硫耐扑定

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硫耐扑定相关的论坛

  • 离子色谱仪检测牛奶中硫氰酸根

    目前,违法添加非食用物质和滥用食品添加剂事件常有发生,为保证牛奶的食用安全,采用离子色谱仪检测牛奶中硫氰酸根。 1、检测原理:液态奶样品沉淀蛋白、去除脂肪后,用离子色谱分析,电导检测器检测,外标法定量。 2、实验部分 2.1试剂与材料 2.1.1试验用水均为超纯水 2.1.2乙腈(色谱纯) 2.1.3固相萃取小柱:OnGuardRP柱(2.5cc),或相当者(如C18),使用前依次用5ml甲醇和10ml水活化。 2.1.4硫氰酸标准品:北京化工厂 2.1.5硫氰酸标准储备液将硫氰酸标准品于80度烘箱内烘干2小时。准确称取干燥后的硫氰化钾1.6732g于1000ml容量瓶中,定容,混匀。即得1000ppm硫氰根标准储备液。 2.1.6硫氰酸标准中间液取硫氰酸标准储备溶液1mL,置于100mL容量瓶中,加水至刻度。此溶液含硫氰酸10mg/L。 2.1.7硫氰酸标准使用液移取0.1、0.2、0.5、1.0、2.0mL硫氰酸标准中间液,用水定容于10mL容量瓶中,浓度分别为0.1、0.2、0.5、1.0、2.0mg/L。 2.2仪器 2.2.1离子色谱仪:配备淋洗液发生器和电导检测器; 2.2.2离心机:冷冻离心机。 2.3样品处理取4mL液体奶样品,加入5mL乙腈沉淀蛋白,取上清液稀释10倍,过RP柱(或经冷冻离心机)去除脂肪后上机。 2.4离子色谱参考条件色谱柱:强亲水性阴离子交换柱。IonPacAS16,4.0×250mm分析柱;IonPacAG16,4.0×50mm保护柱;或其他相当者。 采用离子色谱仪检测,操作简便,检测结果准确。

  • 【分享】离子色谱法测定牛奶中硫氰酸根

    1 原理液态奶样品沉淀蛋白、去除脂肪后,用离子色谱分析,电导检测器检测,外标法定量。2 实验部分2.1 试剂与材料2.1.1 试验用水均为超纯水2.1.2 乙腈(色谱纯)2.1.3 固相萃取小柱:OnGuard RP柱(2.5cc),或相当者(如C18),使用前依次用5 ml甲醇和10 ml水活化。2.1.4 硫氰酸标准品:北京化工厂2.1.5 硫氰酸标准储备液将硫氰酸标准品于80度烘箱内烘干2小时。准确称取干燥后的硫氰化钾1.6732g于1000ml容量瓶中,定容,混匀。即得1000ppm硫氰根标准储备液。2.1.6 硫氰酸标准中间液取硫氰酸标准储备溶液 1 mL,置于100 mL容量瓶中,加水至刻度。此溶液含硫氰酸10 mg/L。2.1.7 硫氰酸标准使用液移取0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 mL硫氰酸标准中间液,用水定容于10 mL容量瓶中,浓度分别为0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 mg/L。2.2 仪器2.2.1 离子色谱仪:配备淋洗液发生器和电导检测器;2.2.2 离心机:冷冻离心机。2.3 样品处理取4mL液体奶样品,加入5mL乙腈沉淀蛋白,取上清液稀释10倍,过RP柱(或经冷冻离心机)去除脂肪后上机。2.4 离子色谱参考条件色谱柱:强亲水性阴离子交换柱。IonPac AS16,4.0×250mm分析柱;IonPac AG16,4.0×50mm保护柱;或其他相当者。流动相:KOH溶液,梯度淋洗。淋洗液由淋洗液在线发生器在线产生。KOH梯度程序如下: 时间(min) KOH浓度(mmol)0 4513 45 13.1 70 18 70 18.1 4523 45流速:1.0 mL/min;抑制器:ASRS-300型抑制器,4mm;抑制器抑制模式:外接水模式,抑制电流175mA;柱温:30℃;进样体积:100 μL。3 结果计算X= c*9*10/4 …………………………(1)式中:X——液态奶中硫氰酸的含量,单位为微克每毫升(μg/mL);c——由标准曲线得到试样溶液中硫氰酸的浓度,单位为微克每毫升(μg/mL);9——液态奶的体积与乙腈体积之和,单位为毫升(mL); 4——液态奶的体积,单位为毫升(mL);10——稀释倍数;计算结果保留两位有效数字。4 精密度在重复性条件下,获得的硫氰酸的两次独立测试结果的绝对差值不大于其算术平均值的5%。

