黎芦碱

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  • 【应用分享】火麻仁配方颗粒中胡芦巴碱的含量测定
    胡芦巴碱(C7H7NO2)照高效液相色谱法(中国药典2020年版通则0512)测定。色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(柱长为100mm,内径为2.1mm,粒径为1.8μm);以甲醇-0.05%十二烷基磺酸钠溶液-冰醋酸(20∶80∶0.1)为流动相;流速为每分钟0.3mL;柱温为30℃;检测波长为265nm。中国药典公示稿提出:火麻仁配方颗粒含量测定中,理论板数按胡芦巴碱峰计算应不低于4000。本次采用高效液相色谱法 (HPLC),选用纳谱分析的ChromCore AQ C18色谱柱对火麻仁配方颗粒含量进行检测
  • 对桑叶配方颗粒芦丁含量测定中色谱柱使用的建议
    摘要 目的:建议在桑叶配方颗粒芦丁含量测定项使用极性改性C18色谱柱。方法:分别使用多款不同规格:的十八烷基键合硅胶(C18)固定相色谱柱,考察桑叶配方颗粒中芦丁的分离情况。结果:使用极性改性C18色谱柱能有效分离芦丁及其共存成分。结论:色谱柱是影响含量测定结果准确性的关键因素,在实际检测过程中应充分考虑不同色谱柱之间的差异,降低因色谱柱选择性差异导致检测结果不准确的风险。
  • 百特激光粒度仪检测露点温度
    样品池结露对粒度测试有这么大的危害,如果我们在发现测试过程或测试结果异常才去处理,将可能出现错误的结果,提供错误的信息,带来重大的损失。为此百特在激光粒度仪中安装了露点温度监测系统,这在国内外激光粒度仪中首次采用此项技术。该系统实时监测仪器运行环境的温度、湿度以及用介质温度,并将温湿度数据实时传输到电脑中用来监测露点温度,一是用来指导用户通过控制介质温度来使样品池远离露点温度,使测试结果准确有效。二是当发生样品池结露现象时,电脑系统会自动报警提示,以方便用户提高介质温度,消除结露现象

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  • 华南理工陆继东LIBS团队:清洁能源在线监测
    p    strong 一、华南理工大学陆继东团队风采 /strong br/ /p p   华南理工大学电力学院的LIBS研究团队由长江学者陆继东教授领衔,始创于2002年,目前有教授1名,副教授2名,在读博士研究生4名,硕士研究生12名,已培养博硕士20余名。 /p p   本团队以能源清洁转化与系统优化过程中关键参数在线监测的迫切需求为依托,研究基于LIBS原理的新型传感技术,重点研发煤质、飞灰含碳量、烟气重金属等在线传感系统。同时,利用LIBS技术深入探究气体燃料、煤粉和生物质的燃烧过程及其火焰特性,旨在发展新型的燃烧诊断方法,深入揭示不同燃料的燃烧机理。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/742e9d92-06a5-4383-930e-90a23ac18ed6.jpg" title=" 华南理工大学陆继东团队.jpg" / /p p style=" text-align: center " 华南理工大学陆继东团队合影 /p p   strong  二、华南理工大学陆继东团队LIBS相关研究成果及研究最新进展 /strong /p p    strong 1、团队近年来取得的主要研究成果,包括:仪器设备研发成果、软件算法研究成果等 /strong /p p   1.1 飞灰含碳量测量 /p p   建立了利用空气组分光谱修正颗粒效应的模型,提高了LIBS测量飞灰含碳量时对粒径波动的适应能力 从测量参数深度优化和模型修正两个方面建立了理论和实验相结合的C-Fe谱线干扰修正模型,显著提高了飞灰含碳量的测量精确度 研发了便携式飞灰含碳量测量系统(图1),并在燃煤电厂进行现场实测,验证了可用性。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/ddcc8a57-208b-43ff-afc9-e32b0f1be2c1.jpg" title=" 图1便携式测量系统现场测试-陆继东.png" / /p p style=" text-align: center " 图1 便携式测量系统现场测试 /p p   1.2 煤质分析 /p p   提出了煤粉颗粒流直接测量的模式,极大地简化了测量系统结构,并提出了基于特征峰SD值法的有效光谱甄别方法,有效提高了颗粒流直接测量的可靠性 采用神经网络方法建立了基于物理分析的热值、工业分析、碳含量的定量模型,解决了非线性问题,部分指标优于中子法测量性能的国标要求 以结构简化、分析专业、操作方便为理念,研发了煤质快速分析仪(图2),通过实测验证了该系统设计的可行性和可靠性。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/9ac080b5-41c9-4d7b-a80c-7538c071a70d.jpg" title=" 图2 煤质快速分析仪--陆继东.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图2 煤质快速分析仪 /p p    strong 2、团队最新发布研究论文的简单介绍 /strong /p p   近两年来,本团队围绕受热面金属材料的失效预测、煤粉/飞灰颗粒流直接测量、PF-SIBS测量方法、预混火焰燃烧诊断等方面开展了较系统的研究,取得了一系列研究进展,并发表了以下研究论文: /p p   [1] Huang J, Dong M, Lu S, et al. Estimation of the mechanical properties of steel via LIBS combined with canonical correlation analysis (CCA) and support vector regression (SVR)[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2018, 33(5): 720-729. /p p   [2] Lu S, Dong M, Huang J, et al. Estimation of the aging grade of T91 steel by laser-induced breakdown spectroscopy coupled with support vector machines[J]. