微泡造影剂

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微泡造影剂相关的耗材

  • 西甲硅油乳剂高剪切均质机,西甲硅油高速胶体磨,一种西甲硅油乳剂均质乳化设备
    西甲硅油乳剂高剪切均质机,西甲硅油高速胶体磨,一种西甲硅油乳剂均质乳化设备 西甲硅油,为液态二甲硅油的混合物,化学名称为α-(三甲基硅甲烷基)-ω-甲基聚[氧(二甲基亚硅烯基)]与二氧化硅复合物,是一种灰白色、乳白色粘稠液体的化学品,几乎不溶于水和甲醇,微溶于无水乙醇,与二氯甲烷、乙酸乙酯、丁酮和甲苯可部分混合。西甲硅油为胃肠病用药,临床上主要用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状如腹胀等,术后也可使用,也可作为腹部影像学检查的辅助用药(例如:X-线、超声、胃镜检查)以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。 西甲硅油为一种稳定的表面活性剂,即聚二甲基硅氧烷,可改变消化道中存在于食糜和黏液内气泡的表面张力,并使之分解,释放出的气体可被肠壁吸收或通过肠蠕动而排出。国内常单用二甲硅油或二氧化硅作为消泡剂,但作用较弱;两者合用,消泡作用增强,二甲硅油9.4mg,二氧化硅0.6mg,即能达到1000mg二甲硅油的功效。作为二甲硅油与二氧化硅的复合物,西甲油的药理作用远胜于二甲硅油或二氧化硅。西甲硅油属于药理学和生理学惰性物质,大鼠的亚急性毒性实验表明西甲硅油无毒性作用。 西甲硅油溶剂的功效和作用是如何的,日就来跟大伙儿介绍一下有关西甲硅油溶剂的事儿,很多父母需要亲身经历宝宝胀气的这一全过程,如何缓解宝宝胀气这一问题呢?下边就来跟大伙儿详解一下,西甲硅油溶剂的使用方法使用量。西甲硅油是一种稳定的表面活性剂,即聚二甲基硅氧烷,可改变消化道中存在于食糜和黏液内气泡的表面张力,并使之分解,释放出的气体可被肠壁吸收或通过肠蠕动而排出,是纯粹的物理性作用。西甲硅油用于治疗因胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状:如腹胀等,术后胀气也可使用。还可作为腹部影像学检查的辅助用药以及作为双重对比显示的造影剂混悬液的添加剂。有文献报道,西甲硅油乳剂可用于新生儿胃肠功能紊乱的治疗;西甲硅油联合聚乙二醇4000治疗儿童便秘疗效佳;西甲硅油联合厚朴排气可有效减轻机械通气并发腹胀患者的临床症状和体征。 上海依肯机械有限公司特别推出高剪切乳化均质机ERS2000系列,ERS2000在线式高速高剪切乳化均质机,主要用于微乳液及超细悬浮液的生产。由于工作腔体内三组均质乳化头(定子+转子)同时工作,乳液经过高剪切后,液滴更细腻,粒径分布更窄,因而生成的混合液稳定性更好。三组均质乳化头均易于更换,适合不同的工艺应用。该系列中不同型号的机器都有相同的线速度和剪切率,非常易于扩大规模化生产。符合CIP/SIP清洁标准,适合食品及医药生产。 IKN高速高剪切均质乳化机选型表: 均质乳化机标准流量(H2O)输出转速标准线速度马达功率进出口尺寸 型号l/hrpmm/s kWERS 2000/4300-1,00014000402.2DN25/DN15ERS 2000/51,000-1.50010,500407.5DN40/DN32ERS 2000/103,0007,3004015DN50/DN50ERS 2000/208,0004,9004037DN80/DN65ERS 2000/3020,0002,8504075DN150/DN125 ERS 2000/5040,0002,00040160DN200/DN150西甲硅油乳剂高剪切均质机,西甲硅油高速胶体磨,一种西甲硅油乳剂均质乳化设备
  • 微操作小鼠MRI立体定位器SRP-6M