  • 马丁代尔耐磨仪期间核查作业指导书

    马丁代尔耐磨仪期间核查作业指导书1、核查依据 马丁代尔耐磨仪说明书,国家标准GB/T 4802.2-2008 《纺织品 织物起球试验 马丁代尔法》2、适用范围 适用于YG(B)401G型马丁代尔耐磨仪的期间核查。3、核查周期 根据两次检定/校准的时间间隔和本所对该设备的实际使用情况,马丁代尔耐磨仪期间核查周期为检定/校准后六个月左右进行期间核查,如仪器使用频率过高可视情况缩短检查周期。4、核查方法4.1 一般检查4.1.1 仪器应有下列标志:仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期和出厂编号,国内制造的仪器应标注制造计量器具许可证标志。4.1.2 仪器的各按键、开关、指示屏工作情况。4.1、留样再测,看是否跟以前的检测数据相近;4.2、称量试样夹具、加载块质量,看是否符合标准要求;4.3、检查李纱茹运动轨迹;5、结果评定5.1、仪器的各按键、开关、指示屏工作正常5.2留样再测的结果与原结果应不大于半级;5.3试样夹具质量应为(155±1)g;5.4加载块质量应为(260±1)g6、期间核查结果处理6.1填写“仪器设备期间核查记录”;6.2期间核查过程中,若发现仪器工作不正常或评定指标未能达到规定要求,应及时通知设备管理员,查明原因,并组织维修或送检,维修后的仪器经检查或检定达到技术性能要求后方能投入使用。

硫耐扑定相关的方案

  • 离子色谱法测定液态奶中的硫氰酸根
    硫氰酸是无色、易挥发、有强烈气味的强酸性液体,略有毒性。硫氰酸稀溶液稳定,如加热或与氢硫酸及无机酸作用,可分解成为氰化物,有剧毒。硫氰酸盐是致甲状腺肿物质, 可阻滞甲状腺激素合成,引起甲状腺肿。有文献研究发现加入微量的硫氰酸盐和过氧化氢(分别约为12和8.5 mg/L),会在牛奶中获得较好的抗菌的乳过氧化物酶(LP)体系活动,可作为一种可靠的方法用于保存冷却过的或未冷却过的生奶。卫生部在禁止使用的添加剂名录中规定:硫氰酸根不可以作为乳及液态奶的添加剂。本研究建立了测定液态奶中硫氰酸根的离子色谱法,方法简便、快速,实用性强,回收率好,检测结果稳定可靠。
  • 离子色谱法测定液态奶中的硫氰酸根
    硫氰酸是无色、易挥发、有强烈气味的强酸性液体,略有毒性。硫氰酸稀溶液稳定,如加热或与氢硫酸及无机酸作用,可分解成为氰化物,有剧毒。硫氰酸盐是致甲状腺肿物质, 可阻滞甲状腺激素合成,引起甲状腺肿。有文献研究发现加入微量的硫氰酸盐和过氧化氢(分别约为12和8.5 mg/L),会在牛奶中获得较好的抗菌的乳过氧化物酶(LP)体系活动,可作为一种可靠的方法用于保存冷却过的或未冷却过的生奶。卫生部在禁止使用的添加剂名录中规定:硫氰酸根不可以作为乳及液态奶的添加剂。本研究建立了测定液态奶中硫氰酸根的离子色谱法,方法简便、快速,实用性强,回收率好,检测结果稳定可靠。
  • 使用LCMS-8045测定牛奶中氮氨菲啶残留量
    使用岛津超高效液相色谱与LCMS-8045质谱仪联用系统对牛奶中氮氨菲啶残留量进行测定。该方法灵敏度高,分析时间短,结果准确,可用于牛奶中氮氨菲啶残留量的快速测定。