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2018, 140: 35-43. /p p   [3] Yao S, Xu J, Zhang L, et al. Optimizing critical parameters for the directly measurement of particle flow with PF-SIBS[J]. Scientific reports, 2018, 8(1): 1868. /p p   [4] Li W, Lu J, Dong M, et al. Quantitative Analysis of Calorific Value of Coal Based on Spectral Preprocessing by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)[J]. Energy & amp Fuels, 2017, 32(1): 24-32. /p p   [5] Tian Z, Dong M, Li S, et al. Spatially resolved laser-induced breakdown spectroscopy in laminar premixed methane–air flames[J]. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2017, 136: 8-15. /p p   [6] Pan G, Dong M, Yu J, et al. Accuracy improvement of quantitative analysis of unburned carbon content in fly ash using laser induced breakdown spectroscopy[J]. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2017, 131: 26-31. /p p   [7] Shunchun Yao, Jingbo Zhao, Jialong Xu, Zhimin Lu, Jidong Lu. Optimizing the binder percentage to reduce the matrix effects for the LIBS analysis of carbon in coal [J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2017, 32(4): 766-772. /p p   [8] Lu Zhimin, Mo Juehui, Yao Shunchun, Zhao Jingbo, Lu Jidong. Rapid Determination of Gross Calorific Value of Coal using LIBS Coupled with Artificial Neural Networks (ANN) and Genetic Algorithm (GA). Energy & amp Fuels, 2017, 31(4): 3849-3855. /p p   [9] Shunchun Yao, Jialong Xu, Jingbo Zhao, Kaijie Bai, Jidong Lu, Zhiming Lu. Characterization of Fly Ash Laser-Induced Plasma for Improving the On-line Measurement of Unburned Carbon in Gas?Solid Flow. Energy & amp Fuels, 2017, 31(5): 4681-4686. /p p   [10] Yao S, Zhang L, Xu J, et al. Data processing method for the measurement of unburned carbon in fly ash by PF-SIBS[J]. Energy & amp Fuels, 2017, 31(11): 12093-12099. /p p br/ /p
  • 勠力同心,我们都是“舌尖上的守护者”
    对于普通民众而言,食品圈始终蒙着一层神秘面纱,无论面对食品安全问题还是食品谣言,都显得不知所措,同时由于食品安全知识的匮乏,也无法有效保障自身的食品安全。因此,针对民众开展食品安全宣传教育及科普活动,显得尤为重要。7月31日,由广州每周一检食品药品安全研究所(简称“每周一检”)发起的公益创投项目在腾讯公益平台正式上线,拉开新一轮食品安全公益科普活动组织、实施的序幕。作为国内第一家为消费者免费提供食品安全公益检测的机构,每周一检长期以来致力于食品安全公益科普事业。此次发起“舌尖上的守护者”公益创投项目,旨在汇集社会各界力量,开展食品安全公益宣传和科普活动,帮助社会大众了解最新的食品安全资讯,提升群众的食品安全知识储备,以便理性地认识、应对食品安全事件,保障自身食品安全。据每周一检所长陈建芳介绍,为了实现以上目标,每周一检将定期开展食品安全宣传进社区、走进中小学举办食品安全科普讲座,还长期免费提供食品安全检测服务,同时注重进行食品安全辟谣媒体宣传、制作食品安全检测教学视频等等,多管齐下,组织、实施食品安全公益科普活动。食品安全宣传进社区免费食品安全检测校园食品安全科普讲座食品安全媒体宣传据介绍,“舌尖上的守护者”公益创投项目是第四届广州市社会组织公益创投项目之一,经广州市社会组织公益创投活动评审专家评审通过,广州市民政局对项目及承办机构进行指导、监管及资源链接,广州市社会组织联合会提供专业咨询服务和能力建设支持,并组织专家对项目实施监测管理和评估验收。项目计划募集社会资金30万元,用于面向食品安全知识匮乏的社区居民、大中小学生、企业开展公益宣传,协助政府、媒体宣传食品安全知识并进行科普和辟谣。陈所长表示:“让更多的消费者了解食品安全知识,学会科学选择安全食品,是我们一直以来努力的目标。希望通过公益科普活动,能够帮助大家以更为轻松有趣的方式学习食品安全知识,从而摆脱对食品安全的恐慌,携手营造更和谐健康的食品安全社会氛围。”食品安全需要大家的共同努力勠力同心快来加入我们吧!