    微操作小鼠立体定位器SRP-6M是带有显微操作器的能够用于核磁共振环境的小鼠立体定位仪,它采用兼容MRI的材料制造,是小鼠核磁共振和显微操作实验的理想选择。微操作小鼠立体定位器SRP-6M虽然头部固定器组件100%是由塑料制成,但AP框架棒和基板都由金属制成。因此,这些微操作小鼠MRI立体定位器SRP-6M保证了稳定和精确的立体定位记录,头部固定组件能够从基板拆卸下来,使得MRI可以扫描固定在相应位置的动物。核磁共振扫描之后,相应位置固定着动物的头部固定组件,能够轻易地放回在基板的原有位置。微操作小鼠立体定位器SRP-6M能够用于多种多样的应用,只需更换头部固定组件用于小鼠。结合该设备可以注入标记或造影剂,用于MRI扫描,头部固定组件可以进行立体定位,记录对准动物的MRI扫描点。微操作小鼠立体定位器SRP-6M特色自从NARISHIGE的立体定位操作器根据此标准制作后,AP框架具有18.7mm的方形形状。如提供的SM-15立体定位显微操作器。需要不带显微操作器的版本请点击SRP-6M-HT2。SRP-5M 和 SRP-6M 之间的差别在于AP框架杆的数目。 SRP-5装配有一个AP框架杆,而SRP-6装配有两个AP框架杆。用于大鼠的版本分别是SRP-5R 和 SRP-6R(SRP-5R-HT2 和 SRP-6R-HT2不带显微操作器) 微操作小鼠立体定位器SRP-6M规格 配件SM-15 立体定位显微操作器耳柱口、鼻夹六角扳手尺寸大小,重量SRP-6M: 宽400 x 深300 x 高110mm, 8.7kg * 该头部固定夹不能连接麻醉面罩GM-4。
  • 显微操作大鼠立体定向器SRP-6R
    显微操作大鼠立体定向仪SRP-6R是带有显微操作器功能的可用于核磁共振实验大鼠定向仪器,它能有效立体定向大鼠脑部,是高级大鼠脑立体定向仪器。显微操作大鼠立体定向仪SRP-6R头部固定器组件是由100%塑料制成,AP框架棒和基板都由金属制成,因此,显微操作MRI大鼠立体定向仪SRP-6R保证了稳定和精确的立体定位记录,头部固定组件能够从基板拆卸下来,使得MRI可以扫描固定在相应位置的动物,核磁共振扫描之后,相应位置固定着动物的头部固定组件,能够轻易地放回在基板的原有位置。显微操作MRI大鼠立体定向仪SRP-6R能够用于多种多样的应用,只需更换头部固定组件用于大鼠。结合该设备可以注入标记或造影剂,用于MRI扫描,头部固定组件可以进行立体定位,记录对准动物的MRI扫描点。显微操作大鼠立体定向仪SRP-6R特色自从NARISHIGE的立体定位操作器根据此标准制作后,AP框架具有18.7mm的方形形状。如提供的 SM-15 立体定位显微操作器。需要不带显微操作器的版本请访问 SRP-6R-HT2。 SRP-5R 和 SRP-6R之间的差别在于AP框架杆的数目。 SRP-5装配有一个AP框架杆,而SRP-6装配有两个AP框架杆。用于小鼠的版本分别是SRP-5M 和 SRP-6M (SRP-5M-HT2 和 SRP-6M-HT2不带显微操作器)显微操作MRI大鼠立体定向仪SRP-6R规格 配件SM-15立体定位显微操作器耳柱口、鼻夹六角扳手尺寸大小,重量SRP-6R: 宽400 x 深300 x 高110mm, 8.7kg * 该头部固定夹不能连接麻醉面罩 GM-3。

微泡造影剂相关的仪器

  • 全世界速度最快的低剂量高分辨率活体Micro-CT l 最快速小动物全身扫描:7.2秒(辐射剂量6 mGy)。l 空间分辨率:50μm;扫描直径:80 mm;扫描长度:200 mm。l 高灵敏度CMOS平板探测器,可直接检测小鼠心脏和肺脏活动,无需使用造影剂。l 20-65 kV能量可调节微焦斑X光源;自动可调节的滤膜选择方案允许优化扫描方案和降低应用剂量。l Bruker Micro-CT专利空间波束整形器,辐射剂量降低2-5倍,而不影响重建图片质量。l 完整的生理监测门控系统:呼吸感应、ECG、温度稳定和运动监测,4D(时间分辨)心脏和肺脏显微扫描。每秒可提供100个以上测量结果,适用于所有参数和图像。l 配备气体麻醉面罩的小动物转换盒;软件控制所有生理监测器的连接。l 辐射剂量计根据逐个分析X射线图像获得的信息实时显示动物在扫描中受到X射线辐射剂量。l 触摸屏操作系统允许戴手套对机器的主要系统功能进行控制和更改。l 重建的图片数据可以保存为DICOM格式,以及TIFF、JPG、BMP和PNG等可转换的文件格式;3D再现数据文件则可以保存为AVI格式视频。l 3D重建结果可以直接在智能手机或平板电脑等移动设备上进行分析和处理。l 系统提供GLP(Good Laboratory Practice)优良实验室规范标准软件。