硫耐扑定相关的资讯

  • 硫氰酸钠与牛奶安全
    p   近来,一桩牛奶被检出硫氰酸钠超过“最高限量值”的乌龙事件,成为社会、乳品企业、消费者、政府相关部门、媒体关注的热点,被称是“第二个三聚氰胺事件”。因为,硫氰酸钠这个化学名词不像氯化钠为人们所熟知,特别是又有一个“氰”字,一些人把它误认为是剧毒氰化物,立即引起社会的震动,“毒奶”再次被提起,极大地影响了乳品消费市场。 /p p   硫氰酸钠到底是一种什么化学物质,在自然界是如何存在的,它的毒性有多大,如何跑到了牛奶里去,会不会对人体造成伤害?如有,有多大?这些问题,广大消费者和社会各界都急于想知道。本文以作者工作中所了解的知识,来回答这些问题,以期消除公众的疑虑。 /p p    strong 硫氰酸钠及其毒性 /strong /p p   硫氰酸钠是一种用于医药、印染等多种行业的化工原料,为白色结晶或粉末状,易溶于水。 /p p   硫氰酸钠属于有毒有害物质,大量摄入有急性致毒作用。硫氰酸钠的急性毒性,主要是由于其在体内释放的氰根离子引起。氰根离子在体内能很快与细胞色素氧化酶中的三价铁离子结合,抑制酶的活性,使组织不能利用氧,引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等肠道功能紊乱,血压波动,心率减慢,重度中毒可致肾功能明显损害。 /p p   在医疗临床中,硝普钠用于治疗高血压急症和严重心率衰竭。硝普钠可在体内迅速代谢为氰化物,进一步代谢为硫氰酸盐,血浆中硫氰酸盐的浓度可达100mg/L,急性毒性常常发生在120mg/L浓度以上。在报道的死亡事件中,血浆浓度约在200mg/L。对小白鼠的口服半数致死量为764mg/kg.b.w。 /p p   硫氰酸盐的慢性毒性,主要是抑制碘的运转和甲状腺激素合成,恶化碘缺乏症。因此,硫氰酸盐是影响甲状腺疾病发生的一个重要的化合物。 /p p    strong 自然界中的硫氰酸钠 /strong /p p   硫氰酸钠作为硫代糖苷和生氰糖苷的代谢物,而天然存在于各种食品中(包括乳),并在人类的肝脏中合成,是氰化物的解毒代谢产物。 /p p   许多植物,尤其是十字花科类植物富含硫代糖苷和生氰糖苷。其中:芸苔属植物(油菜花)可达100mg/kg,甘蓝属(包括油菜、卷心菜、花椰菜)的植物可达250mg/kg,生扁豆100~3100mg/kg,生木薯块10~462mg/kg,生木薯叶68~468mg/kg,干木薯根皮2450mg/kg,杏仁62mg/kg,竹笋尖8000mg/kg,高粱2500mg/kg。 /p p   硫氰酸盐被认为是哺乳动物血液中一种常见的电解质,在动物、人类组织和分泌物中都能检测到,它属于防御系统的一部分,例如在初乳和患乳房炎奶牛的乳中浓度高,是对硫代糖苷(葡糖异硫氰酸盐)和生氰糖苷脱毒处理的一种产物。正常人体血浆中硫氰酸钠的浓度在2~3mg/L,吸烟与不吸烟浓度不一样,吸烟者为9~12mg/L。研究表明,乳腺不浓缩硫氰酸盐,但人体的其他分泌液可浓缩硫氰酸盐,特别是唾液和胃液,含量一般高达10~300mg/L。 /p p    strong 乳中的硫氰酸钠 /strong /p p   动物乳腺可以分泌硫氰酸钠,所以牛乳本底含有硫氰酸钠。 /p p   奶牛饲养中,十字花科类植物作为青饲料是必不可少的,芸苔属的油菜花籽实榨油后的菜籽饼也常用作奶牛的蛋白补充饲料。十字花科类的植物,因为富含硫代糖苷而成为非人为添加的生鲜乳中硫氰酸钠的主要来源之一。 乳中的硫氰酸钠含量主要取决于饲料中硫氰酸盐及其前体的含量,包括硫代糖苷(葡糖异硫氰酸钠)和生氰糖苷。然而,实验还表明,当十字花科类植物饲喂量达到一定水平后,再提高饲喂量对生鲜乳中的硫氰酸钠含量的提高帮助不大,推测可能是奶牛本身对硫代糖苷和生氰糖苷的吸收转化率有一定的极限。 /p p   国际乳联(IDF)公报234号指出,牛乳中的硫氰酸钠含量是不稳定的,可以达到10~15mg/kg,但通常的浓度范围是2~7mg/kg。国内外科学界做的一些研究,认为硫氰酸钠在原料乳的正常浓度:牛乳为6~12mg/L,平均值8.5mg/L 山羊乳为6.6~8mg/L,平均值7mg/L 个体牛之间,乳中的硫氰酸钠浓度在2.3~35mg/L。有的研究则是,牛奶中平均含硫氰酸根离子范围0.4~22mg/kg之间。 /p p   strong  硫氰酸钠与牛乳保鲜 /strong /p p   硫氰酸盐可以激活生鲜乳中过氧化物酶体系,而过氧化物酶体系可以对生鲜乳起到保鲜作用。