的生理功能。脂质可分为八大类:脂肪酰(FAs)、甘油脂(GLs)、甘油磷脂(GPs)、鞘脂(SPs)、固醇脂(STs)、孕烯醇酮脂(PRs)、糖脂(SLs)和聚酮(PKs)。脂质组学(lipidomics)作为代谢组学的一个分支,利用现代质谱技术分析脂质的内在化学性质。高分辨率脂质组学平台的出现,包括鸟枪法脂质组学、液相色谱质谱联用(LC-MS)、基质辅助激光解吸电离串联飞行时间质谱仪(MALDI-TOF-MS)和成像脂质组学等都成为了分析脂质的工具。脂质组学的研究涉及脂质的定性定量分析、结构和功能特性分析以及在生理和病理阶段的动态变化分析等等。其在食品科学领域的研究主要围绕在食品营养和食品安全控制方面。高分辨率质谱已广泛用于研究食品成分、产地溯源、质量鉴定和真伪鉴别。 为探究加工方式对榛子油脂质组成的影响,鉴定不同榛子油样品的特征脂质。在本实验中,沈阳农业大学的孙嘉阳、吕春茂教授等将脂质组学应用于榛子油的研究。使用冷压法、超声波辅助有机溶剂浸提法和水酶法提取分别得到不同的榛子油样品(CPO、UHO和EAO)。利用超高效液相色谱串联四级杆飞行时间质谱(UPLC-QTOF-MS)和多元统计分析方法对榛子油中的脂质进行全面表征与分析。探讨了不同加工方法对榛子油脂质组成和油脂品质的影响。这些数据为榛子油的加工利用提供了新的见解,并将有助于榛子产品的开发与应用。榛子油脂质的定性利用UPLC-QTOF-MS在正负离子模式下对3种不同的榛子油样品进行扫描,利用二级质谱数据库进行光谱匹配,实现脂质的定性。在榛子油中共鉴定出98种脂质,包括负离子模式下的63种脂质和正离子模式下的35种脂质(图1A)。这些脂质分为3个大类(GL、GP和SP)和10个亚类。GLs包含2个亚类(二酰甘油(DG)和三酰甘油(TG)),GPs包含7个亚类(甘油磷脂酸(PA)、甘油磷脂酰胆碱(PC)、甘油磷脂酰乙醇胺(PE)、甘油磷脂酰甘油(PG)、甘油磷脂酰肌醇(PI),和其他GPs(PEtOH、PMeOH)),SP包含的1个亚类(神经酰胺(Cer))(图1B)。(A)正负离子模式下鉴定的脂质数量;(B)脂质亚类数量的百分比。图1 榛子油中脂质的定性分析榛子油脂质的定量CPO、UHO和EAO中的总脂质含量分别为1248646.6325、1056993.7416和1027794.9027 nmol/g。图2A~C显示了各亚类脂质含量所占百分比情况。CPO、UHO和EAO中TGs所占比例最大,分别为98.49848%、98.32412%和98.42983%,其次是DGs、PAs和PEs。图2D进一步比较了3种不同榛子油中同一亚类脂质含量的差异。CPO组中GLs(TGs和DGs)含量最高,这可能是由于机械挤压导致的较高脂质浓度所致。UHO组中GPs含量最高,PCs、PIs和PEs含量显著高于其他两组,UHO组中PAs的含量是EAO的117倍。GPs是生物膜的主要成分,在加工时榛子被浸泡在有机溶剂中,溶剂会破坏细胞膜,从而增加GPs的释放,产生这一结果。而EAO组中Cer含量更高,主要是Cer-NS。图2 (A)CPO中脂质亚类的百分比;(B)UHO中脂质亚类的百分比;(C)EAO中脂质亚类的百分比;(D)CPO、UHO和EAO中同一亚类脂质含量的比较在榛子油样品中共鉴定了15种脂肪酸(表1)。除C12:0月桂酸、C14:0肉豆蔻酸、C17:0十七烷酸和C18:3亚麻酸外,CPO组的其他脂肪酸含量均显著高于其他两组。在计算每种脂肪酸的百分比后,发现CPO、UHO和EAO中不饱和脂肪酸的百分比分别为93.39%、93.30%和93.55%。表1 CPO、UHO和EAO中的脂肪酸组成(%)多元统计分析首先对不同加工方式的榛子油样品进行主成分(PCA)分析,可以初步了解不同处理组之间的自然聚类趋势。在图3A的PCA得分图中可以观察到3种榛子油样品分离明显。图3B的PCA的载荷图显示出TG类脂质是区分榛子油的最重要变量。利用偏最小二乘判别分析(PLS-DA)筛选显著差异脂质。图3C得分图显示,PLS-DA模型可以有效区分三种不同的榛子油样品。为了进一步验证模型,我们进行了200次交叉验证,以评估其稳定性和预测能力。R2和Q2值分别为0.8687和0.7769(图3D)。这表明建立的PLS-DA模型具有较高的可靠性和预测能力,且不存在过拟合现象。(A)PCA得分图;(B)PCA载荷图;(C)PLS-DA得分图;(D)PLS-DA交叉验证图。图3 无监督和有监督模式的多元统计分析EAO、CPO和UHO间的显著差异脂质基于构建的PLS-DA模型,将VIP 1且P 0.05作为筛选条件。图4A显示了鉴定出的12种显著差异脂质情况,包括6个TAGs,3个DAGs、1个PC、1个PA和1个PE。这12种脂质在不同加工方式榛子油中具有显著差异。与UHO组相比,CPO组中9种脂质显示上调,3种下调,其中PC(PC 36:2|PC 18:1_18:1)变化最大(图4B)。与EAO组相比,CPO组有11种脂质显示上调,1种下调,PE(PE 36:3|PE 18:1_18:2)变化最大(图4C)。