正戊基硼酸

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  • 【讨论】硼酸盐化合物的荧光用什么原理来解释?

    我有一个硼酸铝化合物,在422nm处有荧光的最大发射峰,但不知道是什么原因导致了荧光发射的存在。各位朋友都来讨论讨论这个问题。还有就是关于只包含主族元素的纯无机化合物的荧光问题,到底该如何解释其荧光现象?

  • 四乙基硼酸钠

    [align=left]1.[b][color=#333333]四乙基硼酸钠,英文名为Sodium tetraethylborate,[/color][color=#333333][/color][/b][url=https://baike.baidu.com/item/%E5%88%86%E5%AD%90%E5%BC%8F/5296977][b]分子式[/b][/url][b][color=#333333]是C8H20BNa,分子量为150.0452,CAS登记号为15523-24-7,化工中间体一种。[/color][color=#333333][/color][/b][/align][align=left]2.四乙基硼酸钠用途:有机锡凭借其特殊的化学性质和功效性能,被广泛应用于食品、纺织、玩具等制造行业中。但是,有机锡也被证实是一类对人体健康产生危害的有机化合物。目前,国内外一般采用方法是选用 四乙基硼酸钠 对有机锡进行衍生化作用,从而通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]达到检测目的。[/align][align=left]3.四乙基硼酸钠保存方法:[b][color=#333333]常温密闭避光,通风干燥惰性气体下[/color][/b][/align]优势供应 纯度高 价格低 需要的请联系

