短耳犬蝠

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短耳犬蝠相关的耗材

  • 原装进口珀金埃尔默末端盖O形圈09902147
    北京龙天韬略科技有限公司现货供应,订货货期短,到货快,原装货品,欢迎国内外人士来电来函洽谈指导。品描述用于PinAAcle 900的部件编号用于AAnalyst100/200/300/400/700/800的部件编号1, Viton燃烧头O形圈套件,0.984×0.139 09200079 O圈(3),09200078超级O 润滑油(1) 09902219 099022192, 燃烧头混合室组件 (包含2,3和7, AAnalyst 系列仅包含2) N3160506 005709483, 燃烧室支架组件N31608094, 压圈N04011715, 扰流器00572561 005725616, 末端盖气路Viton O形圈(0.312 x 0.070)需要4个092002537, 末端盖Viton O形圈 1.892 in. x 0.103 in. 09902147 099021478, 末端盖气路Kalrez O形圈(0.312 x 0.070)需要4个092002759, 末端盖Kalrez O形圈 1.892 in. x 0.103 in. 09200277 0920027710, 有机物末端盖O形圈(Corkprene) 00472014 0047201411, 带Viton O形圈末端盖组件(用于金属壳体雾化器) N3160505 0057098412, 带Kalrez O形圈末端盖组件(用于金属壳体雾化器) N316018813, 带Viton O形圈末端盖组件(用于塑料壳体雾化器) N3160511 N037039214, 带Kalrez O形圈末端盖组件(用于塑料壳体雾化器) N316018915, 末端盖组件撞击球(用于金属壳体雾化器) N316054516, 用于末端盖组件00570984的燃烧头垫圈套装包含00472014(5)、09902147(3)、09902219(1)、09902236(3)、09902240(3) 0047098817, 引流管 – 聚乙烯管并带有FEP内衬02507987 0250798718, 与末端盖配套的Pyrex撞击球(用于金属壳体雾化器) 00572615 0057261519, 用于(00570984)末端盖(部件编号00572615)的密封塞-派莱克斯耐热玻璃撞击珠N3161224 0057262420, 末端盖密封杆O形圈(内径1/4英寸[6 mm]) 09902236 0990224021, 用于有机溶液的燃烧头引流组件N3160683*** N3150230*22, 燃烧头引流组件(包括管子和引流连锁装置,不包括引流瓶09200486) N2011074* 23, 燃烧头引流组件(包括管子和引流连锁装置,不包括引流瓶09200486) N0400058*** N0400058**24, 宽口引流瓶(15L)09200486 09200486
  • WAVECYBER唯赛勃WAVE-300P-8反渗透膜壳端板侧开口密封圈组件
    WAVECYBER唯赛勃WAVE-300P-8反渗透膜壳端板侧开口密封圈组件  反渗透膜壳端盖生产厂家-专业的综合玻璃膜壳配件网站,为您提供正品低价的膜壳配件选择、优质便捷的服务体验。反渗透膜壳配件配件分为:膜壳端盖总成、膜壳进水端盖、膜壳出水端盖、承压板、支撑板、密封板、承压头、大密封圈、小密封圈、适配器、推力环、止推环、挡块、挡圈、紧固螺母、安全螺栓、螺丝、丝堵、管堵、堵头、膜壳侧开口、侧开口密封圈、侧开口坐垫、DN40考贝林密封圈、304不锈钢拆卸工具、拉反渗透RO膜工具、反渗透探针等,满足用户各种需求  产品采用微机控制自动化缠绕成型,主要材料为环氧树脂和纤维材料经特殊工艺处理,使产生成品在耐压、耐温、耐蚀程度上达到普通钢铁、塑料等材料无法比拟的优点。  优良的绝缘性能  玻璃钢膜壳。在室温条件下导热系数般在0.15-1.36W(m.k)范围内, 大约仅为1/200。 其绝热性能是金 屈材料无法比拟的。这一特性对膜壳内的反渗透膜大有好处, 起到外界温度对膜内影响不大的作用。突出的耐腐性能  玻璃纤维和环氧树脂结合配比经过特殊固化处理,形成了天然的耐腐产品,内表光滑和涂层对浓度较低的酸、碱盐、油等溶剂有良好的稳定性。使进入壳内的海水、微生物等得到有效抑制。长期使用绝无腐蚀  对膜壳的桶身、头部、 开槽处经过严格的铺层设计、优化计算细节确保结构安全,确保了长期压力下结构的安全稳定。  对浓水侧开口更进行了优化设计,可满足个头部开四个侧口的必要安全压力, 并在加强了在安装过程中的可变性。  部件的可靠性  端板是膜壳组件的重要的组建部分,本公司的端板选材为纤维增强模塑料,强度高、耐压耐高压冲撞性能优良。  密封设计为专业设计"V+X"圈配以O型端板密封圈,确保它在低温和温范围下滴水不漏。  侧开口的密封设计是L型起鼓圆型垫的组合,保证了侧开口嘴在角度偏移情况下起到更好的密封作用。侧开口的紧固采用上提式紧母紧固,使它更具可调节性。WAVECYBER唯赛勃WAVE-300P-8反渗透膜壳端板侧开口密封圈组件
