苯并恶嗪

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  • 21.5 高效液相色谱法测定恶丙嗪片的含量

    【作者】 郭宏; 高金波; 邱树勇;【Author】 Guo Hong, Gao Jinbo, Qiu Shuyong (Jiamusi University, Jiamusi 154002)【机构】 佳木斯大学佳木斯!154002;【摘要】 目的:建立高效液相色谱法测定恶丙嗪片含量的方法.方法:色谱柱: DiamonsilC18(200 × 4.6mm, 5μm),流动相:甲醇水(80: 20),检测波长:285nm.结果:恶丙嗪线性范围5~45μg/ml,回归方程为C=0. 0624A+45. 229r=0.9999,回收率为99.86%,日内精密度为RSD=0.92%,日间精密度为RSD=1.64%结论:方法准确、快速、简便.

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  • 可用于Pμ SL 3D打印的高强度苯并恶嗪
    聚苯并恶嗪(polybenzoxazines,PBZs),是一类高性能热固性酚醛塑料。因其优异的热稳定性、力学性能、高的残碳率、优异的阻燃性、低吸水率、几乎为零的体积收缩率,使得PBZs在众多领域都有广泛的应用,例如防腐涂层、电子、航空复合材料、混纺纤维以及合金等。然而,PBZs本身比较脆,并且因其高的固化温度(通常为180-250 ℃)而导致加工性差。此外,常规的制备工艺例如挤出和熔融都十分难制备复杂的PBZs结构,这也极大地限制了其进一步的应用。3D打印技术是一种创新性的材料加工技术,可突破材料限制实现传统加工方式难以制备的三维复杂结构。在众多3D打印技术中,基于光聚合的面投影微立体光刻(PμSL)3D打印技术因其制备的结构具有高精度和微小的细节尺寸的特点而广受关注。进一步地,通过将上述光固化3D打印技术与热固化处理相结合,可有效实现具有复杂三维结构的高性能功能化器件。基于上述背景,南洋理工大学胡晓课题组设计并合成了低粘度的可光固化苯并恶嗪(Benzoxazine,BZs),并使用PμSL 3D打印技术实现了三维复杂结构的成型。初步研究结果表明,制备所得的双固化PBZs具有很高的玻璃化转变温度Tg (264 ℃)和弯曲模量(4.91 GPa),且通过使用高精度PμSL打印设备(nanoArchS140,摩方精密)和热处理可对该体系的PBZs进行复杂三维结构的制备。这些发现都极为有利地推动了可光固化3D打印BZ材料的设计,并为高效制造高性能热固性材料以满足各种高要求的工程应用提供了一种新途径。该研究成果,以“The molecular design of photo-curable and high-strengthbenzoxazine for 3D printing”为题发表在Chemical Communication上。原文链接:https://doi.org/10.1039/D0CC07801H图1.(a) 合成路线;(b) BZ-C2, BZ-C5和BZ-BA粘度与剪切速率的对比曲线; (c) BZ-C2 和BZ-C5 在稀释的三氯甲烷溶剂中的UV吸收光谱;(d)PBZ-C2在不同温度下固化的DSC曲线;(e) 光固化BZ-C2/C5和PBZ-C2/C5 在N2气氛下TGA (热重分析)。图二 (a) 存储模量 (插图:测试样条);(b) BZ-C2/C5和PBZ-C2/C5 tan ẟ(Tg的指标参数)随温度变化曲线;(c) PBZ-C2和PBZ-C5在不同温度下热固化的弯曲应力-应变曲线;(d)光固化BZ和PBZ的开环实验机理以及相应的网络结构示意图。表一使用摩方精密nanoArch S140设备打印的不同3D结构热处理前后的尺寸变化。
  • 南洋理工大学胡晓课题组:可用于PμSL 3D打印的高强度苯并恶嗪
    聚苯并恶嗪(polybenzoxazines,PBZs),是一类高性能热固性酚醛塑料。因其优异的热稳定性、力学性能、高的残碳率、优异的阻燃性、低吸水率、几乎为零的体积收缩率,使得PBZs在众多领域都有广泛的应用,例如防腐涂层、电子、航空复合材料、混纺纤维以及合金等。然而,PBZs本身比较脆,并且因其高的固化温度(通常为180-250 ℃)而导致加工性差。此外,常规的制备工艺例如挤出和熔融都十分难制备复杂的PBZs结构,这也极大地限制了其进一步的应用。3D打印技术是一种创新性的材料加工技术,可突破材料限制实现传统加工方式难以制备的三维复杂结构。在众多3D打印技术中,基于光聚合的面投影微立体光刻(PμSL)3D打印技术因其制备的结构具有高精度和微小的细节尺寸的特点而广受关注。进一步地,通过将上述光固化3D打印技术与热固化处理相结合,可有效实现具有复杂三维结构的高性能功能化器件。基于上述背景,南洋理工大学胡晓课题组设计并合成了低粘度的可光固化苯并恶嗪(Benzoxazine,BZs),并使用PμSL 3D打印技术实现了三维复杂结构的成型。初步研究结果表明,制备所得的双固化PBZs具有很高的玻璃化转变温度Tg (264 ℃)和弯曲模量(4.91 GPa),且通过使用高精度PμSL打印设备(nanoArchS140,摩方精密)和热处理可对该体系的PBZs进行复杂三维结构的制备。