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  • 仪器简介: 实时在线粒度检测系统(以下简称ACOS系统)运用动态光散射原理(Dynamic light Scattering),在继承光散射测量粒度快速、非侵入无污染、高精度的同时,利用特殊设计的样品池专利技术,实现了对运动、变化体系的精确表征。ACOS系统主要由控制阀、蠕动泵、光散射检测器、软件以及管路组成。可根据不同的反应釜来对流路进行专门规划。技术参数:1、粒度测量范围: 0.6nm-3&mu m 2、动态浓度变化范围: 0.1ppm-40% 3、样品池体积: 2.5&mu L 4、激光器功率: 0-35mW动态可调 5、相关器: TurboCorr研究级数字相关器 6、压力范围: 0-2000psi 7、管路: 0.25mm或0.5mm等可选 8、温控范围: 5 ~ 90℃,± 0.1℃ 9、单次测量时间: 自定义 10、测量持续时间: 自定义主要特点:1、超宽的动态浓度范围:0.1ppm-40% ACOS系统在全新专利技术的帮助下,不仅可以对样品进行准确测量,更可以兼顾极稀与极浓这样的反应变化过程。完美的完成了对反应中粒度与浓度变化的精确检测。2、超高的耐压能力:高至2000psi 许多反应过程会使体系压力迅速上升,全新的光散射检测器解决了光散射样品池通常无法承受较高压力的问题,实现了在高压情况下对反应过程的检测。 3、良好的密封环境 在实际反应过程中,样品需要密闭空间。传统光散射测量方法无法提供这一重要条件,经常导致被取样品的快速变性,如氧化。ACOS系统提供了密封的环境,保证了样品环境在取样、传送、测量全过程的稳定。同时,用户可以选择测量完的样品重新注入反应釜,在实际浓度以及反应总量上保证一致。 4、真正的实时测量与分析 ACOS使用较细的管路,配以较高的流动速度,实现了真正意义上的实时测量与分析。 5、ACOS典型应用 ACOS系统真正实现了自动、连续的对样品反应进行精确检测,可广泛应用于蛋白质及其聚集过程、各种聚合反应过程、纳米粒子变化过程、胶束变化过程等胶体范围体系变化过程的表征。 6、GE的数据列示与分析 重金属造影剂在CT扫描成像中有着重要应用,而该造影剂的粒径对其CT成像效果有着重大的影响。所以在重金属造影剂合成过程中,对合成产物粒径的实时控制就显得尤为重要。应用ACOS实时在线粒度分析仪可以方便完成该项任务,进而控制和优化合成反应,提高产量。
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  • 产品简介:PQ001核磁共振造影剂弛豫率分析仪是一款经典的迷你型小核磁,专为造影剂研究应用设计开发,该设备配套有造影剂专用弛豫时间测试软件,可以直接测试得到不同浓度造影剂样品的T1、T2弛豫时间,R1、R2弛豫速率以及造影剂样品的弛豫效率r。该仪器采用纽迈新研发的单板谱仪系统,集射频、温控、工控机于一体,紧凑小巧;线圈一体化设计有利于更快调谐匹配。体积和重量大大缩小,而产品性能则更加卓越。配套专业的造影剂测试软件实现中英文双语选择界面,操作简便,易学易用。 应用范围:1.Gd 造影剂;2.Fe 造影剂;3.Mn 造影剂;4.离体肿瘤组织弛豫时间测试;5.细胞液弛豫时间测试;应用案例:使用核磁分析软件对不同浓度的造影剂分别测量,得到如表1所示的弛豫时间。做出弛豫时间和浓度的相关线,横坐标为造影剂浓度,纵坐标为弛豫时间的倒数,结果见图1。表1 造影剂浓度及T2弛豫时间 浓度(mg/mL)0.040.080.10.20.40.8弛豫时间(ms)144.64074.50159.74930.45515.3407.7521000/T2(1/s)6.91313.42316.73732.83565.187129.007 图1 造影剂的T2弛豫率曲线 表2 造影剂浓度及T1弛豫时间 浓度(mg/mL)0.040.080.10.20.40.8弛豫时间(ms)661.542334.246264.707139.95272.11636.9041000/T2(1/s)1.5122.9923.7787.14513.86727.097 图2 造影剂的T1弛豫率曲线 注:仪器外观如有变动,以产品技术资料为准。
