苯噻啶

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  • 高效液相色谱法测定棉花中农残噻苯隆
    噻苯隆(Thidiazuron)别名脱叶脲,是一种常见的植物生长调节剂,对于棉花而言,有助于其在生长过程中脱叶。尽管在我国,噻苯隆在棉花上已登记允许使用,但为保障棉花品质,减少农残对人体、环境危害,依旧需严格测定棉花噻苯隆农药残留。《GB/T 32718-2016 棉花 噻苯隆残留量的测定方法》中规定了棉花中噻苯隆的高效液相色谱法测定要求。参考该标准,福立仪器开发了液相色谱快速测定棉花中噻苯隆,本方法中噻苯隆定量限为0.02mg/kg,小于《GB/T 32718-2016 棉花 噻苯隆残留量的测定方法》中测定低限0.04mg/kg;加标回收率达87-87.1%,符合该标准中回收率大于80%的要求;同时棉花样品中未检出噻苯隆残留。
  • 噻苯隆对薄皮甜瓜风味品质的影响
    甜瓜是我国主要的园艺作物, 在我国果蔬生产和消费中占据重要地位,不仅是带动农民就业増收的高效园艺作物, 也是满足城乡居民生活需求的重要时令水果, 在全球水果产量排名中位列第7 。在我国, 随着设施农业的发展, 甜瓜设施栽培的面积已占甜瓜栽培总面积的48%,由于甜瓜自身复杂的性型及栽培环境条件的限制, 在设施甜瓜种植中植物生长调节剂噻苯隆作为坐果剂被广泛应用。然而, 随着以噻苯隆为代表的植物生长调节剂的广泛使用, 甜瓜出现风味变淡、口感欠佳的现象已引起消费者的关注, 这些风味品质的变化与植物生长调节剂噻苯隆的使用和残留有关吗? 其影响的程度和可能的机制是什么? 这已成为我国农产品质量安全领域理论和甜瓜产业上一个急需解决的问题。
  • 饮水中噻苯咪唑的快速分析
    增加饮用水复杂杀虫剂的试样处理量美国环保署条例508.1包括很多成分,如条例505,一个相似的GC/ECD方法,但也包含一些其他的,扩展到了噻苯咪唑等38种成分。

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  • “苯”就这样测!!-LUMEX推出新塞曼测苯技术方案
    一、技术背景苯作为毒性物质,挥发性大,暴露于空气中很容易扩散。苯及苯化合物主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等,隐藏在油漆、各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中,还可来自燃料和烟叶的燃烧。国际卫生组织WHO已经把苯定为强烈致癌物质,人和动物吸入或皮肤接触大量苯进入体内,会引起急性和慢性苯中毒,苯可以引起白血病和再生障碍性贫血也被医学界公认。二、技术及方法我国《危险货物品名表》GB 12268-90规定,苯属第三类危险货物易燃液体中的中闪点液体。《住宅设计规范》GB50096-2011规定:苯 ≤0.09(mg/m3)。国际上也有各种法规对苯进行监控。目前我国主要气相色谱法和高效液相色谱法可以检测各种产品中苯的含量。需要通过聚合吸附后在进行前处理消解分析,步骤复杂,检测时间长。三、技术方案针对现有市场的迫切监控需求和分析手段的局限性,LUMEX推出新款直接实时分析的便携测苯仪和连续在线苯监测系统。BA-15系列测苯仪可用于石油天然气生产处理过程、塑胶、燃料纤维、油气涂料的厂区、设备及生产过程中的苯泄露监控,以及PPE聚苯醚采选过程中的精准苯含量测定,满足快速应急检测需求。确保在高浓度甲苯,二甲苯和其他VOC存在条件下,实现无干扰的精准测量。四、技术优势先进技术:高频塞曼背景校正技术,保证超高灵敏度和准确度,抗干扰性强,避免浓度甲苯,二甲苯和其他易挥发其他存在下的干扰;灵活便捷:直接检测,无需吸附预富集,不需气象色谱和液相色谱的复杂分析步骤,可便携,车载,机载和固定站点长期监测和数据记录,适用于紧急突发事故和苯泄露污染应急监测及排查;快捷性:环境空气苯直接实时监测(反应时间1秒),连续线性数据测量,更全面准确反映环境真实情况;高性能:动态检测范围高达6个数量级,0.1ng-10 000.00mg/m3;简单低耗:直接分析,操作简单,无需前处理和分析也无须其它耗材,后续使用成本低。五、应用领域石油天然气—苯作为种石油化工基本原料,存在石油化工生产很多环节。该套仪器可直接实时分析气态苯含量,厂区及设备及生产过程的苯泄露,适用于安全成产和过程控制; 生产安全&质控-直接实时监测厂区、工作场所及空气中的苯含量,可便携、车载和固定站点监测,实现纤维、塑料、燃料、橡胶等,油漆及涂料的安全生产及质控; 污染源应急监测—固液气精巧模块化设计和高灵敏度和检出限适用于各种应急突发事故,快速找到污染源,可在采样点附近完成检测工作,保证检测数据可靠性和高效性。 (来源: LUMEX公司)
