氧化成分

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氧化成分相关的耗材

  • TEMPO氧化剂
    TEMPO氧化剂 TEMPO是一种非常有效的氧化催化剂,能将伯醇和仲醇氧化成所需的羰基化合物。具有产率高、选择性好、稳定性良好、可循环使用等特点。 详情请电联北京绿百草:010-51659766. www.greenherbs.com.cn
  • TEMPO氧化剂 各种规格
    TEMPO氧化剂 TEMPO是一种非常有效的氧化催化剂,能将伯醇和仲醇氧化成所需的羰基化合物。具有产率高、选择性好、稳定性良好、可循环使用等特点。 详情请电联北京绿百草:010-51659766. www.greenherbs.com.cn
  • 色镊子(不锈钢氧化成) 5-5624-04
    产品及型号:编号型号全长(mm)RMB(含税)5-5624-01直153代替品5-5624-03Deck124代替品5-5624-04AA12647.40特点 1. 没有因光泽产生的发射,不会妨碍作业。规格 1. 材质:不锈钢(SUS410)

氧化成分相关的仪器

  • HTY-V350型汽化过汽化氧发生器设备采用高速气流及闪蒸技术,将35%过氧化氢溶液汽化成过氧化氢蒸汽,并通过管道输送或喷嘴将过氧化氢导入到密闭空间内,汽化过氧化氢分子中包含大量的羟自由基,羟自由基可攻击细胞膜上的分子及细胞内的DNA等生物活性成分,以此达到杀灭微生物的效果。性能特点1. 采用泰林最新一代VHPS闪蒸汽化模块,汽化效率较上一代产品提升2倍,可处理空间更大;2. 系统可外接过氧化氢浓度、湿度及温度一体式传感器,可准确在线监测去污过程中过氧化氢浓度、温度和湿度,使用寿命长达7年,提供可溯源至美国国家计量院(NIST)的校准证书和校准服务; 3. 系统配有打印机,对运行过程中的数据实时打印;控制系统具有操作员、监督员、管理员3级权限功能,只允许经授权的人员才能进行参数设定等相关操作,满足GMP要求;4. 4个出气口,风扇辅助扩散,VHPS气体可360°覆盖,过氧化氢气体分布均匀;5. 预先提供材料兼容性测试和现场IQ、OQ和杀菌工艺开发。应用领域 此消毒机广泛应用于各种场合,主要用于药厂洁净区,生物实验室,动物实验室,动物房等公共场合下灭菌消毒。
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  • HTY-V150型汽化过汽化氧发生器设备采用高速气流及闪蒸技术,将35%过氧化氢溶液汽化成过氧化氢蒸汽,并通过管道输送或喷嘴将过氧化氢导入到密闭空间内,汽化过氧化氢分子中包含大量的羟自由基,羟自由基可攻击细胞膜上的分子及细胞内的DNA等生物活性成分,以此达到杀灭微生物的效果。????性能特点??1. 超小型设计,方便移动,易操作 选配VHP浓度实时在线监控 2. 高效:快速的无菌循环过程,节约成本 3. 安全:常温、无毒无残留 较好的物料兼容性,更易验证 4. 广谱:有广谱杀菌作用,适用于真菌、细菌、病毒和芽抱的杀灭。??????????技术参数??1. 电源:220V±22V,50Hz±1Hz2. 功率:2500W,10A3. 注射速率:1—7g/min4. 气化温度:≤100℃5. 灭菌剂:35%食品级过氧化氢溶液6. 杀灭率:对嗜热脂肪芽胞的杀灭能力达到10^6 7. 工作方式:连续工作8. 重量:约45kg??应用领域??主要用于药厂洁净区,生物实验室,动物实验室,动物房等公共场合下灭菌消毒。??????
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  • 产品简介FHP3型过氧化氢雾化消毒机采用微米级雾化系统,可将液态溶液雾化成微米级细小颗粒,即干雾。干雾状态过氧化氢在高压、高速气流作用下,快速扩散于环境中对空气及物表具有广谱高效的消毒效果。应用领域广泛应用于生物安全实验室、研究所、医药企业、动物房、医院和救护车等密闭空间的高水平去污。产品特点l 高效广谱杀菌,可杀灭各类细菌、病毒、真菌和芽孢;l 雾化颗粒超细,扩散均匀;l 生物去污后无残留、无二次污染、无有害物质;l 智能化控制系统,一键设置,一键启动;l 远程无线遥控功能,保证操作安全性;l 轻便灵活,方便移动和携带;l 过氧化氢溶液浓度≤8%,材料兼容性好;l 加药方便快捷;l 具有延时启动和预约启动功能;l 具有声光报警功能;
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  • 【金秋计划】HPLC-ABTS-DAD-ESI-TOF/MS在线筛选柴银颗粒抗氧化成分及指纹图谱研究

