二氧杂壬酸

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二氧杂壬酸相关的资料

二氧杂壬酸相关的论坛

  • 【资料】剧毒物质集结-二氧杂芑

    二氧杂芑  二氧杂芑是科学上所熟知的一种毒性最强的化学物类别,美国环保署(EPA)於1994年9月所发现的一篇供大众述评的草拟报告就把二氧杂芑称为最严重威胁人体健康之物,二氧杂芑对公众健康之影响足以比得上1960年代DD对公众健康所带来的影响作用。二氧染芑是否会致癌?二氧染芑的确会致癌,根据EPA的报告,证实二氧染芑是癌症的危险之源,1997年2月,隶属世界卫生组织的国际癌症研究机构(IARC)公然宣布,最”"强效"的二氧杂芑是一级致癌物,意指一种"已知的人体致癌物",2002年7月,一项研究结果证实,二氧杂芑与不断增加的乳癌罹患率有密切关系,因长期接触二氧杂芑,而引致的其他相关健康问题有哪些?因长期接触二氧杂芑,而引致的其他相关健康问题有哪些。除了致癌之外,长期接触二氧杂芑也会造成严重的生育和发育问题,二氧杂芑会对人体的免疫系统和激素系统造成破坏及干扰,而所引致的相关问题包括畸胎、小产、生育能力减退、精子量减少、子宫内膜异位、糖尿病、无学习能力、免疫系统阻滞、肺部问题、皮肤病、睾丸素分泌量降减等等。你是否应该关注二氧杂芑所造成的威胁?当然应有所警觉,并确定鱼油产品经被证实不含二氧杂芑。根据EPA的相关报告中,二氧杂芑被称为亲脂物质,意思是,在被二氧杂芑污染的渔场地区,二氧杂芑会迅速积聚在鱼群体的,而不会继续停留於水中,这些有毒的化学物质经过食物链在鱼群体的累积,而二氧杂芑量比四周环境中所存再的二氧杂芑量多达十万倍。

  • 【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

二氧杂壬酸相关的方案

  • 北分瑞利:液氧中一氧化碳、二氧化碳杂质的分析
    前言 空分塔液氧中烃类杂质、一氧化碳、二氧化碳含量是空分装置安全运行的关键控制指标。 液氧中乙炔含量超标会引起装置发生爆炸。在装置运行过程中,样品分析要求快速、准确,能够及时为装置安全操作提供依据。 目前实验室分析大多采用色谱法。我们在SP34系列色谱上设计了液氧中杂质专用分析系统。该系统乙炔检测限可达到0.05PPm、一氧化碳检测限可达到1PPm、二氧化碳检测限可达到0.5PPm。是用于空分装置监测的有利工具。
  • 二氧化碳培养箱做细胞培养实验准备
    二氧化碳培养箱,又称细胞培养箱,喆图ZCQ、ZCW系列二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成类似细胞/组织在生物体内的生长环境,要求稳定的温度37℃、稳定的CO2水平5%、较高的相对饱和湿度(95%)来对细胞/组织进行体外培养的一种仪器。二氧化碳培养箱是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必需的关键设备,广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养,常见于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、培养杂交瘤细胞生产抗体、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域。
  • 使用 Agilent 8890 GC-PDHID 系统分析燃料电池氢和高纯氢中的痕量二氧化碳和永久性气体杂质
    本应用简报介绍了使用 Agilent 8890 GC-PDHID 系统 (8890-0711) 测定高纯氢气中 ppb 级至低 ppm 级浓度的二氧化碳、一氧化碳、甲烷、氩气、氧气、氮气等杂质。提供了一种检测限低且重现性和线性良好的解决方案,可满足 GB/T 3634.2-2011、GB/T 37244-2018 和 ISO 14687-2019 等标准的要求。

