二硫代苏糖醇

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  • 美国主要使用以玉米为原料的第一代生物燃料,逐渐过渡到第二代纤维素乙醇燃料
    内布拉斯加大学林肯分校能源科学研究所主任肯尼斯卡斯曼认为,美国对进口蔗糖乙醇燃料征收高额关税是正确的,可以保障美国纤维素乙醇燃料发展。他认为,市场一旦放开,美国很可能从依赖进口石油转为依赖进口乙醇燃料。巴西方面则认为,美国采取的贸易保护措施,牺牲了环保利益。虽然要求降低或取消进口蔗糖乙醇燃料关税的呼声已引起奥巴马的注意,但观察人士认为,关税调整落实较难,那些以农业为支柱产业的美国某些州,将以政治手段阻挠降低蔗糖乙醇燃料的进口关税。ELISA试剂盒在这场新能源热潮中,如何发展更环保、效益高的能源成为讨论的焦点,也由此激起无数热议。近日,巴西蔗糖工业协会常务理事埃德瓦多莱奥公开表态,抗议美国对进口巴西产蔗糖乙醇燃料征收54%的高额关税。他表示,蔗糖乙醇燃料比美国广泛使用的玉米乙醇燃料环保,负面影响较低,社会效益更佳。ELISA试剂盒由于外汇匮乏,巴西在20世纪70年代的两次石油危机中,经济濒临崩溃。于是该国政府决定大力发展乙醇燃料,降低对进口能源的依赖。如今,巴西乙醇燃料的使用比例达55%,数千条管道输送乙醇燃料,几乎所有加油站都供应乙醇燃料。不仅如此,近年来巴西生产的汽车几乎都配装弹性燃料发动机,可使用汽油或车用乙醇。今年4月,巴西总统卢拉在一次地区峰会上,ELISA试剂盒曾向美国总统奥巴马表达对美限制进口蔗糖乙醇燃料的不满。他指出,美国的再生能源政策影响巴西对美国出口蔗糖乙醇燃料。卢拉认为,美国选择玉米为乙醇燃料的主要原料是错误的,会造成玉米供应紧张、价格上涨等问题,还会使那些以玉米为主要粮食作物的国家陷入粮食危机。密歇根大学汽车研究中心主任安娜斯坦菲诺保罗持相同观点:“美国中西部地区种植的玉米被广泛用于制造乙醇燃料,造成食品价格持续上涨。”
  • 代糖食品安全性存争议
    用人工合成的甜味剂来取代天然蔗糖增加食物的甜度和口感,是食品行业一条默认的规则。但是,一个如影相随的问题是——甜味剂安全吗?   由于可能会引发不安全的后果,因甜味剂而禁售的食物屡见不鲜。2009年6月10日,委内瑞拉就以零度可口可乐中添加了甜蜜素为由将其封杀,尽管可口可乐声明在中国的同类产品使用的甜味剂是阿斯巴甜,但仍然有许多人开始对零度可口可乐敬而远之。   究竟阿斯巴甜是什么,甜蜜素又是什么,二者有何不同?其实,两者都是甜味剂。甜味剂有效解决了蔗糖成本高、能量高等不足,而且其甜度与蔗糖相比只有过之而无不及。因为用在食品中也会让人产生“甜”的感觉,所以甜味剂的名字也叫“代糖”。   与天然的蔗糖相比,种类繁多的甜味剂被有针对性地用于食品中,比如,中国允许甜蜜素作为甜味剂使用在酱菜、调味酱汁、配置酒、糕点、饼干、面包、雪糕、冰淇淋、冰棍、饮料等食品中,而阿斯巴甜则被允许用于乳制品、糖果、巧克力、胶姆糖、餐桌甜味剂、保健食品、腌渍物和冷饮制品等,这是因为阿斯巴甜在高温或高pH值情形下会水解,因此不适于需用高温烘焙的食品。   说专业一点,甜蜜素是环己基氨基磺酸钠,是由氨基磺酸与环己胺及氢氧化钠这两种有机化学制剂反应而成的,甜度是蔗糖的30倍,价格却仅为后者的3倍。而阿斯巴甜化学名天门冬酰苯丙氨酸甲酯,是由苯丙氨酸先与甲醇反应后再和天冬氨酸酯化产生,是一种非碳水化合物类的人造甜味剂,甜度更甚甜蜜素,是蔗糖的200倍,价格为后者的70倍。蔗糖、甜蜜素和阿斯巴甜的单位甜度价格比(价格/甜度)为1:0.1:0.35,要达到同样的甜度,蔗糖的单位价格是最高的,最不经济实惠。   然而,1966年的一项研究报告显示,甜蜜素或许会增加患膀胱癌的几率,因此美国和英国先后于1969年和1970年发布了禁用甜蜜素作为食品添加剂的禁令。