  • 噻苯达唑化学发光检测新方法开发方案
    噻苯达唑化学发光检测新方法开发方案一、实验目的旨在开发一种利用钴修饰黑磷纳米片(Co@BPNs)激活高铁酸盐(VI)高级氧化过程(AOP)的化学发光(CL)检测平台,以实现对噻苯达唑(TBZ)的高效、灵敏、选择性检测。通过生成高产率的活性氧(ROS),该系统能够有效分解TBZ,并产生强烈的CL信号,从而实现环境样品中TBZ的检测。二、实验使用的仪器设备和耗材试剂1. 仪器设备(1). 超微弱化学发光分析仪:BPCL-2-TGG(2). 透射电子显微镜(3). 荧光光谱仪(4). X射线光电子能谱仪(5). X射线衍射仪(6). 拉曼光谱仪(7). 电子顺磁共振光谱仪(8). 紫外-可见分光光度计(9). 红外光谱仪(10). 核磁共振波谱仪(11). Zeta电位仪(12). 高效液相色谱-飞行时间质谱仪2. 耗材试剂(1). 红磷、碘、锡(2). 氯化钴、乙醇、N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)(3). 硝基四氮唑蓝氯化物(NBT)、1,3-二苯基异苯并呋喃(DPBF)(4). 对苯醌(PBQ)、氢氧化钠(NaOH)、硫脲、L-组氨酸(L-His)、抗坏血酸(AA)。三、实验过程1. Co@BPNs的制备(1). 材料准备:将2 mL NMP试剂和10 mg块状BP研磨成均匀粉末,转移到150 mL圆底烧瓶中。加入5 mg氯化钴和98 mL NMP,超声处理20分钟,形成表面均匀分布的Co-BP块状材料。(2). 氮气通入:向溶液中通入氮气30分钟,以去除氧气。(3). 微波加热反应:加入100 mg NaOH,进行微波加热反应(1小时,140°C,375 W)。(4). 冷却和离心:自然冷却后,离心收集上层悬浮液,进一步离心得到Co@BPNs沉淀,真空干燥后储存。2. 化学发光实验(1). CL反应系统:在石英池中加入800 μL Co@BPNs溶液(0.05 mg/mL)和TBZ溶液(0.01 mg/mL),然后注入200 μL FeO4² ⁻ 溶液(10⁻ ³ mol/L)触发CL反应。(2). 数据记录:记录CL发射,PMT电压为0.8 kV,数据采集间隔为0.01秒,实验温度为20°C。每个数据点重复测量三次。3. 表征和分析(1). 结构表征:通过TEM、HRTEM、XRD、拉曼光谱、EDS、XPS和FT-IR等手段对Co@BPNs的结构和组成进行表征。(2). ROS生成研究:使用EPR和化学探针法研究Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系中ROS的生成。(3). CL响应评估:通过CL强度-时间曲线和线性关系图评估TBZ浓度对CL响应的影响。(4). 抗干扰能力评估:考察不同阳离子、阴离子和农药对CL信号的干扰。四、实验结果与讨论1. Co@BPNs的表征(1). TEM和HRTEM表征:TEM图像显示,Co@BPNs呈层状形态,分布均匀,尺寸约为17 nm(图1A)。HRTEM图像表明,Co@BPNs具有高度晶体结构,晶格间距为0.334和0.256 nm,分别对应于Co氧化物和BP的晶面(图1B)。(2). XRD和拉曼光谱:XRD和拉曼光谱进一步确认了Co@BPNs中钴的存在和分布(图1C, 1D)。(3). XPS和FT-IR分析:XPS和FT-IR分析显示,Co@BPNs表面具有多种氧功能团,这些功能团在CL反应中起重要作用(图1E, 1F, 1G)。