辛斯汀

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  • Kromasil色谱柱分析应用案例---洛伐他汀和辛伐他汀

    近期,国内仿制药物的一致性评价工作开展的如火如荼,辛伐他汀作为重要品种也受到十分关注。2016年5月26日,国家食品药品监督管理总局发布关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告,明确规定2018年底前须完成仿制药一致性评价品种目录,共计289个化合物,其中辛伐他汀位于第91个。 辛伐他汀是洛伐他汀的甲基化衍生物,由美国默克公司研制并于1988年首次上市,是目前全球应用最广泛的5个他汀类药物之一。国内生产各种剂量剂型的辛伐他汀片、胶囊的药企约有178家,是口服降血脂药物的重要品种。 生物等效性试验的分析检测方法通常是利用三重四极杆质谱仪([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS)来测定血浆中的药物浓度来进行的。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS的定性定量能力都非常好,同时为了满足生物等效性试验中样品分析的快速性,通常希望下能够进行准确定量的前提下,分析方法时间越短越好。 Kromasil采用3.5μm颗粒大小的色谱填料的短色谱柱2.1*50mm,开发了血浆中辛伐他汀的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS的快速检测方法,在3.5min内能够完成一个样品的检测,并能与洛伐他汀完全分离,非常适合于BE研究方案中样品的检测。[b]相关图在附件~[/b]

  • 辛伐他汀(有关物质)的测定及相关产品

    辛伐他汀(有关物质)的测定及相关产品

    辛伐他汀(simvastatin)是他汀类(statin)的降血脂药物,用于控制血液中胆固醇的含量以及预防心血管疾病。辛伐他汀是土曲霉发酵产物的合成衍生物。本品可抑制内源性胆固醇的合成,为血酯调节剂。临床用于治疗高胆固醇血症,冠心病。目前,降血脂类药物品种众多,而他汀类药物是降脂药市场的绝对主导,辛伐他汀又是其中的主力。目前,中国有许多家药厂在生产辛伐他汀。迪马科技技术部用Inspire (33 mm*4.6 mm,3 μm)的柱子做了相应的实验以及柱寿命测试实验。结果符合药典要求,并且,在有关供试样品浓度(高浓度)下连续进样300针,结果仍符合药典要求.http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110211715_325595_1987954_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110211715_325596_1987954_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110211716_325597_1987954_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110211716_325598_1987954_3.jpg附件为辛伐他汀(有关物质)的测定及相关产品

  • 辛伐他汀与辛伐他汀钠-LC/MSMS

    辛伐他汀,在MS/MS条件下(AB400,thermo TSQ)主要是加钠峰(m/z 441),而纠结于辛伐他汀钠(分子量458.6),现在是正离子条件下,也是有441的峰,理论情况下,应该是m/z 437,可是现在这个峰基本不强,为什么?各位仁兄姊妹提点建议啊

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  • 瑞士帝肯和东胜创新向四川省公安厅捐赠DNA身份鉴别系统
    瑞士帝肯和东胜创新向四川省公安厅捐赠DNA身份鉴别系统, 用于汶川大地震遇难者遗体身份识别,目前已投入使用 摘要: 通过利用DNA技术,识别汶川大地震遇难者遗体的身份,是灾后重建工作中的一项人文关怀工程。作为生命科学研究高端设备的制造商,瑞士帝肯集团公司和其中国合作伙伴&mdash 东胜创新生物科技有限公司,在大地震发生后,联合向四川省公安厅捐赠了价值两百多万元的DNA身份鉴别系统(其中包括Freedom EVO 150-8型全自动核酸抽提工作站一套,价值约200万元;配套试剂,价值约15万元;以及现金10万元),用于汶川大地震遇难者遗体身份识别工作。 目前于四川成都举行了捐赠仪式。仪器已经投入运行,大地震遇难者遗体DNA身份识别工作正在紧张有序中进行。 正文: 汶川特大地震造成了巨大的人民生命损失,死亡69197人,失踪18340人。通过利用DNA技术,识别汶川大地震遇难者遗体的身份,是灾后重建工作中一项重要的人文关怀工程。 作为生命科学研究高端设备的制造商,瑞士帝肯集团公司和其中国合作伙伴&mdash 东胜创新生物科技有限公司,在大地震后,联合向四川省公安厅捐赠了价值两百多万元的DNA身份鉴别系统(其中包括价值约200万元的Freedom EVO 150-8型全自动工作站一套;价值约15万元的配套试剂;以及现金10万元),用于汶川大地震遇难者遗体DNA身份识别工作。 8月28日,捐赠仪式在四川省公安厅举行。四川省公安厅领导向两家公司的无私奉献表示感谢,称赞其行为是对抗震救灾善后工作的雪中送炭。目前仪器已投入运行,大地震遇难者遗体DNA身份识别工作正在紧张有序中进行。 