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气相色曲曲线法
仪器信息网气相色曲曲线法专题为您提供2024年最新气相色曲曲线法价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括气相色曲曲线法参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的气相色曲曲线法您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合气相色曲曲线法相关的耗材配件、试剂标物,还有气相色曲曲线法相关的最新资讯、资料,以及气相色曲曲线法相关的解决方案。
气相色曲曲线法相关的方案
参考GBT 31408-2015高效液相色谱法测定染发剂中的非那西丁
参考国标《GB/T 31408-2015染发剂中非那西丁的测定》中(超)高效液相色谱法,采用两款C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.× 15 cm,5 μ m)与TSKgel ODS-140HTP(2.1 mm I.D.× 5 cm,2.3 μ m)分别测定非那西丁,标曲曲线线性关系优异,均可满足国标中的测定要求。
UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线
UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线UV-1500紫外分光光度法建苯酚曲线
线性快速温变试验箱曲线图图解
线性快速温变试验箱曲线图图解线性升降温是指:在规定时间内,实际温度跟随设定温度转变,在转变过程温度控制受到时间约束。其计算公式为:(设定低温度+设定高温度)÷温度转变速度=温度转变时间(MIN)。 例:条件为 -40~85℃ ,线性升降温5℃每分钟。计算式为(40+85)÷5=25分钟/也就是每分钟只变化5℃。
使用CloneSelect Imager系统检测细胞密度和细胞生长曲线-Molecular Devices
本文重点描述了CloneSelect Imager系统如何使用简单直观、客观、非侵入性方法代替传统主观、费时的显微镜观察,在不同时间点快速准确检测细胞密度。优势:不需要对DNA进行染色标记,整板整孔成像,数据更加客观。客观,定量评估细胞 生长CloneSelect Imager系统使用非侵入性方法,通过白光成像快速、定量检测细胞密度,产生每个孔的细胞生长曲线。快速获得结果:? 代替费时的人工观察? 获得可靠、以图像为依据的结论? 每个96孔板,90秒即可获得一致的结果
利用空气作为标准气体制作氧气和氮气标准曲线
使用空气作为替代性标准样品并在不同的进样量下制作了O2和N2的标准曲线。在0.05 μ L至8 μ L的范围内观察到良好的线性。在进样前使用水冲洗注射器,以在活塞外侧形成水层,这样进样量较小时也可以获得令人满意的线性。
内饰颜色(包括座椅皮革、仪表盘材质等)匹配度中照度、色度、同色异谱指数、光谱曲线检测方案(对色灯箱)
在汽车行业,当外观喷漆和内饰样品试做时得到了厂商和客户认可的色彩,在材料、设备和操作技术都不变的情况下,进行大批量生产时却发现,在新的观测环境下,产品色彩产生偏差,有时甚至是很大的色差,从而影响产品质量,这会使用户怀疑商品的真伪,甚至要求退货,使厂商的信誉受到影响。因此,只有充分了解色彩和同色异谱现象(Metamerism)的特点、产生原理和控制因素,选取合适而稳定的标准光源和可靠的检测手段,才能有效控制产品颜色,从而避免色差带来的负面影响
安捷伦 1200 系列蒸发光散射检测器分析托吡酯时,用化学工作站软件制作非线性校准曲线 (PDF)
蒸发光散射检测器(ELSD)对于紫外线不吸收的半挥发或不挥发化合物的检测和定量非常有用。在本应用报告中,我们用化学工作站软件绘制了非线性 ELSD 校准曲线,并用这条曲线对制剂中的托吡酯(一种紫外线不敏感的化合物)进行了定量测定。
便携式水质多参数检测仪需要自己标定曲线吗