图1. (A) Co@BPNs的TEM图像、尺寸分布直方图及钴的分布;(B) Co@BPNs的HRTEM图像;(C) Co@BPNs的XRD图谱;(D) Co@BPNs和未修饰BPNs的拉曼光谱;高分辨率XPS光谱:(E) P 2p峰,(F) Co 2p峰,(G) O 1s峰。2. 化学发光特性(1). CL光谱:Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系在引入TBZ后CL信号显著增强,表明Co@BPNs和FeO4² ⁻ 对CL发光的协同作用(图2A)。(2). 捕获剂实验:不同捕获剂对Co@BPNs-FeO4² ⁻ 和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系CL强度的影响表明,AA、L-His、EthOH、PBQ、硫脲对CL信号有不同程度的抑制作用(图2B)。(3). ROS生成验证:EPR光谱研究显示,Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中生成了大量1O2(图2C)。化学捕获实验表明,DPBF在Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中吸收光谱变化显著(图2D)。(4). 结构变化研究:1H NMR和FT-IR光谱分析显示,TBZ在加入Co@BPNs前后的结构变化明显(图2E, 2F)。图4. (A) Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系的化学发光光谱。 (B) 不同捕获剂(AA、L-His、EthOH、PBQ、硫脲)对Co@BPNs-FeO4² ⁻ 和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系化学发光强度的影响。 (C) Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中1O2生成的EPR光谱研究。 (D) 1O2的化学捕获测定:410 nm处DPBF的紫外吸收光谱以及在Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中的DPBF吸收光谱。 (E) 加入Co@BPNs前后的TBZ的1H NMR光谱。 (F) 加入Co@BPNs前后的TBZ的FTIR光谱。3. 方法性能评估不同浓度TBZ下Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系的CL强度-时间曲线显示,TBZ浓度越高,CL信号越强(图3A)。在1.43 × 10⁻ ³ -1.43 μg/mL范围内,CL强度与TBZ浓度的线性关系良好(图2B)。多种阳离子、阴离子和其他农药对Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系的CL响应几乎没有干扰,表明该体系具有良好的选择性和抗干扰能力(图5C)。图3. (A) 不同浓度TBZ下Co@BPNs-TBZ-FeO42&minus 体系的化学发光强度-时间曲线。(B) 在1.43 × 10&minus 3-1.43 μg/mL范围内,化学发光强度与TBZ浓度之间的线性关系。(C) 各种阳离子、阴离子和农药(浓度分别为10&minus 5 M, 10&minus 5 M 和10&minus 4 mg/mL)对Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系化学发光强度的响应。五、结论本方案开发的基于Co@BPNs激活高铁酸盐(VI)的化学发光检测方法,可实现噻苯达唑的高效、灵敏、选择性检测。该平台通过生成高产率的活性氧,选择性氧化TBZ,产生强CL信号。实验结果表明,该方法具有良好的抗干扰能力和高检测灵敏度,在环境样品中噻苯达唑的检测中具有广泛应用前景。*因学识有限,难免有所疏漏和谬误,恳请批评指正*资料出处:免责声明:1.本文所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。2.我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系,我们将在第一时间侵删处理!