正戊基硼酸相关的方案

正戊基硼酸相关的资讯

  • ECHA发表关于硼酸和硼酸盐化物的使用意见
    欧洲化学品管理署(ECHA)风险评估委员会(RAC)近日通过了一项关于消费者在摄影应用方面硼酸和硼酸化合物的使用意见。   该意见涉及业余摄影师在暗房打印照片时的注意事项。RAC的结论是,当不考虑其他的硼来源时,这种物质的使用不会对消费者构成危险。   其他对消费者有影响的硼暴露方式包括饮食和饮用水。当业余的摄影师使用该物质,如定影剂和液态膜显色剂时,能适当的控制风险。   然而,当合理条件下摄影时发生包括硼或其他硼来源的最坏情况时,对消费者的风险可能无法控制。   RAC已被要求评估消费者在使用摄影应用时,硼酸和硼酸盐化物是否能得到充分控制。此外,硼酸和硼酸盐化物是一种具有生殖毒性的物质,对人体的成长和生育有较大影响。
  • 科学家利用高分辨太赫兹光谱方法揭示水溶液中硼酸的氟化反应机理
    氟在化学世界中具有重要地位。氟在所有原子中电负性最高、极化率最低。同时,氟是所有非惰性气体和非氢元素中半径最小的元素。通常,氟的引入使得有机化合物和无机化合物产生独特的物理性能、化学性能和生物性能。地壳中氟元素的丰度排在第13位,是自然界中含量最丰富的卤素。当前,氟已应用于制药、催化、生物、农业和材料等领域。在无机氧化物体系中,氟和氧的离子半径相似,具有较好的可替代性。因此,利用氟替代氧/羟基成为增强氧化物/羟基氧化物物化性质的有效途径之一。尽管氟化策略已在无机氧化物/羟基氧化物结构和性能改性中受到重视,但反应产物的结构分析仍是化学表征的难题。由于氟和氧对X射线和电子束的散射能力相近,致使准确区分和鉴别这两类元素变得困难。更复杂的是,X射线和电子束几乎不和氢原子相互作用,故X射线和电子束方法难以区分氟和羟基。因此,氟化产物中氟和氧/羟基的准确区分是确定取代位点、研究氟化反应规律以及明晰反应路径等课题的研究基础。近日,中国科学院新疆理化技术研究所潘世烈团队与内蒙古医科大学教授额尔敦、台湾大学教授Hayashi Michitoshi、日本静冈大学教授Tetsuo Sasaki、日本神户大学教授Keisuke Tominaga,以水溶液中硼酸的氟化反应为研究对象,发展了基于高分辨率太赫兹光谱的结构解析方法。该团队利用这一方法测定了反应产物中功能基元上氟和羟基的位点。结果表明,该反应体系中氟原子只出现在BO2F2阴离子功能基元上。在结构测定的基础上,该研究推导了水溶液中硼酸的氟化机理,提出了两步氟化历程。第一步是氟离子和硼酸分子B(OH)3形成配位共价键,促使硼的电子轨道经历从sp2到sp3的转变,形成B(OH)3F中间体。第二步是氟化剂产生的酸性环境使该中间体上的一个OH质子化,形成OH2+优势离去基团。进而,氟离子通过亲核取代路径取代OH2+基团,完成第二步氟化。基于高分辨率太赫兹光谱的结构分析方法,适应于含氟/氧、铍/硼、碳/氮等X射线难以识别元素对的结构体系以及用于研究其他羟基氧化物/氧化物氟化反应机理。该方法为无机氟化学晶体结构基元精确解析和反应理论研究提供了新途径。相关研究成果发表在《德国应用化学》上。新疆理化所为第一完成单位。研究工作得到科学技术部、国家自然科学基金委员会、中国科学院和新疆维吾尔自治区等的支持。
  • ECHA开展有关环草啶和硼酸的新统一分类和标签公众意见征询
    2013年5月14日消息,欧洲化学品管理局(ECHA)邀请利益相关方提交有关环草啶(lenacil)和硼酸(boric acid)的统一分类和标签(harmonised classification and labelling,CLH)新提案的评论意见。公众咨询为期45天,将于2013年6月28日结束。   有关环草啶的CLH提案由比利时提交。环草啶是一种除草剂,目前并没有统一分类和标签。卷宗提交者计划对该物质的环境危害进行分类。   有关硼酸的CLH提案由波兰提交。硼酸已有统一分类,卷宗提交者拟议修订生殖毒性分类,即移除生育影响分类,降低发育毒性分类。ECHA提醒相关方正在进行的有关其他两种硼酸盐的公众咨询(截至6月14日),卷宗提交者(荷兰)拟议为其发育和生殖毒性制定比硼酸更为严格的分类。   在45天的咨询阶段,收到的评议意见将会定期公布在ECHA网站上。   表格一 拟议的统一分类和标签以及物质使用范例。 物质名称 EC号 CAS号 拟议统一分类和标签 使用范例 环草啶(ISO);3-环己基-1,5,6,7-四氢环戊嘧啶-2,4-(3H)二酮 218-499-0 2164-08-1 对水生环境有危害 对水生环境的危害未分类 作为一种除草剂 硼酸 233-139-2 10043-35-3 生殖毒性 硼酸被用于许多行业和专业应用,被添加在消费品中。 硼酸在杀菌剂中被用作活性物质,被添加到化肥中被用作一种植物微量元素。   *请注意使用信息不会影响分类和标签,这完全基于一种物质的内在属性。使用范例是从CLH报告中复制而来。

