降解产物

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降解产物相关的耗材

  • 绿百草科技专业提供分析ATP降解产物的色谱柱 Kromasil C18,货号为100-5-C18 4.6 × 250
    绿百草科技专业提供分析ATP降解产物的色谱柱 Kromasil C18,货号为100-5-C18 4.6 × 250 关键词:Kromasil C18分析柱,100-5-C18 4.6 × 250,ATP降解产物,绿百草科技 绿百草科技专业提供Kromasil C18分析柱。货号为100-5-C18 4.6 × 250的Kromasil C18分析柱可用于分析ATP降解产物。流动相是磷酸盐缓冲溶液(pH 7.00, 60mM 磷酸氢二钾+40 mM 磷酸二氢钾),流速为1mL /min。绿百草科技可提供详细的操作条件和谱图。 需要详细的信息请和绿百草科技联系:010-51659766 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cN
  • 石油烃降解菌测试瓶
    用无菌注射器取含菌污水1.0(或0.5)mL, 注入到培养基量为9.0(或4.5)mL的测试瓶中,充分摇匀,将测试瓶置于37℃±2℃的恒温箱或水浴锅中培养7d后观察,测试瓶中培养基颜色由紫红色变为浅黄色。石油烃降解菌测试瓶(KBC-HDB)790.00元/箱(180瓶)
  • 水培法生物降解堆肥
    一、产品用途:1、适用于GB/T19276.1水培法生物降解实验;2、适用于GB/T19276.2水培法生物降解实验;3、适用于ISO18830海水法生物降解实验; 4、适用于地膜,购物袋,食品包装袋,餐饮盒等各种生物基材料制品和母粒的生物可降解性实验。二、产品特点:1、微生物活性高,兼具可促微生物生长所需的有机营养与无机营养;2、腐熟度高,稳定性强,每一批堆肥都经过3个月以上的充分腐熟;3、空白值低,有效减小背景的干扰; 4、菌群丰富,活力旺盛,可以极大地缩短降解周期; 三、技术参数:1、包装规格:1kg/袋;2、pH:7-8 3、湿度:<30%;4、腐熟度:>3个月;5、本品宜保存于阴凉干燥处,保质期为12个月。6、本品不宜与杀菌剂等混合使用。

降解产物相关的仪器

  • 生物降解系统、塑料生物降解测试系统、可生物降解测试系统 SRT-Z055-4技术参数:1、测试容器:试验腔6组,每一组3个检测通道,合计18个独立检测通道2、温控范围:室温+5℃~70℃3、温控精度:±1℃4、湿度监控范围:30%~95%RH5、流量范围:0.01~2L/min6、红外二氧化碳监测:量程0~10000ppm7、电化学氧气监测:量程0~25%Vol8、温度监测:-50~150℃9、湿度监测:0~100%RH10、压力监测:量程0~1 KPa11、每个通道流量监测:0.01~10L/min,精度±1%FS12、标准反应器容积:2500毫升(其它体积可选)仪器用途:用于将材料作为有机化合物在受控的堆肥条件下,通过测定其排放的二氧化碳量来确定其需氧生物分解能力及其崩解程度。试验材料与接种物混合,导入静态堆肥容器,在该容器中,混合物在规定的温度、氧浓度和湿度下进行强烈的需氧堆肥。在试验材料的需氧生物分解过程中,二氧化碳、水、矿化无机盐及新的生物质都是生物分解的产物。在试验中连续监测、定期测量试验容器和空白容器产生的二氧化碳,累计产生的二氧化碳量。试验材料在试验中实际产生的二氧化碳量与该材料可以产生的二氧化碳的理论值之比为生物分解百分率。根据实际测量的总有机碳(TOC)含量可以计算出二氧化碳的理论释放量。生物分解百分率不包括已转化为新的细胞生物质的碳量,因为它在试验周期内不代谢为二氧化碳。此外,在试验结束时可以确定试验材料的崩解程度,也可以测定试验材料的质量损失。