亚硝基丙烷二聚体

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  • 巯基丙酮二聚体的疑问

    附件是原料巯基丙酮用酒精稀释后进的gcms,请问巯基丙酮二聚体的峰到底是14.866还是22.072,或者说两者都是?还有,根据香料通则,这个东西的含量要达到95%,根据图上看有个很大的巯基丙酮,含量应该不到95%,巯基丙酮是本来就有的呢还是二聚体分解出来的?大家做原料控制的时候怎么做的呢?

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  • 辽宁省城镇供水排水协会立项《水质 环氧氯丙烷的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》等二项团体标准
    各团体会员、相关单位和企业:根据《中华人民共和国标准化法》、《团体标准管理规定》(国标委联[2019]1号)及《辽宁省城镇供水排水协会团体标准管理办法》要求,协会标准化管理办公室审议通过了《水质 环氧氯丙烷的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》、《食品载冷剂中缓蚀剂的缓蚀效率评价方法》、二项团体标准立项,经协会秘书处审定,通过立项,现予公告。请起草单位按照协会标准管理办法,尽快组织相关单位进行标准编写,确保按期完成标准编制任务。辽宁省城镇供水排水协会2023年8月9日关于二项团体标准制定项目立项的通知.pdf相关标准如下:水质 环氧氯丙烷的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法食品载冷剂中缓蚀剂的缓蚀效率评价方法
  • 华东师大吴鹏团队成功创制高效丙烷脱氢催化新材料
    近日,华东师范大学化学与分子工程学院吴鹏教授团队在分子筛孔道限域金属催化剂高效催化丙烷脱氢领域取得重要进展。面向丙烷脱氢制丙烯这一重要工业反应对高活性、高选择性和高稳定性贵金属催化剂的实际需求,课题组创制了超大微孔硅锗沸石孔道内限域锚定铂(Pt)团簇催化剂,利用沸石骨架金属与Pt的强相互作用,实现了丙烷脱氢高选择性制丙烯反应的长周期运行。2023年6月12日,研究成果以《Germanium-enriched double-four membered-ring units inducing zeolite-confined subnanometric Pt clusters for efficient propane dehydrogenation》为题在线发表于Nature Catalysis上。丙烯是化学工业中最重要的烯烃之一,用于生产多种大宗化学品,包括聚丙烯、丙烯腈、丙烯酸、丙酮和环氧丙烷等。广泛用于丙烷脱氢制丙烯的铂基催化剂面临着制造成本高、容易团聚烧结和高温下催化性能快速失活等诸多问题。因此开发兼具理想催化活性、高选择性及长期耐久性的新型催化剂具有重要的学术和应用价值。吴鹏教授团队开发了一种UTL型硅锗沸石孔道限域的Pt亚纳米团簇型金属催化剂,巧妙利用UTL型分子筛中特殊的富锗双四元环结构(d4r)诱导锚定客体Pt,形成特异性限域于14元环孔道内的亚纳米Pt团簇,构建的主客体双金属结构Pt4-Ge2-d4r@UTL催化剂极大地提升了丙烷脱氢的催化性能,并具有高活性、高丙烯选择性和高耐久性,极具工业应用前景。Pt4-Ge2-d4r@UTL催化丙烷脱氢反应的性能课题组以热/水热结构稳定的Ge-UTL为载体,H2PtCl6为Pt源,采用湿法浸渍制备得到催化剂Pt@Ge-UTL。该催化剂在500oC的反应温度下获得了超过54%的丙烷稳定转化率,99%以上的丙烯选择性。催化剂在不同的丙烷分压,空速以及反应温度下持续稳定催化4200小时。为了满足工业应用需要,课题组还评价了纯丙烷进料、580oC/600oC高温条件下长时间的丙烷脱氢性能,结果表明催化剂具有工业应用前景。