之后,也有研究认为甜蜜素会导致睾丸萎缩因而增加患膀胱癌的几率。甚至还有人发现甜蜜素似乎影响到精子的产量,因此推理其可能会损害男性生殖基因。对于这些研究结果,至今似乎还没有任何其他支持或反对的证据。   事实上,即使在那些还没有对甜蜜素发布禁令的国家,也已经制定出来了限量使用的标准。根据中国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2007)的规定,就引发争议的可乐而言,甜蜜素的最大使用量为0.65g/kg(与糕点和雪糕、冰淇凌等一致)。   根据该标准,另一种充满了争议的甜味素——阿斯巴甜则被注明“按生产需要而适量添加”,国家标准并没有对它做出确切的定量。这与国际粮农组织和世界卫生组织的规定不同。1984年,两家机构规定阿斯巴甜在饮料中的使用量不能超过0.1%。事实上,阿斯巴甜的使用很早就引起了广泛的争议。有些研究发现不能排除阿斯巴甜引发脑瘤、脑损伤以及淋巴癌等严重后果的可能性。   美国食品药物管理局曾经为此延期数年才允许在食品中添加阿斯巴甜。这些早期的实验结果与阿斯巴甜的生产企业有明显的利益冲突,当然也在审批认证过程中引起很大争议。参考了更多的实验结果后,美国食品药物管理局自1983年逐渐放宽阿斯巴甜的使用限制,直至1996年终于取消所有限制。中国农业大学教授何计国介绍,长期过量摄取阿斯巴甜会对身体产生毒性。这是因为阿斯巴甜会在消化道内被分解成苯丙氨酸、天门冬氨酸和甲醇,天门冬氨酸会造成脑部伤害、内分泌失调或肿瘤,而甲醇在体内可以代谢成甲醛和甲酸等有害物质,先天性苯丙氨酸羟化酶缺陷患者如果服用苯丙氨酸会导致智力发育障碍,这被称为苯丙酮尿症。而且,怀孕中的妇女最好也不要摄入阿斯巴甜。   资料表明,已经有近100个国家批准阿斯巴甜作为甜味剂,其中一些国家使用已经超过了20年。在动物实验中每千克体重每天摄入4000毫克阿斯巴甜也尚未观察到危害。欧洲的食品科学委员会(SCF)在2002年重审了关于阿斯巴甜的研究并再次确认食用阿斯巴甜是安全的,2007年发表在《Critical Reviews in Toxicology》上的综述也列明迄今为止没有证据表明阿斯巴甜有安全性的问题。   但阿斯巴甜还是处于争议中。   2008年,菲律宾有议员希望能在该国禁用阿斯巴甜。同年,美国新墨西哥州通过禁用阿斯巴甜法案。最新的消息是,英国食品标准署在其网站上发表了一份声明,称将开始对阿斯巴甜展开新的研究,聚焦为何有人报告食用后引发头痛、腹痛等不同的症状。从阿斯巴甜的例子可以看出,各国对某一种甜味剂的使用和限量是不尽相同的。   不管是用了甜蜜素还是阿斯巴甜,对于零度可乐的死忠粉丝来说,需要认清的是关于“无糖依然可乐”的另外一个真相。因为热量低,无糖可乐受到糖尿病患者和减肥人士的喜爱,但无糖只是不含蔗糖,其实里面还是有糖分的。如果将其视为绝对不含糖分而肆意摄入,那和摄入高糖食品其实没什么本质性的区别,所以要小心掉入甜蜜的陷阱里!   相关链接:   添加甜蜜素,各国标准不同   1969年之前,甜蜜素被公认为安全物质。1969年美国国家科学院研究委员会收到有关甜蜜素为致癌物的实验证据,美国食品药物管理局为此立即发布规定严格限制使用,并于1970年8月发出了全面禁止的命令。1982年9月,Abbott实验室和能量控制委员会在大量试验事实的基础上,以最新的研究事实证明甜蜜素的食用安全性,许多国际组织也相继发表大量评论明确表示甜蜜素为安全物质。虽然美国食品药物管理局至今还没有最终解决这个问题。但是,目前仍有许多国家(包括中国)继续承认甜蜜素的甜味剂地位,允许甜蜜素的使用。   