符合标准:GB/T19277.1-201 受控堆肥条件下材料需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法:通用方法GB/T19277.2-2013 受控堆肥条件下材料需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法:用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放量GB/T19811-2005 在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定eqvGB/T29649-2013 生物基材料中生物基含量测定 液闪计数器法GB/33797-2017 塑料在高固体份堆肥条件下厌氧生物分解能力的测定,采用分析测定释放生物气体的方法GB/T22047-2008 土壤中塑料材料需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法GB/T20197-2006 降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求GB/T32163.2-2015 生态设计产品评价规范:可降解塑料GB/T16716.7-2012 包装与包装废弃物:生物降解和堆肥GB/T38082-2019 生物降解塑料购物袋GB/T29646-2013 吹塑薄膜用改性聚酯类生物降解塑料GB/T32366-2015 生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT)GB/T33798-2017 生物聚酯连卷袋GB/T35795-2017 全生物降解农用地面覆盖薄膜等产品特点:1、连续气流式有氧装置2、气体传感器实时在线测试塑料样品降解过程中的CO2、O2、H2S、CH4等气体含量3、测量精度高,可以捕获较小的呼吸率变化4、气密密封的反应器,小流量体积单位以升表示5、 质量流量控制器,设置和测量反应器中气体流量6、气体流量自动化检测,自动加湿,自动检漏7、自动搅拌装置可设定调整时间周期范围8、设备具备全自动电子式测量模式,大屏幕触摸屏操作9、 立式设计,结构紧凑,占用空间小10、单个的全自动控制系统,实时分析实验数据,实验结果可上传至电脑实现降解全过程跟踪11、三级权限和数据审计追踪功能,自由存储实验数据12、可通过手机、网页浏览器远程访问实行跟踪实验过程配置清单:1、主机1台2、空气泵1台3、空气加湿器1套4、反应器1套5、气体传感器1套6、质量流量计1套7、温控箱1台8、安装使用包1盒9、使用说明书1本
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  • 生物分解biodegradation 在微生物作用下,有机化合物被微生物分解为二氧化碳(CO,)、水(H,O )及其所含元素的矿化无机盐和新的生物质。由于材料被微生物作为营养源而逐步消解,导致质量损失、性能如物理性能下降等。崩解di sintegration 材料物理断裂成为极其细小的碎片。测试原理 可生物降解性能测试仪模拟的强烈需氧堆肥条件下,测定试验材料最终需氧生物分解能力和崩解程度。试验材料与接种物混合,导入静态堆肥容器。在该容器中,混合物在归档的温度、水、矿物无机盐及新的生物质都是最终生物分解的产物。在试验中连续检测、定期测量试验容器和空白容器产生的二氧化碳,累计产生的二氧化碳量。试验材料在试验中实际产生的二氧化碳量与该材料可以产生的二氧化碳理论量之比为生物分解百分率。根据实际测量的总有机碳(TOC)含量可以计算出二氧化碳的理论释放量。生物分解百分率不包括转化为新的细胞生物质的碳量,因为它在试验周期内不代谢为二氧化碳。此外,在试验结束时可以确定试验材料的崩解程度,也可以测定试验材料的质量损失。 系统简介 可生物降解性能测试仪由 18 台反应釜同时或独立进行试验,设备提供高稳定性的恒温控制循环系统,温湿度测控系统,高精度流量控制系统,确保每台反应釜在任意设定温度、湿度、震动等条件下进行稳定实验,加快检测条件的筛选,反应条件的优化。18 台反应釜分别检测二氧化碳含量(并可配置O2等多种类型传感器,扩展更多标准应用),独立的控制系统,实时抓取、分析实验数据,实验结果可上传至电脑实现降解全过程跟踪,医疗级三级安全权限系统,数据溯源可查,确保数据真实有效。 