二氮杂烷

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  • 【求助】1,4-二氧杂环乙烷

    最近强生婴儿用品有毒事件很火,据检测报告显示甲醛和1,4-二氧杂环乙烷导致过敏,哪位大虾可以提供关于1,4-二氧杂环乙烷的信息?包括CAS号,结构式等,谢谢!E-mail: ljmw521@163.com

  • 【求助】二氮杂菲法测阴离子的问题!!!!

    做了5遍,线性是一次比一次差,快崩溃了!所有玻璃器皿均用酒精洗完再用纯水洗数次晾干,而且加标样的时候也是小心翼翼,每次加完一种试剂也摇匀了,最后萃取的时候也注意了震荡次数和幅度一致,但是线性就是很差,经常是低浓度的颜色很深,高浓度的反而低,不成梯度,每次就最后3,4个点呈线性,实在郁闷!所用试剂呢都是现配,其中醋酸铵潮解比较厉害,部分已呈液体,不知道会不会对PH构成影响,(这里的缓冲液PH是否3.1~4.4,还请高人解释下),盐酸羟胺也潮解了,二氮杂菲稍微好点,之前用这些做铁的时候线性还可以,不知道为什么做阴离子就是不行!不知道是哪些因素影响了显色,有没有用此法做成功的人指导下,万分感谢!

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  • 迪马科技推出鱼丸等复杂基质中顺丁烯二酸的检测SPE解决方案
    2013年5月29日,迪马科技发布了使用Platisil ODS C18液相色谱柱开发的《迪马&ldquo 毒淀粉&rdquo 中顺丁烯二酸(酐)检测解决方案》。迪马科技应用实验室在该方法基础上,对市面上销售的鱼丸、火腿肠等含淀粉食品建立了鱼丸、火腿肠等复杂基质中顺丁烯二酸的SPE检测方法。 方法优势 采用固相萃取净化,对复杂样品基质如鱼丸、火腿肠中顺丁烯二酸进行净化,达到除油、除蛋白等杂质的目的,同时提高检测灵敏度,回收率满足检测要求,批次重现性良好。 样品前处理 鱼丸、火腿肠等含淀粉类食品 (1) 取1 g样品,加入10 mL提取液 和1 mL三氯甲烷,振荡提取2 min,8000 rpm下离心2 min,收集上清液; (2) 下层残渣依次用10 mL、10 mL提取液重复提取两次,合并三次提取液,待净化。 *提取液:2%甲酸水溶液 SPE柱净化&mdash &mdash 顺丁烯二酸检测专用柱(Cat.#65814) (1)活 化: 依次加入5 mL甲醇,5 mL 2%甲酸水溶液,流出液弃去; (2)上 样: 将待净化液加入小柱,流出液弃去; (3)淋 洗: 依次加入5 mL 2%甲酸水溶液、5 mL甲醇,流出液弃去; (4)洗 脱: 加入10 mL 5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液; (5)重新溶解: 将洗脱液在45 ℃下减压蒸干,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。 分析条件 色谱柱: Platisil ODS,250 x 4.6 mm,5 &mu m(Cat.# 99503) 流 速: 1.0 mL/min 检测器: UV 214 nm 柱 温: 30℃ 进样量: 20 &mu L 流动相: A:0.1%磷酸水溶液,B:甲醇,A:B=98:2 添加回收结果 含淀粉食品中顺丁烯二酸添加回收结果 目标物 样品基质 添加水平(mg/kg) 回收率(%) 顺丁烯二酸 火腿肠 5.0 87.11 鱼丸 5.0 87.55 图2 火腿肠中顺丁烯二酸(添加水平为 5 mg/kg)色谱图 图3 火腿肠中顺丁烯二酸(空白)色谱图 图4 鱼丸中顺丁烯二酸(添加水平为 5 mg/kg)色谱图 图5 鱼丸中顺丁烯二酸(空白)色谱图 注:淀粉中顺丁烯二酸的检测同样可使用上述方法,经过固相萃取净化后,可提高方法检出限。 鱼丸等复杂基质中顺丁烯二酸的检测SPE解决方案相关产品信息:
  • 理化所在氮掺杂非交替纳米带非线性光学材料方面获进展