瑞士帝肯集团中国区首席代表汪滔说:&ldquo 在这次人道主义救援中,我们一直希望利用自己的专业优势为中国人民做些什么。对一个失去挚爱亲人的家庭而言,对遇难者身份的确认应该能够给予他们很大程度上的心灵慰藉,我们对于自己的设备能够在中国地震灾区重建工作中贡献微薄力量而颇感欣慰。&rdquo 东胜创新总裁申跃华表示:&ldquo 东胜创新自成立以来,就将&ldquo 回报社会&rdquo 作为公司发展的责任。在这次大灾难中,能够利用自己的专业能力做些力所能及的事情帮助到灾区人民,感到非常欣慰。&rdquo Freedom EVO 全自动液体处理工作站具备可靠、精确和高通量的特点,尤其适用于法医领域用于身份鉴别。Freedom EVO操作简单易行,其实验流程和方案已经通过实验验证,随时可投入使用。TECAN的设备全部为开放式设计,支持所有的主流试剂并可根据实验室通量的要求而升级。根据法医学应用特点,特殊配置的Freedom EVO, 正如此次捐赠给中国四川灾区的全自动核酸抽提工作站, 已在世界上许多法医实验室配备,其中包括南非警察局、加拿大皇家骑警法庭科学实验室和一些地方和国家法医系统。此外,该设备还在911事件中为确认遇难者身份发挥了巨大作用。 关于瑞士帝肯(TECAN): 瑞士帝肯(TECAN)集团公司是全球领先的自动化设备制造商。公司专业致力于研发、生产和销售生命科学仪器和提供自动化实验解决方案,成立于1980年, 总部设在瑞士Mä nnedorf,分别在瑞士、北美及奥地利共设有四个生产和研发基地。产品分为四大系列:药物研发、基因组学、蛋白质组学和临床诊断 。公司于1987年上市,目前销售服务网络遍布世界52个国家,用户遍布于全球各大科研机构、医疗机构(血站、医院)、公安系统和制药企业等生命科学领域。 了解更多信息请联系: 瑞士帝肯集团公司北京代表处 电话: +86 10 5869 5936 邮件:info@tecan.com 网站:www.tecan.com 关于东胜创新: 东胜创新生物科技公司是一家专注于生命科学领域的渠道和服务商,成立于2002年,总部位于北京。东胜创新的使命是&ldquo 服务并推动生命科学产业发展&rdquo 。东胜创新的用户遍布科研、临床研究、疾控质检、公安血站等领域。东胜创新一直怀着&ldquo 扎根中国、回报社会&rdquo 的经营理念,在生命科学领域有着良好的声誉。 了解更多信息请联系: 东胜创新公司 张蔚鸰 品牌市场部经理 电话:(010)51663168-6507 手机:13922297225 邮件:weiling_zhang@eastwin.com.cn 网站:www.eastwin.com.cn http://eastwin.instrument.com.cn/
  • 盘管还是微反?倍他司汀的连续流工艺研究
    倍他司汀(Betahistine 1)是临床上常用的药物。主要用于治疗缺血性脑血管病,血管性头疼、眩晕综合征和梅尼埃综合征。方案 1. 倍他司汀合成示意图目前常见合成方法之一是甲胺(3)和2-乙烯基吡啶(2)之间通过氮杂迈克尔(胺烯加成)反应得到。(方案1, (a)) 常规釜式工艺中,需要较长的反应时间(8小时)来提高转化率(方案1,(b)); 2-乙烯基吡啶受热易发生聚合产生杂质(化合物4、5、6),很难获得高纯度产品; 2-乙烯基吡啶为易燃危险化学品,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物,生产中存在不安全因素。为了提高生产过程的安全性以及产品质量,该过程的连续流工艺研究具有重要意义。本文将介绍华东理工大学药学院叶金星课题组于2021.5.15发表在OPR&D上,关于倍他司汀连续流工艺研究成果(方案1,(d))。 该工艺以2-乙烯基吡啶和饱和甲胺盐酸盐水溶液为起始原料,同时使用哈氏合金盘管反应器和碳化硅微反应器进行了连续流工艺研究。研究过程考虑到生产成本和安全性,作者选用盐酸甲胺作为胺化试剂。为了避免连续流合成过程产生沉淀堵塞反应通道,作者首先对溶剂进行了筛选。二甲基甲酰胺(DMF)、二甲亚砜(DMSO)、 i-PrOH、EtOH和水加热在110oC, 5 小时高压封管反应。如表1所示,在上述溶剂中均未观察到沉淀。实验表明,水作为溶剂可以得到较高的转化率和选择性(表1,entry 7)。表 1. 合成倍他司汀的溶剂筛选 二、哈氏合金盘管反应器连续流工艺研究1、研究者首先研究了在哈氏合金盘管反应器中的连续化工艺(如图1)。 图 1. 倍他司汀合成的连续流设置经过实验分析在3.0 mL哈氏合金反应器上,可连续合成倍他司汀。在反应温度170 °C ,停留时间为2.1分钟,系统压力7bar的条件下,反应转化率可达98%,选择性为94%。三、在 SiC微反应器中的连续流工艺研究由于在高温高压条件下反应体系中氯离子的强腐蚀作用,哈氏合金反应器盘管在长期工业生产中不可避免地会被腐蚀。高的流量可能会使加热操作变得更加困难和危险,需要更安全的保护。烧结碳化硅 (SiC) 的耐腐蚀性远远大于哈氏合金,可应用于更苛刻条件下的高腐蚀性试剂。故在倍他司汀的连续流放大合成中,作者使用了带有静态混合元件的市售模块化 SiC 反应器(图 2)。图 2. 在 SiC 反应器中合成倍他司汀的连续流设置使用SiC微反应器,在 45 mL min-1 的总流速下,将甲胺盐酸盐的量增加到 1.9 当量,可实现完全转化(99.94%,表 4 Entry4)。表 4. 