因此,在上世纪九十年代被用做没有冷却条件的生鲜乳保鲜。1991年,WHO和FAO的食品法典委员会公布了CAC/GL13—1991《乳过氧化物酶体系用于原料乳的保鲜指南》,利用天然存在于牛乳中的过氧化物酶、硫氰酸盐、过氧化氢抗菌体系,再添加一定量的硫氰酸钠和过氧化氢,阻断细菌代谢繁殖,从而对生鲜乳起到保鲜作用。该指南严格规定了此方法的适用范围和使用方法,规定在原料乳收集和运输至加工厂期间,仅在缺乏必要的冷却设施时才可以应用。在发展中国家,由于奶牛场缺乏冷却设施,为防止生鲜乳腐败,此方法提供了一种费用低廉而实用的方法。因而在一些第三世界国家普遍使用。按照CAC使用指南的要求,使用过氧化物酶体系处理原料乳时,补充的硫氰酸钠的浓度为10~15mg/L,因此在散装活化乳中硫氰酸钠总含量约为20mg/L左右,比报道中对碘代谢有影响的浓度低10~20倍。同时,食品法典委员会一致强调,预期用于国际贸易的产品,不使用乳过氧化物酶体系进行处理。 /p p   1995年,我国发布了GB/T 15550—1995《活化乳中过氧化物酶体系保存生鲜乳实施规范》,添加15mg/kg硫氰酸钠,利用乳中的过氧化物酶体系保存生鲜乳,防止牛奶腐败变质。1996年,颁布的GB2760—1996《食品添加剂使用卫生标准》,规定使用0.3%的过氧化氢2.0ml/L和15.0mg/L硫氰酸钠,用于原料乳保鲜。GB/T 15550——1995《活化乳中过氧化物酶体系保存生鲜乳实施规范》属于推荐性标准,规定适用范围仅限于交通不便,没有冷却设施的边远地区生鲜乳保鲜。这种方法一开始就受到了乳品行业的普遍抵制,因为对添加物的浓度、数量要求很严,而偏远地可能无法满足这样精准的要求,容易滥用。当时行业统一实施的有效方法是,定时挤奶,限时将奶送到收奶站,奶站配备降温冷却设施,有效保持原奶的新鲜。后来,由于担心硫氰酸钠被滥用,以及其带来的不利影响,2005年GB/T 15550—1995废止,GB2760—2007《食品添加剂卫生标准》也取消了硫氰酸钠的使用。2008年12月12日,卫生部公布了《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,明确规定乳及乳制品中硫氰酸钠属于违法添加物质。 /p p   我国乳制品行业对生鲜乳保鲜一直是采取低温冷链保鲜技术。在上个世纪,硫氰酸钠被允许当做保鲜剂使用的时候,乳品行业没有一家企业允许奶户使用此法。在今天,现代化的规模奶牛场已超过45%,全部实现机械挤奶,冷却设备、保温储罐齐全 全国基本上没有了散户饲养,饲养小区全部实现机械挤奶,冷却储奶。全国没有企业会使用硫氰酸钠来保鲜原奶。特别是辉山乳业集团,是全产业链模式的企业,所有原料乳均来自本公司办的现代化牛场,牛奶挤下来后马上冷却进入冷藏储罐,在很短的时间内即可到达工厂进行加工,整个过程都在冷链控制之下,加工的产品又属于灭菌乳,根本就用不着加防腐剂来保鲜。 /p p strong   乳中的硫氰酸钠对人类 /strong /p p strong   健康的风险评估 /strong /p p   早在1990年,国际食品添加剂专家联合委员会(JECFA)第35次会议的评估得出结论,认为按照CAC指南使用,乳过氧化物酶体系不存在毒理风险。且在乳过氧化物酶体系活化乳的消费人群中,十多年来未发现有不良影响的证据。 /p p   国外对乳中硫氰酸钠的临床研究中,仅在200~400mg/L浓度时发现碘代谢的副作用。而且,在对甲状腺功能正常的个体研究中,每天摄入含硫氰酸钠8mg/L的牛奶连续12周,虽然血清和尿中硫氰酸钠浓度提高了,但对甲状腺功能(甲状腺素、三碘甲腺原氨酸和促甲状腺素)无明显影响。 /p p   硫氰酸钠乌龙事件,把本底含有硫氰酸钠的牛奶认为是“毒害品”,“少量食入就会对人体造成极大伤害”是没有科学依据的。以乌龙事件中超最高限量值含硫氰酸钠15.2mg/kg的牛奶为例,1人1天喝500g计算,每天摄入的硫氰酸钠为7.6mg,仅相当于30g卷心菜、3g扁豆、20g生木薯块的含量。 /p p   综上所述,硫氰酸钠含量在正常范围内的牛奶是安全的,不存在任何风险。 /p p /p
  • 疫苗稳定需防腐,硫柳汞量知多少?