二氧杂壬酸相关的资讯

  • 大气二氧化碳观测有了立体网络
    据悉,中国科学院大气物理研究所基于低成本中精度温室气体传感器,研究团队成功构建地基—无人机协同碳观测网络(LUCCN),并利用该观测网络对发电厂二氧化碳排放进行了定性和定量研究。相关研究成果在线发表于《大气科学进展》杂志。人为排放的大量二氧化碳留存在大气中,造成全球气候的显著变化。为尽快落实《巴黎协定》,降低气候变化对人类的影响,控制人为碳排放已成为社会各界的基本认识。“然而,由于对城市地区、重点行业的二氧化碳排放情况了解不足,我们目前掌握的全球碳收支情况仍具有很大的不确定性。”论文第一作者、中国科学院大气物理研究所副研究员杨东旭说,考虑到人为排放源具有较高的排放强度和复杂多变性,有必要对大气二氧化碳浓度变化开展密集、高质量的连续探测。为此,来自中国科学院大气物理研究所、中国科学院空天信息创新研究院等单位的多个科研团队紧密合作,在广东省深圳市和广西壮族自治区南宁市先后开展了针对城市地区和重点行业的温室气体地基遥感和无人机综合观测实验。实验中,杨东旭团队构建了一套地基便携设备和无人机飞行阵列协同的碳观测网络,以弥补温室气体探测卫星时空连续性不足的缺憾,形成了针对排放源的立体观测网络。该观测网络由5台地基观测设备和4台无人机设备构成,能够实现空—地协同的温室气体原位探测。杨东旭说:“这些探测设备均采用低成本、高精度的非色散红外传感器对大气二氧化碳浓度进行探测,每台地基观测设备均配备了高精度微型气象站,辅助后续的数据定标和量化分析。”杨东旭表示,新观测网络兼具地基和无人机的探测能力,在探测的时间连续性、空间覆盖度、机动性等方面具有明显优势,极大地提升了探测数据的有效信息含量。
  • 加点氮化钴,二氧化碳“变废为宝”
    p & nbsp & nbsp 中国科技大学曾杰教授课题组,对钴基催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究取得重要进展。他们将氮原子引入到钴催化剂中,构筑出氮化钴催化剂,通过原位机理研究发现,钴氮氢是该催化过程中真正的活性物相,是它大幅提高了催化效率。该研究成果近日在线发表在《自然—能源》杂志上。 br/ /p p   开发可再生能源、提高能源利用效率是当今世界的重大课题。二氧化碳加氢反应是低碳化学中的重要反应,一方面可以合成化工原料,缓解二氧化碳排放压力,实现碳能源的循环利用 另一方面可以合成甲醇,实现氢资源的储存和利用。 /p p   由于二氧化碳的化学惰性,二氧化碳加氢反应需要在高温高压条件下实现,转化工艺中存在能耗过大的问题。在过去几十年里,人们开发出一系列不同策略以提高非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性。但迄今为止,对非贵金属催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究仍处于起步阶段。 /p p   曾杰课题组将氮原子引入到钴催化剂中,形成氮化钴催化剂。在二氧化碳加氢催化中,氮化钴催化剂在32个大气压和150摄氏度的条件下,转换频率为同等条件下钴催化剂的64倍。进一步研究表明,在氢气氛围下,氮化钴催化剂上的氮原子会吸附结合氢原子形成钴氮氢这样一种特殊的物相。钴氮氢中的氨基氢原子直接加到二氧化碳分子上,形成甲酸根物种作为中间产物,从而大幅提升二氧化碳加氢反应的活性。 /p p   该研究为优化非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性提供了一种简单有效的方式,为今后寻找更廉价、高效的二氧化碳加氢催化剂提供了新思路,对解决能源和环境问题具有积极意义。 /p p br/ /p
  • 美国开发二氧化碳捕获新方法
    《每日科学》网站7月25日报道称,美国劳伦斯-利弗莫尔国家实验室的研究人员利用离子液体作为二氧化碳吸收剂,开发出一种更清洁、稳定和高效的捕获二氧化碳新方法。该研究成果刊登在最新一期的《化学与可持续性、能源与材料》(ChemSusChem)杂志上。   随着全球气候变暖的加剧,各国都在致力于减少燃烧化石燃料的二氧化碳排放量,碳捕捉技术成为研究的重点。目前的碳捕捉技术主要采用化学吸附法。二氧化碳会和胺类物质发生反应,二者在低温情况下结合,在高温中分离。一般可以使含二氧化碳的废气通过胺液,分离出其中的二氧化碳,之后在适当地方通过加热胺液再将二氧化碳释放。现今少数进行商用碳捕捉的煤电厂都使用单乙醇胺作为二氧化碳吸收剂。但单乙醇胺具有腐蚀性,这种方法也需要使用大型设备,并且只有在二氧化碳处于轻微至中等压力下才有效。因此,其成本、效率都不是很理想。   在过去几年中,该实验室的阿米泰什梅蒂一直致力于找到新的二氧化碳吸收剂。他测试了几种可有效溶解二氧化碳的离子液体,获得大量有用数据。与典型的有机溶剂不一样,离子液体一般不会成为蒸汽,所以不易产生有害气体,使用方便。梅蒂发现,使用离子液体作为二氧化碳吸收剂,可克服单乙醇胺的诸多缺点,比现今所用之法更清洁、更易于使用。其化学稳定性好、腐蚀性低,蒸汽压几乎为零,可制成膜使用。离子液体种类繁多,有许多种具有潜在的高二氧化碳溶解度的离子可供选择。   梅蒂设计出一种基于量子化学热力学方法的计算工具,可计算出任何溶剂在任意浓度下的二氧化碳化学溶解能力,以测定包括离子液体在内的溶剂的碳捕捉效率。过去几年积累的实验数据证明,这种算法十分准确。   报道称,梅蒂使用这种方法预测出一种新型溶剂,其二氧化碳溶解度是目前实验证实的最有效溶剂的两倍。“离子液体种类繁多,目前所见仅是九牛一毛。”梅蒂希望他的这种精准算法能够帮助科学家发现更好的实用型溶剂,以进一步提高二氧化碳捕获效率。