正戊基硼酸相关的仪器

  • 产品概述  ETMS-200-ZG是一款基于传感器法的有毒有害多气体监测仪。监侧仪可同时监测多种有机/无机因子气体(例如VOCs、硫化氢、氨气等),具有工作温度宽,气体传感器配置灵活、人机交互简便等特点。该在钱检测仪适用于化工园区及其周边地区的大气突发性环境事件风险物质监测。产品特点  基于传感器法,可实现对多数机/无机因子气体定性定量监侧  支持恶臭气体的恶臭因子OU值测量计算  采用精细过滤、恒流采样、自动清洗以及伴热等预处理技术,保证传感器有效运行具有开机及运行故障自诊断功能  监侧数据以GPRS无钱通讯方式传输,无需铺设通讯线  气体探测器支持拔插式更换、维护简便  系统防爆设计、集体小、安装简单  可集成气象五参数监测设备
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  • ALT硼酸含量在线分析仪是一款由禾工科仪自主研发的无人值守的工业过程在线分析滴定仪,取代人工分析,可实现自动取样、上样、信号测量、滴定分析、自动清洗、自动分析、在获取分析结果后根据生产工艺控制加药泵对槽液进行精确配比加药,将槽液指标维持在生产工艺的预设范围内,还可将分析结果和加药量发送给服务器的数据库进行存储和统计,满足现代化生产过程控制的要求。ALT硼酸含量在线分析仪采用A8处理器,模块化设计, 七英寸中文人机对话全彩触摸屏,高精度滴定管、电磁切换阀、长寿命溶剂泵,高分辨率的颜色采集模块和多样的检测模块,可通过测量电极的电位变化和颜色变化的自动判断,来指示滴定的终点,根据样品性质,仪器选用不同电极和检测器进行自动颜色滴定、pH滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定和沉淀滴定等多种滴定,适用于化工、环保、食品、制药、造纸、纺织、冶金、金属表面处理、水质处理等领域。ALT硼酸含量在线分析仪 功能示意图在线设备的开发标准:结果准确,控制精确,可靠稳定,智能可控。禾工科仪目前具备下列行业及生产控制领域的样品在线检测及现场药水添加系统开发经验:工业涂装工艺流程生产线、印染工艺生产线、PCB印刷生产流水线、冶金治炼流水线、各类化工过程槽液浓度参数控制等领域的酸值、碱值、水质硬度、钙镁等金属与氯氟等非金属离子的在线浓度监测与药水添加系统。ALT硼酸含量在线分析仪 产线应用示意图* 根据行业生产线专业定制研发,在线分析,无人值守,可完全替代人工;* 在线分析模块可进行分析自动化进程的编辑、修改和存储;包括在线自动取样,自动上样,自动分析,自动清洗,自动数据存储;计算公式可进行编辑和存储,分析完成后自动计算最终结果并发送给服务器;* 过程控制模块可监控多台在线分析仪的状态,并可根据客户需要开发配合自动化生产控制功能,本设备具有监控报警功能,可设置,液体,电源及分析结果等异常报警功能;★配置清单(基本配置):数量1、主机控制单元 1套2、高精度滴定馈液单元2套3、搅拌滴定台(通用)1个4、电位滴定(PH滴定)模块1套5、双铂针测量电极1支6、精密辅助泵(含控制系统)2个7、通讯模块(RS232,TCP/IP,MODBUS)1套8、滴定控制软件(在线滴定,自动计算,自动输出)1套9、整机安装及机箱与包装1套10、新机安装培训服务及12个月有限保修服务1台
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  • 荧光专用硼酸模具 400-860-5168转3499
    荧光专用硼酸模具40mmPMP
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正戊基硼酸相关的耗材

