癸二酸酯氮氧自由基

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癸二酸酯氮氧自由基相关的资料

癸二酸酯氮氧自由基相关的论坛

  • 水杨酸捕获羟基自由基的条件设置

    我们用水杨酸浸渍膜来捕获羟基自由基,捕获液尝试过用0.05水杨酸溶于500ml 35%乙醇(这是过去师姐总结的方法),但我们现在用这个方法无法检测出2.5-二羟基苯甲酸,只检测出水杨酸,标准样是可以出峰的,所以色谱仪和色谱柱应该是没有问题,那么方法应该怎么改进。问题来了:水杨酸捕获液的浓度应该多少?具体怎么配制?检测波长设定多少?捕获时间要多长?

癸二酸酯氮氧自由基相关的方案

  • 紫外分光光度法测定抗氧化精华液自由基清除率
    3-氧代-2-苯基-4,4,5,5-四甲基咪唑啉-1-氧(PTIO)自由基具有测量简单且直接、干扰小、无立体选择性等优点,已经成为1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)的取代测试方法。使用PTIO模拟体内形成的自由基,建立体外抗氧化精华清除自由基效率模型,对抗氧化精华的功效性进行评价。
  • 利用电子顺磁共振(EPR)追踪环境中的自由基
    电子顺磁共振(EPR)波谱技术是一种检测带未成对电子的物质的技术。有很多材料具有未成对的电子,包括自由基、许多过渡金属离子以及存在缺陷的材料。自由基通常寿命很短,但在光合作用、氧化、催化和聚合等重要过程中起着至关重要的作用。因此,EPR的应用跨越了任何单一的主要分析技术的范畴,覆盖化学、量子物理、结构生物学、材料科学、医学研究中的分子研究到质量控制。食物、药物和环境中的许多化学物质都具有形成自由基的能力。例如,当氧分子分裂成自由基时,会发生氧化应激,这些可能在环境中持续并进入生物系统。在体内,自由基可能攻击生物分子,破坏细胞、蛋白质和DNA,并可能导致疾病。因此,在环境中监测自由基和其它带不成对电子的物质是至关重要的。除了寿命较短的自由基外,还存在寿命较长的物质,被称为环境持久型自由基(EPFRs)。EPFRs几乎可以无限期地存留于环境中,特别是当与细颗粒表面相关时。
  • 新拓仪器:甘草多糖清除自由基活性的研究
    摘要 本文利用超声- 微波协同萃取法提取甘草多糖,并用分光光度法检测甘草多糖对DPPH自由基、羟自由基( OH)和超氧阴离子自由基(O2- )的清除能力。结果表明,甘草多糖溶液对DPPH自由基、OH和O2- 均具有较好的清除作用。