    随着激光技术的发展,非线性光学材料在光限幅、全光开关、光通信等领域展现出广阔的应用前景。其中,有机π-共轭材料因具有高的非线性光学系数、低的非线性响应阈值、易于结构调控的非线性光学性能等优势而备受关注。线性并苯类稠环是一类经典的有机π-共轭材料,被广泛应用于有机光电器件中。而该类材料随着共轭长度的增加,化学稳定性变差,极易被氧化或发生Diels-Alder反应。同时,随着共轭体系的增大,分子间聚集程度增强,溶解性及其合成难度提高,因而限制了这类材料的开发及应用。   近日,中国科学院理化技术研究所特种影像材料与技术研究中心副研究员孙继斌、湘潭大学教授陈华杰课题组、英国剑桥大学博士曾维轩等合作,采用酮胺缩合策略,构建了一类化学性能稳定、溶解性好的氮掺杂非交替纳米带分子(图1),并将该类材料应用于非线性光学领域,揭示了氮掺杂非交替纳米带分子优异的反饱和吸收性能(图2)。其中,研究引入末端三蝶烯和侧基三异丙基硅乙炔,有效抑制了分子间的聚集,显著提升了材料的溶解性,是目前已报道的分子长度最长的可溶解氮杂非交替纳米带——含13元稠环分子。此外,多重五元环的植入有效阻断了线性并苯类稠环的全局芳香性,实现了基态与激发态兼具的局域芳香性,因而提高了π-共轭系统的稳定性,使得材料(NNNR-2)的三阶非线性吸收系数达到374cmGW–1,且在同等测试条件下,显著高于经典非线性光学材料C60(153cmGW–1)。   相关研究成果以N-Doped Nonalternant Nanoribbons with Excellent Nonlinear Optical Performance为题,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、湖南省教育基金会和玛丽居里研究计划的支持。图1. 氮杂非交替纳米带分子NNNR-1和NNNR-2的(a)化学结构和(b)理论结构模拟图2. 氮杂非交替纳米带分子NNNR-1和NNNR-2的非线性光学性能
  • 惠尔康“国家杂粮加工技术研发分中心”获批
    近日,由惠尔康集团申报的“国家杂粮加工技术研发分中心”获得国家农业部的正式批准。这也是目前福建省在粮油深加工领域唯一获批的国家杂粮加工技术研发分中心。   此次“国家杂粮加工技术研发分中心”落户厦门惠尔康,将有利于建立以企业为主体,以科研院所和大专院校为依托,产学研相结合的农产品加工科技创新平台,进一步带动杂粮深加工领域技术、研发的发展。近年来,惠尔康旗下推出提倡“七大基础营养、全面扎根好吸收”理念的“谷粒谷力”谷物浓浆产品。惠尔康不仅突破传统谷物饮料在技术上难以大批量、标准化生产的局限,更以一个领军人物的姿态,在行业中树立了把科研技术作为企业发展推动力的好榜样。      法国一家报纸曾打趣道,世界上有三个秘密是为世人所不知的。那就是英国女王的财富、巴西球星罗纳尔多的体重和可口可乐的秘方。可口可乐的配方自1886年在美国亚特兰大诞生以来,已保密达120年之久。曾有人说可口可乐的保密配方根本不存在,保密只不过是是一种耍噱头的营销手段。但谁都无法否认,每个企业的成功总有他的道理。而今天,就让我们揭秘中国液态谷物食品领军企业——惠尔康的领先秘笈。   秘笈一 引领市场的创新品类      惠尔康早在创业之初就颇具市场前瞻性,当时国内的饮料市场几乎被外国品牌占据,而产品类型大多都是“碳酸饮料”。惠尔康秉承健康的原则开辟市场,生产出了当时在市场不多见的果汁饮料——“红苹果”饮料。而就是这颗“红苹果”成为了惠尔康发展原始资金累积的“金苹果”。但惠尔康人并不满足于红苹果饮料的成功,又将眼光瞄准了植物蛋白饮料和茶饮料市场,先后推出“牛奶花生”、“花生牛奶”、“菊花茶”、“冬瓜茶”等明星产品,这些产品在市场上,都获得了消费者青睐,取得不俗的市场表现,一时间,引得众多业内同行也纷纷跟随模仿。然而,正当他们在茶饮料和果汁市场这片“红海”中厮杀时,惠尔康再次凭借敏锐的市场洞察和不懈的钻研,一骑绝尘,开辟了又一片新的“蓝海”——谷物饮料。2007年谷粒谷力系列谷物浓浆产品高调上市,在福建、广东、浙江三个市场,谷粒谷力仅用一年时间,就实现了三亿的销售规模,创下在最短时间内达到最高市场销售份额的新产品典范,成为液态谷物食品这一全新品类市场上当仁不让的领军人物。而这一切,正是那股敢于创新的精神,使得惠尔康始终引领市场,成为行业中的风向标。   从果汁饮料到“花生牛奶”植物蛋白饮料,再到提倡“七大基础营养、全面扎根好吸收”理念的谷粒谷力系列谷物浓浆。从单一的产品结构到复合型产品线结构。从传统到现代,惠尔康以敏锐的嗅觉洞察市场先机,一次次挑战自我,在创新中发展着。   秘笈二 “产学研”结合的技术核心竞争力      纵观惠尔康产品的发展历程,求新求变之快,适应市场能力之强,都让竞争对手望其项背。但他们不知道,这得归功于创新理念下长期坚持“产学研”相结合的经营模式。   在设立专门的技术研发部门不断增强自主研发实力的同时,惠尔康还不断寻求与科研机构、高校的合作来加快创新技术的产业转化能力。