亚纳米Pt团簇在UTL孔道内的落位课题组利用积分差分相位衬度成像扫描透射电子显微镜,证实了亚纳米级的Pt团簇特异性地落位在UTL的14元环孔道内,表明Pt在UTL孔道中占据了特定位置,这与14元环孔道具有较大孔尺寸以及骨架Ge在双四元环结构单元的局部富集有关。Pt和Ge的化学状态和配位环境的表征原位XAFS研究表明,最优催化剂Pt-A-2h(31)-R中的Pt物种价态介于0-1之间,线性组合拟合给出了Pt的平均价态为0.576。该催化剂拥有几乎可以忽略的Pt-Pt键散射路径贡献,说明高Ge含量的样品中Pt的尺寸极小(Pt-Pt键配位数大约为3)。重要的是,可以明显观察到位于2.93 Å位置的Ge-O-Pt键的散射路径,且强度很高,证明了Pt是通过Pt-O-Ge键的形式锚定在Ge-UTL沸石上。此外,没有观察到Ge-Ge键的散射路径信号,表明骨架Ge未被还原,仍为原子分散的骨架Ge位点。Ge原子在载体和催化剂中的位置采用19F MAS NMR技术对双四元环结构中的元素组成进行了表征,确认了各种组成的双四元环所占比例并计算出了双四元环结构中Ge含量占整个UTL晶体中Ge含量的95 %左右,表明经酸处理稳固后,样品中的Ge主要位于双四元环结构单元。确定了Pt的定向锚定和落位是通过与双四元环结构中的骨架Ge的化学相互作用来实现的。证明了一种全新的活性位点Pt4-Ge2-d4r@UTL的形成,其可以高效催化丙烷脱氢制取丙烯。丙烷脱氢过程的理论计算结果DFT理论计算和微观动力学模拟结果表明Pt4-Ge2-d4r@UTL结构的计算活化能接近实验值,且远低于Pt(111)的活化能。这归因于Pt4-Ge2-d4r@UTL结构可以有效降低第一步脱氢的能垒,这是整个PDH反应的速率决定步骤,从而提高丙烷脱氢反应速率。吴鹏教授课题组长期聚焦于新型沸石分子筛催化材料的设计及环境友好石油化学化工过程的研究。华东师大化学与分子工程学院博士后马跃为论文的第一作者,华东师大化学与分子工程学院吴鹏教授、徐浩教授、关业军教授,以及中国石油大学(北京)宋卫余教授、内蒙古大学张江威研究员、阿卜杜拉国王科技大学韩宇教授为共同通讯作者。合作单位包括石油科学研究院、崇明生态研究院、重庆大学、中国石油大学(北京)、内蒙古大学、华南理工大学以及阿卜杜拉国王科技大学。
  • 斯坦福医学院案例cell分享 | MST技术检测蛋白的二聚体亲和力
    Part 1研究背景在生物化学中,蛋白质二聚体是由两个蛋白质单体或单个蛋白质形成的大分子复合物,它们通常是非共价结合的。蛋白质二聚体是一种蛋白质四级结构。有些蛋白需形成同源或者异源二聚体才能发挥其特定的功能,且不同聚集体的亚型与不同靶蛋白特异性结合,如14-3-3蛋白。对聚集体的状态维持和解离研究能更加清楚的了解生物学过程,并且开发特异性的靶标药物,用于疾病的治疗。由于聚集体是蛋白的四级结构组成部分,因此,一般来检测聚集体的亲和力需要先形成蛋白单体,也就是极低的蛋白浓度,对于很多互作方法来说无法实现检测。下方这篇Cell文献介绍了MST成功检测蛋白的二聚体亲和力以及小分子对聚集过程的影响。Part 2研究内容美国斯坦福大学Paul A. Khavari小组使用葡萄糖解聚DDX21二聚体来调节mRNA剪接和组织分化。2023年1月出版的《Cell》杂志发表了这项成果。https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.12.004IF: 64.5 Q1葡萄糖是一种普遍的生物能量来源,此外,研究发现,葡萄糖可能重塑分化所需蛋白质的功能,使分化过程得以实现。DDX21是一种DEAD-box RNA解旋酶,为同源二聚体状态,DDX21调节黑素细胞干细胞的分化。然而,DDX21在表皮分化中的功能尚未不清晰。在该研究中,作者发现,葡萄糖结合DDX21的ATP结合域,改变其构象,进而造成DDX21解离。在分化过程中,DDX21以葡萄糖依赖的方式定位于mRNA内含子中特定的模体,并促进关键的促分化基因的剪接。为了更清楚地了解葡萄糖对DDX21二聚化的影响,作者需检测(不)结合葡萄糖时DDX21二聚体亲和力。MST技术上机检测的浓度可以低至pM-nM,保证DDX21为单体状态,进而获得准确的二聚体亲和力结果。