与EAO组相比,UHO组中有10种显著差异脂质显示上调,2种下调,其中PC(PC 36:2|PC 18:1_18:1)变化最大(图4D)。我们发现在不同加工方式榛子油中GP类脂质差异最大。这些脂质含量的变化可能直接影响油脂的质量和功能。因此,未来对特定亚类脂质进行靶向研究十分重要。这12种显著差异脂质也可以作为潜在的生物标志物对这三个不同加工方式的油脂进行质量控制。图4 (A)PLS-DA VIP得分图,右侧热图表示相应脂质的含量;(B)CPO和UHO之间的差异倍数图;(C)CPO和EAO之间的差异倍数图;(D)UHO和EAO之间的差异倍数图在本研究中,使用UPLC-QTOF-MS对榛子油进行了非靶向脂质组学分析。对CPO、UHO和EAO的脂质组成进行了定性和定量分析,鉴定出10个亚类的98种脂质。通过有监督和无监督的多元统计分析,确定了12种显著差异脂质。这些脂质可以作为潜在的生物标志物来区分三种加工方式的榛子油以及其他掺假检测和质量鉴别。本研究明确了榛子油的脂质成分,并证实了不同加工方式对植物油脂质的影响。这项研究的结果有助于我们理解油脂加工的机理,为今后特定脂质的研究提供有用的信息,并促进榛子油的开发和应用。作者孙嘉阳,女,中共党员,沈阳农业大学硕士研究生(在读),2019年辽宁省优秀毕业生,2020年沈阳农业大学优秀团干部。主要研究方向为榛子油加工及贮藏氧化机制。参与国家自然基金及辽宁省重点研发项目的相关研究工作 。以第一作者在Food Science and Human Wellness发表一篇SCI论文1篇,申请国家发明专利2项。吕春茂,男,博士,沈阳农业大学食品学院三级副教授,硕士生导师,沈阳市高层次“拔尖人才”,沈阳农业大学服务乡村振兴团队首席专家。主要从事果蔬精深加工、食品生物技术和食品质量与安全方面的教学与科研工作。近年来一直针对北方特色果蔬农产品的高值化利用和加工关键技术开展科学研究,包括东北特色经济林作物榛子的食品加工、加工过程中主要营养成分的变化与关联机制、深加工产品及其功能性评价、加工副产品的综合利用;寒富苹果精深加工产品研制及功能性评价、果渣等加工废弃物的综合利用;越橘精深加工产品研制与功能性评价等。共发表论文50多篇,SCI收录5篇,完成专著2部,参与编著教材2部。申请发明专利5项。目前主持辽宁省重点研发计划项目“东北榛子深加工综合利用关键技术研究与示范”等科研课题5项,参加国家重点研发计划“特色经济林采后果实与副产物增值加工关键技术”和国家自然科学基金项目“富含油脂的食品热加工过程中晚期糖基化终产物(AGEs)形成机理研究”的部分研究工作。获得省部级二等奖3项,三等奖2项。学术兼职:中国经济林协会榛子专业委员会理事;中国食品科学技术学会休闲食品加工技术分会理事;中国经济林协会加工利用分会理事;中国经济林协会板栗分会常务理事;辽宁省食品质量与安全学会理事;辽宁省农科院专业学位评审专家等。
  • 离子液体柱——脂质组学中分离脂肪酸的气相色谱柱
    编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业&mdash &mdash 色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。 第一讲:傅若农讲述气相色谱技术发展历史及趋势 第二讲:傅若农:从三家公司GC产品更迭看气相技术发展 第三讲:傅若农:从国产气相产品看国内气相发展脉络及现状 第四讲:傅若农:气相色谱固定液的前世今生 第五讲:傅若农:气-固色谱的魅力 第六讲:傅若农:PLOT气相色谱柱的诱惑力 第七讲:傅若农:酒驾判官&mdash &mdash 顶空气相色谱的前世今生 第八讲:傅若农:一扫而光&mdash &mdash 吹扫捕集-气相色谱的发展 第九讲:傅若农:凌空一瞥洞察一切&mdash &mdash 神通广大的固相微萃取(SPME) 第十讲:傅若农:悬&ldquo 珠&rdquo 济世&mdash &mdash 单液滴微萃取(SDME)的妙用 第十一讲:傅若农:扭转乾坤&mdash &mdash 神奇的反应顶空气相色谱分析 第十二讲:擒魔序曲&mdash &mdash 脂质组学研究中的样品处理 前言   作为代谢组学的重要分支之一,脂质组学(Lipidomics)的研究对象是生物体的所有脂质分子,并以此为依据推测其它与脂质作用的生物分子的变化,进而揭示脂质在各种生命活动中的重要作用机制。脂质组学是总体研究和这些疾病有关的脂质化合物,找到昭示这些疾病的生物标记物。   前一篇讲述了脂质组学研究中的样品处理技术,一般情况下样品处理后可以直接用鸟枪法进行质谱分析,但是如果是一个成分复杂的系统,就要进行分离,可以用气相色谱、液相色谱、薄层色谱或毛细管电泳,本文介绍代谢组学研究中使用离子液体色谱柱分离脂肪酸的气相色谱方法。 1、基本情况   由于脂质分子是不挥发性的化合物,同时有些脂质分子受热易于降解,所以在脂质组学研究中使用气相色谱有些困难,逊色于薄层色谱和液相色谱。如果使用气相色谱进行衍生化是必须的步骤,但是很多情况下衍生化会丧失脂质分子种类特点的结构信息。但是由于气相色谱以其对异构体的高分离能力、高灵敏度、便于进行定量分析的能力,它仍然是脂质组学分析中的有力工具。