  • 加拿大拟修订噻菌灵和噻虫胺的最大残留限量
    2013年7月11日,据加拿大卫生部消息,加拿大卫生部发布PMRL2013-47号和PMRL2013-48号通报,有害生物管理局提议修订噻菌灵(Thiabendazole)和噻虫胺(Clothianidin)的最大残留限量。具体如下: 农药名称 食品类别 MRL(ppm) 噻菌灵(Thiabendazole) 去壳豌豆及其它豆类,黄豆除外 0.01 噻虫胺(Clothianidin) 甘薯 0.3   更多详情参见:   http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_pmrl2013-47/pmrl2013-47-eng.php   http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_pmrl2013-48/pmrl2013-48-eng.php

苯噻啶相关的仪器

  • 特点:※ 用于印迹洗涤和凝胶染色的温和洗涤※ 可选的双平台使工作台面加倍 技术参数: 订货信息: 美国Benchmark实验室常用设备由北京赛百奥科技有限公司现货供应并提供技术支持,欢迎咨询!
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  • 特点:※ 1.5ml至50ml管均适用※ 凹槽无需任何工具,夹子或硬件即能对管子进行固定 技术参数: 订货信息: 美国Benchmark实验室常用设备由北京赛百奥科技有限公司现货供应并提供技术支持,欢迎咨询!
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  • 丁基胶塞具有优异的密封性能和良好的耐药品性,是当前药品包装行业中唯一的玻璃瓶用直接接触药品的密封用胶塞,并随着大输液软袋应用的普及,丁基胶塞的应用更为广泛。国家食品药品监督管理局自2002年版布“直接接触药品的包装材料和容器标准汇编”就对于丁基胶塞的穿刺性能检测进行了相关规定,具体检测包括穿刺力及穿刺落屑等指标。Labthink兰光的 MED-01药用丁基胶塞穿刺性能测试仪_丁基胶塞穿刺力测试仪 专业应用于丁基胶塞穿刺性能的测试,可以精确地测量穿刺器刺破丁基胶塞所需要的力值,其测试原理:穿刺器安装在穿刺装置上,使丁基胶塞中心能够受到垂直穿刺,穿刺器以速度200±50mm/min的速度穿刺,系统记录刺透丁基胶塞所施加的力。MED-01药用丁基胶塞穿刺性能测试仪_丁基胶塞穿刺力测试仪技术指标:规格:250N(标配);50N、100N、500N(可选)精度:优于0.5级试验速度—进程:10,50,100,150,200mm/min(标配) 返程:10,50,100,150,200 mm/min(标配)试样数量:1件试样宽度:30 mm(标配夹具);50 mm(可选夹具)试样夹持:手动行程:600 mm外形尺寸:851mm(L)×500mm(W)×940mm(H)电源:AC 220V 50 Hz最大功率:60 W净重:68 kgLabthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
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苯噻啶相关的耗材

  • 艾本德外置活塞移液器
    艾本德外置活塞移液器M4 Eppendorf 艾本德 外置活塞M4手动连续分液器 可提供1μL - 10 mL的分液范围,是一款仅需一次吸液就可以完成100次分液的手动分液器。创新的计步器设计,即使被干扰,分液操作步骤也不会出错。可单手使用操作杆弹出排空的分液管,无需接触分液管。艾本德外置活塞移液器适用于冗长连续分液,如离心管或微孔板加样,分装试剂,一次吸液,多次放液放射性或腐蚀性的有毒物质分液,防污染易挥发(如乙醇)或黏稠(如甘油)液体的精准移液计数器:显示已执行的分液步数人体工程学的操作杆:分液操作及脱卸Combitip advanced 分液管人体工程学的填充杆:充填或排空 Combitip advanced分液管体积选项盘:每个 Combitip分液管可设定20种不同体积,拇指即可轻松调节体积手指挂钩:舒适地支撑手部,方便使用运动传感器:在未使用时Multipette自动关闭,使用时自动开启Combitip 传感器:自动 识别Combitip advanced分液管并显示体 艾本德外置活塞移液器产品货号Multipette® M4手动连续分液器,含支架(挂壁支架和/或分液器支架)4982 000.012Multipette® M4启动套装,包括 