  • 原装进口珀金埃尔默有机物末端盖O形圈00472014
    北京龙天韬略科技有限公司现货供应,订货货期短,到货快,原装货品,欢迎国内外人士来电来函洽谈指导品描述用于PinAAcle 900的部件编号用于AAnalyst100/200/300/400/700/800的部件编号1, Viton燃烧头O形圈套件,0.984×0.139 09200079 O圈(3),09200078超级O 润滑油(1) 09902219 099022192, 燃烧头混合室组件 (包含2,3和7, AAnalyst 系列仅包含2) N3160506 005709483, 燃烧室支架组件N31608094, 压圈N04011715, 扰流器00572561 005725616, 末端盖气路Viton O形圈(0.312 x 0.070)需要4个092002537, 末端盖Viton O形圈 1.892 in. x 0.103 in. 09902147 099021478, 末端盖气路Kalrez O形圈(0.312 x 0.070)需要4个092002759, 末端盖Kalrez O形圈 1.892 in. x 0.103 in. 09200277 0920027710, 有机物末端盖O形圈(Corkprene) 00472014 0047201411, 带Viton O形圈末端盖组件(用于金属壳体雾化器) N3160505 0057098412, 带Kalrez O形圈末端盖组件(用于金属壳体雾化器) N316018813, 带Viton O形圈末端盖组件(用于塑料壳体雾化器) N3160511 N0370392 14, 带Kalrez O形圈末端盖组件(用于塑料壳体雾化器) N316018915, 末端盖组件撞击球(用于金属壳体雾化器) N316054516, 用于末端盖组件00570984的燃烧头垫圈套装 包含00472014(5)、09902147(3)、09902219(1)、09902236(3)、09902240(3) 0047098817, 引流管 – 聚乙烯管并带有FEP内衬02507987 0250798718, 与末端盖配套的Pyrex撞击球(用于金属壳体雾化器) 00572615 0057261519, 用于(00570984)末端盖(部件编号00572615)的密封塞-派莱克斯耐热玻璃撞击珠N3161224 0057262420, 末端盖密封杆O形圈(内径1/4英寸[6 mm]) 09902236 0990224021, 用于有机溶液的燃烧头引流组件N3160683*** N3150230*22, 燃烧头引流组件(包括管子和引流连锁装置,不包括引流瓶09200486) N2011074*23, 燃烧头引流组件(包括管子和引流连锁装置,不包括引流瓶09200486) N0400058*** N0400058** 24, 宽口引流瓶(15L)09200486 09200486

短耳犬蝠相关的仪器

  • GaiaSorter-Dual “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪GaiaSorter-Dual “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪的核心部件包括:350nm-2500nm全波段光谱范围的穹顶均匀光源、400~1000nm~2500nm全波段光谱相机、大行程电控移动平台(或传送带)、标准线性透射光源、计算机及控制软件等部分。 “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪系统优势1、配备全波段光谱相机(400nm-1000nm、900~1700或1000-2500nm) 2、光谱相机类型、电控平移台扫描速度、文件保存路径等自动切换功能 3、数据采集时实现相机的自动切换 4、双相机数据文件的自动保存 5、近红外相机噪声坏点修复功能 6、自动光谱反射率校准 “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪结构示意图如下: GaiaSorter -Dual“盖亚”双相机全波段高光谱分选仪的标准配置针对大小为300mm ( 长)*300 mm ( 宽)*100 mm ( 高) 的物品的测量,光谱范围350nm~2500nm可同时搭载两套不同波段相机,采用上下分体设计,样品平移机构可更换为传送带装置,实现批量的连续量测。