通常气相色谱用于分析某些类别的脂质,可以获得很高的分离度和灵敏度,所以经过很特殊的萃取、用TLC 或 HPLC与分离、再经衍生化是用气相色谱进行脂质组学研究的基本方法。用气相色谱可以很灵敏地检测许多类别的脂质,如脂肪酸、磷脂、鞘脂类、甘油酯、胆固醇和类固醇。分析高分子量的化合物,必须使用高柱温,甚至需要400 C,近年Sutton等配置了高温气相色谱-飞行时间质谱,这一系统可以进行高分子量化合物(m/z达1850),进行在线质谱分析温度达430℃,这样的系统适合于长链脂质的分析。   近年把离子液体用作气相色谱固定相,用以分离脂质混合物,特别是脂质的异构体。Delmonte等讨论了脂肪酸顺反异构体的分离问题,一些单不饱和脂肪酸的几何和位置异构体可以得到很好的分离。使用这一方法对18:1 FFA的各种异构体可以分离出10个单独的峰,此后使用这一方法分析了人头发、指甲等实际样品,因此建议使用离子液体毛细管色谱柱分析全脂肪酸或脂肪酸甲酯,这种固定相适合于脂质组学,得到更多脂质分子的种类信息。(刘虎威研究组,Anal Chem, 2014, 86, 161&minus 175) 2、室温离子液体作气相色谱固定相   室温离子液体,是指室温或接近室温时呈液态的离子化合物,一般由体积相对较大的有机阳离子(如烷基咪唑盐、烷基吡啶盐、烷基季铵盐、烷基季膦盐)和相对较小的无机或有机阴离子如六氟磷酸根([PF6]-)、四氟硼酸根([BF4]-)、硝酸根(NO3-)、三氟甲基磺酰亚胺([{CF3SO2}2N]-)等构成。离子液体,早期称作熔盐,在一战时期(1914)发现的第一个室温离子液体为乙基季胺硝酸盐。第一个使用熔盐作气相色谱固定相的是Barber(1959年),他利用硬脂酸和二价金属离子的盐(锰、钴、镍、铜和锌盐)作气相色谱固定相,测定了烃类、酮类、醇类和胺类在156℃下的保留行为,具有特点的是用锰的硬脂酸熔盐作固定相可以很好地分离&alpha -甲基吡啶和&beta -甲基吡啶,而使用相阿皮松一类固定相则完全不能分离。1982年 Poole等研究了乙基季胺硝酸盐作气相色谱固定相的保留行为,发现这一固定相可在40-120℃范围内使用,是一种极性强于PEG20M 的具有静电力和氢键力的极性固定相,适于分离醇类和苯的单功能团取代衍生物,而胺类与固定相有强烈的作用,不能从色谱柱洗脱出来。就在这一年 Wilker 等报道了首例基于1-烷基-3-甲基咪唑为阳离子的室温离子液体,研究了它们的合成方法和在电化学中的应用。此后Armstrong等在1999年首先将六氟磷酸 1-丁基-3-甲基咪唑 ([BuMIm][PF6] ) 及相应的氯化物([BuMIm][Cl] )用作气相色谱固定相 ,通过分离烃类、芳香族化合物、醛、酰胺、醚、酮、醇、酚、胺及羧酸类化合物 ,发现离子液体固定相具有双重性质:当分离非极性物质或弱极性物质时表现为非极性或弱极性固定相 当分离含有酸性或碱性官能团的分子时 ,表现为强极性固定相,并测定了[BuMIm][PF6]和[BuMIm][Cl]色谱固定相的麦氏(McRynolds)常数。之后的几年里Armstrong等进行了一系列有关室温离子液体作气相色谱固定相的研究,奠定了室温离子液体固定相在实际中应用的基础。此后人们竞相研究室温离子液体用作气相色谱固定相的问题,最近两年由于Supelco公司承袭了Armstrong研究团队的研究成果,把室温离子液体固定相商品化,出现了几种性能优越的室温离子液体毛细管色谱柱,就促使许多研究者使用商品室温离子液体柱,分离一些复杂的难分离的混合物,因而也大大促进了离子液体气相色谱固定相的广泛使用。(傅若农,化学试剂,2013,35( 6): 481 ~ 490) (1).室温离子液体气相色谱固定相的特点   室温离子液在许多领域得到了广泛的应用,如有机合成溶剂、催化剂用溶剂、基质辅助激光解析/电离质谱的液体基质、萃取溶剂、液相微萃取溶剂、毛细管电泳缓冲溶液添加剂等,此外它们在分析化学领域得样品制备、分离介质中也得到充分的应用,气相色谱固定相是应用最多的一个领域。所以能得到如此广泛的应用是因为它具有许多特殊的性能,联系到气相色谱固定相,它们非常适应毛细管色谱柱的多方面要求: (a) 蒸汽压低   气相色谱固定相在使用温度下具有很低的蒸汽压是必要条件,室温离子液体具有很低的蒸汽压,它们能很好地满足气相色谱固定相的这一要求,例如现在使用较多的1-丁基-3-甲基咪唑二(三氟甲基磺酰)亚胺([C4mim][NTf2])的蒸汽压见下表1,从表中数据看出在在不到180℃下蒸汽压不到1 mm Hg柱,这完全符合气相色谱固定相的要求。 