  • Illumina成立新公司Helix 欲建服务大众的基因信息平台
    p   基因组学是一门研究生物基因组并依此为信息基础加以利用的学科,涉及基因测序、功能分类、遗传学分析等方面,以此试图从大数据层面解决生物、医学等领域的重大问题。目前,基因组学在用户成本、测序通量、数据分析等方面都得到快速发展,是时机构建一个针对个体基因信息获取并分析的体系。 /p p   Illumina公司成立了一个旨在让广大消费者有机会了解自身遗传学信息的新公司:Helix。新公司位于旧金山海湾地区,由美国华平投资集团(Warburg Pincus)和Sutter Hill Ventures投资获得超1亿美元的资金。 /p p   Illumina公司首席执行官、Helix的董事会主席Jay Flatley说:“基因测序虽然得到快速发展,但是还不能广泛面向个体化。现在基因组测序发展到了一个重要转折点,我们应该顺应契机,创建一个面向大众、解析个体化信息的重要平台。” /p p strong   Helix运营理念 /strong /p p   Flatley解释道,Helix提供消费者负担得起的基因组测序服务,并通过与第三方合作,提供数据库分析服务,建成一个消费者信息系统一体化服务程序。具体流程如下: /p p   对客户进行基因测序,使其获得基本的基因信息,在合作公司中寻找对应的开放平台进行个性化分析,由第三方提供高质量的基因分析,使得基因信息转换为数字化数据,并存储至云系统中。通过合作使得Helix免除自己构建数据库基础设施、实验室的负担。 /p p strong   Helix第三方合作单位 /strong /p p   目前,Helix已经与梅奥诊所的个体医学中心建成合作关系。该中心与Helix合作开发应用程序,用于消费者智力和健康相关的分析、咨询服务。同时,梅奥诊所对Helix有战略投资。 /p p   此外,Helix与美国的一家实验公司合作,提供分析数据的服务,致力于医疗水平下的基因分析。Helix希望能够有更多的合作方,共同开发与个体的遗传信息相关联的家族谱、健康和遗传史等分析程序。 /p p   Helix初衷是让每个人都能获取自身的基因组信息,努力挤进全球最大规模的新一代测序实验平台行列。遵守临床实验室标准(CLIA)、美国病理学家协会(CAP)、健康保险携带和责任法案(HIPAA)等各项规章制度的前提下,建成一个安全且受保护的数据库。 /p

黎芦碱相关的仪器

  • 仪器简介: 实时在线粒度检测系统(以下简称ACOS系统)运用动态光散射原理(Dynamic light Scattering),在继承光散射测量粒度快速、非侵入无污染、高精度的同时,利用特殊设计的样品池专利技术,实现了对运动、变化体系的精确表征。ACOS系统主要由控制阀、蠕动泵、光散射检测器、软件以及管路组成。可根据不同的反应釜来对流路进行专门规划。技术参数:1、粒度测量范围: 0.6nm-3&mu m 2、动态浓度变化范围: 0.1ppm-40% 3、样品池体积: 2.5&mu L 4、激光器功率: 0-35mW动态可调 5、相关器: TurboCorr研究级数字相关器 6、压力范围: 0-2000psi 7、管路: 0.25mm或0.5mm等可选 8、温控范围: 5 ~ 90℃,± 0.1℃ 9、单次测量时间: 自定义 10、测量持续时间: 自定义主要特点:1、超宽的动态浓度范围:0.1ppm-40% ACOS系统在全新专利技术的帮助下,不仅可以对样品进行准确测量,更可以兼顾极稀与极浓这样的反应变化过程。