这些发现都极为有利地推动了可光固化3D打印BZ材料的设计,并为高效制造高性能热固性材料以满足各种高要求的工程应用提供了一种新途径。该研究成果,以“The molecular design of photo-curable and high-strengthbenzoxazine for 3D printing”为题发表在Chemical Communication上。原文链接:https://doi.org/10.1039/D0CC07801H图1.(a) 合成路线;(b) BZ-C2, BZ-C5和BZ-BA粘度与剪切速率的对比曲线; (c) BZ-C2 和BZ-C5 在稀释的三氯甲烷溶剂中的UV吸收光谱;(d)PBZ-C2在不同温度下固化的DSC曲线;(e) 光固化BZ-C2/C5和PBZ-C2/C5 在N2气氛下TGA (热重分析)。图二 (a) 存储模量 (插图:测试样条);(b) BZ-C2/C5和PBZ-C2/C5 tan ẟ(Tg的指标参数)随温度变化曲线;(c) PBZ-C2和PBZ-C5在不同温度下热固化的弯曲应力-应变曲线;(d)光固化BZ和PBZ的开环实验机理以及相应的网络结构示意图。表一使用摩方精密nanoArch S140设备打印的不同3D结构热处理前后的尺寸变化。
  • 南洋理工大学《Chemical Communication》:可用于Pμ SL 3D打印的高强度苯并恶嗪
    聚苯并恶嗪(polybenzoxazines,PBZs),是一类高性能热固性酚醛塑料。因其优异的热稳定性、力学性能、高的残碳率、优异的阻燃性、低吸水率、几乎为零的体积收缩率,使得PBZs在众多领域都有广泛的应用,例如防腐涂层、电子、航空复合材料、混纺纤维以及合金等。然而,PBZs本身比较脆,并且因其高的固化温度(通常为180-250 ℃)而导致加工性差。此外,常规的制备工艺例如挤出和熔融都十分难制备复杂的PBZs结构,这也极大地限制了其进一步的应用。3D打印技术是一种创新性的材料加工技术,可突破材料限制实现传统加工方式难以制备的三维复杂结构。在众多3D打印技术中,基于光聚合的面投影微立体光刻(PμSL)3D打印技术因其制备的结构具有高精度和微小的细节尺寸的特点而广受关注。进一步地,通过将上述光固化3D打印技术与热固化处理相结合,可有效实现具有复杂三维结构的高性能功能化器件。基于上述背景,南洋理工大学胡晓课题组设计并合成了低粘度的可光固化苯并恶嗪(Benzoxazine,BZs),并使用PμSL 3D打印技术实现了三维复杂结构的成型。初步研究结果表明,制备所得的双固化PBZs具有很高的玻璃化转变温度Tg (264 ℃)和弯曲模量(4.91 GPa),且通过使用高精度PμSL打印设备(nanoArchS140,摩方精密)和热处理可对该体系的PBZs进行复杂三维结构的制备。这些发现都极为有利地推动了可光固化3D打印BZ材料的设计,并为高效制造高性能热固性材料以满足各种高要求的工程应用提供了一种新途径。该研究成果,以“The molecular design of photo-curable and high-strengthbenzoxazine for 3D printing”为题发表在Chemical Communication上。原文链接:https://doi.org/10.1039/D0CC07801H图1.(a) 合成路线;(b) BZ-C2, BZ-C5和BZ-BA粘度与剪切速率的对比曲线; (c) BZ-C2 和BZ-C5 在稀释的三氯甲烷溶剂中的UV吸收光谱;(d)PBZ-C2在不同温度下固化的DSC曲线;(e) 光固化BZ-C2/C5和PBZ-C2/C5 在N2气氛下TGA (热重分析)。图二 (a) 存储模量 (插图:测试样条);(b) BZ-C2/C5和PBZ-C2/C5 tan ẟ(Tg的指标参数)随温度变化曲线;(c) PBZ-C2和PBZ-C5在不同温度下热固化的弯曲应力-应变曲线;(d)光固化BZ和PBZ的开环实验机理以及相应的网络结构示意图。表一使用摩方精密nanoArch S140设备打印的不同3D结构热处理前后的尺寸变化。

苯并恶嗪相关的仪器

  • 产品概述 EXPEC 3200 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪(可扩展苯系物等因子),仪器完全符合HJ 1012标准相关技术要求,也可用于HJ 38,HJ 604,GB 37822-2019标准的日常应用。分析仪采用高至180℃高温伴热样品传输和高温FID检测技术,可有效避免高沸点、高浓度样品的损失。分析仪内置采样泵,样气经二级过滤后,进入定量环实现准确定量,随后样品经分析柱分离进入氢火焰离子化检测器。产品可准确测量固定污染源废气和无组织排放中总烃、甲烷、苯系物等组分,检测限可达ppb级。产品特点 高集成度将载气气瓶、氢气气瓶、标气气瓶、电池、伴热管线和分析模块集成于主机一体,体积小巧,可轻松手提。 无需市电,电池超长续航更安全自带超大容量的电池,可同时供主机和伴热管线至少运行4h;在现场可不接220V市电,人员使用更加安全。 现场检测效率高即到即测,支持热机现场多点转移,具备超高的现场检测效率;高集成度,保障了多点切换无需重复拆卸与安装。 支持检测机构扩项,可出具原始谱图国家CPA认证,支持导出原始测试数据和原始测试谱图,供第三方检测机构出具含原始谱图的CMA报告。 操控方便,配件丰富仪器可选配平板电脑,手机,高压气瓶和储氢合金气瓶。