表1 [C4mim][NTf2]在不同温度下的蒸汽压 温度/℃ 蒸汽压/P× 102 (Pa) 184.5 1.22(0.92 mmHg柱) 194.42.29(1.72 mmHg柱) 205.5 5.07 (3.8 mmHg柱) 214.4 8.74 (6.6 mmHg柱) 224.4 15.2 (11.4 mmHg柱) 234.4 27.4 (20.5 mmHg柱) 244.3 46.6 (35.0 mmHg柱) (b) 粘度高   室温离子液体的粘度高,适合于气相色谱固定相的要求,而且在较宽的温度范围内变化不大,因为粘度低会影响色谱柱的分离效率和寿命,因为气相色谱固定相在温度升高时趋向于降低粘度使液膜流动,造成膜厚改变,降低柱效,甚至液膜破裂降低柱寿命,室温离子液体的黏度比一般溶剂高很多,例如二乙基咪唑二(三氟甲基磺酰)亚胺在20℃的粘度为34cP,n-己基-3-甲基咪唑氯化物在25℃的粘度为18000 cP,所以离子液体的粘度一般比传统溶剂高1到3个数量级 。 (c) 湿润性好   要使毛细管色谱柱的柱效提高,就要把固定相涂渍成一层均匀、牢固的薄膜,这样固定相对毛细管壁要有很好的湿润性,室温离子液体正好具备这样的特性,它们的表面张力在 30 到 50 dyne/cm 之间,例如1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐,1-己基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐,和1-辛基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐分别为44.81, 39.02, 和 35.16 dyne/cm,这样的表面张力正好可以让固定相溶液湿润并铺展在未经处理的石英毛细管内壁上 。 (d)热稳定性好   大家都知道色谱柱的保留性能稳定性和柱寿命都与固定相的热稳定性有关,室温离子液体气相色谱固定相的热稳定性自然是十分重要的关键性能,离子液体的热稳定性随其阴阳离子的不同有很大的差异,离子液体的阴离子具有低亲和性及共轭键时(如三氟磺酸基,三氟甲基磺酰亚胺阴离子)就有很高的热稳定性,反之具有亲和性强的阴离子(如卤素基)其热稳定性就不好,一般像二烷基咪唑类离子液体固定相在220&ndash 250℃之间稳定,具有长烷基链的季鏻基离子液体可以在335&ndash 405℃之间稳定,Anderson等研究了双阴离子咪唑和双吡咯烷鎓基离子液体的热稳定性。极性强的室温离子液体气相色谱固定相(比如商品名为SLB-IL 111)的热稳定性虽然比不上二甲基硅氧烷的好,但是要比强极性固定相(氰丙基聚硅氧烷)的热稳定性要好,可是它的极性要比后者高,因而在分离脂肪酸甲酯的能力要大大优于后者。从图1可以看出商品离子液体柱SLB-IL82的热稳定性大大优于一些常用的极性固定相。 图1 几种离子液体色谱柱和常规固定相色谱柱热稳定性的比较 (e) 极性高   固定相的极性是极为重要的关键指标,目前表示固定相极性的有Mcrynolds常数,和Abrham溶剂化参数,离子液体的极性也仍然使用这两种方法表示,McReynolds常数是于120℃下以10种典型化合物测定所研究固定相的保留指数差(△I) ,用五种典型化合物(苯、正丁醇、2-戊酮、硝基丙烷和吡啶)的保留指数差(△I)之和来表示固定液的极性。Abraham表征固定相的方法是使用多种具有特殊作用力的标样来表征固定相和溶质 n-电子对及&pi -电子对作用能力、与溶质的静电和诱导作用能力、与溶质的氢键碱性作用能力、与溶质的氢键酸性作用能力、与溶质的色散作用能力。表 2 是几种商品离子液体固定相的极性,从表中数据看出,室温离子液体的极性要比极性最强的TCEP(1,2,3-三(2-氰乙氧基)丙烷)还要高,这样在分离脂肪酸甲酯和石油样品分析中就有特殊的用途。 表 2 几种商品离子液体固定相的极性 商品色谱柱 组成 McRynolds 极性(P) 相对极性数(p.N.)* SLB-IL 111 1,5-二(2,3-二甲基咪唑)戊烷二(三氟甲基磺酰基)亚胺 5150 116 SLB-IL 100 1,9-二(3-乙烯基咪唑)壬烷二(三氟甲磺酰基)亚胺4437 100 TCEP 1,2,3-三(2-氰乙氧基)丙烷 4294 94 SLB-IL 82 1,12-二(2,3-二甲基咪唑)十二烷二(三氟甲基磺酰基)亚胺 3638 82 SLB-IL 76 三(三丙基鏻六氨基)三甲氨(三氟甲基磺酰基)亚胺 3379 76 SLB-IL 69 未知 3126 70 SLB-IL 65 未知 2834 64 SLB-IL 61 1,12-二(三丙基鏻)十二烷-(三氟甲基磺酰基)亚胺-三氟甲基磺酸盐 2705 61 SLB-IL 60 1,12-二(三丙基鏻)十二烷二(三氟甲基磺酰基)亚胺(柱表面去活) 2666 60 SLB-IL 59 1,12-二(三丙基鏻)十二烷二(三氟甲基磺酰基)亚胺 2624 59 SupelcoWax 100%聚乙二醇 2324 52 SPB-5MS 5%二苯基/95%二甲基)硅氧烷 251 6 Equity-1 100%聚二甲基硅氧烷 130 3 *相对极性数=(Px x 100)/ PSLB-IL 100= McRynolds 极性乘以100再除以SLB-IL 100的 McRynolds 极性 (McRynolds 极性指标是上世纪60年代中期研究建立的一种气相色谱固定相极性量度指标,近半个世纪一直在使用,W O McReynolds.J Chromatogr Sci,1970,8:685-691) 几种离子液体色谱柱的结构和性能见表3 表3:几种离子液体色谱柱的结构和性能 3、几种商品离子液体色谱柱在脂肪酸甲酯分离中应用举例,见表4 表4 离子液体色谱柱在脂肪酸甲酯分离中应用 1 SLB-IL111 奶油中的脂肪酸 使用200m 长的SLB-IL111色谱柱可以很好地分离奶油中的脂肪酸,包括顺反和位置异构体 1 2 SLB-IL 82 和 SLB-IL 100 水藻中的脂肪酸 这两种商品离子液体柱用于分离水藻中的脂肪酸,具有很好的选择性和低流失,可以得到详细的脂肪酸分布,这是一种分析各种脂肪酸的色谱柱。 