中国:   根据中国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2007)的规定   酱菜、调味酱汁、配置酒、糕点、饼干、面包、雪糕、冰淇淋、冰棍、饮料等最大使用量为0.65g/kg   蜜饯最大使用量为1.0g/kg   陈皮、话梅、话李、杨梅干等最大使用量8.0g/kg。   日本、美国、英国:禁止使用   欧盟:   非酒精饮料,降能或不含糖水性加香饮料,降能或不含糖的牛乳和牛乳派生基质的制品或果汁基质的饮料,使用最大限量为0.25g/L 甜点及类似产品、降能或不含糖水性加香饮料、降能或不含糖的牛乳和牛乳派生基质的制品、降能或不含糖果蔬基质甜点、降能或不含糖蛋基质甜品、降能或不含糖的谷物基质甜点、降能或不含糖的油脂基质甜点,最大使用限量为0.25g/kg 糖制食品,降能或不含糖的可可、牛乳、水果干或油脂基质的三明治涂抹食品,降能或不含糖的罐装的水果,使用的最大限量为0.5g/kg 降能的果酱果冻和橘子,最大使用限量为1g/kg。
  • 干货学堂 | 动物源性食品中激素多残留测定的前处理方法!
    素类药物主要包括雄激素、雌激素、孕激素、皮质醇激素等。激素类药物的应用,能够较为有效地提高养殖业的经济效益,但同时激素的滥用对人体健康的危害也是不容忽视的。一些养殖户片面追求经济利益,从而过度使用激素类药物,导致饲养动物体内的激素严重超标,所生产的肉类食品中也有大量的激素残留。如果食用这样的肉类食品,也会造成人体自身激素紊乱,给人体健康造成很大威胁。实验部分应用范围:动物源性食品/猪肉/猪肝/鸡蛋/牛奶/牛肉/鸡肉/虾检测方法:液相色谱-质谱/质谱法方法原理:试样中的目标化合物经均质,酶解,用甲醇-水溶液提取,经固相萃取富集净化,液相色谱-质谱/质谱仪测定,内标法定量前处理仪器:电子天平(感量0.0001 g和0.01 g);组织匀浆机;涡旋混合器;恒温振荡器;超声清洗仪;离心机(10000 r/min);固相萃取装置;氮吹仪;pH计;移液器。检测仪器:LC-MS/MS+ESI源实验制备1.动物肌肉、肝脏、虾从所取全部样品中取出有代表性样品约500g,剔除筋膜,虾去除头和壳。用组织捣碎机充分捣碎均匀,均分成两份,分别装入洁净容器中,密封,并标明标记,于-18 ℃以下冷冻存放。2.牛奶从所取全部样品中取出有代表性样品约500 g,充分摇匀,均分成两份,分别装入洁净容器中,密封,并标明标记,于0 ℃~4 ℃ 以下冷藏存放。3.鸡蛋从所取全部样品中取出有代表性样品约500 g,去壳后用组织捣碎机充分搅拌均匀,均分成两份,分别装入洁净容器中,密封,并标明标记,于0 ℃~4 ℃ 以下冷藏存放。前处理方法1.提取称取5g试样(精确至0.01 g)于50mL具塞塑料离心管中,准确加入混合内标溶液(100μg/L)100μL和10mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液,涡旋混匀,再加入β-葡萄糖醛酸酶/芳香基硫酸酯酶溶液100μL,于37℃±1 ℃振荡酶解12h。取出冷却至室温,加入25mL甲醇超声提取30min,0℃~4℃下10000r/min离心10min。将上清液转入洁净烧杯,加水100mL,混匀后待净化。2.净化分别用6mL二氯甲烷-甲醇(7+3),6mL甲醇,6mL水活化ENVI-Carb固相萃取柱(500mg,6 mL),将提取液以2mL/min~3mL/min的速度上样。将小柱减压抽干。再将用6mL二氯甲烷-甲醇(7+3)活化好的氨基固相萃取柱(500mg,6mL)串接在ENVI-Carb小柱下方。用6 mL二氯甲烷-甲醇(7+3)洗脱并收集洗脱液,取下ENVI-Carb小柱,再用2mL二氯甲烷-甲醇(7+3)洗氨基柱,合并洗脱液后在微弱的氮气流下吹干,用1 mL甲醇-水(1+1)溶解残渣,供仪器测定。