GaiaSorter-Dual可以搭载Image-λ“G”系列高光谱相机,也可搭载Gaiafield系列便携式高光谱相机,相机具体规格参见相关产品规格表。主机基本规格:GaiaSorter-Dual“盖亚”双相机全波段高光谱分选仪主机样品空间尺寸(长x宽x高,最大)300mm×300mm×100mm样品台配置光学K9玻璃(透射测试)标准校准白板300mm×25mm×10mm光照空间均匀性≥95%系统电源输入电压AC 220V ±10%均匀光源额定工作电压DC12V光源额定总功率~400W系统总功率~500W工作距离可调整范围100mm~600mm样品台扫描行程*800mm系统输出端口USB、网线、串口等注*:工作距离调整范围为100mm~600mm,测试不同物体和使用不同款相机升降高度不一样 穹顶光源附件-线型穹顶光源(HSIA-DS)有效消除镜面反射、光照不均匀性 技术参数:光谱范围350-2500nm照射长度300mm灯泡寿命平均2000H溴钨灯电源额定输出功率400W输入电压DC12V内部材料属性聚四氟乙烯喷涂上输出口尺寸300mmx20mm下输出口尺寸300mmx50mm应用模式可单独使用备注:消除其他类型光源在照射样品时,由于角度不同,导致样品不同角度上的光照信息不一致,同时也消除镜面反光效应,适用于平面、球型、不规则物体的测试。 透射光源附件-线型白光光源(HSIA-LS-TS-30) 技术参数:透射光源HSIA-LS-TS-30光源灯泡类型卤素灯光谱范围350-2500nm照射长度30cm云光棒类型石英玻璃透射玻璃标准光学K9玻璃(标配)石英玻璃(高配)光学聚焦模式使用匀光棒构造,使输出的线光源能够汇聚成一条均匀的线,高度可调节灯泡寿命平均2000H溴钨灯电源额定输出功率150W输入电压220V AC±10%使用范围:测试样品尺寸范围:250mmx250mmx2mm(长x宽x高)用于较为平整、薄的样品测试(纸张、货币、)
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  • 岛津全二维GCMS (GC×GC-qMS)系统适用于多种应用,包括复杂基质的分离分析,例如传统GC或GC-MS难以分析的天然产物。 应用实例:食品、香精香料、环境、石油化学等。GC×GC是什么?GC×GC色谱技术将两根色谱柱以特定方式连接于调制解调器,通过设置一定的调制时间(调制周期)将一维流出物捕集、聚焦后释放至二维色谱柱。通过专用软件将色谱峰转化成为全二维谱图。特点重叠峰的分离以往的一维色谱无法充分分离具有相似沸点的峰,而今可以在极性差异的基础上实现分离。这意味着在具有复杂基质的样品中进行组分分离不再是一件难事。Image图像显示化合物结构通过GC×GC的Image 图像,可以判断化合物分布,该功能对于含有较多组分的混合物的分组分析尤为有效。柴油分析Image图像可以显示出不同苯环数量及碳数的分布。数据分析软件,GC ImageGC Image*是一款专用于GC×GC定性定量分析的软件,用于GC×GC的数据分析。GC Image能够直接加载通过GCsolution或GCMSsolution获取的原始数据,并将其转化为GCxGC图像以进行定性定量分析。分组分析和报告生成亦可轻松实现。* GC×GC热调制器及GC Image都是美国Zoex公司的产品。
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  • (深圳沃客密科技有限公司) UV Power Puck II四通道:实测美国EIT能量计的稳定性UV灯全波段覆盖 仪器测试面:(探头位置)四通道UV测量计标准的功能和优点包括: 容易使用,一键完成ON/OFF和运行操作。四通道UV测量计容易读取数据显示屏,显示4个波段。四通道UV测量计标准EIT四波段: UVA (320-390nm),UVB (280-320nm) UVC (250-260nm),UVV (395-445nm) 标准版本 – 10 Watt UVA, UVB, UVV;1 Watt UVC。低功率版本 –100 mW。探头结构图: 实测美国EIT能量计的稳定性UV灯全波段覆盖 设置功能 提供用户可选的仪表模式用于数据分析,比较,筛选和操作设定。 数据参考模式 用于比较读数。在系统安装和检修故障的时候非常有用。用户可以将选定UV读数存储为基准线或是参考读数,然后和另一个读数比较。仪表会显示两个读数,并指示读数之间的变化百分比。数据显示为mJ/cm2 ,mW/cm2, 和百分比。 图形模式: 图形模式显示采集到的每个UV波段的UV照度和能量。图形展示为照度随时间而变化。右边显示的图形表示一个灯或是2个灯的固化系统。 用户可选的抽样率 Smooth On Data:和之前的UV Power Puck 版本兼容。 