癸二酸酯氮氧自由基相关的资讯

  • 安光所团队在过氧自由基自反应动力学研究方面取得新进展
    近日,中科院合肥研究院安徽光机所张为俊研究员团队在大气过氧自由基自反应研究方面取得新进展,相关论文以《真空紫外光电离质谱结合理论计算研究过氧自由基自反应的二聚体产物:C2H5OOC2H5》为题发表在学术期刊International Journal of Molecular Sciences (IF=6.20)上。   有机过氧自由基(RO2)是大气挥发性有机化合物(VOCs)降解反应中的重要中间体,在大气复合污染形成过程中扮演着关键角色。RO2不仅参与大气中自由基的链循环反应,影响大气氧化性,还控制着臭氧和二次有机气溶胶(SOA)等二次污染物的形成。其中,在低NOx条件下,过氧自由基主要与HO2自由基、以及自身发生化学反应,其产物往往具有低的挥发性容易进入到颗粒相中。但是相关的双自由基反应复杂,化学机制的认识不清,实验和理论研究极具挑战。   近日,团队唐小锋研究员和林晓晓副研究员等与法国里尔大学开展国际合作,面向大气中常见的小质量RO2(C1-C4),以真空紫外放电灯和瑞士同步辐射光源(SLS)作为电离源,采用微波放电流动管反应器和激光光解反应器,结合光电离质谱仪器系统开展了乙基过氧自由基(C2H5O2)的自反应研究,首次通过质谱在线测得乙基过氧自由基自反应过程生成的二聚体产物ROOR(C2H5OOC2H5)。   研究人员实验研究了C2H5O2自反应动力学,获得了通道分支比关键参数,并结合理论计算验证ROOR产物通道的反应机制。此外,通过测量同步辐射光电离效率谱,确定了C2H5OOC2H5的绝热电离能为8.75 ± 0.05 eV,结合Franck-Condon因子模拟计算,揭示其分子离子结构。该研究为直接测量ROOR提供新的思路,并证明了ROOR产物通道在小质量RO2自反应中不可忽略。   本文研究工作得到了国家自然科学基金、中科院国际合作重点项目和合肥大科学中心重点研发项目课题的经费支持。图1. 乙基过氧自由基反应光电离质谱图图2. 二聚体C2H5OOC2H5的光电离效率谱,红线为理论结果
  • 清华大学杨海军老师教你如何使用EPR测试自由基
    怎么使用电子顺磁共振波谱仪测试自由基?如何设置电子顺磁工作波谱仪的八个参数?国产仪器与进口仪器的测试结果有何不同?近日,来自清华大学的高级工程师杨海军老师,用一段“微课”为大家详细培训了如何测试自由基。让我们来看看吧!杨老师教你如何使用EPR测自由基国仪量子,赞8为了让大家更清楚地掌握如何测试自由基,杨老师还总结出了一条顺口溜:自由基测试看似难,理解原理是关键。它的寿命分长短,短的小于一微秒;短自由基检测难,捕捉剂加入寿命延;加入时机反应前,弱极性溶剂待你选。顺磁共振波谱仪,原理好比照相机;八个参数好理解,易测氨基自由基。仪器国产或进口,谱图已无大差异。学会测试真不难,掌握原理就实现。个人基础不重要,你来试试就知道!欢迎扫描下方二维码,为杨老师的“微课”投票点赞!(注:投票需登录/注册仪器信息网账号)杨老师在视频中表示,在氨基自由基测试对比实验中,国仪量子的电子顺磁共振波谱仪与进口设备获得的谱图基本没有区别。并且,国仪量子电子顺磁共振波谱仪的微波桥采用了先进的波导技术,机箱内的结构也进行了模块化设计。国仪量子电子顺磁共振波谱仪为直接检测顺磁性物质提供了一种非破坏性的分析方法。可研究磁性分子、过渡金属离子、稀土离子、离子团簇、掺杂材料、缺陷材料、自由基、金属蛋白等含有未成对电子物质的组成、结构以及动力学等信息,能够提供原位和无损的电子自旋、轨道和原子核等微观尺度的信息。在物理、化学、生物、材料、工业等领域具有广泛的应用。X波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪EPR100X波段连续波电子顺磁共振波谱仪EPR200-Plus台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M
  • 环境自由基检测难?这项技术的“先天优势”正崭露头角
    环境中自由基检测有多难?自由基化学性质高度活泼,极易发生得失电子的氧化还原反应,是环境水体中降解污染物的重要因素。自由基的环境鉴定和分析对揭示环境污染物降解转化机制具有重要意义。但由于自由基环境浓度极低、反应活性高、寿命短,再加上复杂环境基质的干扰效应,使其环境分析一直是研究的重点和难点。而且,目前的研究主要针对一些已知的自由基展开,对未知自由基的识别和鉴定研究较为匮乏。有学者研究表明,自旋捕获结合质谱分析技术具有特异性和高灵敏性的优点,可同时检测天然水体中多种自由基,并能够识别和鉴定未知自由基,是未来的研究方向。EPR如何检测自由基? EPR的检测对象包括以下几类:(1)在分子轨道中出现不配对电子(或称单电子)的物质。如自由基、双基及多基、三重态分子等。(2)在原子轨道中出现单电子的物质,如碱金属的原子、过渡金属离子(包括铁族、钯族、铂族离子)等。用EPR检测自由基是一种快速的、直接有效的方法,实验中将所得EPR波谱中相应吸收峰的g因子计算出来,通过与标准值比较,便可估算是哪种自由基,再通过化学手段消除自由基以验证上面的推断。哪些科研院所正开展EPR研究?据小编所知,中科大、清华大学、北京大学、四川大学等众多985/211院校,以及中国科学院生态环境中心,均围绕EPR在环境中应用,开展了系列研究,并取得喜人的进展,包括不限于用于大气污染、水处理过程的表征。为了更好地促进EPR技术发展,仪器信息网3i讲堂联合国仪量子,将于2月23日,全网直播EPR技术在环境领域中的应用进展,上述代表院所专家将进行精彩分享,诚邀免费报名参会。点击图片,免费报名:

癸二酸酯氮氧自由基相关的仪器

  • 仪器简介:随着自由基发展环境指数的日益重要和对健康及食品质量要求的不断提高,迫切的需要一种快速、精确的测定样品抗氧化能力的专业分析仪器。采用光化学发光(PCL-hotochemiluminescence〕法的PHOTOCHEM正是这样一种非常快速而经济有效的分析仪器。PHOTOCHEM能够测定大多数物质混合体中的整体抗氧化能力,并且可以测定单个抗氧化剂及过氧化物歧化酶的单独抗氧化能力。PHOTOCHEM的应用包括从食品技术、化学化工、农业分析、制药到生化、医疗等各个领域的研究和常规分析。技术参数:1、检测灵敏度:非酶性氧化物质:纳摩尔浓度,如0.2nmol Vc 酶类物质:0.1ug超氧化物歧化酶 2、结果准确可靠,重现性好:CV&le 2%3、检测简单快速,一个样品测量时间&le 3分钟 4、通过计算机软件控制和分析计算,实时检测并出具结果 5、和常用方法光谱法和色谱法都有很好的的可比性 6、只需几微升样品就能检测,不需要复杂冗长的样品制备7、对检测的pH、温度等没有特殊要求主要特点:世界上第一台能够快速、准确、直接、全面的测定基质中综合抗氧化能力的仪器。使用光化学发光法(PCL)的PHOTOCHEM,分析一个样品仅需要3-4分钟,用于判断物质内部自由基-抗氧化剂的平衡状况,和抗氧化综合能力。 PHOTOCHEM用途非常广泛,如食品、化妆品、医学、制药、化工、环保、生物研发等行业都是PHOTOCHEM的应用领域。  用于测定水溶性物质和脂溶性物质抗氧化能力  结合标准试剂包可测定单个抗氧化剂及过氧化歧化酶的综合抗氧化能力  只需几微升样品  无需复杂冗长的样品制备;  易于掌握(单一试剂检定)和易于自动化;  节省分析成本,不需要昂贵的化学试剂或酶试剂;  提供定量评价生物体抗氧化状态的实用性实验结果
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  • 过氧乙酰基硝酸脂PAN:是光化学烟雾产生危害的重要二次污染物。PAN没有天然源,只有人为源,其前体物是大气中氮氧化物和乙醛。在光的参与下,乙醛与OH自由基通过O2生成过氧乙酰基,再与NO2反应而得,因此,大气中测得 PAN即可作为发生光化学烟雾的依据。  PAN不仅是造成光化学烟雾中刺激眼的主要有害物,还是植物的毒剂,造成皮肤癌 的可能致变剂。由于它在雨水中解离成硝酸根和有机物,而参与降水的酸化。
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  • 仪器简介:Merck公司的Spectroquant Picco单参数比色计为低价高性能的便携式水质分析仪器,适用于COD、CL、O3、N、P等单个参数的检测。仪器为预制标准曲线型光度计,和Spectroquant试剂系统一起使用,所有的附件都装在一个便携的箱子里,携带更方便,适合在现场和实验室进行分析,是对水质分析参数要求比较少的用户最经济的选择。该仪器适合于清洗消毒行业、自来水行业、泳池等水质进行监控。技术参数:Spectroquant Picco单参数比色计 标准配置: 主机、便携箱、16mm圆形比色管适配器及盖子、9V电池、3个24mm圆形比色管(适用于Picco PH/O3/Cl2)或3个16mm圆形比色管(除Picco COD/CSB外适用)、操作手册 技术参数: 光学系统:测试所需波长的LED灯和滤光片 电 池:9-V的块状电池(可进行600次测试) 自动关机:最后按键后大约5分钟自动关机 环境温度: 5 - 40 ° C 环境湿度:30 - 90 % 无冷凝 CE 安全: DIN EN 55 022, 61 000-4-2,61 000-4-8, 50 082-2, 50 081-1,DIN V ENV 50 140, 50 2041.73600.0001 Spectroquantâ Colorimeter Picco Cl2 / pH / O3/ ClO2/CyA 测试余氯,总氯,pH,臭氧,二氧化氯、氰尿酸测试波长:528mm测试时间:3-4秒主要特点:Merck公司的Spectroquant Picco 余氯、总氯、臭氧、pH、二氧化氯、氰尿酸单参数比色计为低价高性能的便携式水质分析仪器,适用于CL2、O3、pH、ClO2、CyA 等单个参数的检测。仪器为预制标准曲线型光度计,和Spectroquant试剂系统一起使用,所有的附件都装在一个便携的箱子里,携带更方便,适合在现场和实验室进行分析,是对水质分析参数要求比较少的用户最经济的选择。
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癸二酸酯氮氧自由基相关的耗材