注意事项1.激素类标准物质及内标用甲醇配成1.0 mg/mL标准储备液,在-18 ℃以下避光保存,可稳定使用12个月。2.如果有条件,建议每种标准物质使用其对应的同位素内标进行校正。实在没有对应的同位素内标,选择与其化学性质最近似的同位素内标进行校正(参考国标方法)。3.β-葡萄糖醛酸酶只能冷藏,不能冷冻保存,否则会失活。4.由于上样液比较多,可以自制一种可控流速的大针筒,固定在ENVI-Carb小柱上面,一次加上全部提取液,提高净化富集效率。5.由于检测项目比较多,在浓缩过程中需要微弱氮气缓缓吹至近干,控制温度不高于35 ℃。6.国标方法中激素类标准物质比较多,需要根据检测的项目,制定不同的色谱方法。如果检测项目比较多,建议使用一根150 mm长的色谱柱进行分离。根据出峰时间,使用正负离子切换模式进行扫描,提高检测效率。参考文献:GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法猪肉、猪肝、鸡蛋、牛奶、牛肉、鸡肉和虾中激素类药物残留量测定的前处理流程图激素类药物信息表

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  • 产品简介Super系列以城市自来水为水源,可方便快速的制造二级RO反渗透水、EDI去离子水和UP超纯水,采用标准的双级反渗透系统及Ionpure EDI技术及模块,连续生产10MΩ.cm(25℃)以上且TOC30ppb的Ⅱ级纯水、18.2MΩ.cm(25℃)的超纯水。系统产水量:10升/小时,每天大纯水产量可达240升。出水水质完全符合GB/T 6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。性能特点全新7.0寸彩色触摸屏全新7寸彩色16:9宽屏高分辨率全触屏控制系统,实现指尖触控的操作新体验主机4路水质和3路流量监控源水、二级RO 水、EDI 去离子水、UP 超纯水4 路水质在线监测及水质超标报警功能.1 路源水流量统计,EDI 去离子水和UP 超纯水2 路高精度定量取水功能 采用lonpure® EDI技术及模块无需添加软化剂、化学再生或更换DI柱即可稳定获得5MΩ.cm(25℃)以上,TOC30ppb的Ⅱ级纯水,可降低运行成本和减少废水排放内置独立MiniTOC总有机碳在线测量模块真正实时在线测量超纯水中痕量的TOC总有机碳(ppb)符合全球主要药典标准USP643,JP16,EP2.2.44的TOC检测方法采用了先进的薄膜电导法,离子选择性过滤,准确度更高利用微量注射泵控制水流速度和分析时间,使反应更完全,结果更准确独有的管路设计,内部分析管路管径为1/16",精度更高可用标准溶液校准,结果更可信更长的紫外灯寿命,一次更换可维持12个月独立WiFi,数据可局域性传输,保证数据的安全性先进的互联网配置,可远程监控数据及远程软件升级及故障排查内部存储空间可储存一年的实时数据,也可选择云存储,随时调用查看The lab优化的标准双级反渗透系统采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少,确保在不同源水情况下的产水品质稳定标配-50升PE纯水箱锥形底设计的聚乙烯纯水箱,含空气过滤器,有效吸附CO2、有机物及过滤细菌、颗粒,可加装UV紫外照射灭菌组件内置一级、二级RO 增压泵和循环消毒泵的3 泵系统,实现完备的双级反渗透、系统循环和消毒功能基于时间、流量的全级滤芯报警提示功能,显示耗材已用和剩余寿命系统缺水报警、水箱水满报警、水质超标报警、耗材寿命终结报警、漏水保护报警等自动检测报警功能,提供安全保证全自动RO 膜防垢冲洗程序( 