Smooth Off Data:和之前的UV PowerMap兼容超过2000个样本/秒。 测量的单位 测量的单位是用户可选择的,让操作员容易读取。数据将按您的需要显示。选择的单位可以是:mJ/cm2,mW/cm2,J/cm2,W/cm2,uJ/cm2,uW/cm2。 彩色,容易读取的显示屏 可以选择低,中和高强度用于图形显示。 通讯端口 UV能量计和PC/PDA符合串口通讯协议。下载收集的数据到计算机做统计分析和数据记录,以及过程验证。 EIT 波峰曲线示意图:技术规格表显示容易读取,数字,黑色背景 测量范围标准版本:UVA,UVB,UVV -10mW/cm2 to 10W/ m2;UVC -5mW/cm2 to 1W/cm2 低功率版本:UVA,UVB,UVC,UVV:100microW/cm2 to 100mW/cm2测量精度+/- 10%;+/- 5% 典型光谱范围 (UV Power Puck II)四通道连续检测320-390nm (UVA)、280-320nm (UVB)、 250-260nm (UVC),、395-445nm (UVV)空间响应近似余弦 操作温度0-75°C内部温度。允许较短时间的更高外部温度(当温度超过相应的规格,会有警报声提示)操作温度时间规定2分钟DISPLAY模式 (没有按键动作)。EITIM也可以设置没有时间显示。电池两只可更换AAA碱性电池电池寿命大约20小时显示时间尺寸直径117mm x高度12.7mm重量289 克外壳材料铝和不锈钢手提包材料内部聚亚安酯,软,防划尼龙外壳手提包重量260克手提包尺寸274mm宽×89mm高×197mm深实测美国EIT能量计的稳定性UV灯全波段覆盖
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短耳犬蝠相关的方案

  • 涡结构和翅运动学:短耳犬蝠(拉丁文学名Cynopterus brachyotis)的飞行
    We investigated the detailed kinematics and wake structure of lesser dog-faced fruit bats (Cynopterus brachyotis) flying in a windtunnel. High speed recordings of the kinematics were conducted to obtain three-dimensional reconstructions of wing movements.Simultaneously, the flow structure in the spanwise plane perpendicular to the flow stream was visualized using time-resolvedparticle image velocimetry. The flight of four individuals was investigated to reveal patterns in kinematics and wake structuretypical for lower and higher speeds. The wake structure identified as typical for both speed categories was a closed-loop ringvortex consisting of the tip vortex and the limited appearance of a counter-rotating vortex near the body, as well as a small distallylocated vortex system at the end of the upstroke that generated negative lift. We also investigated the degree of consistencywithin trials and looked at individual variation in flight parameters, and found distinct differences between individuals as well aswithin individuals.Supplementary material available online at http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/213/20/3427/DC1Key words: bat flight, kinematics, wake structure.