曲线管理该仪器为计量类仪器,使用人员可在必要时按照本章的方法,对仪器进行校准和标定。仪器校准和标定的过程是用标准溶液确定一个正确、合理的曲线值,然后替代原有曲线值的过程。从而确保仪器测量结果的准确度和真实性。仪器在出厂时,对部分曲线及曲线值已经进行了设置(参考值),用户可直接使用。当测定结果出现偏差时,就必须对原曲线值重新进行标定。通常出现以下几种情况时,建议重新对仪器进行校准和标定:当仪器的检测结果出现偏差时;更换仪器操作人员时;实验过程中的条件发生改变时;用标准溶液对仪器检验有误差超过标准规定时。以下过程是对仪器校准和标定的具体方法,操作时请严格按照流程进行4.1标准溶液的配制 仪器的校准和标定必须要使用标准溶液。标准溶液可选用国家标准物质中心发行的质控样品。如果条件有限, 用户也可按下述方法自行配制或从厂家购买。《HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》、《HJ 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》中方法进行配制。[注意] 配制的标准溶液准确度和不确定度,主要取决于配制过程中各个环节的误差。4.1.1COD 标准溶液配制 将邻苯二甲酸氢钾在105~110 ℃下干燥至恒重后,称取0.4251g邻苯二甲酸氢钾溶于纯水中,转移此溶液于500 mL容量瓶中,用纯水稀释至标线,摇匀。此溶液在2~8 ℃下贮存,可稳定保存一个月。该该溶液的理论COD 值为1000mg/L。4.1.2氨氮标准溶液配制 准确称取经100℃烘干过的氯化铵(NH4Cl)0.3819 g 溶于水中,移入1000mL容量瓶中用无氨水稀释至标线摇匀。此溶液浓度为100 mg/L。4.1.3总磷标准溶液配制 准确称取在110℃下烘干2小时后在干燥器中放冷却的磷酸二氢钾(KH2PO4) 0.2197 ±0.001g,用少许蒸馏水溶解后,加入5mL硫酸,然后将该溶液定溶在1000mL容量瓶中并混匀。此标准溶液含50.0mg/L的磷。该溶液可在玻璃瓶中可贮存至少六个月。4.2曲线值标定 4.2.1 预制项目(比色管)曲线值校准 以COD高量程为例1)标准溶液预处理:标准溶液预处理过程详见各试剂说明书;2)将预处理完成后的预制管标准溶液置于比色架上;3)选择COD(高量程),进入检测界面
用水土一套标准曲线验证EPA8260方法
EST Analytical 设计了一个专利的、自动的水制备模式,允许环境实验室以土壤模式运行水样。因此,水和土壤曲线、标准、空白和样品可以使用相同的进样参数。这种创新的进样模式将消除对土壤和水进行单独的曲线、标准等的需要,从而节省实验室的时间和金钱。
使用 Agilent 1260 Infinity 多检测器 GPC/SEC 系统在不同盐浓度流动相下对羧甲基淀粉钠进行分析
本文使用配备了示差折光、四毛细管桥粘度及双角度激光光散射三个检测器的 Agilent1260 Infinity 多检测器 GPC/SEC 系统,配合PL Aquagel-OH 系列色谱柱,分别以两种不同盐浓度的缓冲液作为流动相,对羧甲基淀粉钠的分子量、分子量分布和分子构造进行了表征,并研究了流动相盐浓度对分子构象的影响。通过与仅配单一示差检测器的GPC/SEC 系统对比得到,1260 多检测器GPC/SEC 系统,无需建立标准曲线,即可得到更加准确的样品分子量及分子量分布检测果,同时还可得到样品分子构造和分子构象信息。
使用 Agilent 1260 Infinity 多检测器 GPC SEC 系统在不同盐浓度流动相下对羧甲基淀粉钠进行分析 (PDF)
本文使用配备了示差折光、四毛细管桥粘度及双角度激光光散射三个检测器的 Agilent1260 Infinity 多检测器 GPC/SEC 系统,配合 PL Aquagel-OH 系列色谱柱,分别以两种不同盐浓度的缓冲液作为流动相,对羧甲基淀粉钠的分子量、分子量分布和分子构造进行了表征,并研究了流动相盐浓度对分子构象的影响。通过与仅配单一示差检测器的PC/SEC 系统对比得到,1260 多检测器 GPC/SEC 系统,无需建立标准曲线,即可得到更加准确的样品分子量及分子量分布检测结果,同时还可得到样品分子构造和分子构象信息。
使用 Agilent 1260 Infinity 多检测器 GPC/SEC 系统在不同盐浓度流动相下 对羧甲基淀粉钠进行分析
本文使用配备了示差折光、四毛细管桥粘度及双角度激光光散射三个检测器的 Agilent 1260 Infinity 多检测器 GPC/SEC 系统,配合 PL Aquagel-OH 系列色谱柱,分别以两种不同盐浓度的缓冲液作为流动相,对羧甲基淀粉钠的分子量、分子量分布和分子构造进行了表征,并研究了流动相盐浓度对分子构象的影响。通过与仅配单一示差检测器的GPC/SEC 系统对比得到,1260 多检测器 GPC/SEC 系统,无需建立标准曲线,即可得到更加准确的样品分子量及分子量分布检测结果,同时还可得到样品分子构造和分子构象信息
ICP法测试工业废水中Se元素
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Se等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
细菌增殖曲线的测定实验方案