可设定冲洗间隔时间和持续时间),延长RO 膜使用寿命自带SD 卡,可储存、查看运行数据图表及曲线,并可插入U 盘进行完整的数据导出,提供了数据的可追溯性具有USB 接口系统程序升级功能,并可选配WIFI 模块内嵌万年历时钟,便于对耗材的管理以及服务的设置超纯水全管路加药消毒功能,只需加入消毒药片,即可启动一键消毒程序,保证取得高质量纯水超纯水循环功能,可自由启动、关闭,保持系统的低细菌污染水平工厂、客户二级密码,系统参数设置均由密码保护,防止未经授权的更改同时兼容压力水桶的2 种纯水储存方式,满足不同的应用需求高强度全工程塑料机箱,人体工程学设计,外形美观,杜绝腐蚀和生锈,确保机体清洁,符合GLP 规范独特的4 开门设计,预处理、RO 及超纯化组件、EDI 及TOC 模块、水箱及控制部件采用独立的模块式结构,系统维护更加便捷管路、接头均获NSF 认证,zui大限度地降低系统的TOC 析出,确保纯水品质强劲的预处理组件,结合了5μm PP 透明滤芯、KDF 复合滤芯、椰壳水洗级精密活性炭滤芯,有效保护RO 膜陶氏DOW RO 反渗透膜片,经The lab 优化设计的RO 膜组件,实现了RO 膜的长寿命、稳定性和高脱盐率的结合陶氏DOW树脂的全新一体化超纯化组件,确保产水达18.2MΩ.cm,减少TOC 析出超长寿命254&185nm 双波长UV 紫外灯,结合医用级316L 过流罩,有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围UF 超滤组件,截留分子量:MWCO5000D,有效去除热原/内毒素,可用于精密的细胞培养和IVF双层终端除菌过滤器,精度:(0.45+0.1)μm,采用PES 聚醚砜复合滤膜, 双层过滤设计,保证终端出水无菌技术参数名称基础型除热源型低有机物型综合型内置TOC监测仪型号Super 10Super 10FSuper10VSuper 10FVSuper-TOC 10VSuper-TOC 10FV纯水产量*10 L/hour超纯水产量高达2.0L/min(水箱有水时)超纯水指标电阻率(25℃)18.2MΩ.cm总有机碳TOC*10ppb10ppb3ppb3ppb3ppb3ppb细菌0.01cfu/ml颗粒物(0.1μm)1/ml热源/内毒素N/A0.001Eu/mlN/A0.001Eu/mlN/A0.001Eu/ml核糖核酸酶(RNases)N/A1pg/mlN/A1pg/mlN/A1pg/ml脱氧核糖核酸(DNases)N/A5pg/mlN/A5pg/mlN/A5pg/ml纯水指标电阻率*5MΩ.cm总有机碳(TOC)*30ppb硅截留率99.9%原水要求城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2尺寸和重量长×宽×高:545×470×649mm,重量:约35Kg电气要求220-240V,50/60Hz功率240W系统配置主机(含1套纯化柱)+TOC监测仪(TOC型)+ 50升PE超纯水储水箱*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
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  • SU-300糖分析仪 400-860-5168转4433