  • 一氧化二氮-乙炔5 cm单缝燃烧头
    高效的燃烧头系统对原子吸收光谱仪器达到最佳性能而言是必不可少的,同时适当的维护也是获得精准测定结果的必要条件。特点和优势:100%钛燃烧头是珀金埃尔默产品的一个独有特点,可在分析任何类型的样品时提供最强的耐腐蚀性能。燃烧室由可润湿的惰性塑料制成,这可将过量样品正确排出并避免燃烧头受到之前所分析样品的交叉污染。多翼扰流器可去除掉喷雾中的大滴样品并减弱对分析干扰物的敏感性。专为用于水溶性样品和有机样品而设计了垫圈。您可选择将橡胶O形圈用于水溶液或者将Corkprene或KALREZ垫圈用于有机溶液。PinAAcle和AAnalyst系列使用相同的燃烧头。最新设计式样是在边缘处开一个孔,以便于运行期间进行旋转。该器械附带一个手柄。一氧化二氮-乙炔5 cm单缝燃烧头进行一氧化二氮-乙炔操作时需要使用这种5 cm一氧化二氮燃烧头。这种燃烧头也可用于空气-乙炔环境中或通过旋转而使其灵敏度降低。一氧化二氮-乙炔5 cm单缝燃烧头产品描述部件编号一氧化二氮-乙炔5cm单缝燃烧头N0400100
  • AC-10 14%氰丙基苯基86%二甲基聚硅氧烷
    AC-10 14%氰丙基苯基86%二甲基聚硅氧烷 14%氰丙基苯基86%二甲基聚硅氧烷 中等极性 适用于农药分析 良好的惰性  14%氰丙基苯基86%二甲基聚硅氧烷 内径(mm) 膜厚(µ m) 长度30m 长度60m 对应产品* 应用 0.22 0.25 053151 053152 BP10, DB-1701, HP-1701, CP-Sil 19CB, Rtx-1701, SPB-1701, OV-17, OV-1701, AT-1701 有机磷/有机氮农药、氯代除草剂、卤乙酸、有机氯、半挥发性有机物、多氯联苯PCBs、药物、环境样品。 0.32 0.25 053157 053158 0.53 1.0 053163 &minus
  • 配置GPC/SEC 系统的建议
    产品信息:配置GPC/SEC 系统的建议以下问题将帮助您找到适合任何给定应用的推荐色谱柱和标准品,以及系统参数(如进样量)。选择 GPC/SEC 的洗脱液问题答案建议备注1. 样品溶于什么溶剂? 许多聚合物只溶于很少的几种溶剂。这是开发 聚合物分析方法的关键问题。这里涉及的溶剂 都是 GPC/SEC 的常用溶剂 含最多 50% 甲醇的水或水相缓冲液安捷伦 PL aquagel-OH 水相应用的最佳选择,但不兼容有机溶剂(除了最 高 50% 的甲醇)常规有机溶剂,如 THF、氯仿、甲苯 安捷伦 Plgel 或安捷伦 PlusPore Plgel 是主力色谱柱,PlusPore 色谱柱是备选 有机/水混合溶剂,或极性有机溶剂,如 DMF、NMP安捷伦 PolarGel PolarGel色谱柱范围比 Plgel 或 PL aquagel-OH 色谱 柱小,但适用于有机和水混合溶剂 选择 GPC/SEC 色谱柱以黑体字显示的色谱柱为首选问题答案建议备注2. 预估分子量是多少? 问这个问题看上去很奇怪, 但是在 GPC/SEC 分析中, 色谱柱的分离度与分离范围 相关。