二氧杂壬酸相关的仪器

  • 在我国食品及中药加工行业中,普遍存在着使用亚硫酸盐或硫磺作为化学防腐剂、漂白剂的现象,但过量添加会对人体健康造成危害。随着二氧化硫测定及监管愈发严格,对于相关检测仪器的需求也日益提高。 SOA600 二氧化硫测定仪是一款基于《GB5009.34 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定》和《中国药典》等标准研发的自动化仪器,它能够实现二氧化硫蒸馏过程的全自动化,具有使用安全、操作简单、省时省力等特点,是您进行食品质量检测和食品安全管理的理想选择。 多通道,精准操控仪器采用六通道设计,每个加热单元可独立操控,根据需求选择不同实验方法,实验进程互不干扰,真正实现单通道单控。 加热模块采用半球状陶瓷红外加热结构,加热速度快且均匀,确保实验结果的准确性。 主机配备氮气控制模块,各通道可以独立控制氮气流量,流量范围在50mL 至2000mL/min 之间,为您的实验提供了更多的可能性。 智能操作,轻松掌握 仪器采用安卓式操作系统,提供自动和手动两种测试模式。用户只需通过预设程序一键调用,无需手动调整实验过程,极大地简化了操作流程。 内置实验方法库,可根据提供多种实验方法选择,满足不同样品检测需求。 屏幕可根据操作人员的使用习惯调整角度,使操作更为直观便捷,实验人员可以更专注于实验操作。 数据安全,有保障 仪器完全符合FDA 21 CFR Part 11 要求,采用三级用户名加密码形式登录,内置用户权限分级规则,确保仪器操作的溯源性,使实验数据更加真实和安全。 具备云服务功能,轻松实现数据共享和远程操控。通过LAN 或WIFI 连接网络,您可以将实验方法和测试结果上传至云端储存或从云端下载到本地。 灵活操控,轻松高效 仪器具备全自动添加实验所需酸液和水的功能,无需手动进行试剂添加。有效降低实验复杂性,节约您的宝贵时间。 仪器的管路可自动完成清洗,避免样品和试剂的交叉污染。一键操作,简单便捷,为您节省大量清洗时间。 悬停式冷凝管设计,便于冷凝管上下活动及实验操作。同时,冷凝管管路采用螺纹连接方式,可进行快速拆卸,方便清洗和维护。 技术指标最大批处理量6 个蒸馏时间1-999min氮气流量50mL至2000mL/min蒸馏瓶规格1000mL单通道功率0-500W额定功率3100W外形尺寸970 mm×500 mm×470 mm净重75 kg
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  • 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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  • Orion 8030cX 二氧化硅分析仪Thermo ScientificTM Orion 8030cX 在线二氧化硅分析仪根据杂多钼蓝比色法原理自动测量二氧化硅浓度,准确、可靠且重现性好。Orion 8030cX 二氧化硅分析仪采用最先进的专利工业设计,具有直观的触摸屏用户界面和抗干扰测量过程,可用于各种应用,以满足过程控制要求。该分析仪作为Thermo ScientificTM Orion 8000 系列分析仪平台的一部分同一界面适用于多个参数。Orion 8030cX 分析仪性能优越可靠,设置简单,只需少量维护。市场电力石油和天然气工业净水化学半导体纸浆和造纸应用脱矿质剂锅炉RO出水混床出水概述二氧化硅是用于检测、控制和尽量减少涡轮机、换热器和锅炉结垢的一种关键度量。在线实时测量活性二氧化硅可尽量降低因结垢而产生的维修/更换成本,实现安全高效的长期运行,这款在线二氧化硅分析仪可用于对二氧化硅超标的生产用水的去除或回收进行即时或自动的决策。连续实时二氧化硅监测可快速通知离子交换树脂的RO穿透或饱和情况,从而使系统效率最大化,尽量减少维修停机时间。Orion 8030cX 在线二氧化硅分析仪可配置为在二氧化硅峰值出现时发送警告/警报或测量数据来警告用户,触发纠正措施,防止下游出现问题。优点1. 8030cX二氧化硅分析仪具有一流的准确度、检测限和可靠性,可满足过程控制和监测要求。2. 自动量程切换功能(0-5000 μg/L)可在整个量程内确保数据有效性和准确度。3. 专利流路系统设计和优化化学试剂可确保较低的LOD,并减少磷酸盐干扰。4. 先进软件功能包括自动校准、自动验证、按设定时间间隔自动测量、自动清洁、警告、警报和系统诊断功能。这些自动功能可减少手动干预和维护需求。5. 由于试剂消耗量少,维护需求低,因此运行成本较低。只需每100天更换一次试剂。6. 直观图形触摸屏界面非常容易理解,与智能手机操作类似。7. 该分析仪紧凑、稳健,已在各种发电厂和工业超纯水厂中成功进行案例研究。8. 外壳防护等级达IP65,关键部件经全面测试且寿命较长,可确保长期稳定运行。订购信息
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二氧杂壬酸相关的耗材