在 SiC 反应器中连续流动合成倍他司汀的放大实验SiC 反应器中的优化条件:2-乙烯基吡啶(流速:15 mL min-1),甲胺盐酸盐 (9.0 M) 水溶液(流速:30 mL min-1),在 170 °C ,停留时间为 2.4 分钟的条件下,转化率 99.94%,选择性为 94%。在上述条件下长时间运行,过程稳定,没有发生堵塞现象。 连续流反应与釜式反应的比对研究者同时进行了纯化改进和杂质分析,得到高纯度产品(99.9%)。连续流工艺与间歇工艺的比较(表 5)。表 5. 合成 1.0 kg 倍他司汀的间歇法和连续流法的比较结果讨论本研究成功实现了倍他司汀的连续合成;在 SiC 反应器中, 170 oC, 2.4 分钟,总流速为 45 mL min-1 的条件下,实现了高转化率 (99.94%) 和高选择性 (94%) ,该结果优于盘管反应器的实验结果;长时间连续运行,过程稳定,产品质量可靠;通过优化精馏提纯工艺,得到高纯度产品(99.9%);以水作为溶剂的新工艺节能、省时且经济,与釜式工艺相比,PMI 降低了 50%。参考文献:OPR&D, 2021,5(15)
  • 听院士为你打开新材料研究的新思路,第四届表面分析技术应用论坛来袭
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 一块看似简单的手机屏幕,是由多层极薄的材料叠加产生的, /strong 正是这一层层极薄的材料,才让手机屏幕在轻薄的同时,又具备我们手机所需的特性, strong 对于如何分析这块屏幕,一些传统的分析方法似乎都不适用,这个时候就是表面分析技术大展身手的时候! /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 表面分析技术是上世纪60年代后期发展起来的一门学科,目前已经成为国际上最为活跃的学科之一。目前已在材料科学、化学化工、半导体及薄膜、能源、微电子、信息产业及环境领域等高新技术中广泛应用。如今,全球已经开发了数十种常用的表面分析技术,如X射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)、二次离子质谱(SIMS)、辉光放电光谱(GDS)、扫描探针显微镜(SPM)等。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在表面分析技术应用的诸多领域中,材料科学领域无疑是最能体现表面分析技术价值的领域之一。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 材料的性能,除了取决于材料本身的组成外,其表面的成分、结构、化学状态等特性也极大程度上影响了材料的物理、化学等性能,而材料表面与内部结构又有明显的不同。在新材料研究的过程中,有时候改变材料表面的结构,或许可以达到意想不到的效果。因此,对材料表面结构及组成的分析就显得尤为重要,这时候,就特别需要表面分析技术的加持。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 为积极推动表面分析科学与应用技术的快速发展,加强同行之间交流合作,展示表面分析技术最新的进展。 strong 由国家大型科学仪器中心-北京电子能谱中心、北京理化分析测试学会表面分析专业委员会、中国分析测试协会高校分析测试分会、全国微束分析标准化技术委员会表面化学分析分技术委员会及仪器信息网联合举办的 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6387" target=" _blank" span style=" color: rgb(84, 141, 212) " “第四届表面分析技术应用论坛——表面分析技术在新材料研究中的应用”暨“表面化学分析国家标准宣贯会”主题网络会议 /span /a 将于5月8日举行。 /strong /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/2020bmfx/" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/c912e92e-e9b8-4cb2-a038-a347d8dd7e37.jpg" title=" w1920h420bmfxj2020.jpg" alt=" w1920h420bmfxj2020.jpg" / /a /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/2020bmfx/" target=" _blank" span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong span style=" text-indent: 2em " 点击图片即可报名参会 /span /strong /span /a br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 此次会议我们邀请到了多位表面分析领域的大咖进行报告,其中, strong 我们特别邀请到了李景虹院士为您充实知识,打开研究的新思路。 