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  • 细菌侵入测试仪 400-860-5168转1222
    产品标准名称TECHLEADBIT-L01 细菌侵入测试仪 产品简介TECHLEADBIT-L01 细菌侵入测试仪是专门用于无菌药品包装完整性测试的仪器,通过设置不同压力变化的场景条件,验证特定不同包装容器及密封工艺对微生物的阻隔性能。通过微生物侵入的方法对西林瓶、安瓿瓶、预充针、滴眼剂瓶、输液袋等无菌药品包装密进行封性测试,助力药企通过注射剂一致性评价。 应用领域l 注射剂一致性评价—包装完整性测试l 轧盖封口工艺验证l 物理检验方法有效性验证l 物理孔径与微生物穿透对应关系研究l 药品稳定性研究和验证l 无菌包装运输、存储条件挑战测试 产品特点1. 定制化浸润支架设计,确保样品与菌液完全接触;2. 具有自动测试和手动测试程序,减少操作时间,操作体验更流畅;3. 可存储多种配方程序,满足不同包材产品测试需要;4. 真空—正压切换程序,更具挑战性和一致性的测试条件;5. 试验数据自动保存,历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪;6. 耐高温透明密闭罐体,无需取出进行培养,满足生物安全要求;7. 抽真空、菌液加注、加压、菌液排放、清洗及转运培养均在全封闭条件下完成;8. 主机与测试罐分体式设计,管快速连接,安全无泄漏;9. 产品符合GMP用户三级权限;10. 微型针式打印机,可打印每一批次试验结果;11. 设有标准USB数据导出接口;12. 数据报表生成、存储和查询功能。 产品功能l 自动测试功能:在设置配方参数后,系统自动完成测试;l 提醒功能:检测过程流程步骤显示提醒;l 实时打印功能:测试基本信息及测试过程数据实时打印功能;l 参数可设置:压力、保压时间等检测参数可设置;l 配方编辑调用:支持中文输入、具备配方编辑调用功能,避免反复输入轻松完成检测;l 设备自检功能:保证检测罐体与主机内各管路的密闭性;l 自清洗功能:具备罐体自清洗功能;l 权限管理:三级权限管理。 符合专业标准l 符合USP43 1207.2包装完整性测试技术要求;l 符合NMPA CDE化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南;l 符合GAMP5验证要求;l 符合生物安全防护要求。
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  • 产品概述 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统采用GC-FID技术原理,主要由采样探头、温压流、采样管线、预处理单元、在线气相色谱仪、氢气钢瓶、零气发生装置等组成。高温伴热采样泵抽取样气,经由采样探头、采样管线、预处理单元后通入在线气相色谱仪进行检测分析,系统可同时监测废气中各项参数(温度、压力、流速、湿度、含氧量),自动显示和保存测试结果,并将数据实时上传至企业中控系统和环保监管部门。 系统组成 系统特点色谱仪本体防爆设计整个色谱仪采用本安+正压的防爆设计,防爆等级达到Ex d e ib px IIC T3/T4 Gb,其核心器件-氢火焰离子化检测器(FID)采用隔爆设计,能从源头上保证色谱仪的安全性和可靠性全程高温伴热针对高温、高湿、高浓度的气体工况,采用全程高温伴热预处理技术,提高检测结果的准确度,同时高温系统能够减少流路吸附,延长维护周期,降低运维成本智能化报警控制系统智能化报警控制系统,配置防爆正压气体监测仪、防爆氢气监测报警仪和报警控制系统,报警后能及时切断系统供电和防止氢气泄漏,警报解除后能自动重启系统 应用领域石油化工等行业防爆区域有机废气排放监测大型化工企业防爆区域固定污染源排放监测储油库油气连续在线监测储罐及气相联通口废气排放监测
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苯并恶嗪相关的耗材

  • SHIMSEN Styra 亲水亲脂平衡SPE柱
    以苯乙烯-二乙烯基苯为基体,导入含-N的极性官能团,是亲水亲脂共平衡聚合物基体小柱,对非极性化合物有较好的保留作用,对极性化合物也有一定的保留。应用:环境监测:水、土壤中PAHs、PAEs、酚类化合物、双酚A、三嗪类除草剂;食品安全检测:动物样品中药物残留的分析,比如四环素类药物、氯霉素、磺胺类药物、阿维菌素、大环内酯类抗生素、呋喃类药物及其代谢物、植物样品中农药残留的分析;生物样品:血液、尿液中药物的分析,比如四环素类药物、可卡因及其代谢物、吗啡及其代谢物、巴比妥类药物、三环类药物、雷尼替丁等的分析;• 聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物球形颗粒• 粒径50μm,孔径80 ?,比表面积800 m2/g,• 作用基团:苯基,乙烯基,吡咯烷酮