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微泡造影剂相关的论坛

  • ICG荧光造影剂

    [b][url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/indocyanine.html]ICG荧光造影剂[/url],[color=#666666]Indocyanine,[/color]吲哚菁绿造影剂[/b]是目前用于近红外荧光成像的理想[b]造影剂[/b],它通常以高达5%的碘化钠和较低的纯度合成。ICG荧光造影剂与纯度在210 nm处的≥95%碘水平低于使用Schö niger 燃烧检测方法,非常适合近红外荧光成像应用。[img=ICG荧光造影剂]http://www.f-lab.cn/Upload/indocyanine.jpg[/img]ICG荧光造影剂:[url]http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/indocyanine.html[/url][b][/b]

  • 中国科大等在智能磁共振造影剂研究领域取得重要成果

    1月3日,国际学术期刊Scientific Reports在线发表了中国科学技术大学梁高林教授课题组和中山大学肿瘤防治中心李立课题组的合作研究成果,文章标题为Controlled intracellular self-assembly of gadolinium nanoparticles as smart molecular MR contrast agents。该文章报导了一种新型、智能、肿瘤靶向的磁共振造影剂的研制,并在肿瘤模型小鼠上验证了其优异的肿瘤靶向成像效果。 核磁共振显像(MRI)是目前临床上普遍使用的一种功能影像方法,此技术对检测组织坏死、局部缺血及各种病变具有独特的优势。因其具有较高的分辨率,在临床医学上对疾病早期诊断也显示出巨大的应用前景。目前临床使用的磁共振造影剂大都为小分子,采用纳米材料作为载体用来装载造影剂以提高生物组织局部的造影剂浓度已经成为研究热点。然而,基于纳米材料的这类造影剂除了要克服制备方面的技术难度外,还要面对低摄取和靶向难等问题。 继利用梁高林博士发展出的一个独特的缩合反应平台成功研制出第一代磁共振造影剂后,该课题组此次与中山大学肿瘤中心和南京大学金陵医院合作,成功研制出第二代肿瘤靶向智能磁共振造影剂。该技术把两个用于缩合反应的官能团设计到一个含Gd的磁性小分子上,在肿瘤细胞内的还原剂和高表达的蛋白酶作用下,小分子化合物发生缩合反应生成多聚体,两亲性的多聚体在肿瘤细胞内自组装成磁性纳米粒子,从而产生大大高于小分子单体的MRI信号。 论文第一作者为中国科大博士生曹春艳和中山大学博士生沈莹莹。该项目研究得到国家自然科学基金,安徽省杰出青年科学基金和中国科大重要方向项目培育基金的资助。 论文链接

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  • 二维液相色谱丨含碘造影剂,你的微量手性杂质我来查
    导读最近看到一则新闻,某患者因为肺部感染、哮喘,到医院放射科做了CT平扫,发现有一肺部肿块,医生建议再做个增强CT来进一步确定疾病的性质。那么,新闻中所说的增强CT究竟是什么呢?其实,增强CT就是指在CT平扫基础上,对发现的可疑部位,在经静脉注入含碘造影剂后,进行有重点的检查。也许您有疑问,为什么要注入含碘造影剂呢?它的安全性又如何控制呢? 为什么要注入含碘造影剂呢?含碘造影剂具有密度大的特点,经静脉注射进入体内后,因为病变组织内或血管丰富或血流缓慢而在病理组织中停滞、积蓄,使病变组织与邻近正常组织间的密度对比增加(即影像上黑白对比增加),CT图像能够更加清楚地显示组织血流和病变情况,以帮助鉴别疾病的良、恶性,提高病灶的定性能力,从而提高诊断准确率。 