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " strong br/ /strong /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" font-size: 20px " strong 话不多说,看专家阵容 /strong /span /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6354" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/9b42d182-ab3c-4c5f-a244-140d9a8bcdba.jpg" title=" 李景虹 小图.JPG" alt=" 李景虹 小图.JPG" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 李景虹,中国科学院院士、清华大学化学系教授,化学系学术委员会主任,清华大学分析中心主任,分析化学所所长,教育部长江特聘教授,国家杰出青年基金获得者,基金委创新团队负责人。近年来致力于电分析化学、生物电化学、单细胞分析化学及纳米电化学领域的教学科研工作。以通讯作者在Nature Nanotech., Nature Protocol, Nature Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem., Anal. Chem.等学术刊物上发表SCI论文350余篇,应邀在Acc. Chem. Res., Chem. Rev., Chem. Soc. Rev.等期刊发表综述,论文被引用& gt 47,000次,H-index 109。2015-2019年连续五年入选汤森路透全球高被引科学家。以第一完成人获国家自然科学奖二等奖、教育部自然科学奖一等奖、中国化学会-巴斯夫青年创新奖、中国分析测试协会科学技术一等奖等。任Chem. Soc. Rev., ACS Sensors, Biosensors Bioelectronics, Materials Today Advances, Small Methods等期刊编委、英国皇家化学会会士。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=2235" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/5a10204e-fa60-4a5e-aeb9-c2e7c3cfb6c1.jpg" title=" 姚文清 小.JPG" alt=" 姚文清 小.JPG" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 姚文清,高级工程师。国家电子能谱中心副主任,清华大学分析中心表面分析室主任。自1995年以来,一直从事纳米材料表界面反应判断的表面化学分析方法研究及分析仪器研制。先后主持科技部、国家基金委、国标委等项目11项,并作为项目骨干参加973 计划、 863 项目、国家基金委(重点项目、仪器专项、国际合作)等项目多项。以第一/通讯作者发表论文41篇,包括Applied Catalysis B-Environmental 7篇、Nano Research 1篇、 Applied Surface Science 4篇。制定国际标准1项、国家标准15项;国家发明专利授权和申请5项;合作论著2部。研究成果获:国家自然科学奖二等奖 1项;教育部自然科学奖一等奖 2项、二等奖1项;中国产学研合作促进会产学研合作创新个人奖1项;中国分析测试协会科学技术奖一等奖1项。学术兼职:国际标准化委员会表面化学分析分委员会(ISO/TC201)联络员及委员,全国微束分析标准化委员会(SAC/TC38)委员,全国微束分析标准化委员会表面化学分析分技术委员会(SAC/TC38/SC2)副主任,全国工业陶瓷标准化技术委员会环境净化材料标准工作组(SAC/TC194/WG1)委员;北京理化分析测试学会常务理事,北京理化分析测试学会表面分析技术委员会副理事长;中国感光学会光催化专业委员会委员。中国分析测试协会高校分析测试分会副秘书长,高校分析测试中心研究会副秘书长。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6383" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/a1bb86e8-16a8-4f8a-950f-0f4ed3273df8.jpg" title=" 朱俊发 小图.JPG" alt=" 朱俊发 小图.JPG" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 朱俊发,男,现任中国科学技术大学国家同步辐射实验室和化学物理系双聘教授,博士生导师;2001年6月至2003年9月,德国埃尔兰根-纽伦堡(Erlangen-Nü rnberg)大学理论与物理化学研究所研究员;2003年10月至2006年11月,美国华盛顿大学化学系执行讲师;2006年底作为中国科学院“引进海外杰出人才”(百人计划)候选人回到中国科学技术大学国家同步辐射实验室工作。曾获教育部2007年“新世纪优秀人才支持计划”支持,2008年中国科学院“百人计划”择优支持,2014年度中国科学院青年科学家国际合作伙伴奖和2017年度“中国科学院优秀导师奖等各类奖项。主要开展表面化学与催化、表面合成与自组装、薄膜功能材料和有机光电器件表面与界面结构等方面的研究工作。在多国内外核心刊物上发表论文300余篇,论文被引用10000余次,H-index为54。