2008年惠尔康集团与集美大学合作成立了厦门市健康谷物方便食品产业化重点实验室,并与集美大学联合设立了“谷粒谷力”委培班,为企业的人才创新输送新的血液 2009年惠尔康与福建省农科院合作开发谷物方便食品原材料基地,并就农产品原料方面进行了深入的研究,撰写了《植物饮品原料研究文献学》 2009年惠尔康与江南大学联手组建“谷物深加工联合研究中心”及“江南大学博士后流动站惠尔康培养基地”,共同推动谷物深加工技术的发展以及谷物科研人才的培养。   与高校及科研机构的合作不仅进一步提升惠尔康“谷粒谷力”系列谷物浓浆的技术门槛和产品附加值,也为促进谷物产业的发展提供了先进的技术和人才保证。 “产学研”相结合的模式增强了惠尔康创新研发这一核心竞争力,加快了产业转化的速度和能力。2009年6月,惠尔康率先研发完成的“谷物杂粮营养产业化技术”项目顺利通过了专家组的科技成果鉴定。鉴定结果表明,该项研究成果达到了国际先进水平,有效地解决了制约谷物杂粮营养饮品产业化过程中存在的风味改变、体系不稳定、淀粉易老化、超高温瞬时灭菌易结垢、无菌灌装周期过短、货架期短等技术难题。   2010年4月,惠尔康被国家农业部认定为“国家杂粮加工技术研发分中心”,这标志着惠尔康被正式纳入国家农产品加工技术创新体系。   秘笈三 政府荣誉加冕的优质品牌      有坚持就有收获,而一个成功企业的收获除了利润,还有被社会认可的优质品牌。   2008年惠尔康“谷粒谷力”获得“厦门市优秀新产品”一等奖,成为优秀新产品中食品行业唯一的一等奖获选产品,更被公众营养与发展中心推荐为营养健康倡导产品。2008年12月,惠尔康东方(厦门)食品有限公司也被中国工业饮料协会授予“谷物杂粮营养食品(液态)产业化基地”称号。2009年3月,惠尔康的“15万吨谷物杂粮饮品扩建项目”被国家发改委、工业和信息化部联合纳入2009年第二批新增中央预算内投资计划。与此同时,谷粒谷力“谷物杂粮营养饮品产业化技术”还被评为“福建省科学技术奖二等奖”。惠尔康集团还先后被评为“中国饮料工业二十强”、“国家级高新技术企业”、“国家级农业龙头企业”等荣誉。   政府给予的众多荣誉,不仅是对惠尔康多年坚持技术创新之路的肯定,更是对惠尔康品牌的一次次庄严的加冕。从厦门到福建再到全国,惠尔康在成为行业领头羊的道路上走得扎实漂亮。而惠尔康的“国家杂粮加工技术研发分中心”将会在今后向其他的同行提供领先的技术服务,促进杂粮产业化发展,做大做强杂粮食品产业。只有不断加强谷物饮料核心技术的研发,才能始终确保在谷物饮料方面的技术优势和市场优势。这样的信念促使惠尔康义不容辞地领跑行业,进军未来。   如果说可口可乐超越其他可乐品牌的自信来源于被传奇化的保密配方,那么惠尔康的品牌自信似乎来得更加坦诚实在。惠尔康企业创始人叶争鸣夫妇始终带着闽南人“爱拼才会赢”的精神去相信——技术创新不仅是企业的生存之道,更是行业发展的必然选择。

二氮杂烷相关的仪器

  • Tube Qualify是一款三维光学弯管检测系统,2秒内快速重建弯管三维数字模型,可一次性完成多根弯管的测量,管道测量,复杂弯管测量,非接触式弯管测量系统。该系统可应用于弯管在线检测,替代人工检测,解决了需要保存大量检具的问题,系统灵活性高,可根据用户使用场景而定制。
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  • CellScale biomaterials testing由加拿大多伦多大学与滑铁卢大学的研究人员于2005年创立,公司专注于生物力学领域的测试仪器。迄今,随产品线不断丰富壮大,已行销全球30余个国家的高校及科研单位。现与中国区总代理——轩辕科技集团一起为广大客户提供高质量的产品和周到的售后服务。UniVert随时随地进行您需要的机械测试UniVert S2力学试验机是各种机械测试应用的理想选择,它的占地面积小,价格合理,使用户可以随时随地进行测试。易于使用的软件和可互换的组件使得系统无需大量的培训或督导即可使用。 该系统能够承受高达200N的拉伸、压缩和弯曲测试。各种夹具和固定装置可用于适应不同的标本和测试模式。UniVert生物微力学测试仪UniVert生物微力学测试仪主要优势●小体量即可进行质量好、性价比高的测试●夹具和加载传感器的变化易于操作,可以适应各种用途。●使用基于图像的应变测量工具,可实现高分辨率CCD成像(可选)●功能齐全的用户界面软件,可通过实时反馈进行简单、循环、松弛和多模式测试 技术参数UniVertUniVert S2UniVert 1KN尺寸(cm)22x22x5422x22x5430x22x60重量(kg)8820传感器最大容量(N)2002001000传感器范围(N)0.5-2000.5-2000.5-1000传感器精度0.2%0.2%0.2%行程(mm)300300300最大速度(mm/s)2010020最快循环频率2102最高采样速率100500100液池UniVert系统可配备温度控制液池,以确保敏感生物材料在适当条件下进行测试。