了解样品的预估分子 量,有助于选择能获得优化 结果的最佳色谱柱 高分子量(最高几 百万) 水相溶剂Pl aquagel-oh miXED-h 8 μm或联用PL aquagel-OH 40 和 60 15 μm只有当样品黏度非常高时,15 μm 的色谱柱组合才最好,否则,8 μm 色谱柱的分离度更高 有机溶剂 Plgel 10 μm miXED-B 或 PLgel 20 μm MIXED-APlgel MIXED-A 柱分离的分子量高于 Plgel MIXED-B,但由 于粒径较大,柱效较低 混合溶剂 PolarGel没有合适的 PolarGel 色谱柱适合此分子量范围。请咨询您 当地的 GPC/SEC 专家中等分子量(最高 几十万) 水相溶剂 Pl aquagel-oh miXED-m 8 μm宽范围色谱柱,涵盖了大多数的水溶聚合物 有机溶剂 Plgel 5 μm miXED-C 或 PLgel 5 μm MIXED-D,PolyPore 或 ResiPorePLgel 色谱柱是应用范围最广的色谱柱,适用于绝大多数应 用;PolyPore和 ResiPore色谱柱为备选 混合溶剂 PolarGel-m涵盖大多数应用 低 分 子 量 ( 最 高 几万)水相溶剂 Pl aquagel-oh 40 和 Pl aquagel-oh 30 8 μm 联用这两种色谱柱联用涵盖了低端的分子量范围 有机溶剂 Plgel 3 μm miXED-E 或 MesoPorePlgel 色谱柱具有较高分离度,专为低分子量应用而设计; MesoPore 色谱柱是备选 混合溶剂 PolarGel-L适于低分子量应用 极低分子量(几千)水相溶剂 Pl aquagel-oh 20 5 μm此高性能色谱柱对低分子量分离具有较高的分离度 有机溶剂 oligoPore 或 PLgel 3 μm 100?OligoPore色谱柱比 PLgel色谱柱更不容易分散,不过两个 的效果都很好混合溶剂 Plgel此范围内没有合适的 PolarGel色谱柱,因此 PLgel色谱柱为 备选未知物水相溶剂 Pl aquagel-oh miXED-m 8 μm涵盖大多数聚合物样品的分子量范围 有机溶剂 Plgel 5 μm miXED-C 或 PolyPorePlgel 色谱柱是应用范围最广的色谱柱,适用于绝大多数应用 混合溶剂 PolarGel-m涵盖大多数应用 配置 GPC/SEC 系统问题答案建议备注3. 使用多少支色谱柱? 色谱柱(取决于样品的预估分子量) 填料分子的粒径越大,分离度就越 低,因此为了保持高质量的结果就 需要更多的色谱柱。越高分子量的 样品,需要的粒径就越大,以降低 分析过程中发生剪切降解的风险取决于色谱柱内填料的 粒径 粒径 20 μm,使用 4 支色谱柱对于大粒径填料色谱柱,需要增加色 谱柱数目,以弥补柱效低的不足 粒径 13 μm,使用 3 支色谱柱粒径 10 μm,使用 3 支色谱柱粒径 8 μm,使用 2 支色谱柱粒径 5 μm,使用 2 支色谱柱粒径 3 μm,使用 2 支色谱柱 问题 答案 建议 备注4.进样量是多少? 进样量取决于色谱柱的粒径——为 最大限度减少死体积,粒径越小,进 样量越小。