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6522" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/ae4003af-277d-44f0-b5ba-1d07ac0fc6ba.jpg" title=" 谢佳哲 小.JPG" alt=" 谢佳哲 小.JPG" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 谢佳哲,Park资深AFM应用专家,在AFM领域工作13余年,具有丰富的AFM样品测量经验。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6384" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/c7c1f3ff-b4a3-464d-b4f0-9ea8fbcdef3d.jpg" title=" 毕迎普 小图.jpeg" alt=" 毕迎普 小图.jpeg" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 毕迎普,中国科学院兰州化学物理研究所研究员,博士生导师,精细石油化工中间体国家工程中心副主任,能源与环境纳米催化材料组课题组长。研究工作主要集中于半导体光催化及光电催化纳米材料的结构设计构建及其性能研究,在J. Am. Chem. Soc, Angew. Chem. Int. Ed.等期刊发表论文120余篇,相关工作被引用9000余次,其中16篇引用超过100次,最高单篇引用2500余次,H因子为40。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6385" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/0f406949-5991-4d75-a0ba-4f981aebec1a.jpg" title=" 王海 小图.JPG" alt=" 王海 小图.JPG" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 王海,2004年毕业于清华大学,理学博士,现任中国计量科学研究院环境计量中心物理化学实验室主任。主持完成国家科技支撑计划课题等省部级项目多项。发表学术论文80余篇,制定国家标准、国家计量技术规范10余项,负责研制国家标准物质30余种。曾获教育部自然科学奖、中国分析测试协会科学技术奖和中国计量测试学会科学技术进步奖。现任全国微束分析标准化技术委员会表面化学分析分技术委员会委员、全国物理化学计量技术委员会高新分析仪器工作组委员,曾任全国新材料与纳米计量技术委员会秘书长、国际CIPM/CCQM表面分析工作组委员。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6504" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/e0d2403d-9e97-40a1-a2bb-7fa88577371d.jpg" title=" 史南南 小.JPG" alt=" 史南南 小.JPG" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 史南南,硕士,毕业于武汉大学化学与分子科学学院化学工程专业。研究生期间课题方向为多相催化,主要研究内容为负载型贵金属催化剂的合成、表征及性能探究,能够熟练运用多种不同分析技术对样品进行表征,包括XPS、SEM和EPMA 等,且在校期间承担武汉大学测试中心XPS设备的部分测试工作,拥有丰富的测试经验。现担任赛默飞世尔科技(中国)有限公司应用工程师一职,负责XPS、EM技术的行业性应用开发工作,为客户提供现场技术支持及应用解决方案。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6386" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/e9db3e95-0746-4623-80a8-6025d5753b1f.jpg" title=" 刘芬 小图.JPG" alt=" 刘芬 小图.JPG" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 刘芬,中科院化学所副研究员,从事电子能谱及表面分析测试与研究工作三十余年,发表相关学术文章数十篇。从事标准化工作近二十年,主持和参与编制国家标准多项。现在担任全国微束分析标准化技术委员会秘书长,及表面化学分析分技术委员会秘书长。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6464" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/8e16c6e2-216d-4bce-863d-62663a962535.jpg" title=" 王文昌 小图.JPG" alt=" 王文昌 小图.JPG" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 王文昌,岛津分析中心应用工程师,负责XPS的应用开发及支持工作,具有多年XPS分析经验,熟悉XPS数据处理及解析。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6387" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/cf2bcc6d-da27-47a4-b028-53daaa4b5795.jpg" title=" 吴正龙 小图.JPG" alt=" 吴正龙 小图.JPG" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 吴正龙,在北京师范大学分析测试中心长期从事电子能谱、荧光和拉曼光谱分析测试、教学及实验室管理工作。