  • 水中全氟辛烷磺酸和全氟辛酸的测定
    全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA),属于新型持久性有机污染物,目前全世界范围内被调查的水体、沉积物和生物体内都检测出存在全氟类化合物污染的踪迹。全氟类化合物具有持久性、高度生物累积性、有毒以及可以远距离环境迁移的特点。PFOS是重要的全氟化表面活性剂,具有极其稳定的物化性质(被作为中间体用于生产涂料、泡沫灭火剂、地板上光剂、农药等)及疏水疏油两性质(作为原料被广泛用于纺织品、地毯、纸、影像材料、航空液压油等),而PFOA主要用作聚四氟乙烯、氟橡胶聚合时的分散剂,也用作制备憎水、憎油剂的原料和选矿剂。本实验参考《超高效液相色谱-新型串联四极杆质谱法测定环境水体与土壤中的全氟辛酸和全氟辛烷磺酸》,利用莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统和MultiVap-10定量平行浓缩仪进行相关方法研究。
  • 鹅不食草中短叶老鹳草素A的测定
    本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对鹅不食草供试品进行分析,结果显示,鹅不食草中目标峰峰形良好,短叶老鹳草素A目标峰理论塔板数大于3000,短叶老鹳草素A与相邻色谱峰的分离度符合要求,符合《中国药典》要求。本方案可为鹅不食草中短叶老鹳草素A的测定提供参考。

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  • 葛根粉的作用与功效

    葛(学名:Pueraria lobata)是豆科葛属的植物。其根部为中草药葛根(中药拉丁名Puerariae Radix),又名鹿藿、黄斤、鸡齐根,主治伤寒温热、头痛项强(颈僵)、烦热消渴、泄泻、痢疾、麻疹不透、高血压、心绞痛、耳聋等证。多年生藤本,长达10米,全株被黄褐色粗毛。块根肥厚。叶互生;具长柄;3出复叶,顶端小叶的柄较长,叶片菱状圆形,有时有3波状浅裂,长8~19厘米,宽6.5~18厘米,先端急尖,基部圆形,两面均被白色伏生短柔毛,下面较密;侧生小叶较小,偏椭圆形或偏菱状椭圆形,有时有2~3波状浅裂。总状花序腋生,总花梗密被黄白色绒毛;花密生;苞片狭线形,早落,小苞片线状披针形;蝶形花蓝紫色或紫色,长15~19厘米;花萼5齿裂,萼齿披针形;旗瓣近圆形或卵圆形,先端微凹,基部有两短耳,翼瓣狭椭圆形,较旗瓣短,通常仅一边的基部有耳,龙骨瓣较翼瓣稍长;雄蕊10,两体(9+1);子房线形,花柱弯曲。荚果线形,扁平,长6~9厘米,宽7~10毫米,密被黄褐色的长硬毛。种子卵圆形而扁,赤褐色,有光泽。花期4~8月。果期8~10月。  生于山坡草丛中或路旁及较阴湿的地方。

  • 【讨论】圈子短信问题,请重视

    在HPLC圈子里的,一个wuxiaban的用户可能发了好多话题,但我进去后没有发现有。可能是我慢了一步,有管理员删除了。我想看他的博客,说无此人资料,是否ID被删了。建议在圈内发新话题是,提供一个选择是否发短信,这样会好点,避免有人这样来打广告,比发短信快而方便。我已经在官方圈子发了个新话题,不知道圈子内的人都受到了短信?证实下,发新话题是否自动发短信。

短耳犬蝠相关的资料

短耳犬蝠相关的资讯

  • 凯莱谱拟分阶段收购阿尔塔100%股权
    迪安诊断(300244.SZ)公布,公司第四届董事会第二十七次会议决议,审议通过《关于控股子公司收购天津阿尔塔科技有限公司股权的议案》;为实现核心原材料的自主研发与生产,加快提升行业优势竞争力壁垒,推动业绩高质量发展,公司控股子公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司(“凯莱谱”)拟与天津阿尔塔科技有限公司(“阿尔塔”)签订投资协议,分阶段收购阿尔塔100%股权。第一阶段,凯莱谱以7000万元人民币受让自然人刘芳持有的阿尔塔207.6444万元人民币注册资本,以5698.5294万元人民币的等值凯莱谱股权受让自然人张磊、刘芳持有的阿尔塔169.0382万元人民币注册资本,并以1000万元人民币认购阿尔塔29.6635万元人民币的新增注册资本;交易完成后凯莱谱持有阿尔塔73.26%股权,阿尔塔成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。第二阶段,凯莱谱有权以5000万元人民币受让自然人张磊、黄玉梅持有的阿尔塔148.3174万元人民币注册资本,并以2000万元人民币认购阿尔塔59.327万元人民币的新增注册资本,交易完成后凯莱谱合计持有阿尔塔100%股权。除部分以等值凯莱谱股权进行换股外,上述以现金方式收购阿尔塔的资金均为凯莱谱的自有资金。
  • 短链氯化石蜡成“新宠儿” 全二维气相将大卖?——POPs2017论坛大会报告