  • 晶片-硅/二氧化硅晶片
    参数:硅/二氧化硅(90纳米)晶圆(4英寸直径,N型)氧化物厚度:90纳米颜色:紫色晶片厚度:450微米电阻率:1-10欧姆厘米类型/掺杂剂:氮方向: 100 前表面:抛光背面:蚀刻Parameter:Silicon/Silicon Dioxide (90 nm) Wafers (4" Diameter, n-type)Oxide Thickness:90 nmColor:VioletWafer Tickness:450 μmResistivity:1-10 ohm-cmType/Dopant:NOrientation:100Front Surface:PolishedBack Surface:Etched
  • 二氧化硫测定装置
    二氧化硫测定装置乳脂产品专用设备与玻璃器皿一, 专用仪器盖勃法乳脂离心机巴布科克法乳脂离心机毛氏离心机毛氏震荡器溶解度(不溶解度指数)离心机毛氏抽脂瓶摇混器毛式水浴锅毛氏摇混器杂质度过滤机鲜乳杂质度和异常乳抽滤器分散度和润湿性测定装置改良式凯氏定氮仪索式提取器冰点仪溶剂过滤器真空泵旋涡混合器脱色摇床纯牛奶奶粉蛋白质快速检测仪ATP荧光法细菌总数快速检测仪嗜热脂肪杆菌芽孢菌片枯草杆菌黑色变种芽孢指示菌片干热灭菌指示卡紫外线辐射强度化学指示卡二, 用玻璃仪器,罗兹哥特里抽脂瓶毛氏抽脂瓶盖勃乳脂计巴布科克乳脂瓶脂肪浸抽管牛乳吸管硫酸自动量取器戌异醇自动量取器乳稠计酒精计波美计牛奶电子温度计乳品PH计不溶度指数离心管不溶度指数搅拌杯溶解度离心管镉柱还原装置(食品)镉柱(乳品)锥底指数离心管柱底指数离心管改良式微量微量定氮蒸馏器脂肪抽出器三, 专用试剂镀铜镉粒不溶度指数消泡剂测鲜乳硝酸盐、亚硝酸盐试剂精制异戌醇 异丙醇 异丁醇乳化剂、消泡剂大肠菌群试纸菌落总数试纸压力蒸汽灭菌生物指示剂 四, 专用器材乳脂计胶塞玻璃石英棉(玻璃纤维)无菌容器封口膜毛氏抽脂瓶架毛氏抽脂瓶木塞乳脂计架培养皿灭菌筒鲜乳取样提杂质度过滤板鲜乳取样瓶铝皿盒杂质度标准板
  • 硅/二氧化硅晶片(5片)Wafers - Silicon/Silicon Dioxide Wafer
    硅/二氧化硅晶片(5片)Wafers - Silicon/Silicon Dioxide Wafer常用石墨烯基底硅/二氧化硅(90纳米)晶片(4英寸直径,N型)氧化物厚度:90纳米颜色:紫色晶片厚度:450微米电阻率:1-10欧姆厘米类型/掺杂剂:氮方向: 100 前表面:抛光背面:蚀刻
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