一维:聚二甲基硅氧烷 二维:SLB-IL 82 和 SLB-IL 100 2 3 SLB-IL100 鱼的类脂中反式20碳烯酸顺反异构体的分析 用60m长色谱柱可把C20:13和C20:11异构体得到基线分离,分离因子1.02,分离度1,57 3 4 SLB-IL111 分离16碳烯酸顺反异构体和其他不饱和脂肪酸 如果不使用SLB-IL111柱就不可能发现岩芹酸(顺式-6-十八碳烯酸),可以把cis-8 18:1和cis-6 18:1基线分离。证明岩芹酸在人的头发、指甲和皮肤中是内源性脂肪酸。 4 5 SLB-IL111 分离脂肪酸顺反异构体 SLB-IL111 可以很好地分离cis-,trans-18:1和 cis/trans 共轭异构体脂肪酸 5 6 SLB-IL100 牛奶和牛油中的脂肪酸顺反异构体 使用全二维GC,把离子液体柱用作第一维色谱柱 一维:SLB-IL100 二维:SGE BPX50 (50% 苯基聚亚芳基硅氧烷 6 7 SLB-IL 100(快速柱) 生物柴油中的脂肪酸甲酯(C1-C28) SLB-IL100是极性很高的固定相,可以排除样品中的饱和烴的干扰,减少了样品处理难度,免去使用全二维GC。 7 8 SLB-IL100 分离C18:1, C18:2, 和 C18:3顺反异构体 SLB-IL100是极性很高的固定相,可以很好地分离不饱和脂肪酸顺反异构体,优于二丙氰聚硅氧烷色谱柱 8 9 SLB-IL111 SLB-IL100 SLB-IL82 SLB-IL76 SLB-IL61 SLB-IL60 SLB-IL59 评价7种商品离子液体固定相分离37种脂肪酸甲酯的分离性能 IL59, IL60, 和 IL61三种色谱柱性能近似,不能分离C18:1脂肪酸的顺/反异构体,所有的色谱柱度可以基线分离C18:2 顺/反, C18:3 n6/n3, 和 C20:3 n6/n3异构体,IL82柱以5℃/min程序升温,可以把实验的37种脂肪酸甲酯分离开 9 10 SLB-IL59 SLB-IL60 SLB-IL61 SLB-IL76 SLB-IL82 SLB-IL100 SLB-IL111 用7种商品离子液体固定相分离脂肪酸甲酯的及和异构体 除去IL60柱以外所有色谱柱上对饱和脂肪酸的洗脱温度,随它们的极性降低而增加,当固定相极性增加是它们的等价链长急剧增加。还研究了脂肪酸甲酯在这些色谱柱上Abraham 的保留能量线性关系 10 11 SLB-IL111 使用强极性离子液体色谱柱快速分离食用油中的反式脂肪酸 使用强极性薄液膜细内径离子液体毛细管柱(75 m × 0.18 mm i d , 0.18 &mu m)快速分离食用油(例如奶油)中的反式脂肪酸 11 12 SLB-IL111 使用强极性离子液体色谱柱分析食用油中顺反式硬脂酸 在120℃柱温下可以分离所有cis-C18:1位置异构体,把柱温提高到160℃可以分离反-6-C18:1 和 反-7-C18:1异构体 12 表中文献 1 Delmonte P, Fardin-Kia A R, Kramer J K G,et al, Evaluation of highly polar ionic liquid gas chromatographic column for the determination of the fatty acids in milk fat [J].J. Chromatogr.A,2012, 1233:137-146 2 Gua, Q , David F., Lynen F. et al., Evaluation of ionic liquid stationary phases for one dimensional gas chromatography&ndash mass spectrometry and comprehensive two dimensional gas chromatographic analyses of fatty acids in marine biota[J]. J. Chromatogr.A, 2011, 1218:3056-3063 3 Ando Y.Sasaki, GC separation of cis-eicosenoic acid positional isomers on an ionic liquid SLB-IL100 stationary phase[J]. J. Am. Chem. Oil