完美的完成了对反应中粒度与浓度变化的精确检测。2、超高的耐压能力:高至2000psi 许多反应过程会使体系压力迅速上升,全新的光散射检测器解决了光散射样品池通常无法承受较高压力的问题,实现了在高压情况下对反应过程的检测。 3、良好的密封环境 在实际反应过程中,样品需要密闭空间。传统光散射测量方法无法提供这一重要条件,经常导致被取样品的快速变性,如氧化。ACOS系统提供了密封的环境,保证了样品环境在取样、传送、测量全过程的稳定。同时,用户可以选择测量完的样品重新注入反应釜,在实际浓度以及反应总量上保证一致。 4、真正的实时测量与分析 ACOS使用较细的管路,配以较高的流动速度,实现了真正意义上的实时测量与分析。 5、ACOS典型应用 ACOS系统真正实现了自动、连续的对样品反应进行精确检测,可广泛应用于蛋白质及其聚集过程、各种聚合反应过程、纳米粒子变化过程、胶束变化过程等胶体范围体系变化过程的表征。 6、GE的数据列示与分析 重金属造影剂在CT扫描成像中有着重要应用,而该造影剂的粒径对其CT成像效果有着重大的影响。所以在重金属造影剂合成过程中,对合成产物粒径的实时控制就显得尤为重要。应用ACOS实时在线粒度分析仪可以方便完成该项任务,进而控制和优化合成反应,提高产量。
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  • 仪器简介:90Plus激光粒度仪基于动态光散射原理,是一种快速、便捷的纳米、亚微米粒度分析测试仪器。动态光散射原理: 由于颗粒在悬浮液中的布朗运动,使得光强随时间产生脉动。采用数字相关器技术处理脉冲信号,可以得到颗粒运动的扩散信息后,进而利用Stokes-Einstein方程计算得出颗粒粒径及其分布。技术参数:1.粒度范围:0.3nm~15&mu m(与折射率,浓度,散射角有关)2.典型精度:1%3.样品类型:任何胶体范围大小的颗粒(悬浮于清液中)4.样品体积:0.01~3ml,50&mu L微量样品池,10&mu L微量样品池(最新)5.分子量测定范围:342~2×107Dalton6.温控范围:-5~110℃,±0.1℃(温控范围可根据客户要求定制)7.pH值测量范围:1-148.激光源:40mW固体激光器( 激光器波长和功率可定制 )9.检测器:PMT或APD10.相关器:4*1011线性通道;动态可变采样时间、延迟时间、通道分配等技术;4通道输入;支持两路互相关。11.自动趋势分析:对时间、温度及其他参数12.散射角:15°与90°选件:Zeta电位测量选件;研究级动态光散射分析软件;21CFR part II操作模式软件主要特点:1.高灵敏性,粒度测量范围:0.3nm~15&mu m2.突出的数据重复性,自动样品测试和数据分析。3.适应单峰分布与多峰分布的样品 4.使用内置两重精密温控系统,确保整个体系的温度恒定5.开放式样品池设计,能够彻底清洗,避免交叉污染。6.强大的数据分析功能,可自动研究粒度随时间、温度(蛋白熔点)以及其他参数变化的趋势分析.