    [font=宋体]柴银颗粒源于明代陶华所著《伤寒六书》中的柴葛解肌汤以及清代名医吴鞠通所著《温病条辨》中的银翘散[/font][sup][1][/sup][font=宋体],是由柴胡、金银花、黄芩、葛根、荆芥、青蒿、连翘、桔梗、苦杏仁、薄荷、鱼腥草[/font]11[font=宋体]味中药组成的复方制剂[/font][sup][2][/sup][font=宋体],具有清热解毒、利咽止咳、退热抗炎之功效[/font][sup][3-5][/sup][font=宋体]。中医临床上广泛用于流感的治疗,在新型冠状病毒的预防和治疗中亦发挥了重要作用[/font][sup][6-10][/sup][font=宋体]。然而,至今为止,历版《中国药典》中仍然没有收载柴银颗粒的质量标准。目前,研究者们也陆续开展了柴银颗粒质量标准研究[/font][sup][11-18][/sup][font=宋体],但主要针对少数几个成分进行含量测定,不能全面反映和评价该制剂的整体质量,且成分与活性的关联研究鲜有报道。[/font][font=宋体]流感病毒侵入宿主细胞后引发炎症,导致体内产生大量自由基,引发组织细胞氧化损伤,甚至凋亡。同时进一步增加宿主上皮细胞对流感病毒的易感性促进病毒传播[/font][sup][19-22][/sup][font=宋体]。抑制病毒感染导致的氧化应激损伤是一种有效的治疗流感病毒感染策略之一。目前为止,有关柴银颗粒中抗氧化成分组成研究未见报道,基于柴银颗粒中抗氧化成分的特征指纹用于其质量评价研究有待探讨。[/font][font=宋体]近年来,一些基于[/font][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url][font=宋体]的抗氧化成分快速筛选方法,如[/font]HPLC[font=宋体]柱后在线反应[/font]1,1-[font=宋体]二苯基[/font]-2-[font=宋体]三硝基苯肼([/font]1,1-diphenyl-2-trinitrophenylhydrazine[font=宋体],[/font]DPPH[font=宋体])、[/font]2,2′-[font=宋体]联氮[/font]-[font=宋体]双[/font](3-[font=宋体]乙基苯并噻唑啉[/font]-6-[font=宋体]磺酸[/font])[font=宋体]二胺盐[/font][font=宋体][[/font]2,2′-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonicacid) diammonium salt[font=宋体],[/font]ABTS[font=宋体]][/font][font=宋体]等联用技术,具有高选择性、高通量等优点,得到了快速发展[/font][sup][23-26][/sup][font=宋体],其中,[/font]HPLC-ABTS[font=宋体]在线筛选方法表现出较快的反应速度、响应灵敏度和选择性,已被用于复杂基质食品、植物提取物等中微量抗氧化活性成分的快速鉴别[/font][sup][27-28][/sup][font=宋体]。基于此,本研究开展了基于[/font]HPLC-ABTS-DAD-ESI-TOF/MS[font=宋体]技术的柴银颗粒中抗氧化成分的在线快速筛选研究,在此基础上建立了柴银颗粒的抗氧化活性成分指纹图谱,并对[/font]5[font=宋体]种成分(绿原酸、葛根素、连翘酯苷[/font]A[font=宋体]、木犀草苷、黄芩苷)进行了活性验证和含量测定,探讨了抗氧化活性成分指纹图谱联合多指标成分定量用于其质量控制的可行性。研究结果为柴银颗粒的整体质量控制和评价提供了方法和技术支持。[/font]

  • 请问硫芴能够被氧化成氧芴吗?条件怎样?