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年5月17日,“持久性有机污染物论坛2017暨第十二届持久性有机污染物学术研讨会”(简称“POPs论坛2017”)在武汉市开幕。本次会议的主题为“消除POPs,推进国家化学品安全”。与往届一样的是,多位资深专家在大会报告上介绍了自己的最新工作成果。与往届不一样的是,由于短链氯化石蜡增列了《斯德哥尔摩公约》附件A,其成为了多位报告专家的“新宠儿”。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/49b5fcf9-cc90-4c07-9b03-b9b93b7901bf.jpg" title=" DSC02559_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 环保部环境保护对外合作中心孙阳昭处长/研究员 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:中国履行《斯德哥尔摩公约》进展及未来展望 /span /p p   孙阳昭主要介绍了我国2016年在履行《斯德哥尔摩公约》方面所做的工作以及取得的成就,并对未来的工作重点进行了详细讲解。一是继续加强谈判政策和关键议题研究,完成COP8决议的任务和要求 二是推动2015年新增列POPs人大批约,开展2017年新增列物质社会经济影响分析 三是完成NIP更新稿征求意见及报批,进一步细化“十三五”履约行动 四是进一步争取履约资金,加快现有履约削减淘汰项目实施 五是深化履约与环保重点工作的融合,强化各部委共同履约联动 六是探索化学品相关公约协同增效,协调推进履约和污染防治。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/3d5d80d7-7b67-4099-ba25-face01757dcd.jpg" title=" DSC02588_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中科院生态环境研究中心 郑明辉研究员 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:持久性有机污染物研究进展 /span /p p   郑明辉研究员的报告分两部分内容。首先介绍的是工业污染源POPs生成与控制。郑明辉团队不仅研究了我国二噁英的排放清单,更是找出了再生铜冶炼中二噁英类产生的关键工艺及关键影响因素,且发明了二噁英阻滞技术。然后介绍了其团队在短链和中链氯化石蜡的研究,包括全二维气相色谱检测方法和环境与人体中污染水平的评估。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/10004961-1b77-42e2-b025-553b01684492.jpg" title=" IMG_1205_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 沃特世科技(上海)有限公司 市场部经理陈宇东 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:接气相色谱的大气压化学源软电离技术介绍-为高质量的溴代联苯醚而来 /span /p p   陈宇东经理介绍了沃特世的APGC/Xevo-XS QqQ and QTOF仪器以及其在十溴联苯醚、多溴联苯醚、1,2-双(2,4,6- 三溴苯氧基)乙烷、十溴二苯乙烷、多氯代二恶英等多种物质分析中的应用效果和优势。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/cd04efc3-7e13-43cd-b3d2-b7487e1649c7.jpg" title=" IMG_1226_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 安捷伦科技(中国)有限公司全球环境行业经理 Craig Marvin /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:Analysis of Phamaceuticals and Personal Care Products(PPCPs)in Environmental Water /span /p p   Craig Marvin介绍了安捷伦的1290LC和Model 6495 MS/MS在分析环境水体中PPCPs方面的分析方法和分析结果判定等内容。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/4ac14bee-3985-4b57-9d20-d68d0fbd64b0.jpg" title=" DSC02617_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 瑞典厄勒布鲁大学 Heidelore Fiedler教授& nbsp /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:Results from the third round of the global interlaboratory assessment on persistent organic pollutants /span /p p   Heidelore Fiedler介绍了2016-2017年间全球POPs实验室比对分析的情况和结果。此次分发的样品包括斯德哥尔摩公约限制的有机氯农药、六种多氯联苯、17种多氯代二噁英、多溴联苯醚以及多种其他类型的POPs,来自全球175家实验室申请参加了比对,其中133家提交了结果。2018-2019年间的比对工作也要马上开始,Heidelore Fiedler欢迎更多的实验室参与比对。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/e9918701-8338-4bae-83d8-fa41e1c819ae.jpg" title=" DSC02782_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 香港浸会大学 蔡宗苇 教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:质谱在持久性有机污染物分子毒理研究的应用 /span /p p   蔡宗苇教授介绍了利用代谢组学研究二噁英类物质环境毒理的研究成果。