含碘造影剂小科普l 含碘造影剂的变迁自20世纪50年代被发现后,含碘造影剂经历了第一代的离子型造影剂飞跃到非离子型单体造影剂,再次飞跃到非离子型二聚体造影剂的过程。 图1 4种碘化CT造影剂的化学结构:离子单体、离子二聚体、非离子单体和非离子二聚体 目前被广泛用于临床的非离子型造影剂,如碘帕醇、碘海醇、碘普罗胺、碘曲轮、碘克沙醇等,具有毒性低、性能稳定、低渗等渗、耐受性好等优点。 l 碘帕醇的手性构型碘帕醇是一种非离子型水溶性碘造影剂,具有良好的显影作用,对血管壁及神经组织毒性低,化学性质稳定,不良反应较少,适应范围广。 碘帕醇(CAS号:66166-93-0)有1个手性中心,两个异构体(S-构型、R-构型),结构式见图2。碘帕醇中的R-碘帕醇含量增加会使碘帕醇注射液黏度升高,进而导致碘帕醇注射液的不良反应增加。因此控制不良构型的含量是碘帕醇及其他含碘造影剂质量控制的关键步骤。 图2 碘帕醇的S构型(左)和R构型(右) l 碘帕醇的一维手性分离探索利用色谱柱中手性固定相对异构体的吸附速度不同实现的色谱分离是常用手段。以Chiralpak MA(+)色谱柱和硫酸铜溶液为流动相建立碘帕醇的分离,R/S-碘帕醇分离结果如图3所示。 图3 250 mg/L浓度的R-碘帕醇样品溶液 (1)和S-碘帕醇样品溶液(2) 的1stD LC色谱图 通过分离结果可以看到,该手性分离体系能在20 min内实现碘帕醇两种构型的手性分离,但和多数液相手性分离的色谱行为相似,存在柱效较低的问题,因此在定量分析中对于含量较低的待测物的检出存在不足。 岛津解决方案对于类似碘帕醇这样的分子结构提示其可在反相色谱上有良好保留,因此考虑构建手性色谱体系和反相色谱体系的二维液相色谱系统,对已获分离的异构体杂质再次进行反相色谱分离以提高检测的灵敏度。 l 手性构型的二维分离 l 分离结果解析R-碘帕醇溶液(0.5 mg/L)2D LC 分析色谱图 5-10min间为R碘帕醇在1维液相上的保留,可以看到该浓度下无明显色谱峰,无法进行定量分析。经过阀切换将R碘帕醇在1维液相上的组分切入二维后,通过反相色谱作用,可以在16.5min左右发现明显的色谱峰同手性分离的 1 stD LC 结果相比,经过二维液相色谱分离的 R-碘帕醇灵敏度较之有 10 倍的提升。 结语药物杂质的高灵敏检查是控制药物纯度,提高药品质量的一个非常重要的环节。为了让含碘造影剂更加安全的为患者服务,岛津的二维液相色谱系统可发挥作用,弥补手性色谱柱效不足的缺点,既获得两种异构体的有效分离,又在经过反相色谱分离中获得良好响应。 撰稿人:李月琪 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 文献速递|动物活体成像系统在载药纳米超声造影剂研制中的应用
    近日,中山大学附属第七医院肾泌尿外科中心庞俊教授团队在载药纳米超声造影剂研究中取得成果,在国际知名期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》(IF=9.229,JCR1区)上发表研究性论文。图1|国际知名期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》(IF=9.229,JCR1区)超声(US)由于其安全性、非放射性、实时监测和低成本而被广泛用于临床诊断成像。然而,传统的超声造影剂(UCAs)只能用于血池成像,且由于尺寸相对较大,无法实现肿瘤区域的血管外成像。此外,仅应用常规UCAs也不能达到预期的治疗目的。基于纳米粒子(NPs)的UCAs因其无创性、精确靶向、可见性和装载小分子的便利性而受到越来越多的关注。产生气体的NPs具有很高的回声敏感性,二硫键可以用于还原响应性NPs药物递送系统制备。目前,已报道的同时具有超声成像和治疗功能的医用NPs大多仅基于pH响应性药物释放,并且药物释放速率不完全。基于上述考虑,庞俊教授团队制备了包裹二硫聚合物、碳酸氢钠(NaHCO3)水溶液和化疗药物盐酸阿霉素盐(DOXHCl)的NPs(DOX@HADT-SS-NaHCO3NPs)。NaHCO3在酸性条件下能产生CO2,提供回声信息;更重要的是,双重pH/GSH响应性药物释放可以进行癌症治疗,最终实现前列腺癌US成像和治疗的一体化。