    新型冠状病毒感染的肺炎疫情引发全球关注,全球多国数个研究团队也积极投身于疫苗的研发中。疫苗作为一种注射到体内的生物制剂,防止其被细菌污染是其保证安全性的要求之一。硫柳汞(Thiomersal)作为一种广谱抑菌剂广泛应用于生物疫苗中,其抑菌作用机理是汞离子与菌体中酶蛋白的巯基(-SH)结合,使酶失去活性。在使用硫柳汞作为抑菌剂时,既要保证抑菌有效浓度和抑菌效果,还要降低抑菌剂对身体的刺激和损害。 尽管WHO等权威机构强调,没有证据表明疫苗中硫柳汞的用量会对健康构成风险,含有毒有害的重金属汞元素仍旧引起公众对硫柳汞使用可能导致汞累积伤害的担忧。美国FDA于2001年开始在儿童疫苗中不再使用硫柳汞作为抑菌剂,我国疫苗生产目前无停止使用硫柳汞的强制要求。即使宣称的无硫柳汞疫苗产品,硫柳汞仍可能在疫苗生产工艺过程中使用,留下痕量残留。疫苗中抑菌剂硫柳汞含量知多少?岛津LC-20Ai+ICPMS-2030联用系统告诉您。 ☆☆岛津LC-20Ai+ICPMS-2030联用系统☆☆图1 岛津LC-20Ai+ICPMS-2030联用系统 岛津惰性液相色谱系统LC-20Ai使用全PEEK的泵头和管路,坚固耐用、性能可靠:(1)使用碳涂层彻底避免金属管路带来的离子迁移干扰;(2)密封垫采用纯金材质,其延展性和惰性有了大幅度提升,提高耐用性;(3)陶瓷针头,不锈钢管路内衬PEEK材质,在惰性的基础上提高了压力耐受性; ☆☆方法特点☆☆ 与《中国药典》(2015版)中疫苗抑菌剂硫柳汞的双硫腙滴定法和原子吸收分光光度法相比,HPLC-ICPMS法无需对样品进行消解处理,操作简单快捷,可以实现硫柳汞的快速、高灵敏检测。图2 硫柳汞色谱图(单位kcps) 硫柳汞典型色谱图见图 2,其保留时间为2.67 min。在硫柳汞浓度5~1000 μg/L范围内,线性相关系数0.9999。分别对10 μg/L和100 μg/L硫柳汞进行重复测定,相对标准偏差(RSD)为0.82%和0.56%,对高低浓度具有良好重复性。 ☆☆样品分析结果☆☆测定市售9批次疫苗样品,其中7批次疫苗未检出,2批次检出的吸附百白破联合疫苗样品谱图和测定结果见图 3和表1。 图3 疫苗样品谱图 表 1疫苗中硫柳汞测试结果及加标回收率如结果所示,上述疫苗中硫柳汞测定结果小于中国药典(2015版)规定100 mg/L的限值(吸附百白破联合疫苗),加标回收率116%。该方法操作简便快捷,灵敏度高,准确性好,适用于疫苗等药品中抑菌剂硫柳汞含量的测定,一定程度上可以弥补滴定法、原子吸收法等技术的不足。 撰稿人:周裕敏
  • 牛奶中喹诺酮类药物残留的测定
    喹诺酮类药物是人工合成的含有4-喹酮母核的一类抗菌药,通过抑制DNA旋转酶的活性杀死细菌,因其有抗菌谱广、吸收好、半衰期长、能制成各种剂型等特点而得到迅速推广,被广泛用于家畜的疾病防治中。但喹诺酮对人体有一定的副作用,如皮肤并发症、中枢神经系统并发症、胃肠毒性、心脏毒性等,因而牛奶、肉类中的喹诺酮残留量已引起人们的广泛关注。欧盟早在90年代就对肉类中喹诺酮药物的最大残留量进行了限制,由此产生很多检测喹诺酮类残留的方法。目前喹诺酮残留的检测方法主要有酶联免疫吸附法、液相色谱法等。酶联免疫吸附法,测定方法简单快速,可同时筛选大量样品,但精确度不高,目前常将其作为筛选法。液相色谱法可实现精准的测定,是国标指定的方法。日立采用液相色谱法对牛奶中的喹诺酮残留进行测定,结果优异,显示了日立液相色谱仪的高性能。 图1. 色谱分析条件 图2. 标准品的色谱图(1. 环丙沙星 2. 达氟沙星3. 恩诺沙星4. 沙拉沙星 5. 双氟沙星) 图3. 标准曲线 从实验结果可以看到,在0.004 ~ 0.5 mg/L的浓度范围内,五种标准品的线性相关系数均是0.9999-1.0000,结果优异。 图4. 保留时间和峰面积的重现性 重复测定六次,五种标准品的保留时间和峰面积的精密度分别在0.02%-0.04%和0.29%-0.46%,重现性优异。 图5. 实际样品前处理流程 图6. 实际样品测定结果(1. 环丙沙星 2. 达氟沙星 3. 恩诺沙星 4. 沙拉沙星 5. 双氟沙星)对牛奶样品按图5前处理后进行测定,结果显示未检出喹诺酮类药物。对牛奶样品进行加标回收率实验,在0.01~0.05 mg/kg的添加浓度下,牛奶中喹诺酮类药物的加标回收率在79.72%~99.07%之间。 本实验所用方法可用于测定牛奶中的喹诺酮类药物残留,分析时间35min,标准曲线线性良好,回收率在预期范围内,可用于质检、品控、生产等部门。 日立高效液相色谱仪兼具性能优异、操作简便、结实耐用等优点,可让您获得高分离度和高灵敏度。 关于日立高效液相色谱仪的信息,请见链接:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/Product-C0102-0-0-1.htm