此外,MST对缓冲成分没有要求,并且是检测达到平衡状态时的亲和力。因此,可以将葡萄糖作为缓冲成分加入到体系中,并且使葡萄糖和DDX21达到平衡后再进行检测。MST亲和力结果表明,葡萄糖显著抑制DDX21二聚化(降低了近7倍)。图1:微量热泳动(MST)检测DDX21的二聚化(黑色)以及存在350uM葡萄糖(红色)或者半乳糖(蓝色)时亲和力。Part 3技术优势在这篇工作中,通过MST技术确定了DDX21形成二聚体的亲和力,以及葡萄糖与DDX21的作用。对于分子互作亲和力的检测,MST上机浓度极低,保证蛋白的单一状态,同时节省样本。当检测多个分子互作时,可以孵育达到平衡,获得准确的多元的亲和力。

亚硝基丙烷二聚体相关的仪器

  • 七氟丙烷灭火系统是目前国内、外使用量最大,较成熟的一种现代化消防设备。七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂无色、无味、不导电、无二次污染,对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,符合环保要求,其毒副作用比卤代烷灭火剂更小,是卤代烷灭火剂较理想的替代物。七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有灭火效能高,对设备无污损,电绝缘性好,灭火迅速等优点。可以扑救A(表面)、B、C类和电器火灾,可用于经常有人的场所。主要适用于:电子计算机房、图书馆、电讯中心、地下工程、珍品库、配电房等重点单位的消防保护。外贮压式七氟丙烷灭火系统组成和工作原理1 系统组成外贮压式七氟丙烷灭火系统主要由:灭火剂瓶组、动力气体瓶组、驱动气体瓶组、减压装置、选择阀、单向阀、集流管、安全泄放装置、低泄高封阀、信号反馈装置、驱动装置、框架、喷嘴、管道连接件和消防报警控制系统等组成。根据使用要求,可组成单元独立系统和组合分配系统。只能实施对单区或多区全淹没消防保护。2.组合多区分配系统1、集流管 2、单向阀(灭火剂输送管路) 3、灭火剂瓶组框架 4、启动管路 5连接管 6、 减压装置 7、液位测量装置 8灭火剂瓶组 9、动力气体瓶组 10、驱动气体瓶组框架 11、驱动气体瓶组 12、低泄高封阀 13、电磁型驱动装置 14、选择阀 15、信号反馈装置 16、单向阀(驱动气体管路) 17、安全泄放装置 18、火灾自动报警气体灭火控制器 19、控制线路 20、手动启动控制盒 21、放气灯 22、声光报警器 23、喷嘴 24、火灾探测器 25、灭火剂输送管道单元独立系统1、集流管 2、单向阀(灭火剂输送管路) 3、灭火剂瓶组框架 4、启动管路 5连接管 6、 减压装置 7、液位测量装置 8、灭火剂瓶组 9、动力气体瓶组 10、驱动气体瓶组 11、低泄高封阀 12、电磁型驱动装置 13、信号反馈装置 14、安全泄放装置 15、火灾自动报警气体灭火控制器 16、控制线路 17、手动启动控制盒 18、放气灯 19、声光报警器 20、灭火剂输送管道 21、喷嘴 22、火灾探测器产品特点外贮压式七氟丙烷灭火系统与内贮压式七氟丙烷灭火系统相比,具有以下特点:3.1 七氟丙烷灭火剂的输送距离远,适用于保护远距离和大空间的防护区。内贮压式系统由于动力气源不足,限制了灭火剂的输送距离,一般储存压力为2.5MPa的内储压式灭火系统管道输送距离为30m左右, 4.2MPa的内贮压式灭火系统管道输送距离为50m左右, 5.6MPa的内贮压式灭火系统管道输送距离为60m左右。外贮压式系统设有单独的动力气体瓶组,能够提供充足的驱动气体和动力,将七氟丙烷灭火剂输送距离提升得更远,经大量试验验证,外贮压式七氟丙烷最长输送距离超过200m。3.2 灭火剂充装密度大,灭火剂瓶组用量少。内贮压式系统因氮气增压在灭火剂瓶组内,在一定的环境温度下,贮存压力会急剧上升,严重威胁容器的安全,其充装密度有限。GB25975-2010《气体灭火系统及部件》国家标准规定了内贮压式七氟丙烷灭火系统的充装密度为:2.5MPa系统不应大于1120kg/m3(钢制焊接气瓶);4.2MPa系统不应大于950kg/ m3(钢制焊接气瓶);5.6MPa系统不应大于1080kg/m3(钢制无缝气瓶)。