图像分析软件UniVert系统可以使用集成的数字图像相关法(Digital Image Correlation, 缩写DIC)测量样本应变。UniVert 1kN利用UniVert S2力学试验机的所有优点,实现高达1kN的力。兼容垂直和水平液池、成像和非接触应变测量以及剪切、扭转或压力。试样 & 安装拉伸测试 试样: 弹性聚合物材料 压缩测试 试样:非弹性陶瓷球 弯曲测试 试样: 人造骨多轴向测试剪切、扭转和压力可以添加到主要测试轴向上,以测试各种试样。这些执行器和传感器与设备控制器、软件和数据输出无缝集成。UniVert试验机(拉伸、压缩、弯曲)UniVert试验机(拉伸、压缩、弯曲)VideosPublication年原文:Year标题原文:Title2014核黄素在角膜基质内交联中的应用2016加速制备脱细胞骨骼肌支架的输液生物反应器的研制2016充气角膜变形材料特性的数值模拟2016非均质人体角质层的整体力学性质及多尺度破坏力学2017印制天线和互连线用高变形导电迹线:三乙醇胺掺杂银/氟聚合物复合材料2017在右旋糖酐溶液或羟丙基甲基纤维素中使用核黄素进行角膜交联后的生物力学特性。2017为骨和软骨组织工程开发具有可控氧分压位置变异性的定制灌注生物反应器原型。2017柔性射频天线和应变传感器用3d打印弹性体上的自增强石墨烯涂层2018新型Gelma-Phema水凝胶神经导管治疗周围神经损伤2018相对湿度对氧化锆/Nafion纳米复合膜力学强度的影响。2018柑橘果胶/丝素功能化皮肤组织工程支架的制备。2018阴离子丝素衍生多肽对丝素蛋白的功能化2018眼内光黏结可调节人工体功能2018Nafion/Zro2纳米复合膜的力学强度2018激光粉末床熔凝316l不锈钢立杆的组织与性能2018一步法制备磷灰石-壳聚糖骨组织工程支架2018磷灰石-壳聚糖支架的一步法制备及其在骨组织工程中的应用。2018可定制周围神经引导导管的快速连续3d打印
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  • 拉伸、压缩和弯曲单轴测试仪是各种力学测试应用的理想选择,其占地面积小,价格合理,使用户可以随时随地获得测试功能。易于使用的软件和可互换的组件使系统成为理想的使用,无需进行广泛的培训或监督。该系统能够小于10N的力下进行拉伸,压缩、弯曲和撕扯测试。提供各种夹具和夹具,以适应不同的样品和测试模式。主要特征在小型仪器中进行高质量,低成本的测试易于使用,简单的夹具和力学传感器更换,以适应各种用途。使用基于图像的应变测量工具进行高分辨率CCD成像(可选)功能齐全的用户界面软件,可通过实时反馈进行简单,循环,放松和多模态测试拉伸、压缩和弯曲单轴测试仪的控制软件使用户能够指定测试的各个方面,包括系统设置,测试协议和输出数据。在测试期间,屏幕视频和实时结果图表提供给操作人员反馈,同时记录所需数据以供进一步分析。测试完成后,分析软件模块可以进行图像和数据分析。 时间同步力/位移和图像数据,可以很容易地将定性视觉信息与数值测试数据相关联。当配备科学相机和数字图像相关软件包时,该系统可用于测量变形过程中样品表面的应变。 该数据可以作为直接测量的应变数据输出,而不是依赖于夹持/压板运动。所有屏幕显示都可以导出为图像或视频,创建有用的视觉效果,用于以打印和演示格式进行研究。流体浴拉伸、压缩和弯曲单轴测试仪系统可配备温控流体浴,以确保在适当条件下测试敏感的生物材料。 作为集成系统的一部分,可以将测试协议设置为提供用户指定的设定点警告,并且可以将测试数据,以记录测试已正确完成。