Soc.,2011,88:743-748 4 Destaillats F.,Guitard M. Cruz-Hernandez C, Identification of _6-monounsaturated fatty acids in human hair and nail samples by gas-chromatography&ndash mass-spectrometry using ionic-liquid coated capillary column[J]. J.Chromatogr.A 2011,1218: 9384&ndash 9389 5 Delmonte P, Fardin Kia A-R, Kramerb J.K.G.et al, Separation characteristicsof fatty acid methyl esters using SLB-IL111, a new ionic liquid coated capillary gas chromatographic column[J]. 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鱼石脂相关的仪器

  • 热固性树脂 400-659-9826
    仪器简介:《热固性树脂》分册通过大量实例全面深入地介绍和讨论了热分析在热固性树脂方面的应用。主要内容包括:热分析技术DSC、TMDSC、TGA、TMA和DMA等;热固性树脂的结构、性能和应用;热固性树脂的基本热效应;环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、丙烯酸类树脂、聚氨酯树脂等的热分析-固化反应(等温固化、光固化、后固化、转化率、反应动力学、配比/催化剂/活性稀释剂影响等)、玻璃化转变(Tg与固化度、Tg的各种测试法、凝胶化、时间温度转换图等)、填料和增强纤维的影响、印制线路板分析(Tg、分层、老化等)、缩聚、加聚、模塑料、树脂软化、层压板、热导率、粘合剂&hellip &hellip 目录应用一览表(第一至第三章)应用一览表(第四至第九章)1.热分析概论1.1 差示扫描量热法(DSC)1.1.1 常规1.1.2 温度调制1.1.2.1 ADSC1.1.2.2 IsoStep1.1.2.3 TOPEMTM1.2 热重分析(TGA)1.3 热机械分析(TMA)1.4 动态热机械分析(DMA)1.5 与TGA的同步测量1.5.1 同步DSC和差热分析(DTA,SDTA)1.5.2 逸出气体分析(EGA)1.5.2.1 TGA-MS1.5.2.2 TGA-FTIR2.热固性树脂的结构、性能和应用2.1 概述2.2 热固性树脂的化学结构2.2.1 大分子2.2.2 热固性树脂概述2.2.3 树脂2.2.3.1 环氧树脂2.2.3.2 酚醛树脂2.2.3.3 氨基树脂2.2.3.4 醇酸树脂,不饱和聚酯树脂2.2.3.5 乙烯基酯树脂2.2.3.6 烯丙基、DAP模塑料2.2.3.7 聚丙烯酸酯2.2.3.8 聚氨酯体系2.2.3.9 二氰酸酯树脂2.2.3.10 聚酰亚胺、双马来酰亚胺树脂2.2.3.11 硅树脂2.3 固化反应2.3.1 交联步骤2.3.2 TTT图2.3.3 固化动力学2.4 热固性树脂的应用2.4.1 热固性树脂的性能2.4.2 加工2.4.3 各种树脂的应用领域和性能2.4.3.1 环氧树脂2.4.3.2 酚醛树脂2.4.3.3 氨基树脂2.4.3.4 聚酯树脂2.4.3.5 乙烯基酯树脂2.4.3.6 苯二酸二烯丙酯模塑料2.4.3.7 丙烯酸酯树脂2.4.3.8 聚氨酯2.4.3.9 聚酰亚胺2.4.3.10 硅树脂2.4.3.11 使用范围和应用概述2.5 热固性树脂的表征方法2.5.1 所需信息的概述2.5.2 表征热固性树脂的热分析技术2.5.3 玻璃化转变2.5.3.1 玻璃化转变和松弛:热学和动态玻璃化转变2.5.3.2 玻璃化转变温度的测定2.5.4 热固性树脂分析的标准方法3.热固性树脂的基本热效应3.1 热效应的DSC测量3.1.1 玻璃化转变的测定3.1.1.1 玻璃化转变温度的DSC测量3.1.1.2 用DSC计算玻璃化转变的方法3.1.1.3 样品预处理对玻璃化转变的影响3.1.1.4 玻璃化转变的ADSC测量3.1.2 比热容测定3.1.3 用DSC测试的固化反应3.1.3.1 动态固化:第一次和第二次升温测量3.1.3.2 等温固化的DSC测量3.1.3.3 后固化和固化度的DSC测量3.1.3.4 玻璃化转变与转化率的关系3.1.3.5 固化速率和动力学的等温测量3.1.3.6 固化速率的动态测量3.1.3.7 动力学计算和预测3.1.4 玻璃化转变和后固化的分离(TOPEMTM法)3.1.5 紫外光固化的DSC测量3.2 效应的TGA测量3.2.1 热固性树脂升温时的质量变化3.2.2 含量测定:水分、填料和树脂含量3.2.3 苯酚-甲醛缩合反应的TGA分析3.3 效应的TMA测量3.3.1 线膨胀系数的测定3.3.2 玻璃化转变的TMA测量3.3.2.1 测定玻璃化转变的膨胀曲线3.3.2.2 薄涂层软化温度的测定3.3.2.3 由弯曲测试测定玻璃化转变3.3.3 固化反应的TMA测量3.3.3.1 固化反应的弯曲测量研究3.3.3.2 凝胶时间的DLTMA测定3.4 效应的DMA测量3.4.1 玻璃化转变的DMA测量3.4.2 玻璃化转变的频率依赖性3.4.3 动态玻璃化转变3.4.4 等温频率扫描3.4.5 主曲线绘制和力学松弛频率谱3.4.6 固化的DMA测量3.5 玻璃化转变DSC、TMA和DMA测量的比较4.