硫耐扑定相关的仪器

  • 二氧化硫滴定分析仪(红/ 白葡萄酒、玫瑰酒)早在1487 年,普鲁士皇室颁布法令同意在葡萄酒酿制中使用二氧化硫(SO2)。今天,在葡萄酒的酿制中加入SO2,是再平常不过的事情。SO2 对葡萄酒的影响可谓是从内到外,主要有两种。第一,SO2 通常作为保护剂添加到葡萄酒中,有杀死葡萄皮表面的杂菌(SO2 几乎是酿酒师所能使用的唯一的细菌抑制剂)。第二。它又是一种抗氧化剂,在保护酒液的天然水果特性的同时防止酒液老化。尽管SO2 对葡萄酒的酿制有很大作用,但是不可忽略的一点是,SO2 含量过高时会使葡萄酒产生如腐蛋般的难闻气味,人体饮用后会引起急性中毒,严重的还可能引起肺水肿、室息、昏迷。因此,葡萄酒中的二氧化硫含量一直属于葡萄酒检测中要产格监控的检测项目。、二氧化硫滴定分析仪技术参数量程:1-300mg/L重复性:总二氧化硫为6mg/L,游离二氧化硫为2mg/L分析时间(不包括蒸馏时间):总二氧化硫为4-5 分钟,游离二氧化硫2-3 分钟标准配置包括:主机、玻璃反应容器、干燥阀、300mL 锥形瓶(3 个),搅拌子(2 个),滴定头(10 个),试剂包和操作说明书。
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  • 普创_六工位料包耐压试验仪-SCT-A6仪器用途 普创-食品液体包装袋抗压试验仪-SCT-A6用于检测食品料包(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包、医药包装等)需要做耐静压测的抗压测试。可一次检 测 6 件成品酱料包。试验项目:观察定压强、定时间下试样的泄漏及破损情况。 仪器工作原理 该设备由触摸式微电脑控制,通过调节减压阀使气缸达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电磁阀的换向,控制试样压板上下动作, 观察试样在一定压强和时间下的密封状况。技术参数 测试压强: 0.1 MPa~0.7 MPa 单位:KG/N 实验空间:160(L)*65(W)mm 屏幕尺寸:7 吋触摸屏 控制系统:微电脑 测试时间:1.0 s~999999.9 S 测试工位:6 个 气源压力:0.7 MPa~0.8MPa (气源用户自备) 气源接口:φ8mm 聚氨酯管 试样压板:6 块 外形尺寸:660mm (L)X 200 mm (W)X 372 mm (H)普创_六工位料包耐压试验仪-SCT-A6 普创_六工位料包耐压试验仪-SCT-A6
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  • 中文名称:7-[(3-氯-6-甲基-5,5-二氧代二苯并[1,2]硫氮杂卓-11-基)氨基]庚酸半硫酸盐一水合物中文别名:噻奈普汀半硫酸盐一水合物;噻唑平-11-基氨基庚酸半硫酸盐一水合物英文名称:7-[(3-chloro-6-methyl-5,5-dioxo-diphenzo[1,2]thiazepine- 11-)amino]heptanoic acid hemisulfate monohydrate;Tianeptine Semisulfate Monohydrate;(Thiazepin-11-ylAmino)Heptanoic Acid Semisulfate MonohydrateCAS号:1224690-84-9分子式:C42H56Cl2N4O14S3分子量:1008.01344含量:99.5%外观:白色结晶粉末包装: 1公斤每袋
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硫耐扑定相关的耗材