Multipette M4手动连续分液器1支,Combitip Rack分液管盒1 个,Combitip advanced分液管混合装4982 000.314Eppendorf TrackIT,包括软件和 RFID 读卡器3903 000.014Combitips advanced® 分液管Eppendorf Quality优质级100个0,1 ml0030 089.4050,2 ml0030 089.4130,5 ml0030 089.4211,0 ml0030 089.4302,5 ml0030 089.4485,0 ml0030 089.45610 ml0030 089.46425 ml0030 089.47250 ml0030 089.480配件Eppendorf Quality优质级Adapter 25 mL (1 pc.)0030 089.715Adapter 50 mL (1 pc.)0030 089.723Combitips advanced分液管Eppendorf Biopur生物纯级100个0,1 ml0030 089.6180,2 ml0030 089.6260,5 ml0030 089.6341,0 ml0030 089.6422,5 ml0030 089.6505,0 ml0030 089.66910 ml0030 089.67725 ml0030 089.68550 ml0030 089.693配件Eppendorf Biopur生物纯级Adapter 25 mL (7 pc.)0030 089.731Adapter 50 mL (7 pc.)0030 089.740Combitips advanced分液管PCR 洁净级 100 个0,1 ml0030 089.7660,2 ml0030 089.7740,5 ml0030 089.7821,0 ml0030 089.7902,5 ml0030 089.8045,0 ml0030 089.81210 ml0030 089.82025 ml0030 089.83950 ml0030 089.847Combitip Rack分液管盒,可放置8个Combitips advanced分液管(0.1-10 mL)0030 089.758工作原理:的工作原理非常简单——通过弹簧的伸缩力量使活塞上下活动,排出或吸取液体。移液器的结构:一般包括控制按钮(不同厂家设计不同,通常也通过此按钮进行吸液体积调解)、吸头推卸按钮、体积显示窗、套筒、弹性吸嘴、吸头。外置活塞式移液模式——粘稠度较大的液体顾名思义,活塞位于移液器套筒外,位于吸嘴内部,活塞与液体之间没有空气段,活塞为一次性的,对于粘稠度较大的液体,也能实现精确移液,由于无空气间隔,避免了样品于空气接触可能发生的气雾交叉污染,因此也非常适合是珍贵的试剂、生物样品的移取。
  • (丁基胶塞)厌氧瓶胶塞
    丁基橡胶塞,德国制造。一般用作厌氧培养瓶橡胶塞,耐高温高压,耐穿刺,密封效果良好。上盖外直径:18.84,内塞直径13.15mm,高12mm。可配套空心铝盖一起使用。 订购信息:货号产品名称规格HA102049丁基橡胶塞(厌氧瓶胶塞)100个/包HA100100中空铝盖100个/包
  • 北京兰酸滴定管兰线具活塞酸滴定管
    具活塞滴定管BURETTES. with straight- glass stopcock兰线具活塞滴定管BURETTES. Schellbach with blue line on milk "with backstraight glass stopcock红背具活塞滴定管棕色具活塞滴定管BURETTES Amber glass, with straight glass stopcock别名:酸式滴定管一、概况及用途: . 它采用透明无色钠钙玻璃或硼硅玻璃制造,用玻璃管在灯工焊接后,经磨砂配塞刻度而成,根据玻璃的色泽分为白色、兰线白背、红背、棕色四种,兰线白背、红背是利用折光原理等,对液面观察较为清晰,棕色是盛装遇光易变质的溶液,它适用于科研、大专院校、医疗卫生及工矿企业等单位化验室,盛装酸性溶液,作中和碱性滴定反应用。二、造型及原理: 它是一根具有刻度的细长玻管,管的下端接有磨砂的直形二路玻璃活塞,活塞下端焊有流液管尖咀,活塞用以控制液体的排放,流液管尖咀用以控制液体流速,管的上端制成较厚实的卷边,以增强机械强度。三、使用方法: 参照碱性滴定管的使用方法,但必须注意使用时应先要在活塞上涂一层活塞油脂或凡士林,不要把油脂落到活塞的小孔中去,再用橡皮筋套在活塞芯子尾部凹处,以免活塞脫落。

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