四氯二苯并-p-二噁英(TCDD)暴露可以引起高敏感性和低敏感性小鼠的代谢紊乱,血液、肝脏、骨骼的光谱信号有明显改变可以充分证明其影响。TCDD可以诱导脂肪酸和磷脂水平的显著升高。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/2a0a1845-b9ec-4a0b-b7f6-fe14a9b42a3e.jpg" title=" DSC02792_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 南京大学 张效伟 教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:从源头到末端——建立毒害有机化合物的高通量监测与管理系统 /span /p p   张效伟教授讲解了目前已登记的全球化学品的数量、各国间化学品种类的差异以及欧美主要的化学品风险评估框架,并介绍了江苏、长三角地区、海河、辽河等地发现的化学品的名单。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/47f61392-7074-4c0e-8cfc-ed2026c7a127.jpg" title=" DSC02803_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中南民族大学 唐和清 教授/院长 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:难讲解有机卤化物降解与脱卤的新方法 /span /p p   唐和清团队主要研究化学法处理卤代POPs的技术,此次大会报告唐和清对其团队的工作进行了比较全面的介绍,包括利用改性芬顿及类芬顿体系处理卤代污染物 水合电子还原处置全氟化合物 光催化处理氯、溴代和全氟污染物以及机械化学处理溴代阻燃剂。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/17fa0d50-724e-4143-abea-0d72b331dab2.jpg" title=" DSC02822_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 北京大学 胡建信 教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:短链氯化石蜡的增列-环境风险区域管理和全球优先防范的平衡 /span /p p   本月初,短链氯化石蜡(SCCP)被列入《斯德哥尔摩公约》附件A受控POPs。胡建信教授讲解了一个化学品列入《斯德哥尔摩公约》的条件以及氯化石蜡列入《斯德哥尔摩公约》的过程和依据,并介绍了SCCP的全球生产、管控历史以及主要用途。总之,从当前研究和监测数据来看,SCCP由于远距离输送而导致的环境和健康风险在一定的可控范围 但是SCCP产生的本地和区域风险,对于中国等发展中国家而言正在上升 进而由于发展中国家使用量的增加也可能增加远距离的输送并带来极地等偏远地区的环境和健康风险。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/9758c8e0-76d2-4a40-a953-92e2860c5417.jpg" title=" DSC02836_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 清华大学 邓述波教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:去除水中全氟化合物的吸附技术及应用 /span /p p   邓述波教授介绍了利用氟化蒙脱石吸附剂吸附PFOS的研究,其中很有意思的一项发现是气泡会对PFOS在疏水材料表面的吸附产生很大促进作用。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/214b1637-3b08-4c3a-ba05-973c5fbcc821.jpg" title=" DSC02844_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " General Manager of KeAi Publishing & nbsp Gert-Jan Geraeds /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:How to get your paper published in international journals /span /p p   Gert-Jan Geraeds讲述了论文投稿方面的注意事项,包括论文如何选题、何时发出,如何选择写法,并从目的和范围、文章类型、目前热点和出版模式等几方面讲解了如何选择杂志。最后还分别讲解了论文撰写方面的关键点,包括题目、关键词、摘要、导语、方法、结果、讨论、总结、致谢以及参考文献。 /p
  • 超短链全氟烷基化合物“三氟乙酸”分析利器——超临界流体色谱质谱联用技术