  • 测硫仪瓷舟 定硫仪样舟 燃烧舟 方舟 陶瓷船
    定硫仪瓷舟,船型,分类属于化学瓷,又叫燃烧船、燃烧舟材质:45%氧化铝、95氧化铝 用高温瓷制成,长77mm,上宽13-14mm,下宽:8mm,高9mm,厚2mm;燃烧舟与燃烧管配套使用,置于管式炉中,用于烧制各行业中生产与使用的材料或产品容器。适用于钢铁矿样中碳、硫含量的分析。是定硫仪配套配件。●可耐热至1300℃以上;
  • Alltima™ HP 色谱柱(稳定、耐用、键合相流失极低)
    格雷斯/奥泰(Grace/Alltech):Alltima? HP:极其稳定耐用的高性能色谱柱, 键和相流失极低,尤其适合LCMS 使用1:更好的峰形-高纯硅胶基质消除峰拖尾问题2:更长的柱寿命-极强的耐用性,减少停机时间和使用成本3:更小的键和相流失-极低或测不到键和相流失,特别适用于LCMS 或ELSD 检测4:多种键和相和柱规格-为您优化保留、分离和分析时间提供各种选择Alltima? HP系列是我们在高纯硅胶上使用了最好的键和相技术得到的产品。这个系列有各种不同的键和相供选择,稳定耐用,性能卓越,特别适用于高难样品的分析。当您使用的是较容易流失的键和相类型如C18 Amide(C18 酰胺基)或Cyano(氰基)时,或者使用的冲洗条件较为苛刻(酸碱性较强,或柱温较高),或者配用的检测器对于键和相流失较为敏感如MS 或ELSD 时,也应该优先选择Alltima? HP以获得更好更稳定的使用效果。Alltima? HP键和相规格键和相填料基质填料形状填料粒径孔径表面积碳载量键和类型封尾?USP代码C18硅胶球形3, 5μm190A200m2/g12%单点型是L1C18 EPS硅胶球形3, 5μm190A200m2/g4%单点型是L1C18 HiLoad硅胶球形3, 5μm100A450m2/g24%单点型是L1C18 AQ硅胶球形3, 5μm100A450m2/g20%单点型是L1C18 Amide硅胶球形3, 5μm190A200m2/g12%单点型是L1C8硅胶球形3, 5μm190A200m2/g8%单点型是L7Cyano (CN)硅胶球形3, 5μm190A200m2/g4%单点型是L10Silica硅胶球形3, 5μm100A450m2/g――――无L3HILIC硅胶球形1.5, 3, 5μm120A230m2/g――――――L3在中性pH7 的条件下检测碱性很强的药物,依然能得到对称性很好的峰形。Alltima? HP C18 柱显示了pH1 和pH10 条件下极强的稳定性。pH1 酸性柱寿命测试条件:以乙腈:稀硫酸pH 1.0 (50:50)的混合溶液冲洗柱24,000 倍体积,柱温保持在60 摄氏度。最上方蓝色线条谱图为经受酸性条件冲洗后的测试谱图。pH10 碱性柱寿命测试条件:以乙腈:氨水 pH10 (50:50)的混合溶液冲洗柱24,000 倍体积,柱温保持在20 摄氏度。次上方红色线条谱图为经受碱性条件冲洗后的测试谱图。两谱图与测试进行前的初始谱图(最下方的黑色线条谱图)几乎相当。测试Alltima? HP柱和其他柱在MS 检测器上显示的键和相流失情况。最左边是未接入柱时的空白值0.82,Alltima? HP Silica,C18 和C18 Hiload 柱得到的背景噪音与空白值相当,表明没有可见的键和相流失。市场上其他产品所谓MS 专用柱如“C18 MS 1”和“C18 MS 2”都显示出不同程度的键和相流失(背景噪音高于空白值)。C18 Amide 是 “内嵌”了极性官能团的C18 键和相,容易发生水解,比常规C18 键和相的流失率高,而测试结果表明Alltima HP C18 Amide 的流失也只相当于“C18 MS 2”,远远低于市场上其他C18 Amide 柱的键和相流失程度。 氰基柱是众所周知的易流失、寿命低的色谱柱。柱寿命测试表明Alltima HP 氰基柱比市场上其他各品牌的氰基柱的耐用性好得多。分别以酸性条件和碱性条件考验柱,比较测试前后对样品的保留值变化(保留值降低的程度表示键和相流失的程度)。pH1.0 耐酸稳定性测试条件:用硫酸pH1.0:乙腈 50:50 以1mL/min 持续冲洗柱三天。pH7.5 耐碱稳定性测试条件:用20mM K2HPO4 pH7.5:乙腈 50:50 以1mL/min 持续冲洗柱三天。Alltima?HP 氰基柱的保留值降低仅为2%左右,而其它各品牌氰基柱的保留值降低幅度高达5-30%。Alltima? HP方法开发套装:每套含三根不同键和相类型但尺寸相同的色谱柱,请按您的液相系统配置、被测样品类型及复杂程度选择合适的套装。按套购买价格更为优惠。套装名称柱规格(i.d. x L)柱键和相(及各柱相应货号)货号Kit 1 – C18 mix, 3μmExpedite MS Kit 12.1 x 20mmC18, C18 Hi-Load, C18 Amide (87674, 87692, 87728)87854Analytical Kit 14.6 x 150mmC18, C18 Hi-Load, C18 Amide (87668, 87686, 87722)87850Rocket? Kit 17 x 53mmC18, C18 Hi-Load, C18 Amide (87672, 87690, 87726)87852Kit 2 – Alternate mix, 3μmExpedite? MS Kit 22.1 x 20mmC18 Hi-Load, C8, CN (87692, 87746, 87764)87864Analytical Kit 24.6 x 150mmC18 Hi-Load, C8, CN (87686, 87740, 87760)87860Rocket? Kit 27 x 53mmC18 Hi-Load, C8, CN (87690, 87744, 87762)87862Kit 3 – Polar mix, 3μmExpedite? MS Kit 32.1 x 20mmC18 EPS, C18 Amide, CN (87710, 87728, 87764)87874Analytical Kit 34.6 x 150mmC18 EPS, C18 Amide, CN (87704, 87722, 87758)87870Rocket? Kit 37 x 53mmC18 EPS, C18 Amide, CN (87708, 87726, 87762)87872常用Alltima HP 色谱柱和保护柱货号快速获取表:【有更多规格未列出。如需不同粒径、柱内径或柱长度,请垂询上海宸乔生物科技有限公司】填料柱硬件规格货号C18, 3μmCapillary: 0.150 x 150mm22155Capillary: 0.300 x 150mm22158Expedite? MS: 2.1 x 10mm87673Expedite? MS: 2.1 x 20mm87674Microbore: 2.1x 50mm87504Microbore: 2.1 x 150mm87670Analytical: 4.6 x 50mm87826Analytical: 4.6 x 150mm87668Rocket?: 7 x 33mm87671Rocket?: 7 x 53mm87672C18, 5μmMicrobore: 2.1 x 150mm87681Microbore: 2.1 x 250mm87682Analytical: 4.6 x 150mm87679Analytical: 4.6 x 250mm87680C18 AQ, 3μmCapillary: 0.150 x 150mm22562Capillary: 0.300 x 150mm22565Expedite? MS: 2.1 x 10mm87813Expedite? MS: 2.1 x 20mm87814Microbore: 2.1 x 150mm87810Analytical: 4.6 x 50mm87832Analytical: 4.6 x 150mm87808Rocket?: 7 x 33mm87811Rocket?: 7 x 53mm87812C18 AQ, 5μmMicrobore: 2.1 x 150mm87821Microbore: 2.1 x 250mm87822Analytical: 4.6 x 150mm87819Analytical: 4.6 x 250mm87820C18 EPS, 3μmExpedite? MS: 2.1 x 10mm 87709Expedite? MS: 2.1 x 20mm87710Microbore: 2.1x 50mm87508Microbore: 2.1 x 