    SU-300糖分析仪产品介绍: 简单的预处理 同时测量5种糖和乙醇,或7种糖醇 脉冲电流法采用 无PC自动分析计算 前台操作,维修方便技术参数: 型号SU-300测量方式脉冲电流分析- 阴离子交换柱式测量模式2 种(糖类模式、糖醇模式)测量项目/范围糖模式测定项目低浓度范围高浓度范围乙醇0.2 ~ 4g/L4 ~ 30g/L葡萄糖10.0 ~ 100mg/L100 ~ 300mg/L果糖、乳糖10.0 ~ 100mg/L100 ~ 750mg/L蔗糖、麦芽糖20.0 ~ 100mg/L100 ~ 750mg/L糖醇模式肌醇、赤藓糖醇10.0 ~ 100mg/L木糖醇,阿糖醇, 山梨糖醇,甘露糖 醇,麦芽糖10.0 ~ 200mg/L外部分析模式-重复性校正液浓度CV 值3% 以内样品注入手动样品注入和手动阀门切换样品计量样品计量法 计量容量10uL测量时间糖模式:30 分/ 回、糖醇模式:18 分/ 回校正根据校正液浓度 1 点校正使用柱糖分析用柱PCl-520( 阴离子交换型)数据处理内置检测单元方式:脉冲电流分析法(金电极)感应单元:室温必须前段有预热单元(40℃)显示图像LCD打印内置热敏打印机使用温度范围10 ~ 32℃ 无温度急剧变化的情况下输出模拟:0 ~ 1V数字:RS-232C取样器终端标准配备电源AC100V 50/60Hz耗电量zui大130VA主体尺寸重量约190(宽)×469(高)×530(深)mm、约17kg标准附件注入用1mL 一次性注射器 注入针样品定量烧杯(10uL) 排气用注射器组扳手(6×8、8×10)(各1 把)内六角扳手(1.5mm、2.5mm、3mm)(各一把)电池垫片(5 张) 柱塞密封更换夹具水箱进水管 打印用纸(2 卷)饱和KCl溶液(100mL) 比较电极金电极 电极研磨组电源线 2P 变换适配器地线 使用说明书
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  • 秒准MAYZUM自动尿素乙二醇配比仪MAY-D乙二醇配比仪、自动配液系统、自动配料装置、自动尿素配比仪、自动浓度配比仪、自动配液装置、异丙醇浓度自动配比仪、半自动切削液乳化液加药配比系统、切削液配比系统自动配液器、在线浓度监控加药系统自动加药装置、在线DMAC加药系统实时浓度监控、浓度自动配比自动加液系统、咖啡罐防误撞系统在线咖啡浓度监控仪、NMP防误排系统自动排液装置、液体浓度自动加药装置、溶液浓度智能测控系统、在线DMSO浓度监控仪、在线浓度自动加药装置、在线液体浓度计自动加药控制器一、系统简介:秒准(MAYZUM)在线自动加药控制系统是针对药水工艺设计的自动取样、自动分析及自动加药装置,实现对槽内液体的24小时自动管控,同时还保留了手动加药、定时定量自动加药、按流量自动加药的功能,系统根据实际在线检测到的浓度值进行自动加药调整及控制,达到工艺设定的参数后自动停止加药,设备内置自动超声波清洗和清水清洗功能,用户可设定定时清洗探头,以确保数据的准确性;浓度值及加药数据可自动存储、查看、下载或上传。适用介质:切削液、DMF、DMAC、NMP、DMSO、尿素、双氧水、氢氧化钠、氨水、糖浆、饮料、酒业、抛光液、助焊剂、、硫酸、硝酸……等液体。二、秒准MAYZUM自动尿素乙二醇配比仪MAY-D特点描述:1、采用定量取样方法,确保取样的稳定性;2、采用食品级材质(可选PTFE材质),样品检测后无污染,自动循环至工艺槽;3、触摸屏人机界面,流程清晰明了,简单易学;4、具有自动双路清洗、自动补水、自动排废功能;5、具有故障报警,数据异常报警功能;6、设备由浓度值控制少量多次自动添加,加药精度高,工艺参数更加稳定可靠;7、可选集成PH、液位、ORP、流量计、密度计等探头,实现多维度、多参数全自动监控;8、支持多种通信方式及通信协议,实现数据无线上传,通过电脑远程查看和管理,可对接客户MES系统;9、可选多点数据采集系统,一键导出、打印、保存、比对,实现对数据集中控制分析;可远程单独控制现场设备,也可集中控制。