环氧树脂4.1 影响固化反应的因素4.1.1 固化条件(温度、时间)的影响4.1.2 组分混合比例的影响4.1.3 促进剂类型的影响4.1.4 促进剂含量对固化反应的影响4.1.5 环氧树脂:转化率行为的预测和验证4.1.6 环氧树脂固化的DMA测量4.1.7 预浸料固化的DMA测量4.1.8 粉末涂层的固化4.2 影响玻璃化转变的因素4.2.1 重复后固化对玻璃化转变的影响4.2.2 化学计量对固化和最终玻璃化转变温度的影响4.2.3 活性稀释剂对最终玻璃化转变温度的影响4.2.4 玻璃化4.2.4.1 玻璃化转变温度与转化率关系的测定4.2.4.2 等温固化反应中化学引发玻璃化转变的温度调制DSC测量4.2.4.3 非模型动力学和固化过程中的玻璃化4.2.4.4 固化过程中玻璃化的测量4.2.5 TTT图的测定4.2.5.1 TTT图:由后固化实验测定4.2.5.2 TTT图:温度调制DSC的应用4.2.5.3玻璃化和非模型动力学4.2.6 等温固化的凝胶点和力学玻璃化转变4.2.6.1 固化反应中剪切模量的变化4.2.6.2 固化反应中剪切模量的频率依赖性4.3 贮存效应4.3.1 贮存后的后固化4.3.2 环氧树脂-碳纤维:贮存对预浸料的影响4.4 填料和增强纤维4.4.1 玻璃化转变温度和&ldquo 固化因子&rdquo 按照IPC-TM-650的DSc测定4.4.2 玻璃化转变温度和z-轴热膨胀按照IPC-TM-650的TMA测定4.4.3 印制线路板,纤维取向对膨胀行为的影响4.4.4 碳纤维增强树脂玻璃化转变的测定4.4.5 复合材料纤维含量的热重分析测定4.4.6 预浸料中的碳纤维含量4.5 材料性能的检测4.5.1 印制线路板生产中的质量保证4.5.2 碳纤维增强热固性树脂的玻璃化转变测定4.5.3 按照ASTM标准E1641和E1877求解分解动力学和长期稳定性4.5.4 印制线路板的老化4.5.5 分解产物的TGA-Ms分析4.5.6 印制线路板分层的TMA-EGA测量4.5.7 印制线路板分层时问按照IPC-TM-650的TMA测定4.5.8 质量保证,黏结层的失效分析4.5.9 油与增强环氧树脂管的相互作用5.不饱和聚酯树脂5.1 进货控制:固化特性和玻璃化转变5.2 不饱和聚酯:促进剂含量的影响5.3 不饱和聚酯:硬化剂含量的影响5.4 抑制剂对等温固化的影响5.5 不饱和聚酯:贮存后的固化行为5.6 乙烯基酯树脂:由促进剂引起的固化温度的移动5.7 乙烯基酯一玻璃纤维:使用后管材的固化度5.8 粉末涂料的紫外光固化5.9 加工片状模塑料的模塑时间6.甲醛树脂6.1 酚醛树脂:测试条件的影响6.2 酚醛树脂:用TMA区别完全和部分固化的酚醛树脂6.3 酚醛树脂:树脂的软化行为6.4 两种不同的填充三聚氰胺甲醛/酚醛树脂模塑料6.5 酚醛树脂:胶合板的纸预浸料6.6 酚醛树脂:缩聚反应的TGA/SDTA研究6.7 酚醛树脂:可溶性酚醛树脂的固化动力学6.8 脲醛树脂模塑料:加工(模塑)的影响6.9 脲醛树脂:模塑料固化动力学6.10 酚醛树脂:热导率的测定7.甲基丙烯酸类树脂7.1 牙科复合材料的光固化8.聚氨酯体系8.1 聚氨酯:含溶剂的双组分体系8.2 聚氨酯:在不同温度下的加成聚合8.3 聚氨酯漆涂层的软化温度8.4 聚氨酯模塑料:作为质量标准的玻璃化转变9.其它树脂体系9.1 双马来酰亚胺树脂-碳纤维:贮存温度对预浸料黏性的影响9.2 黏合剂的光固化附录:缩写和首字母缩拼词与热固性树脂有关的所用术语文献
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  • 进口乳脂管读数台,乳脂管读数器,乳脂管读数仪、专用乳脂管含量读数仪,进口乳脂计读数台,乳脂计读数器,乳脂计读数仪、专用乳脂计含量读数仪,如何准确的读出乳脂计上面的读数,在实验过程中,有手拿着读数是有偏差的,专用乳脂管读数台/进口乳脂计读数仪可以完成快速准确的读数。