150mm87706Analytical: 4.6 x 50mm87833Analytical: 4.6 x 150mm87704Rocket?: 7 x 33mm87707Rocket?: 7 x 53mm87708C18 EPS, 5μmMicrobore: 2.1 x 150mm87717Microbore: 2.1 x 250mm87718Analytical: 4.6 x 150mm87715Analytical: 4.6 x 250mm87716C18 Hi-Load, 3μmCapillary: 0.150 x 50mm22190Capillary: 0.300 x 50mm22193Expedite? MS: 2.1 x 10mm87691Expedite? MS: 2.1 x 20mm87692Microbore: 2.1x 50mm 87506Microbore: 2.1 x 150mm87688Analytical: 4.6 x 50mm87827Analytical: 4.6 x 150mm87686Rocket?: 7 x 33mm87689Rocket?: 7 x 53mm87690C18 Hi-Load, 5μmMicrobore: 2.1 x 150mm87699Microbore: 2.1 x 250mm87700Analytical: 4.6 x 150mm87697Analytical: 4.6 x 250mm87698C18 Amide, 3μmCapillary: 0.150 x 50mm22255Capillary: 0.300 x 50mm22258Expedite? MS: 2.1 x 10mm87727Expedite? MS: 2.1 x 20mm87728Microbore: 2.1x 50mm87510Microbore: 2.1 x 150mm87724Analytical: 4.6 x 50mm 87829Analytical: 4.6 x 150mm87722Rocket?: 7 x 33mm87725Rocket?: 7 x 53mm87726C18 Amide, 5μmMicrobore: 2.1 x 150mm87735Microbore: 2.1 x 250mm87736 Analytical: 4.6 x 150mm87733Analytical: 4.6 x 250mm87734C8, 3μmCapillary: 0.150 x 150mm22481Capillary: 0.300 x 150mm22484Expedite? MS: 2.1 x 10mm87745Expedite? MS: 2.1 x 20mm87746Microbore: 2.1x 50mm87512Microbore: 2.1 x 150mm87742Analytical: 4.6 x 50mm87830Analytical: 4.6 x 150mm87740Rocket?: 7 x 33mm87743Rocket?: 7 x 53mm87744C8, 5μmMicrobore: 2.1 x 150mm87753Microbore: 2.1 x 250mm87754Analytical: 4.6 x 150mm87751Analytical: 4.6 x 250mm87752HILIC 1.5μmExpedite? MS: 2.1 x 20mm86471Rocket?: 7 x 33mm86467HILIC 3μmCapillary: 0.150 x 150mm22517Capillary: 0.300 x 150mm22520Expedite? MS: 2.1 x 10mm86473Expedite? MS: 2.1 x 20mm86475Microbore: 2.1 x 50mm86461Microbore: 2.1 x 150mm86463Analytical: 4.6 x 50mm86460Analytical: 4.6 x 150mm86462Rocket?: 7 x 33mm 86469Rocket?: 7 x 53mm86470HILIC 5μmMicrobore: 2.1 x 150mm86465Analytical: 4.6 x 150mm86464Analytical: 4.6 x 250mm86466Cyano 3μmExpedite? MS: 2.1 x 10mm87763Expedite? MS: 2.1 x 20mm87764Microbore: 2.1 x 50mm87514Microbore: 2.1 x 150mm87760Analytical: 4.6 x 50mm87825Analytical: 4.6 x 150mm87758Rocket?: 7 x 33mm87761Rocket?: 7 x 53mm87762Cyano 5μmMicrobore: 2.1 x 150mm87781Microbore: 2.1 x 250mm87782Analytical: 4.6 x 150mm87769Analytical: 4.6 x 250mm87780Silica 3μmExpedite? MS: 2.1 x 10mm87791Expedite? MS: 2.1 x 20mm87792Microbore: 2.1 x 50mm87516Microbore: 2.1 x 150mm87788Analytical: 4.6 x 50mm87831Analytical: 4.6 x 150mm87786Rocket?: 7 x 33mm87789Rocket?: 7 x 53mm87790Silica 5μmMicrobore: 2.1 x 150mm87799Microbore: 2.1 x 250mm87802Analytical: 4.6 x 150mm87797Analytical: 4.6 x 250mm87798用于保护毛细管柱的卡套与柱芯:0.100mmID 毛细管柱保护卡套,1 套GR-3710E0.300mmID 毛细管柱保护卡套,1 套GR-3710AC18 毛细管保护柱芯 3μm0.150 x 10mm225780.300 x 10mm22579C18 AQ 毛细管保护柱芯 3μm0.150 x 10mm226380.300 x 10mm22639C18 Hi-Load 毛细管保护柱芯 3μm0.150 x 10mm225880.300 x 10mm22589C18 Amide 毛细管保护柱芯 3μm0.150 x 10mm225980.300 x 10mm22599C8 毛细管保护柱芯 3μm0.150 x 10mm226480.300 x 10mm22649HILIC 毛细管保护柱芯 3μm0.150 x 10mm226580.300 x 10mm22659用于保护分析柱的卡套与柱芯:All-Guard保护柱卡套(含柱间连接件)1 套80101C18 保护柱芯 5μm4.6 x 7.5mm, 3/pk876842.1 x 7.5mm, 3/pk87683C18 AQ 保护柱芯 5μm4.6 x 7.5mm, 3/pk878242.1 x 7.5mm, 3/pk87823C18 EPS 保护柱芯 5μm4.6 x 7.5mm, 3/pk877202.1 x 7.5mm, 3/pk87719C18 Hi-Load 保护柱芯 5μm4.6 x 7.5mm, 3/pk877022.1 x 7.5mm, 3/pk87701C18 Amide 保护柱芯 5um4.6 x 7.5mm, 3/pk877382.1 x 7.5mm, 3/pk87737C8 保护柱芯5μm 4.6 x 7.5mm, 3/pk877562.1 x 7.5mm, 3/pk87755HILIC 保护柱芯5μm4.6 x 7.5mm, 3/pk864802.1 x 7.5mm, 3/pk86479Cyano 保护柱芯 5μm4.6 x 7.5mm, 3/pk877842.1 x 7.5mm, 3/pk87783Silica 保护柱芯 5μm4.6 x 7.5mm, 3/pk878042.1 x 7.5mm, 3/pk87803
  • 刚玉定硫坩埚
    刚玉定硫坩埚 Ceramic Crucible货号规格包装说明CN11031φ21.8x6mm100个/盒5E系列定硫仪CN11031φ21.8x12mm100个/盒5E系列定硫仪CN11033100个/盒5E系列定硫仪CN11034100个/盒5E系列定硫仪产品用于开元、三德仪器

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