三、秒准MAYZUM自动尿素乙二醇配比仪MAY-D主要技术参数:浓度范围:0.1-100% (依据实际工况确定,以达到最好精度和分辨率;)精度:+/- 0.1%绝对值,或折光率:+/-0.0002;温度精度:0.1℃工艺过程温度:-10~80℃测量参数:浓度、温度监控频率:3秒至60分钟可调耐压、防护等级:1MPa、IP67信号输出类型:RS485数字量、4-20mA模拟量、开关量(三选一)接液体材质:SUS316L(可定制哈氏合金/耐腐蚀PTFE/氧化锆陶瓷等材质)控制箱材质:SUS304外置管道接头:4分外牙黄铜接口(原液/清水进出口)清洗模式:EDPM刮刷、超声波清洗、高压水清洗、高压气清洗外观尺寸:L51.6cm × W43.9cm × H159cm供电:AC220V或AC380V(出厂前需提前备注)系统集成(选购):PH、液位、ORP、流量计、密度计其它选配:无线数据远传功能、多点数据采集系统、前置过滤器四、秒准MAYZUM自动尿素乙二醇配比仪MAY-D显示界面参考(多参数为选购项):
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二硫代苏糖醇相关的耗材

  • SUPELCOGEL Ca(钙型)树脂型糖柱 液相色谱柱 (髙果糖玉米糖浆、单糖、糖醇类、低聚糖分离)
    液相色谱柱 SUPELCOGEL Ca(钙型)树脂型糖柱(髙果糖玉米糖浆、单糖、糖醇类、低聚糖分离) 产品描述 SUPELCOGEL Ca 色谱柱分离单糖和糖醇。二糖、三糖和低聚糖按类别被分离开。该色谱柱的常见应用是分离高果糖玉米糖浆 (HFCS) 中的糖。 应用特点 用于髙果糖玉米糖浆、单糖、糖醇类、低聚糖分离,符合USP L19方法 型号规格 30cm*7.8mm,9&mu m
  • 糖醇分析柱
    磺化交联的苯乙烯二乙烯基苯共聚物为填充剂的强阳离子交换柱Hi-Plex 液相柱 安捷伦为一般糖类的准确、低压分析推荐的色谱柱,为可靠的定性和定量分析提供了前沿性能 可以降低色谱柱操作压力,提供可重现的性能和更长的柱寿命 可广泛选择的配体对离子和色谱柱配置,满足有机应用挑战性的需求 通过等梯度分离功能简化了对液相色谱系统的要求;良好的批间重现性为您的分析结果提供无限信心 可以用水或稀酸作为洗脱剂 可对USP 各填料类型提供8 μm 和10 μm 填料粒径,选择范围广泛——包括L17,L19,L34 和L58使用配体交换色谱柱和简单流动相,检测糖、糖醇和有机酸最简便的液相色谱方法。但常见树脂的填料粒径的分布宽可能会导致高反压并降低分析效率。Hi-Plex 柱填装单分散磺酸化填料,非常适用于采用严格的USP 方法分析糖、醇和有机酸的高性能填料。Hi-Plex 配体交换柱与使用乙腈-水流动相进行糖分析的ZORBAX NH2 柱不同,它为单糖和双糖提供了更好的分离度,因为羟基可以与带磺酸基的阳离子交换基团的金属离子发生相互作用。订货信息:
  • Ecosil碳水化合物液相色谱柱-聚苯乙烯/二乙烯基苯颗粒表面键合磺酸基团或络合钙离子(2010药典利巴韦林、甘露醇、山梨醇等糖或糖醇类分离柱)
    Ecosil碳水化合物液相色谱柱(糖类分离柱)一、产品描述 Ecosil Sugar固定相是在球形、低交联度的聚苯乙烯/二乙烯基苯(PS/DVB)颗粒表面键合磺酸基团(-SO3H)完全符合药典要求,然后再络合上钙(Ca2+)等金属离子。PS/DVB载体的交联度有5%、8%和10%三种规格。用于分析用途的标准Ecosil Sugar填料的粒径为5μm。粒径10μm或更大的Ecosil Sugar填料可用于制备目的。Ecosil Sugar柱可用于糖类、糖醇、有机酸、多肽和核酸等的高效分离与制备。二、填料基质交联度粒径固定相结构化学成分球形, PS/DVB颗粒5%、8%和10%5和10μm亲水性, 离子交换PS/DVB-(SO3-)2Ca2+三、产品特点 ? 