产品特征 通量高,具有18个检测通道温度(室温~70℃)和湿度(10%~95%RH)实时监控连续气流式有氧装置测量精度高,可以捕获较小的呼吸率变化气密密封的反应器,最小流量体积单位以升表示带反应堆气密性验证系统曝气系统配有流量调节器和流量计质量流量控制器,精确设置和测量反应器中气体流量气体流量自动化检测,自动加湿,自动检漏用于抽取并检测废气中氧浓度和二氧化碳浓度的系统自动搅拌装置可设定调整时间周期范围图形显示测试参数和产生量设备具备全自动电子式测量模式,20寸触摸屏操作立式设计,结构紧凑,占用空间小具备 ISP 在线控制、升级和远程服务功能数据采集系统可自行设置数据采集间隔,可连续记忆测量参数三级权限和数据审计追踪功能,自由存储实验数据可实现电脑端、手机端测试过程、实验数据监查功能
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  • 塑料生物降解测试系统技术参数:1、测试反应通道数目至少:3组,1组为3个杯,合计9个杯子,合计9个通道(独立控制,做一次试验至少9个杯子,9个通道);2、温控范围:室温+5℃~70℃;3、温控精度:±1℃;4、湿度监控范围:30%~95%RH;5、 流量范围:0.01~2L/min;6、红外二氧化碳监测: 量程0~10000ppm;7、 电化学氧气监测:量程0~25%Vol;8、 温度监测:-50~150℃;9、湿度监测:0~100%RH;10、 压力监测:量程0~1 KPa;11、 每个通道流量监测:0.01~10L/min,精度±1%FS;12、 标准反应器容积:2500毫升(其它体积可选;13, 试验腔X组(可根据客户要求选择),每一组3个(杯子)检测通道,每组9个杯子,合计9路通道(A,三个杯子装试验材料容器杯子,B,三个装参比材料容器杯子,C,三个空白容器杯子);14, 彩色触摸屏20寸,中英文切换;15, 反应容器体积不小于3L(3个一组,自然状态,供氧堆肥,负压状态);16, 恒温室尺寸3.6mx0.3mx0.45m(实际尺寸不低于此空间);17,控温范围:室温~70度(冷凝装置);18,湿度范围:0%RH、30% ~ 100%RH;19,氧流量范围:0.01 ~ 1L/min(其他范围可定制);20,红外二氧化碳范围:0 ~ 10000ppm(其他量程可定制);21电化学氧气范围:0 ~ 25%Vol;22,压力范围:-0.1 ~ 0.1MPa;(负100kPa可以被转换为绝对压力,即绝对压力为101.325kPa(标准大气压)减去100kPa,得到1.325kPa。因此,负100kPa相当于在大气压为101.325kPa的情况下,压力低于大气压1.325kPa,即真空度为1.325kPa。)整机功率:220V一、塑料生物降解测试系统用于将材料作为有机化合物在受控的堆肥条件下,通过测定其排放的二氧化碳量来确定其需氧生物分解能力及其崩解程度。试验材料与接种物混合,导入静态堆肥容器,在该容器中,混合物在规定的温度、氧浓度和湿度下进行强烈的需氧堆肥。仪器用途:用于将材料作为有机化合物在受控的堆肥条件下,通过测定其排放的二氧化碳量来确定其需氧生物分解能力及其崩解程度。试验材料与接种物混合,导入静态堆肥容器,在该容器中,混合物在规定的温度、氧浓度和湿度下进行强烈的需氧堆肥。在试验材料的需氧生物分解过程中,二氧化碳、水、矿化无机盐及新的生物质都是生物分解的产物。在试验中连续监测、定期测量试验容器和空白容器产生的二氧化碳,累计产生的二氧化碳量。试验材料在试验中实际产生的二氧化碳量与该材料可以产生的二氧化碳的理论值之比为生物分解百分率。根据实际测量的总有机碳(TOC)含量可以计算出二氧化碳的理论释放量。生物分解百分率不包括已转化为新的细胞生物质的碳量,因为它在试验周期内不代谢为二氧化碳。此外,在试验结束时可以确定试验材料的崩解程度,也可以测定试验材料的质量损失。