    请问硫芴能够被氧化成氧芴吗?条件怎样?

    最近在作蒽与蒽醌的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]分析时,发现蒽中有硫芴,而蒽醌中有氧芴。据氧化情况,蒽可以氧化成蒽醌,但是硫芴能够随着氧化成氧芴吗?如果可以,反应条件怎么样?[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=21406]结构式[/url][color=red]直接上传jpg格式图片,一目了然[/color][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/07/200607132006_21409_1625915_3.jpg[/img]

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  • 成果速递丨实验室台式XAFS谱仪用于精确分析多组分固体氧化物成分
    CeO2-Nb2O5复合氧化物,作为一种复合稀土氧化物陶瓷材料,常被应用于固体氧化物燃料电池、氧气传感器及异相催化等众多领域。之前不少的研究数据表明在高温固相法合成该复合稀土氧化物时,会部分形成Ce3NbO7+δ化合物。然而在大气氛围下的高温固相法合成这种带有部分还原的Ce氧化物是不太合理的。为了更加合理的验证CeO2-Nb2O5复合氧化物在高温固相法合成条件下得到的产物信息,研究人员综合利用了粉末X射线衍射(XRD)和实验室的X射线吸收谱(XAFS)等数据进行验证,并证实了之前研究中的一些错误观点,证明了Ce3NbO7+δ化合物并不存在。相关研究成果发表于Journal of Rare Earths, 2021, 39: 596-599.图1. (a) 合成样品,CeO2及CeNbO4的XRD谱图及精修结果;(b) 样品,CeO2及CeNbO4的XANES Ce L3 edge谱及线性组合拟合谱研究人员将化学计量比的CeO2和Nb2O5作为原料,利用基于大气氛围的高温固相法进行合成,得到产物。如图1所示,图a为产物及两种标准样的XRD图谱。图中数据和前人研究数据相吻合。经过XRD精修后,得到该产物主要含有54.8% wt%的CeO2和45.2 wt%的CeNbO4,对应的物质的量比为2.09:1。随后,该研究人员借助实验室台式XAFS谱仪测试了实验样品,CeO2、CePO4和Ce3NbO7+δ三种样品的Ce L3边XANES图谱,如图1b所示。CePO4的Ce L3 XANES展现了很强的白线峰特性,其吸收边位置在5725.8 eV。与之不同的是,CeO2主要包含三个低强度的峰,且吸收边位置在5726.7 eV。而合成产物的吸收边位置在5725.8 eV,介于Ce4+和Ce3+,说明样品中同时存在三价和四价的Ce离子。在通过线性拟合分析,以CeO2和CePO4的XANES谱图为基准,对样品的XANES谱图进行拟合,终得到非常理想的拟合结果。可以看出,根据线性拟合的结果,可以很好的重现样品的数据:0.65 CeO2和0.35的CePO4。这与之前XRD精修结果得到的四价和三价的Ce离子比例2:1较为吻合。综合精修XRD和XANES谱图,可以判定该样品的主要组成成分为CeO2和CeNbO4,而不会生成新的物质,诸如Ce3NbO7+δ等化合物。文章中,研究人员使用了美国easyXAFS公司的桌面式X射线吸收谱easyXAFS100+实现了对该样品的Ce L3 edge的XANES测试,同时结合Athena软件里面的线性组合拟合这一功能,实现了样品中主要成分的鉴定,得到了Ce4+和Ce3+的相对含量。该项研究为该领域中分析多组分的固体氧化物鉴定提供了重要的借鉴和指导意义。