外贮压系统因增压氮气单独存放在动力气体瓶组内,平时灭火剂瓶组内的压力仅为灭火剂的饱和蒸汽压,灭火剂瓶组上层的气相空间只需要灭火剂钢瓶总容积的10%(依据CECS 386:2014 中4.1.1第3条),容器的充装密度可大大提高,其最大充装密度是内贮压式的1.3倍以上,一般国内各厂家设定的最大充装密度为1250 kg/ m3,因此灭火剂瓶组数量也相应大幅减少。3.3 系统管网的流动性能更佳,系统管径相应减小,施工成本更低。内贮压式系统将氮气和七氟丙烷灭火剂贮存在同一个容器内并加压,必然有一部分氮气会溶解到七氟丙烷液态灭火剂中。当系统喷放灭火时,随着压力不断降低,氮气将重新释放出来,在灭火剂输送管道中形成气囊和双相流现象,直接影响了灭火剂的流动性能。外贮压式系统将灭火剂和氮气分别贮存于不同容器,不存在氮气溶解于灭火剂的现象,当系统喷放灭火时,灭火剂在输送管道中为液态单相流,避免了气囊和双相流现象的发生,其灭火剂的流动性能更好,能够使用更细的管道输送更多的灭火剂,系统管网造价和施工成本更低。3.4 喷嘴入口压力高,灭火剂雾化效果更好,喷射时间更短,灭火效果更好。外贮压式系统通过压力的调整和氮气量的配置,提高灭火剂喷嘴入口压力,可改善灭火剂的雾化效果,增强灭火剂的灭火效果。缩短了灭火剂喷放时间,能迅速灭火,提高灭火效率。3.5 适用于新项目建设和老项目改造。特别是针对原有1301等卤代烷气体系统改造时,外贮压式系统可以直接利用原有系统管网,节省了大笔施工费用和时间。而内贮压式系统受输送距离的限制,不能直接利用原有1301系统的管网对工程进行改造。外贮压式七氟丙烷灭火系统产品型号和主要参数外贮压式七氟丙烷灭火系统是根据Q/LDHX 002-2020《外贮压式七氟丙烷灭火系统及部件》企业标准,参照GB25972-2010《气体灭火系统及部件》、GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》和CECS 386:2014《外储压七氟丙烷灭火系统技术规程》国家与行业标准、规范设计、生产和检验,系统设计参数完整、准确、功能完善、工作准确可靠、密封性能较好。
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  • MIRA 丙烷分析仪 400-860-5168转2145
    MIRA 丙烷分析仪—亚ppb级、中红外激光、超便携产品介绍MIRA 丙烷分析仪使用创新的多通道吸收室与固态中红外激光技术相结合,检测室无反射镜,坚固和小巧,在60ml 的小空间里取得15m 的光程,同时测量丙烷和H2O,可达到3ppb/s级别的精度,使用独特的专有微分方法,可以消除温度引起的漂移,可实现亚ppb级别灵敏度,在几秒钟内实现亚ppb 水平的无与伦比的特异性和灵敏度。使用丙烷独特的中红外“指纹”能够快速、定量地检测丙烷浓度水平,从而大大减少与其他方法相关的劳动时间和消耗品。系统拥有2路可编辑的采样路径,可设定其中一路作为周期性调零(校准),或者差分同步测量,系统内部如同常驻了零点气体校正,实现了高效消除仪器漂移的影响,使得设备的精确度从亚ppb级提升至ppt级。分析仪可选配GPS,以输出.kml 格式的位置和浓度数据文件,可以很方便地在 Google Earth 中查看。作为一种基于中红外吸收的测量方法,MIRA 丙烷分析仪在宽动态范围内实现了高精度和线性度,是一款真正意义上的便携式、高精度丙烷分析仪,可实现实验室质量的测量。低成本,超紧凑,布放方式灵活,可便携、车载、机载、机架式安装。工作原理MIRA 丙烷分析仪采用中红外波段,丙烷在中红外的吸收是近红外的数千倍,从而显著提高了系统的测量精度和灵敏度。检测室无反射镜,坚固和小巧,在极小的体积 (60cc) 内实现了 15m 的吸收路径长度,从而实现了超高灵敏度、快速响应时间和低功耗。产品选型MIRA 丙烷分析仪共有4种型号可选,但其核心测量室都是一样的。