  • 迪马科技 ProElut PLS 亲水亲脂平衡SPE柱
    该吸附剂兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。与该产品性能相同的还有Oasis HLB。ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱结构示意图吸 附 剂 含亲水基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物球形颗粒,粒径50 μm、孔径80 ?、比表面积800 m2作用基团苯基,乙烯基,吡咯烷酮基保留机理非极性相互作用(主),极性相互作用(次)适用范围非极性、弱极性以及中等极性的中性、弱酸、弱碱化合物应 用①食品安全检测:动物样品中药物残留的分析,比如四环素类药物、氯霉素、磺胺类药物、阿维菌素、大环内酯类抗生素、呋喃类药物及其代谢物;植物样品中农药残留的分析 ②环境监测:水、土壤中PAHs、PAEs、酚类化合物、双酚A、三嗪类除草剂 ③生物样品:血液、尿液中药物的分析,比如四环素类药物、可卡因及其代谢物、吗啡及其代谢物、巴比妥类药物 、三环类药物、雷尼替丁等的分析相关应用:动物组织中氯霉素的测定动物组织中磺胺类药物的测定牛奶中青霉素类药物的测定畜肉及水产品中大环内酯类抗生素的测定水中阿特拉津的测定蜂蜜中氟胺氰菊酯的测定蜂蜜中的氯霉素的测定蜂蜜中四环素类药物的测定蜂蜜中大环内酯类抗生素的测定罐头食品中双酚A 和双酚A 二缩水甘油醚的测定饲料中氯霉素的测定水中酚类化合物的测定水中双酚A 的测定水中磺胺类药物的分析饮用水中三嗪类除草剂的测定奶制品中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素的测定 食品中富马酸二甲酯检测
  • 科乐福 CLOVER亲水亲脂平衡SPE柱聚苯乙烯-二乙烯基苯柱HLB固相萃取柱
    科乐福 HLB 亲水亲脂平衡萃取非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物HLB 亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成,含有特定比例的亲水基和疏水基:疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物,亲水性的 N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性,可通过水相调节亲水-亲脂平衡,从而获得理想的选择性。HLB 对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率,特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。特点:通用型填料,应用范围广高水可浸润性,不怕溶剂抽干,不易穿透回收率高,重现性好吸附容量和载样量远高于 C18 键合硅胶(3-10 倍)可耐受 pH 1-14,兼容大多数溶剂参数:比表面积: 600 m2/g平均粒径: 40 μm平均孔径: 300 ?应用:检测血液中的违禁药品(抗抑郁类药物,海洛因)、药物残留检测动物源性食品中的抗生素(青霉素、硝基呋喃、氯霉素等)、微囊藻毒素等残留相关标准:GB/T 21315-2007 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱质谱法GB/T 21313-2007 动物源性食品中β -受体激动剂残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法GB 29685-2013 食品安全国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定 气相色谱—质谱法GB 29682-2013 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法NY/T 2067-2011 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法SN/T 2654-2010 进出口动物源性食品中吗啉胍残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法SN/T 2222-2008 进出口动物源性食品中糖皮质激素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法GB 5009.150-2016 食品安全国家标准 食品中红曲色素的测定GB 5009.111-2016 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定GB 5009.212-2016 食品安全国家标准 贝类中腹泻性贝类毒素的测定产品订购信息:附注: 相当于 Waters Oasis HLB。
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