图2|制造聚合物步骤和通过产生回声CO2气泡放大超声对比度并发挥按需治疗作用的NPs示意图文章中,标记Cy5.5的HADT-SS-NaHCO3NPs在C4-2荷瘤裸鼠体内的生物分布活体实验成像,使用了博鹭腾AniView100多模式动物活体成像系统拍摄。当C4-2荷瘤裸鼠的肿瘤体积达到100mm3时,静脉给药注射游离Cy5.5和Cy5.5@HADT-SS-NaHCO3NPs溶液。活体结果显示用Cy5.5@HADT-SS-NaHCO3NPs处理的小鼠肿瘤中的荧光信号从0.5到4小时逐渐增加,并在4小时达到峰值,然后随着时间的推移逐渐减弱。相比之下,整个时期肿瘤部位未观察到明显的游离Cy5.5荧光信号,游离Cy5.5荧光信号主要出现在肝脏。定量荧光信号也证实了Cy5.5@HADT-SS-NaHCO3NPs在肿瘤和肝脏中分布的趋势,揭示了HADT-SSNaHCO3NPs通过EPR效应在肿瘤组织中的特异性积累。图3|负载Cy5.5的HADT-SS-NaHCO3NPs(A)和具有等效Cy5.5浓度(0.2 mg/kg)的游离Cy5.5溶液(B)在C4-2荷瘤小鼠中的体内生物分布。静脉注射后0.5、1、2、4、8、12、24、48和72小时,用AniView100获得的小鼠背部和前部的体内荧光图像,一列代表同一只裸鼠的正面和背面。(C)和(D)为肿瘤组织和肝脏荧光强度的定量分析US造影剂已广泛应用于肿瘤的诊断和鉴别诊断。商业US由于体积大,成像时间短,应用受到限制;同时,仅应用常规的US造影剂并不能达到预期的治疗目的。庞俊教授团队设计的HADT-SS-NaHCO3NPs在酸性pH条件下表现出明显增强的超声对比度和抗肿瘤效果,为前列腺癌的有效超声成像诊断和治疗提供了一种有效的潜在药物。文献链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.1c00077
  • 光度滴定在钆布醇(CE-MRI造影剂)中游离钆含量测定中的应用
    一、钆布醇是什么钆布醇(gadobutrol)是一种基于钆的,亲水性的,具有大环的电中性化合物。通常被用于对比增强磁共振成像的造影剂。二、钆布醇中游离钆的测定方法目前,国内没有相关标准对钆布醇中游离钆的测定,在欧洲药典中有关于钆布醇的测定,是采用光度滴定法测试游离钆含量。传统容量法需要使用滴定管并且依靠人眼去判定颜色的变化来判断终点,对操作人员有较高的要求。我公司应用工程师根据欧洲药典,经过实际探索和研究,使用光度滴定仪进行光度滴定,可以简单、快速、低成本的测定游离钆的含量。 三、使用光度滴定仪测定游离钆含量1、准备工作(1)仪器的准备 ● 滴定仪:雷磁ZDJ-5B-G自动滴定仪● 配套电极:雷磁GD-570nm光度电极、雷磁E-201-C pH复合电极 (2)溶液的准备● pH标准溶液(pH4.00,pH6.86,pH9.18)● 硫酸钆溶液● EDTA溶液 ● 二甲酚橙指示剂● 样品 2、测试工作(1)样品溶液的测定(2)硫酸钆溶液的测定(3)依据滴定终点计算出样品中游离钆的含量 3、注意事项● 采用等量滴定,突跃量选择“大”,以免误判终点● 注意搅拌速度,避免产生气泡● 滴定剂的浓度要准确,关系到游离钆的结果计算。 四、仪器及配套电极ZDJ-5B-G自动滴定仪● 7寸彩色触摸电容屏,导航式操作;● 支持电位滴定及光度滴定;● 实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果;● 可定义计算公式,直接显示计算结果; ● 支持滴定剂管理功能;● 支持pH的标定、测量功能;● 支持USB、RS232连接PC,双向通讯;● 可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量。 GD-570nm光度电极● 外壳材料:玻璃● 外形尺寸:12×120mm● 接插件:四芯E-201-C pH复合电极● 测量范围:(0-14)pH● 参比结构:Ag/AgCl ● 外壳材料:聚碳酸酯● 外形尺寸:12×120mm● 接插件:BNC(Q9型)
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