符合标准:GB/T19277.1-201 受控堆肥条件下材料需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法:通用方法GB/T19277.2-2013 受控堆肥条件下材料需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法:用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放量GB/T19811-2005 在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定eqvGB/T29649-2013 生物基材料中生物基含量测定 液闪计数器法GB/33797-2017 塑料在高固体份堆肥条件下厌氧生物分解能力的测定,采用分析测定释放生物气体的方法GB/T22047-2008 土壤中塑料材料需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法GB/T20197-2006 降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求GB/T32163.2-2015 生态设计产品评价规范:可降解塑料GB/T16716.7-2012 包装与包装废弃物:生物降解和堆肥GB/T38082-2019 生物降解塑料购物袋GB/T29646-2013 吹塑薄膜用改性聚酯类生物降解塑料GB/T32366-2015 生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT)GB/T33798-2017 生物聚酯连卷袋GB/T35795-2017 全生物降解农用地面覆盖薄膜…等产品特点:1、连续气流式有氧装置2、气体传感器实时在线测试塑料样品降解过程中的CO2、O2、H2S、CH4等气体含量3、测量精度高,可以捕获较小的呼吸率变化4、气密密封的反应器,小流量体积单位以升表示5、 质量流量控制器,设置和测量反应器中气体流量6、气体流量自动化检测,自动加湿,自动检漏7、自动搅拌装置可设定调整时间周期范围8、设备具备全自动电子式测量模式,大屏幕触摸屏操作9、 立式设计,结构紧凑,占用空间小10、单个的全自动控制系统,实时分析实验数据,实验结果可上传至电脑实现降解全过程跟踪11、三级权限和数据审计追踪功能,自由存储实验数据12、可通过手机、网页浏览器远程访问实行跟踪实验过程配置清单:1、主机1台2、空气泵1台3、空气加湿器1套4、反应器1套5、气体传感器1套6、质量流量计1套7、温控箱1台8、安装使用包1盒9、使用说明书1本控制系统尺寸:二组尺寸:
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  • 降解产物分析

    利用LC/MSMS进行药物降解产物分析,发现相同同种物质,在SRM模式下,可以出峰,但是在全扫模式下利用相同流动相却不出峰。,为什么啊,,,,????????

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  • 第二届含氟温室气体论坛 | 吴婧:氢氟碳化物(HFCs)网格化排放清单构建及降解产物研究
    “第二届含氟温室气体论坛——履行《基加利修正案》的科学与技术”在北京大学顺利召开。会上北京交通大学吴婧副教授作了题为“氢氟碳化物(HFCs)网格化排放清单构建及降解产物研究”的精彩报告。吴婧副教授在汇报中从基于物质流的网格化排放清单核算方法研究及模型构建、中国网格化排放清单建立及环境效应分析、降解产物三氟乙酸(TFA)大气监测及环境行为研究等三个方面作了详细报告。图1 吴婧副教授作报告吴婧副教授首先介绍了国家级、省级、网格化含氟温室气体排放清单核算方法以及多尺度高分辨率排放源空间分配模式的动态网格化排放清单模型。构建的排放清单方法学及清单结果已应用于国家温室气体清单编制相关工作。图2 动态网格化排放模型的总体架构图应用该模型,吴婧副教授课题组建立了中国8种HFCs 2005-2060 年长时间序列的动态网格化(1 度×1 度)排放清单并分析了其环境效应。同时,通过将NAME正向模型的模拟浓度与观测浓度进行比较,以验证了建立的网格排放量的准确性。根据清单和分析结果,行业、物质和空间的排放变化特征如下:(1)实物、GWP排放的关键物质均为HFC-134a、HFC-32、HFC-125。(2)制冷空调行业始终是HFCs排放的主要行业,消防行业排放也不容忽视。(3)整体空间规律表现为东部高于西部、南方高于北方的特征;热点网格主要集中在上海、广东和北京。在环境影响方面,中国HFCs温室气体排放对全球贡献逐年升高;减排HFCs会显著减少气候影响,但替代可能加速降解产物三氟乙酸(TFA)的累积。此外,吴婧副教授探讨了含氟温室气体降解产物三氟乙酸(TFA)大气污染特征、气粒分配机制及来源归趋。2021-2022研究期间TFA年均大气浓度为1081.5 ± 724.7 pg m-3 。年均颗粒相质量分数为10.8 ± 9.8% ,更易分配在气相。全年TFA沉降通量约为489.70 ± 64.26 μg m-2 yr-1 ,湿沉降占总沉降的74.6%。