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  • 产品简介:脂质体挤出仪 滤膜挤出仪(liposome extruder),又名脂质体挤出仪、脂质体挤出器,主要应用于减小脂质体粒径,提高脂质体包封率和稳定性,使药剂产品粒径均一化,去除产品中的颗粒和沉淀以及其他分子生物动力学的研究。 工作原理:通过动力端,产生一定的压力挤压样品通过聚碳酸酯膜与AISI316L不锈钢滤板,挤出后的样品,其粒径分布均匀,可达到纳米级,样品的粒径大小与挤出压力及PC滤膜的孔径有关。 应用范围:脂质体、外泌体,微乳、分子生物学等领域;其他任何需要匀化颗粒的。 标准配置:挤出仪主机×1高压管路×1安全卸荷装置×1排水分散滤板×1压力显示装置×1聚碳酸酯滤膜×100 技术参数:1. 型 号:LF-472. 处理方式:连续处理3. 处 理 量:2-5L/H4. 最终样品粒径:50-1000nm(依赖于滤膜)5. 最高样品浓度:200mg/ml6. 工作温度范围:5-75℃7. 最大挤出压力:6000psi8. 安全卸荷压力:6000psi9. 可用滤膜直径:47mm10. 温度控制方式:夹套控温11. 聚碳膜孔径:50nm、100nm、200nm…12. 标配膜孔径:100nm13. 设备材质:AISI316L不锈钢14. 密封套件:所有密封件符合FDA标准15. 模块设计:完全符合GMP标准16. 洁净处理:可蒸汽灭菌与高压灭菌17. 选择配置:各孔径滤膜 设备特点:1.所有密封件均通过FDA认证 2.使用PC滤膜,操作简单,可重复使用 3.所有接触物料管道均为316L材质 4.装卸便捷,便于清洗及灭菌 5.可用于高粘度产品处理.6.全通道无卫生死角,方便无菌操作 7.物料残余少,适于昂贵原料的实验8.模块化设计,可与市场上主流均质机相连 奥维斯丁(加拿大Avestin)拥有实验型、中试型、生产型高压纳米挤出仪,有批次处理与连续挤出供选择,最高工作压力可达6000psi。不管是实验室还是产业化,从产品预处理到均质后匀化处理,奥维斯丁(加拿大Avestin)可提供一系列的服务。
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鱼石脂相关的耗材

  • 硅脂,真空脂
    真空脂 High Vacuum Grease 参照货号:Horiba 905.200.080.001 Elementar 03968006 Leco 501-241 Eltra 92610 Velp A0000236 包装:150克/袋 产品简介: 用于仪器装置各连接接口润滑和O型圈垫片密封 提供进口产品
  • 上海摩克润滑油7501高真空硅脂油脂真空硅脂
    搭配信息起:VACUUM GREASE一、概况及用途:该油脂是用1 × 10 mmHg的低蒸汽压油脂制造,符合高真空噪作要求和使用,它适用于各种磨砂接口,如真空活塞的滑润及提高密封性能保持真空度用。二、造型及原理它是把油脂装入牙膏铅管中,使用时极为方便,并分有一号与三号二种,一号适用于使用温度在35 ℃的范围内,三号适应于使用温度在30。c范围内。三使用方法:使用时只要扭开盖子,把油指薄薄一层涂在活塞芯上,但切勿将活塞孔堵没,影响抽气,然后把芯子套入壳内,轻轻旋转几次,使油脂分布均匀,在室温较冷的情况下,油脂容易将磨口凝住,此时应用热风吹烤片刻,在旋转或拆卸。 搭配信息止
  • 三菱树脂、三菱树脂的分离
    三菱树脂、三菱树脂的分离: 三菱化学阳离子交换树脂、三菱化学阴离子交换树脂、合成吸附三菱树脂。 三菱化学阳离子交换树脂技术参数: 强酸性阳离子交换树脂 凝胶型-SK系列,凝胶型-UBK型,多孔型-PK系列和高多孔型-HPK系列 弱酸性阳离子交换树脂 甲基丙烯酸型-WK10系列和丙烯酸型-WK40 以下为详细说明: 含强酸性磺酸交换基的苯乙烯高分子聚合物,有凝胶型的SK系列,多孔型的PK系列及高多孔型的HPK系列,树脂离子型为Na型。 三菱化学阴离子交换树脂技术参数: 强碱性阴离子交换树脂 凝胶型-DIAION SA10,SA20 凝胶型-UBA系列。 多孔型-PA系列。 高多孔型-HPA系列。 弱阴离子交换树脂 丙烯酸型-WA10、苯乙烯型-DIAIONWA20,WA21 苯乙烯二甲胺型-WA30 DIAION强阴离子交换树脂是季胺盐(NR+)键合聚苯乙烯聚合物,DIAION的产品,有凝胶型SA系列,多孔型PA系列及高多孔型HPA系列,标准品为CL型。三甲基胺基的I型强阴离子树脂的碱性高,用于逆向再生系统,处理水中的硅胶,泄露很低。I型强阴离子树脂的化学稳定性高,与Ⅱ型阴离子树脂或丙烯酸树脂比较,能用于较高的温度,Ⅱ型强阴离子交换树脂,含二甲乙醇胺基,其碱性较低,优点是较I型易再生及具较高交换容量。 合成吸附三菱树脂: 苯乙烯型-DIAION HP20,HP21 DIAION HP20和HP21是高多孔性苯乙烯的吸附/脱附树脂。适合吸附大分子,而且使用普通有机溶剂,酸和碱,即可很容易的游离出吸附物质。DIAION HP20和HP21在各种工业应用上很广泛,特别是天然物和小蛋白质的吸附、脱盐和脱色。 苯乙烯型-SEPABEADS SP825,SP850 SP825和SP850也是高多孔性苯乙烯的合成吸附剂。表面积比HP20系列大很多,孔径分布比HP20均匀,表面积约是HP20的2倍,对小分子(1500MW)吸附也是HP20的2倍,这个系列被推荐用于吸附、脱盐和脱色。 如果您还有疑问对三菱树脂、三菱树脂的分离,请登录北京绿百草科技发展有限公司的官方网站进行咨询。
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