    近年来,以三氟乙酸(TFA)为代表的超短链全氟烷基化合物(超短链PFAS)大量赋存于城市河水中这一问题已对城市生态及饮用水生产带来了巨大挑战,监测和精确定量饮用水源中的超短链PFAS已经迫在眉睫。针对高极性的超短链PFAS,高效环保的超临界流体色谱质谱联用技术可以提供良好保留和高灵敏度检测结果。背景介绍PFAS是一类广泛用于消费品和工业生产的含氟有机化合物。全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)是两种含八个碳的全氟烷基酸类化合物(PFAA),因具有较高的环境持久性和毒性,已在全球范围内逐步淘汰。然而,取而代之的是一些超短链(C1&minus C3)(图1)和短链(C4&minus C7)PFAA,其在环境、血液及尿液样本中正在被广泛检出【1,2】,引发了人们对健康影响的担忧。图1 超短链(C1&minus C3)全氟烷基化合物特别是含量较高的三氟乙酸被认为含有损坏生育能力和儿童发育毒性,正在全球范围内引起广泛关注。据欧洲新闻网报道,欧洲农药行动网络(PAN Europe)及其成员于5月27日联合发布了一项研究报告,对来自10个欧盟国家的23个地表水样本和6个地下水样本的联合调查发现,所有检测的水样中均检测到PFAS,其中23个样本(79%)的TFA浓度超过了欧盟饮用水指令中“PFAS总量”的拟议限值;而在检测到的总PFAS中,TFA占总量的98%以上【3】。TFA是含有两个碳的全氟羧酸,属于超短链(C1&minus C3)全氟烷基化合物。其在环境中普遍存在,主要来源包括PFAS农药、氢氟碳化物制冷剂、污水处理和工业污染(图2)。尽管目前对TFA的生物毒性效应研究有限,考虑到其持久性和全球传播特性,正在引起全球多国的密切关注【4,5】。图2 杀虫剂、杀菌剂和药品中的碳键全氟甲基在环境条件下通过氧化裂解转化为TFA特色应用方案使用高效环保的超临界流体色谱(SFC)分离技术,结合超高灵敏度三重四级杆质谱检测器,岛津中国创新中心开发了包括TFA在内的五种超短链PFAS快速分析方法。与反相液相色谱不同,SFC可以充分保留仅有一到三个碳的超短链PFAS,有效降低基质的干扰(图3)。图3 SFC-MS/MS和LC-MS/MS分析超短链PFAS色谱对比图(1ng/mL标液)使用SFC-MS/MS对纯水配置的系列标准溶液进行分析,可得到良好线性和较低检测限(见表1),进一步,对不同地表水样品进行检测,结果发现,均检测到一定量TFA,使用内标法定量,分别为几百个到几千个ppt,说明TFA在城市水体都存在较为严重的污染(图4、图5)。图4 SFC-MS/MS分析地表水样品1中超短链PFAS图5 SFC-MS/MS分析地表水样品2中超短链PFAS表1 SFC-MS/MS分析水样中超短链PFAS线性和检出限总结采用超临界流体色谱串联三重四极杆质谱仪(SFC-MS/MS)建立超短链(C1&minus C3)全氟烷基化合物的快速分析方法。由于超临界流体色谱独特的分离选择性,使用SFC-MS/MS分析种类繁多的PFAS,可以得到与反相色谱截然不同的溶出顺序和出峰行为。SFC-MS/MS可作为反相液相色谱质谱联用技术一种有力补充,对超短链PFAS进行更准确定量。随着对PFAS及其降解产物(TFA等)认识的不断深入,全球各国需要加强对这些持久性化学品的监管和限制, 旨在减少PFAS污染,保护生态系统和人类健康。超临界流体色谱串联三重四极杆质谱仪(SFC-MS/MS)注解*:超临界流体色谱(SFC):使用超临界流体作为流动相的色谱分离技术。以超临界流体CO2为流动相的SFC分离技术不仅高效而且节能环保,作为一种绿色分离技术在制药、食品和石油领域得到越来越广泛的应用。参考文献1. Guomao Zheng, Stephanie M. Eic, Amina Salamova. Elevated Levels of Ultrashort- and Short-Chain Perfluoroalkyl Acids in US Homes and People. Environ. Sci. Technol. 2023, 57, 42, 15782–15793.2. Isabelle J. N., Daniel H., Hanna L. W., Vassil V., Ulrich B., Karsten N., Marco S., Sarah E. H, Hans P. H. A., and Daniel Z., Ultra-Short-Chain PFASs in the Sources of German Drinking Water: Prevalent, Overlooked, Difficult to Remove, and Unregulated. Environ. Sci. Technol. 2022 56, 10, 6380-6390.3. 欧洲水体中的PFAS污染引发关注:塞纳河等河流中令人惊讶的三氟乙酸浓度.【微信公众号:新污染物监测与分析】4. Cahill, T. M. Increases in Trifluoroacetate Concentrations in Surface Waters over Two Decades. Environmental Science & Technology, 2022, 56,9428-9434.5. Thomas M. Cahill. Assessment of Potential Accumulation of Trifluoroacetate in Terminal Lakes. Environ. Sci. Technol. 2024, 58, 6, 2966–2972.本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
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