均匀一致的粒径保证了高分辨率和高效分离 ? 与绝大多数水溶液流动相兼容(包括纯水) ? 宽的温度选择(0-85℃) ? 分离过程中柱压低 ? Ecosil Sugar Ca2+适用的pH范围为5-9,Ecosil Sugar H+适用的pH范围为1-3分离机理Ecosil Sugar Ca2+固定相的分离机理包括离子交换作用以及与待测物,如糖、有机酸等的亲水相互作用。此外还涉及了体积排阻、离子排斥、配体交换等机理。多种相互作用模式使Ecosil Sugar柱具备分离多种水溶性化合物的独特能力。在分离中树脂交联度是一个重要参数。PS/DVB树脂是一种相对坚硬的凝胶介质。交联度越低,孔结构就越容易胀开,也就越利于大分子化合物的渗透。因此,交联度5%的Ecosil Sugar树脂比10%交联度的树脂更适合于分离大分子量的低聚糖。小分子量的化合物可用8%交联度的Ecosil Sugar树脂进行分离。高的稳定性 即使是在升高温度的条件下Ecosil Sugar树脂也能在纯水和其它水系缓冲液中保持稳定。每次实验的结果都非常重现。下图显示了Ecosil Sugar Ca2+柱在7次运行中保留时间的差异,这个差异只有0.1%。在Ecosil Sugar Ca2+柱(5μm, 8%交联度, 4.6×300mm)上分离糖混合物。流动相: 超纯水 流速: 0.2 mL/min 柱压: 76 bar 柱温: 85 °C 进样体积: 10 μL 检测波长: ELSD 样品: maltose、glucose、fructose、xylose、dulcitol和sorbitol的水溶液混合物 (每个样品的浓度均为6 mg/mL). 高的批间重现性 由于采用了可控的表面化学修饰技术并严格监控聚合物树脂的生产过程,Ecosil Sugar柱具有很高的批间重现性。不同批次间的保留时间误差在6%以内。色谱柱的规格 我们可提供多种规格的Ecosil Sugar柱,内径从75μm到21.2mm,长度从5cm到30cm不等。此外还可根据客户的要求定制色谱柱。色谱柱的长度和内径会影响分离的效果以及分析所需的时间。因此,在选择Ecosil Sugar柱的规格时,一定要保证选用的色谱柱内的树脂量恰好能够达到所需要的分离效果。如果化合物在树脂上保留过强,例如,在7.8×300mm柱子上保留时间太长时,可选用短的柱子如150mm色谱柱来缩短分析的时间。四、应用领域 Ecosil Sugar树脂和色谱柱为食品、饮料中糖类、醇类、有机酸的分离,以及生物化学、生物医药、生物技术等方面的应用提供了许多便利。 有机酸和醇类分析包括糖类与有机酸、乙醇、乙二醇和发酵产品等。 糖类分析包括甜菜糖、糖蜜、玉米糖浆、戊糖、纤维水解物、寡糖、葡萄糖、半乳糖、蔗糖、果糖等。 典型的工业应用领域包括: 利巴韦林、甘露醇和山梨醇检测上完全符合药典要求、有良好的耐用性 ? 食品与饮料 ? 水果与蔬菜 ? 葡萄酒与啤酒 ? 临床应用 ? 寡糖分析 ? 纤维素与木材 ? 植物生物化学 ? 发酵监控 ? 代谢物分析 ? 细菌和酵母分析 ? 糖蛋白和复合糖 ? 核酸 货号描述产地价格SH7510-3078Ecosil Sugar H+ 300X7.8mm 10um美国 8000SC7510-3078Ecosil Sugar Ca2+ 300X7.8mm10um美国 8000SH7505-3078Ecosil Sugar H+ 300X7.8mm 5um美国 8500SC7505-3078Ecosil Sugar Ca2+ 300X7.8mm 5um美国 8500

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