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  • 仪器简介: 作为专业将背向光散射技术(Back-Scattering)引入高浓度粒度分析的厂家,布鲁克海文公司应用全新的光纤技术将背向光散射技术与传统动态光散射技术进行了完美结合,突破性地推出了结合13°、90°与173°三个散射角度的173Plus多角度粒度分析仪。随着173Plus的出现,突破了传统单角度光散射仪测量的局限性,实现在同一台粒度分析仪中,即可以同时兼顾大、小颗粒的散射光信号,又可以有效地提高了测量浓度上限,高可达40%w/v。技术参数:1.粒度范围:0.3nm~10μm(与折射率,浓度,散射角有关);2.浓度范围:0.1ppm至40%w/v;3.典型精度:1%;4.样品类型:任何胶体范围大小的颗粒(悬浮于清液中);5.样品体积:0.01~3ml,50μL微量样品池,10μL微量样品池;6.分子量测定范围:342~2*107Dalton;7.温控范围:-5℃~120℃,±0.1℃;8.pH值测量范围:1-14;9.激光源:40mW固体激光器(可选5mW He-Ne激光器);10.检测器:APD;11.相关器:4*1011线性通道,支持两路互相关;12.自动趋势分析:对时间、温度及其他参数;13.散射角:13°、90°与173°(自动选择或设置测量点位置) 选件:1.微流变:检测弱结构溶液的粘弹性信息;2.Zeta电位升级:具有Zeta电位测量功能;3.实时在线测量:粒度及Zeta电位实时在线测量;4.自动滴定仪:可对PH值、电导率和添加剂浓度作图;5.介电常数仪:直接测最溶剂的介电常数值;6.粘度计:用于测量溶剂及溶液的粘度;7.21CFR软件:符合FDA要求的21CFR part II操作模式软件和仪器材料;
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黎芦碱相关的耗材

  • AS-93plus/S10冲洗套件
    样品托盘订货信息:AS-93plus/S10冲洗套件产品描述/载量部件编号AS-93plus冲洗套件B3140236备件冲洗通道B3140622接头MB0507919泵管 – 内径2.79 mm(每包6根)B3140721泵管 – 内径1.14 mm(每包6根)B3140730Tygon?引流管(2m)B0509650PVC冲洗液输送管(2m)B0048139连接器B3140715
  • GB Plus 单气体检测仪 GB Plus 单气体检测仪
    GB Plus 单气体检测仪产品参数:外壳:坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰尺寸:3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm)重量:2.3 oz. (72克)传感器:CO, H2S, O2, NO2, SO2量程:气体符号量程分辨率一氧化碳CO0-1,5001 ppm 硫化氢H2S0-500ppm0.1 ppm氧O2含量为0-30%0.1%二氧化氮NO20-150ppm0.1 ppm二氧化硫SO20-150ppm0.1 ppm显示屏:带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。直接气体读数之分段显示。适用于弱光环境下的背光功能。“继续/不继续”显示模式。泄露读数指示。告警:可由用户选择的低/高告警装置。超亮指示灯、响亮型听觉告警装置(95分贝)及振动告警装置。电池 / 运行时间:锂电池,不可更换。两年内无需维护操作。事件记录器:持续运行。记录最近15次告警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露读数。事件记录器可在电脑上查看,或直接从仪器传输至红外打印机进行打印。温度范围:常规下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF)湿度范围:常规下:0-99% RH(非冷凝)IP额定值:第三方认证:IP66/67(防水)许可:UL and cUL:- I级, 1类, A,B,C,D组 T4- I级, 0区, AEx ia IIC T4CSA:- I级, 1类, A,B,C,D组 T4- EEx ia IIC T4ATEX:- 本质安全:安全性:EEx ia I/IIC T4-设备组及类别:II 1G I M2-电磁兼容性(EMC):EN50270性能:O2 (EN50104) CO, H2S, (EN45544) (待定)澳大利亚: Ex ia I/IIC T4IEC: Ex ia IIC T4俄罗斯: GOST-R 认证(待定)美国矿产安全及健康管理局(MSHA) - 仅可安全应用于甲烷/空气混合物GB Plus 单气体检测仪
  • 大赛璐蛋白质键合型专用保护柱柱套00081
    大赛璐蛋白质键合型专用保护柱柱套手性色谱分析柱配件蛋白质键合型专用保护柱柱套保护柱柱套用来装保护柱柱芯,柱套和柱芯组合在一起成为完整的保护柱。使用保护柱能防止样品或流动相中的颗粒物进入到手性分析柱中,也能减少不恰当溶剂对于手性分析柱的损伤。使用保护柱延长分析柱的使用寿命,降低实验成本。大赛璐保护柱和分析柱是一一对应的,保护柱中和分析柱中的手性填料相同。大赛璐保护柱柱套分为2种:通用型、蛋白质键合型专用蛋白质键合型专用保护柱柱套列表及适用手性分析柱型号大赛璐蛋白质键合型专用保护柱柱套
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