MIRA pico 丙烷分析仪MIRA pico 丙烷分析仪为基础款,可移动式、车载测量,极低的功耗(15W),电池续航5-6h,亦可12-15V DC: 2A或110-220V AC: 0.5A供电 MIRA Ultra便携式&机架式丙烷分析仪MIRA Ultra系列丙烷分析仪相比于pico系列的不同为,Ultra系列升级为带有温控的(恒温42℃)检测室,具有毫开尔文级稳定性,以实现高灵敏度和超低漂移并避免样品冷凝,在许多情况下显著降低或完全消除校准要求。 图 Ultra便携式 图 Ultra机架式MIRA Strato机载式丙烷分析仪MIRA Strato机载式丙烷分析仪,带电池重量仅为 2kg,内置GPS传感器,旨在在不牺牲性能的情况下打造更轻的气体分析仪。可搭载于无人机上用于丙烷监测,可使用电池供电(续航90min)或无人机供电。通信通常通过 RS-232 端口实现,该端口可以以高达 10Hz 的数据速率进行传输。产品特征&bull ppb级灵敏度和精确度,1s响应速率,1min预热即用&bull 同时高精度测量H2O&bull 1Hz测量频率&bull 内置自动零点校准,免维护传感器&bull 30秒生成ppb级丙烷气体浓度报告&bull 优秀的线性响应,覆盖ppb到 ppm的浓度量级&bull 媲美DNPH-HPLC精度,无需样品制备和耗材&bull 免维护传感器,耐用型滤光片&bull 数据通讯WIFI、RS-232、USB&bull 同步检测水汽背景,获取摩尔分数(干燥),无需干燥样气和数据修正。&bull 轻便小巧,野外应用可选配GPS组件,获取丙烷 “卫星图”&bull 超低功耗,内置锂电池可持续工作6小时,内置采样泵产品应用&bull 燃烧研究&bull 大气环境研究&bull 天然气泄露示踪&bull 自然调查&bull 机动车排放监测技术参数 测量方法中红外激光吸收光谱技术 灵敏度 3ppb/s漂移 (σ)Pico: 1%的读数(全温度范围)Ultra:0.1%读数(全温度范围)Strato:1-2%读数 温度/湿度10 ~ 40°C/10 to 95% RH (无冷凝) 浓度范围ppb-ppm可配置 尺寸(W*D*H)Pico: 11.5” x 8” x 3.75” Ultra便携:15” x 12” x 7”Ultra机架:17” x 11” x 5-3/8”Strato:7.5” x 7.5” x 3.5” 重量Pico: 2.75kg Ultra便携:6.5kgUltra机架:9kgStrato:2kg 功耗Pico: 15W Ultra便携:25WUltra机架:25WStrato:17W 电源 直流电:12 ~ 15V,1.5A;交流电:110 ~ 220V,0.2A 数据通讯 WiFi, USB, RS232, 模拟输出 (可选) 内存 32GB(可扩展) 数据更新速率 1 or 2 Hz,最高10Hz
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  • EOPO环氧乙烷丙烷反应器环氧乙烷是一种有机化合物,化学式是C2H4O,是一种有毒的致癌物质,以前被用来制造杀菌剂。环氧乙烷易燃易爆,不易长途运输,因此有强烈的地域性。被广泛地应用于洗涤,制药,印染等行业。在化工相关产业可作为清洁剂的起始剂。环氧乙烷(EO)为一种简单的环醚,属于杂环类化合物,是重要的石化产品。反应器中环氧乙烷在低温下为无色透明液体,在常温下为无色带有醚刺激性气味的气体,气体的蒸汽压高,30℃时可达141kPa,这种高蒸汽压决定了环氧乙烷熏蒸消毒时穿透力较强。 EOPO环氧乙烷丙烷反应器环氧乙烷是继甲醛之后出现的第2代化学消毒剂,至今仍为*冷消毒剂之一,也是目前四大低温灭菌技术(低温等离子体、低温甲醛蒸汽、环氧乙烷、戊二醛)重要的一员。EO是一种简单的环氧化合物,为非特异性烷基化合物,分子式为C2H4O,分子量为44.05。生产工艺条件(1)反应温度——反应的主反应活化能<*氧化反应活化能——低温有利;综合反应速度考虑,适宜的反应温度: 200 ~ 260℃。(2)空速——单位时间内,单位质量(或单位体积 )催化剂处理的物料量;也可以说是反应物料在催化剂床层停留 时间的倒数。单位:m3/ hm3(Cat. ) 即每立方米Cat.在单位时间内所能处理的流体的流量。技术参数反应压力: 0.1~20.0MPa 控制精度±1% F. S.反应温度: 室温~800℃ 控制精度 ±1℃催化剂装填量: 5~200ml氢气气体流量: 5~2000ml/min 控制精度±1% F. S.氮气气体流量: 5~2000ml/min 控制精度±1% F. S.液体流量: 0.0001~40ml/min