进样量较大时,高分子 量样品的进样浓度可以更低,以降 低黏度并确保获得高质量色谱图取决于色谱柱内填料的 粒径 粒径 20μm时,进样量 200μL填料粒径越小时,所需要的定量环越 小,从而峰展宽越小 粒径 13μm时,进样量 200μL粒径时,进样量10μm 200μL粒径 5μm时,进样量 100到 200μL粒径 3μm时,进样量 20μL我应该用什么样的标准品?黑体字显示的标准品为首选问题答案建议备注5. 选择哪种洗脱液? 标准品为聚合物,所以标准品的选 择主要考虑其在所选洗脱液中的溶 解度 含最多 50%甲醇的水或水相缓冲液 聚乙二醇(PEG)/ 聚环氧乙烷(PEo) 或多糖(SAC)这些标准品用于所有水相系统, PEG/PEO 采用易用的安捷伦 EasiVial 形式常规有机溶剂,如 THF、氯仿、甲苯 聚苯乙烯(PS) 或聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)聚苯乙烯是最常用的标准品,采用 易用的 EasiVial 形式有机溶剂/水混合溶剂,或极性有机 溶剂,如 DMF、NMP聚乙二醇/聚环氧乙烷 或聚甲基丙烯酸甲酯极性标准品较为适合 我应该用什么样的标准品?问题答案建议备注6. 推荐使用何种类型的标准品? 可根据用户要求提供不同形式 的标准品 适用于不要求准确浓度的最快速、 最简单的方法 最方便的选择——EasiVial 或 EasiCal 使用简便,相比 EasiCal,优先选择 EasiVial,因为适用的聚合物类型更 广泛如果需要准确浓度需要准确的浓度——EasiVial 或单一标准品两种形式都可用于需要准确样品浓度 的情况,EasiVials 使用更简便典型聚合物的分子量如果您不能确定您样品的分子量,下表列出了一些常见聚合物样品的大致分子量范围,帮助您选择正确的色谱柱聚合物类型聚合物的典型分子量典型聚合物的多分散度1自由基合成的聚合物 高分子量(最高几百万)~ 2 中等分子量(最高几十万)离子合成的聚合物 中等分子量(最高几十万)~ 1.01 低分子量(最高几万)加聚合成的聚合物 中等分子量(最高几十万)~ 2 低分子量(最高几万)受控自由基聚合合成的聚合物 低分子量(最高几万)~ 1.1 至 1.5 很低分子量(几千)聚烯烃 中等分子量(最高几十万)~ 2 至 200 高分子量(最高几百万)丙烯酸酯 中等分子量(最高几十万)~ 2 高分子量(最高几百万)小分子添加剂很低分子量(几千)1预聚物 低分子量(最高几万)~ 2 至 10 很低分子量(几千)树脂 低分子量(最高几万)~ 2 至 10 很低分子量(几千)天然生物聚合物,例如多糖 中等分子量(最高几十万)~ 2 至 10 高分子量(最高几百万)橡胶 中等分子量(最高几十万)~ 2 至 10 高分子量(最高几百万)生物可降解聚合物 中等分子量(最高几十万)~ 1.1 至 2 低分子量(最高几万)1 多分散性是衡量聚合物分子量分布的指标。多分散度指数(PDI)= Mw/Mn

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