  • 四硼酸锂 硼酸盐 助熔剂
    用于制备X射线荧光分析法的样品【客户可订制、提供试用样品】 C-0600-00 LITHIUM TETRABORATE, PURE, 1 kg 四硼酸锂, 纯, 1千克 C-0600-10 LITHIUM TETRABORATE, POWDER FLUX, PURE, 500g 四硼酸锂, 助溶剂粉, 纯, 500克 C-0600-60 LITHIUM TETRABORATE/LIBR 99.50/0.50, PURE, 1kg 四硼酸锂/溴化锂 99.50/0.50, 纯, 1千克 C-0600-70 LITHIUM TETRABORATE/LiI 99.50/0.50, PURE, 1kg 四硼酸锂/碘化锂 99.50/0.50, 纯, 1千克 C-0601-00 LITHIUM TETRABORATE, ULTRA PURE, 1 kg 四硼酸锂, 超纯, 1千克 C-0601-10 LITHIUM TETRABORATE, POWDER FLUX, ULTRA PURE, 500g 四硼酸锂, 助溶剂粉, 超纯, 500克 C-0601-60 LITHIUM TETRABORATE/LIBR 99.50/0.50, ULTRA PURE, 1kg 四硼酸锂/溴化锂 99.50/0.50, 超纯, 1千克 C-0601-70 LITHIUM TETRABORATE/LiI 99.50/0.50, ULTRA PURE, 1kg 四硼酸锂/碘化锂 99.50/0.50, 超纯, 1千克 C-0610-00 LITHIUM METABORATE, PURE, 1 kg 偏硼酸锂, 纯, 1千克 C-0611-00 LITHIUM METABORATE, ULTRA PURE, 1 kg 偏硼酸锂, 超纯, 1千克 C-0620-00 LIT/LIM 50/50, PURE, 1 kg 四硼酸锂/偏硼酸锂 50/50, 纯, 1千克 C-0620-60 LIT/LIM/LIBR 49.75/49.75/0.50, PURE, 1kg 四硼酸锂/偏硼酸锂/溴化锂 49.75/49.75/0.50, 纯, 1千克 C-0620-70 LIT/LIM/LiI 49.75/49.75/0.50, PURE, 1kg 四硼酸锂/偏硼酸锂/碘化锂 49.75/49.75/0.50, 纯, 1千克 C-0621-00 LIT/LIM 50/50, ULTRA PURE, 1 kg 四硼酸锂/偏硼酸锂 50/50, 超纯, 1千克 C-0621-60 LIT/LIM/LIBR 49.75/49.75/0.5, ULTRA PURE, 1 kg 四硼酸锂/偏硼酸锂/溴化锂 49.75/49.75/0.5, 超纯, 1千克 C-0621-70 LIT/LIM/LiI 49.75/49.75/0.5, ULTRA PURE, 1 kg 四硼酸锂/偏硼酸锂/碘化锂 49.75/49.75/0.5, 超纯, 1千克 C-0630-00 SODIUM TETRABORATE, PURE, 1 kg 四硼酸钠, 纯, 1千克 C-0644-00 LIT/LIM 67/33, PURE, 1 kg 四硼酸锂/偏硼酸锂 67/33, 纯, 1千克
  • VELP 凯式定氮 硼酸接收液配方
    用于凯氏定氮滴定的硼酸粉配方在VELP,我们不仅生产分析仪器。我们还生产优质的耗材,以确保您的分析仪器始终保持最佳性能。在凯氏蒸馏过程中,氨气被冷凝并收集在硼酸溶液中,以避免气态NH3的损失。VELP独特的Vreceiver™ 是一种经过认证的配方,由硼酸粉末和AOAC方法提到的指示剂混合物(溴甲酚绿和甲基红)组成,可以快速和标准化地制备用于比色滴定的接收液。 预加剂量的硼酸粉密封袋,带指示剂。为了准确地测定总凯氏氮(TKN)。易于用于制备1L TKN接收器溶液。几分钟后即可使用确保精确、高效的滴定环保型稳定性高,保质期长创新和方便的包装
  • Bond Elut PBA含苯硼酸的固相萃取小柱
    Bond Elut PBA. 独特的苯硼酸吸附剂. 对顺式二醇类化合物具有高选择性. 适用于范围广泛的生物分子应用Bond Elut PBA 是独特的硅胶型SPE 吸附剂,含有苯硼酸官能团,能够通过可逆的共价键保留分析物。这种非常强的共价保留机理产生了很高的选择性和净化效率。硼酸盐基团对含有顺式二醇结构的化合物有很强的亲合作用,如儿茶酚类、核酸类、一些蛋白质、碳水化合物和PEG 化合物等。氨基酸、a-羟基酰胺类、酮类化合物也能得到保留。
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