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亚硝基丙烷二聚体相关的耗材

  • 51Gastec便携式气体检测管二氯五氟丙烷检测管
    51Gastec便携式气体检测管二氯五氟丙烷检测管(CHCl2CF2CF3)被检物质和化学式检测管型号和名称 抽气颜色变化保存备注 检测范围次数期限管理范围(ppm)(n)检测前检测后(年)(ppm)二氯五氟丙烷51(导向管)20-8001黄色红紫色3+CHCl2CF2CF351L(导向管)1.1-222黄色红紫色,Gastec便携式气体检测管二氯五氟丙烷检测管(CHCl2CF2CF3) 51Gastec便携式气体检测管二氯五氟丙烷检测管(CHCl2CF2CF3)的详细介绍 51Gastec便携式气体检测管二氯五氟丙烷检测管(CHCl2CF2CF3)被检物质和化学式检测管型号和名称 抽气颜色变化保存备注 检测范围次数期限管理范围(ppm)(n)检测前检测后(年)(ppm)二氯五氟丙烷51(导向管)20-8001黄色红紫色3+CHCl2CF2CF351L(导向管)1.1-222黄色红紫色,Gastec便携式气体检测管二氯五氟丙烷检测管(CHCl2CF2CF3) Gastec便携式气体检测管二氯五氟丙烷检测管(CHCl2CF2CF3)的详细介绍: 被检物质和化学式 检测管型号和名称   抽气 颜色变化 保存 备注   检测范围 次数 期限 管理范围 (ppm) (n) 检测前 检测后 (年) (ppm) 二氯五氟丙烷 51 (导向管) 20-800 1 黄色 红紫色 3 + CHCl2CF2CF3 51L (导向管) 1.1-22 2 黄色 红紫色 3 + T:需要温度校正 H:需要湿度校正 +:双管 ++:9支管 *:冷藏储存 GASTEC产品的独特之处操作简单:无论何时、何处、何人、都可在所需之处快速完成检测。 判断直观:抽气完成后,可以直接从变色层所对应的刻度读取浓度数值,简单明了。 检测范围宽:通过调整抽气量,可以扩大检测范围。 检测结果准确:每一批检测管都要通过多次试验来标定刻度。 使用期限长:产品稳定性好,有效期较长。 检测管被广泛应用于各种领域及场所 GASTEC公司的气体检测技术只需使用检测管和采集器就可对气体进行检测。操作简单,极易掌握,有着广泛的应用,可以在很多领域发挥作用。其中包括: 重工业:钢铁、造船、汽车、造纸等 制造业:食品、家电、半导体等 石化业:化学工业、石油精炼等 能源领域:天然气、电力等 工程施工现场:下水道、燃气工程、建设工地等 科研:研究室、实验室等 交通:电车、飞机、船舶、公共汽车或长途车等 医疗机构:医院、诊疗所、保健所等 事务所:办公室、会议室、大厅、演艺室等 学校:实验室、教室的空气污染等 公共场所:电影院、剧场、商场、饭店和酒店等 体育与休闲:游泳池、训练场、室内体育设施等 针对突发公共卫生事件应急监测推出的气体应急检测箱等
  • 七氟丙烷分析专用柱
    分析灭火器中七氟丙烷专用毛细柱,高效快速,符合相关标准!
  • 日本北川194S二氯丙烷ClCH2CH2CH2Cl 日本北川194S二氯丙烷ClCH2CH2CH2Cl 日本北川194S二氯丙烷ClCH2CH2CH2Cl
    测量气体 化学分子式型号测量范围(ppm)颜色的变化有效期(年)试管数量/盒变化前变化后1,3-二氯丙烷ClCH2CH2CH2Cl194S10--500白色紫色12χ5

亚硝基丙烷二聚体相关的试剂

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