熟悉表面分析和光谱分析技术,积累了丰富实验测试经验。主要从事薄膜材料、稀土发光材料研究及石墨烯材料表征技术、表面增强拉曼光谱技术的研究,在国内外期刊发标多篇学术论文。现任全国微束分析标准化技术委员会表面化学分析技术委员会副主任委员,主持和参与多项电子能谱分析方法标准。近年来,在多场国内电子能谱应用技术交流培训会上担任主讲人。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" font-size: 20px " strong 会议日程(已受到约1400人关注) /strong /span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/675a5276-0379-46ba-9cde-1b394e392223.jpg" title=" 日程1.JPG" width=" 670" height=" 303" style=" width: 670px height: 303px " / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 671px height: 328px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/97ac2ce8-e7d6-4179-897c-0560ee9c3d82.jpg" title=" 日程2.JPG" width=" 671" height=" 328" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 扫描下方二维码 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 即可报名参会 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 210px height: 210px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/456bacc0-3e4e-492f-a73a-700b3233a091.jpg" title=" 1587031337.png" alt=" 1587031337.png" width=" 210" height=" 210" / /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/2020bmfx/" target=" _blank" strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/f522446e-d4c6-4c72-9eb1-d650761e3bdb.jpg" title=" 报名.JPG" alt=" 报名.JPG" / /strong /a /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/2020bmfx/" target=" _blank" strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em color: rgb(84, 141, 212) " 点击报名 /span /strong /a /p p style=" text-indent: 0em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 扫码进群 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 方便您进行学术交流 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/367fb427-b012-47cc-bb2d-83cf27c51b30.jpg" title=" 群2.JPG" alt=" 群2.JPG" / /p

辛斯汀相关的仪器

  • ZR-7220型 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪(A款)产品简介:ZR-7220型 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪(A款)是我公司精心研制的用于非甲烷总烃监测的便携设备,采用色谱柱分离-氢火焰离子化检测器进行检测的原理,配合采样烟枪、过滤系统并全程伴热的技术路线,避免出现颗粒物和冷凝水进入仪器,对“环境空气、固定污染源中废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃”进行现场快速、准确检测,避免现场样品采集再到实验室分析的滞后性导致样品失真引起监测结果出现偏差。本仪器能够满足固定源有组织排放时高湿、颗粒物污染的工况下对废气中的NMHC进行测量,其广泛应用于有机化工厂、表面涂装行业、印染业、家具制造业、汽车制造业、制药业等行业的非甲烷总烃的现场监测,大气环境中非甲烷总烃的监测。适用范围:l 环境空气中非甲烷总烃的测定;l固定源废气排放中非甲烷总烃的测定;l 烟气连续测量仪器准确度的评估和校准;l 其它可应用的场合。 