近期已经发表的论文:2019 Preparation And Characterization Of Poly (Ε-Caprolactone) Scaffolds Modified With Cell-Loaded Fibrin Gel E. Malikmammadov, T. E. Tanir, A. Kiziltay, N. Hasirci2019 Characterization Of Single Crystalline Austenitic Stainless Steel Thin Struts Processed By Laser Powder Bed Fusion X. Wang, J.A. Muniz-Lerma, O. Sanchez-Mata, M.A. Shandiz, N. Brodusch, R. Gauvin, M. Brochu2019 Poly(Ester Amide) Particles For Controlled Delivery Of Celecoxib I. J. Villamagna, T. N. Gordon, M. B. Hurtig, F. Beier, E. R. Gillies2019 Effect Of Drug Loading On The Properties Of Temperature‐Responsive Polyester‐Poly(Ethylene Glycol)‐Polyester Hydrogels D. A. Prince, I. J. Villamagna, C. C. Hopkins, J. R. de Bruyn, E. R. Gillies2019 A 3d Printed Pcl/Hydrogel Construct With Zone-Specific Biochemical Composition Mimicking That Of The Meniscus G. Bahcecioglu, N. Hasirci, B. Bilgen, V. Hasirci2019 Evaluation Of Human Dental Pulp Stem Cells Behavior On A Novel Nanobiocomposite Scaffold Prepared For Regenerative Endodontics R. M. Rad, D. Atila, E. E. Akgun, Z. Evis, D. Keskin, A. Tezcaner2019 A Comparative Study Of Monoaxial And Coaxial Pcl/Gelatin/Poloxamer 188 Scaffolds For Bone Tissue Engineering H. A. Alam, A. D. Dalgic, A. Tezcaner, C. Ozen, D. Keskin2019 Development of in-situ Forming Hydrogels for Intra-articular Drug Delivery A. Prince2019 Development of a Novel Functionally Graded Membrane Containing Boron Modified Bioactive Glass Nanoparticles for Guided Bone Regeneration R. M. Rad, D. Atila, Z. Evis, D. Keskin, A. Tezcaner
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二氮杂烷相关的耗材

  • 氮掺杂石墨烯
    简介:二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料,巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合美国2D Semiconductors为全球客户提供高质量的二维晶体材料、粉体、溶液、薄膜等材料,并提供定制服务,以满足客户的不同需求。氮掺杂石墨烯Nitrogen Doped Graphene
  • 氮掺杂的介孔碳
    参数:制备方法:硬模板氮掺杂的介孔碳 CMK-3平均尺寸:1 um碳/氮(原子):4.3空间群:二维六角形晶格(空间群p6mm)比表面积:500平方米/克Parameter:Preparation Method:Hard Template Mesoporous Carbon Nitride Nitrogen Doped CMK-3Average Size:1 μmC/N (atom):4.3Phase:2D hexagonal lattice (space group p6mm)Specific Surface Area (BET):500 m2/g
  • 氯戊烷掺杂系统
    用R90010.010M氯戊烷掺杂于氧分析中的氦气流
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