图2. easyXAFS公司的台式XAFS/XES谱仪实验室台式XAFS谱仪优势:1. 台式设计,可以在实验室内随时满足日常样品分析;2. LabVIEW软件脚本控制,附带7位自动样品轮, 可以同时进行多个样品或样品参数条件下的测试;3. 可集成辅助设备,控制样品条件,适用于对空气敏感的样品的检测或一些原位测试,如原位的锂电池或电催化实验测试,监测电/催化材料的结构变化;4. 台式XAFS/XES谱仪具有XAFS和XES两种工作模式,可快速切换,满足不同科研试验需求 5. 台式XAFS/XES谱仪测得的谱图效果可以媲美同步辐射数据,如图3所示,其测得的Ni元素的EXAFS,Ce和U元素的L3-edge的XANES谱图数据与同步辐射光源谱图效果完全一致;图3. (a, b)台式XAFS/XES谱仪与同步辐射光源测得的Ni EXAFS及傅里叶变换后R空间对比谱图, (c、d)Ce和U L3-edge XANES谱图数据对比图6. 多种型号和配置可选,满足不同科研要求;7. 操作便捷,维护成本低,安全可靠. 参考文献:[1] S. K. Sun, L. M. Mottram, N. C. Hyatt. On the existence of the compound “Ce3NbO7+δ” prepared under air[J]. Journal of Rare Earths, 2021, 39: 596-599.
  • 南开张新星质谱团队成果:打破化学常识,揭示异戊二烯气液界面氧化化学
    人类活动或自然释放到大气中的有机物经过复杂的氧化后,进一步和大气其他物种(如无机盐)结合并聚集,生成大气颗粒物,如雾霾的重要成分PM2.5。因此,有机物在大气中氧化反应过程的研究对理解大气气溶胶的生成有着重要的意义。  大气中含量最高的碳氢化合物是甲烷,第二高的碳氢化合物是异戊二烯。由于异戊二烯有两个双键,导致其化学反应十分丰富,吸引了很多的研究目光。然而高中化学常识告诉我们,异戊二烯是一种挥发性极强的碳氢化合物,极性很小,难以想象异戊二烯会吸附在水的表面(即气液界面)并发生反应。【异戊二烯(Isoprene)是一种由5个碳原子和8个氢原子组成的有机化合物,属于烯烃类烃化合物。从分子结构上看,由于其分子中只有C-C和C-H键,而没有C-O或C-N等偏极性较强的键,因此认为异戊二烯分子整体上是非极性的】  鉴于此,近期南开大学的张新星研究员团队使用独特的气液界面质谱技术FIDI-MS(图1a),发现了违反常识的实验现象,即异戊二烯不但可以吸附在气液界面上,还可以以极高的速率被氧化成上百种产物(图1b),开辟了气液界面这一异戊二烯氧化化学的新赛道。理论计算表明,异戊二烯在气液界面上的吸附能力主要来自于其双键和水中质子的相互作用(图1c) 而极高的氧化反应速率主要是由于气液界面提供了一个部分溶剂化的化学环境,从而降低了化学反应的势垒。该工作发表在近期的Journal of the American Chemical Society 杂志上。  图1.(a)独特的FIDI-MS技术。(b)异戊二烯在气液界面被氧化成上百种氧化产物。(c)异戊二烯吸附在气液界面的理论计算。  南开大学研究生张冬梅、汪杰为本文的并列第一作者。南开大学张新星研究员为本文实验部分通讯作者。宾夕法尼亚大学J. S. Francisco教授为本文理论部分通讯作者。  原文(https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.3c00300)Fast hydroxyl radical generation at the air-water interface of aerosols mediated by water-soluble PM2.5 under UVA radiation Dongmei Zhang (张冬梅) +, Jie Wang (汪杰) +, Huan Chen (陈欢), Chu Gong (宫矗), Dong Xing (邢栋), Ziao Liu, Ivan Gladich, Joseph S. Francisco*, and Xinxing Zhang (张新星)*J. Am. Chem. Soc., 2023, DOI: 10.1021/jacs.3c00300