执行标准: GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》 HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》 HJ 1012-2018 《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》 HJ/T 38-2017 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 DB11/T 1367-2016 《固定污染源废气甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定便携式氢火焰离子化检测器法》 技术特点:l预热时间短,可以在15~20min内完成预热,现场快速检测;l分析周期短,60s分析周期,提升检测频率,快速捕捉污染变化;l四路电子压力控制器,控制分辨率达到0.01psi,温度补偿,控制稳定;l反吹气路,有效避免干扰组分参与造成数据误差;l全程高温伴热,采样管内壁硅烷化处理,无吸附;l检出限低,同时满足环境空气和固定源的非甲烷总烃现场快速检测;l配置大容量锂电池,可支撑现场检测时间≥5h(带采样管预热≥3h);l进口固态储氢瓶,储氢量大、寿命长、使用安全;l主机进样口内置滤芯,可有效过滤颗粒物,防止进入主机影响测试;l配备具有自主知识产权的柱箱模块、FID检测器模块、电气控制模块,关键部件带有恒温、减震装置,消除温度漂移,测量结果稳定可靠;l内置不同浓度校准点,根据NMHC测试高低浓度值跨度大小的不同选择所需的校准浓度;l测试数据可打印数据凭条,导出测试谱图,及结合工况信息自动计算排放速率;l仪器状态动态显示,方便用户掌握仪器工作情况;l采用进口隔膜阀,避免死体积及气体泄漏造成测试误差,使用寿命更长;l实时查询检测数据,配有蓝牙打印机,可按照选定的测试结果进行现场打印;l选配ZR-3062型一体式烟气流速湿度直读仪进行工况测量,也可手动输入工况信息;l选配PAD手操器,方便用户获取和观测数据。工作条件:l工作电源: AC(220±22)V,(50±1)Hzl环境温度:(-10~45)℃l环境湿度:(0%~95)%RHl大气压力:(60~130) kPal适用环境: 非防爆性固定污染源非甲总烃监测和环境空气非甲烷总烃监测 l电源接地线应良好接地l野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施
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  • VOCs-800P便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪是一款基于GC-FID技术的便携式挥发性有机物分析的仪器,主要分析总烃(THC)、甲烷(CH4)、非甲烷总烃(NMHC)、苯系物(BTEX)、VOCs因子等,可广泛应用于污染源、环境空气的VOCs分析比对检测,应急检测、摸底普查、环境执法等。产品设计完全符合《HJ1012-2018 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》和《HJ38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》标准要求。性能优势专业与通用,VOCs-800P不仅满足HJ 1012标准中Ⅰ型和Ⅱ型仪器的技术要求,而且符合实验室非甲烷总烃设备技术要求,此外,仪器可扩展检测苯系物、其它VOCs特征因子。模块化设计与集成理念,主机、电池、气源可集成可拆解,方便用户根据测试的场景选择适合的集成方案,让您的出行携带更合理。真正的便携,主机重量<9kg,电源组件和气瓶组件可拆分设计,让携带更便捷。全热法取样、分析流路设计,全系统无冷点,保障不同类型VOC样品的分析结果准确、可靠。管路全惰性化、硅烷化处理工艺,保障样品无残留、无吸附提高系统方法检出限。采样枪设计,采样枪的配备可拆卸法兰,方便采样杆的固定,解放操作者的双手。阀进样系统,采用电控旋转平面十通阀,可靠性高、寿命长、省气源,避免气驱动时切阀压力波动对基线的影响,且减少气体消耗;有效防止隔膜阀漏气、死体积、通经小等问题。FID检测器设计,线性范围宽、灵敏度高,火焰状态具备双重检测功能。人机界面,采用彩色触控屏,可控制仪器、显示测试结果。数据锁定,内置GPS模块,使监测数据和污染点位的结合,让数据锁定污染源。报告输出,可现场连接袖珍型打印机打印测试结果,也可以输出专业的测试报告。APP远程操作,实现在线设备安装小屋内APP一键启动平台便携式分析仪,减小比对时在线仪器和便携式设备的取样时间偏差,保障取样的同一性,确保比对结果准确。工作时长,仪器连续工作>8小时(电源:连续工作时长>10小时;气源:连续工作时长>8小时)。高强度包装箱设计,配备滚轮、拉杆、吊环等,让设备的搬运、平台的吊装更方便、更安全。电源安全,电池和主机的分离设计,让电池的充电、储运更安全。气源安全,氢气采用固态储氢技术,体积储氢密度高、纯度高,低压充气、低压力输出,无爆炸危险;空气、氮气采用符合国标GB11640高压气瓶,最高耐压30MPa。应用领域企业VOCs排放自查(废气排放口、厂房内、厂区、厂界)企业VOCs污染治理设施的效能评估企业VOCs废气排放在线监测设备的比对验收环境督查与执法(固定污染源、环境空气)
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