  • 中国出入境检验检疫协会发布《茶叶中丁醚脲及其降解产物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》等三项团体标准(征求意见稿)
    CIQA/TC12各成员单位及专家、各有关单位:根据《中国出入境检验检疫协会团体标准管理办法》及实施细则的规定,《茶叶中丁醚脲及其降解产物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》P/CIQA-142-2023、《鲜禽蛋中喹诺酮类和磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》P/CIQA 141-2023、《食用植物油中乙基麦芽酚的测定 液相色谱-串联质谱法》P/CIQA-140-2023等三项团体标准已由中国出入境检验检疫协会综合质量服务标准化技术委员会(CIQA/TC12)组织起草完毕,现进入征求意见阶段。请在30天内将意见和建议填写在《意见反馈表》中,于2024年7月12日前将书面意见以邮件形式反馈至CIQA/TC12秘书处。请务必留下您的姓名、单位名称及联系方式,便于联系。CIQA/TC12秘书处联系人:汪顿;010-84538815,15210031335邮箱:wangdun@ccic.com协会联系人:阳 焰;01062029721, 13901217549邮箱:yangyan@ciq.org.cn。附件:附件.zip1.《茶叶中丁醚脲及其降解产物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》团体标准征求意见稿2.《茶叶中丁醚脲及其降解产物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(征求意见稿)编制说明3.《茶叶中丁醚脲及其降解产物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》反馈意见表4.《鲜禽蛋中喹诺酮类和磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(征求意见稿)团体标准征求意见稿5.《鲜禽蛋中喹诺酮类和磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(征求意见稿)编制说明6.《鲜禽蛋中喹诺酮类和磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》反馈意见表7.《食用植物油中乙基麦芽酚的测定 液相色谱-串联质谱法》团体标准征求意见稿8.《食用植物油中乙基麦芽酚的测定 液相色谱-串联质谱法》(征求意见稿)编制说明9.《食用植物油中乙基麦芽酚的测定 液相色谱–串联质谱法》反馈意见表中国出入境检验检疫协会2024年6月12日
  • 我国学者在聚乙烯废塑料降解研究方面取得重大进展
    p   近日,中国科学院上海有机化学研究所的黄正课题组和加州大学尔湾分校管治斌课题组合作,在聚乙烯废塑料降解研究方面取得重大进展,相关成果于6月17日以“Efficient and selective degradation of polyethylenes into liquid fuels and waxes under mild conditions”(温和条件下高效选择性降解聚乙烯制备液体燃料和石蜡)为题在Science Advances杂志上在线发表(Sci. Adv., 2016, 2, e1501591)。该研究工作得到优秀青年科学基金(21422209)和重点项目(21432011)等的支持。 /p p   烃类物质(烷烃、烯烃、芳烃等)是化石能源的重要组成体,也是重要的基础化工原料。为应对绿色、可持续发展的挑战,一方面需要从自然界丰富的烃类物质出发,发展高效、原子经济性的合成技术,直接制备高价值化学品,实现“分子价值的增量” 另一方面也需要发展温和、实用的催化降解技术,将废弃的高分子量、稳定的烃类化学化工产品转化成可再次利用的小分子物质,避免对环境造成污染,实现“污染物质的减量”。黄正课题组发展了高效的金属有机催化方法和技术,在这两方面取得了重要突破。 /p p   烷烃由高键能、非极性C-C单键和Csp sup 3 /sup -H键组成,是最惰性的有机分子之一,其在合成化学中的应用价值较低。黄正课题组一直致力于烷烃催化转化方面的研究。该课题组先前发展了一类新型的PSCOP螯钳型铱金属有机配合物,其在烷烃脱氢反应中表现出非常高的催化活性,但是在直链烷烃脱氢过程中,由于催化剂具有烯烃异构活性,在反应后期阶段不可避免地生成内烯烃混合物作为主要产物。为解决该问题,他们巧妙地利用双金属催化一锅两步法进行烷烃末端高区域选择性硅基化,实现烷烃至直链烷基硅的高效催化转化(图1a)。催化体系包括由该课题组发展的PSCOP螯钳型铱金属有机络合物作为烷烃脱氢催化剂,将烷烃脱氢生成内烯烃混合物,吡啶二亚胺铁络合物作为串联烯烃异构和端烯烃硅氢化催化剂。该转化的关键在于:烷烃脱氢所生成的烯烃中间体快速异构,并通过铁催化剂对端烯烃选择性硅氢化促使内烯烃向端烯烃转化。该工作为烷烃选择性官能团化提供了新思路,相关成果发表在Nature Chemistry上(Nat. Chem.,2016, 8, 157 Conversion of alkanes to linear alkylsilanes using an iridium–iron-catalysed tandem dehydrogenation–isomerization–hydrosilylation 利用铑-铁催化的脱氢-异构化-硅氢化串联反应实现烷烃到直链烷基硅的转化)。 /p p   聚乙烯和烷烃结构单元相似,均由C-C单键和Csp sup 3 /sup -H键组成。聚乙烯是年产量 大的塑料产品(年产超过上亿吨),由于其化学惰性,被弃置后难以降解构成“白色垃圾”主要成分。研究人员利用双金属催化交叉烷烃复分解策略,使用价廉量大的低碳烷烃作为反应试剂和溶剂,与聚乙烯发生重组反应,可有效降低聚乙烯的分子量。由于在反应体系中低碳烷烃过量存在,可多次参与和聚乙烯的重组反应,直至把分子量高至上百万的聚乙烯降解为适用于运输系统燃油的烷烃产品。该反应适用于 HDPE、 LDPE和 LLDPE的降解,且催化剂可以兼容商业级聚乙烯中包含的各类添加剂,并进一步被证明可应用于实际生活中所产生的聚乙烯废塑料瓶、废塑料膜和废塑料袋的降解(图1b)。相比较传统高温裂解方法,该方法具有反应条件相对温和,产物选择性高的优点。高温裂解方法往往需要超过400度反应温度,产生包括气、油、蜡、焦等非常复杂的混合物 产物包括直链烷烃、支链烷烃、烯烃、芳烃等,产品利用价值低。而且黄正等发展的降解方法温度较低(150-200度),生成的产物以直链烷烃为主,且可以通过催化剂结构调控或反应时间控制,选择性生成可作为柴油的C9-C22烷烃或者聚乙烯蜡。这项研究成果得到了Nature、Science、Chemical & amp Engineering News等学术杂志的正面评论,并被《洛杉矶时报》、《华盛顿邮报》和新华网等国内外新闻媒体报道。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" tpxw2016-06-27-01.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/0b7ccaeb-e75f-4906-95ec-5a09ef3bc04a.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图1. a) 烷烃选择性硅基化 b) 聚乙烯降解。 /strong /p p /p
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