  • SICS法催化氧化脱硫脱硝工艺
    p   有机催化法脱硫脱硝原理: /p p   有机催化法脱硫是利用有机催化剂L中的分子片段与亚硫酸结合形成稳定的共价化合物,有效地抑制不稳定的亚硫酸的逆向分解,并促进它们被持续氧化成硫酸,催化剂随即与之分离。生成的硫酸在塔底与加入的碱性物质如氨水等快速生成高品质的硫酸铵化肥,其反应原理和过程与工业硫酸铵化肥的生产相似。 /p p   脱硝与脱硫原理相类似,当加入强氧化剂时,NO转化为易溶于水的高价氮氧化物生成亚硝酸。有机催化剂促进它们被持续氧化成硝酸,随即与之分离。加入碱性中和剂后可制成硝酸铵化肥。 /p p   该工艺流程: /p p   焦炉烟气先经过臭氧氧化,烟气温度小于150℃,然后进入脱硫塔,烟气中的SO2和NOx溶解在水里分别生成H2SO3和HNO2。有机催化剂捕捉以上两种不稳定物质后形成稳定的络合物L?H2SO3和L?HNO2,并促使它们被持续氧化成H2SO4和HNO3,催化剂随即与之分离。生成的H2SO4和HNO3很容易被碱性溶液吸收,这样就在一个吸收塔内同时完成了脱硫和脱硝,该工艺采用氨水做吸收剂,涤后的烟气通过填料层、二级除雾器除去水滴后,回送至焦炉烟囱直接排放至大气。 /p p   该工艺主要由以下系统组成: /p p   烟气系统:由焦炉引出焦炉烟气,经过化肥液体及喷水降温,由200℃降低到150℃以下,以适应臭氧反应温度低于150℃的要求。 /p p   吸收系统:烟气自下而上进入吸收塔,循环浆液自上而下喷淋,烟气和循环浆液直接接触,完成捕捉过程,处理后的洁净气体经过除雾器除雾后,排至烟囱。 /p p   脱硝氧化系统:脱硝氧化系统提供能氧化NO气体的氧化剂——臭氧。臭氧经过烟道内混合器后与烟气中的NO充分混合,将其氧化成易溶解的氮氧化物,进入吸收塔后被吸收得以去除。 /p p   盐液分离及化肥回收系统:吸收塔里浆液化肥浓度达到30%左右时,开启浆液排出泵,将其送入过滤器,分离出其中的灰尘。然后浆液进入分离器,将有机催化剂和盐液分开。催化剂返回吸收系统循环利用,盐液则进入化肥回收系统。 /p p   催化剂供给系统:捕捉浆液中不稳定的H2SO3和HNO2后形成稳定的络合物,在氧化空气下被持续氧化成H2SO4和H2NO3,被碱性溶液吸收,生成硫酸铵和硝酸铵。 /p p   该工艺主要特点: /p p   1)脱硫效率& gt 99%,脱硝效率& gt 85%,氨回收利用率& gt 99.0% 通过增加催化剂,提高亚硫酸铵的氧化效率,运行pH值低于氨法脱硫,能有效抑制氨的逃逸,氨逃逸率& lt 1%。 /p p   2)在同一系统中可同时实现脱硫、脱硝、脱重金属汞、二次除尘等多种烟气减排效果 整个过程无废水和废渣排放,不产生二次污染,同时净烟气中NH3含量小于8mg/Nm。 /p p   3)对烟气硫分适应强,可用于150-10000mg/Nm3甚至更高的硫分,因此,可使用高硫煤降低成本 对烟气条件的波动性有较强的适应能力。 /p p   4)可实现焦炉烟气低温脱硝,减少对设备的腐蚀 副产品硫铵质量达标,且稳定。 /p
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