将少量细菌接种到一定体积的、适合的新鲜培养基中,在适宜的条件下进行培养,定时测定培养液中的菌量,以菌量的对数作纵坐标,生长时间作横坐标,绘制的曲线叫生长曲线。它反映了单细胞微生物在一定环境条件下于液体培养时所表现出的群体生长规律。依据其生长速率的不同,一般可把生长曲线分为延缓期、对数期、稳定期和衰亡期。这四个时期的长短因菌种的遗传性、接种量和培养条件的不同而有所改变。因此通过测定微生物的生长曲线,可了解各菌的生长规律,对于科研和生产都具有重要的指导意义。 测定微生物的数量有多种不同的方法,可根据要求和实验室条件选用。本实验采用比浊法测定,由于细菌悬液的浓度与光密度(OD值)成正比,因此可利用分光光度计测定菌悬液的光密度来推知菌液的浓度,并将所测的OD值与其对应的培养时间作图,即可绘出该菌在一定条件下的生长曲线。
FLC成形极限曲线的测定
金属材料薄板和薄带 成形极限曲线的测定 GBT 24171.1-2009 第1部分:冲压车间成形极限图的 测量及应用 GBT 24171.2-2009 第2部分:实验室成形极限曲线的测定 上海百若试验仪器有限公司生产的板材成形试验机,可以为用户提供600kN的冲压力设备,可以进行FLC的测量,测量系统采用动态应变散斑处理方式,比腐蚀刻线方式操作简单。
厌氧微生物(如双歧杆菌)培养过程中生长曲线怎么测定?
厌氧菌生长曲线的测定方法
采用新液液自动萃取仪对水质检测挥发酚标准曲线的测定
本方法中采用一种新型的自动液液萃取仪对酚标准使用液进行萃取,使用本仪器操作可减轻人力操作,萃取过程中能自动放气,并且不会出现由于手动力气不足而混合不匀的情况。测定结果表明,校准曲线相关性非常好,R2=0.9999,酚标准物质回收率在98%-102%之间
FluorCam叶绿素荧光成像技术:OJIP快速荧光动力学曲线与QA-再氧化动力学曲线成像分析
PAM荧光淬灭动力学曲线、OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析是叶绿素荧光技术的三大主要测量技术路线,分别对应光系统运行机理的不同方面。与PAM荧光淬灭分析主要针对光系统运行中较慢的光合稳态与荧光淬灭不同,OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析都需要非常高的检测速度。目前,能够同时完成这三种荧光动力学曲线测量的仪器只有FL6000双调制叶绿素荧光仪、 FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统。而由于OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线对技术的特殊要求,对这两种曲线的成像分析更是只有FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统能够实现。
顶空-气相法测定土壤和沉积物中挥发性芳香烃
本文利用 HS-20 顶空自动进样器,结合 GC-2010 Plus 气相色谱仪,建立了土壤中 12 种挥发性芳香烃的测定方法。在 20-500 ng 标准曲线浓度范围内各组分线性关系良好,相关系数r 为 0.9992~0.9996: 峰面积重现性良好,RSD 小于 5.27%。该方法可用于土壤中挥发性芳香烃的快速定性定量测定。
PCR异常扩增曲线问题+解决方案
PCR扩增过程中,每一轮循环均检测一次荧光信号的强度。随着反应循环次数的不断增加,所扩增的目的基因片段呈指数规律增长,反应中产生的荧光信号强度与PCR产物的数量呈正比。仪器实时检测和采集的荧光信号,随着时间和循环数的不断增加,产生一条反映实时荧光信号强度变化的曲线,称为扩增曲线。扩增曲线以循环数为横坐标,荧光强度为纵坐标。
对水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 绘制标准曲线
GB 11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法总磷:在中性条件下用过硫酸钾(或硝酸一高氯酸)使试样消解,将所含磷全部氧化位正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物。
OLED 显示器中绿色掺杂材料吸收光谱的测量(香豆素6)
香豆素6是用在有机电化学发光层上的一种发绿色荧光的物质。本应用使用F-7000考察了香豆素6的荧光特性。校正文件对于荧光的测量非常重要,测量荧光光谱时必须使用校正文件,而F-7000采用副标准光源和R 928F 光电倍增管检测器,其光谱校正范围可以覆盖紫外到可见区(200-800 nm)。
沙棘果干吸湿曲线吸湿特性水分活度
沙棘果干水分活度:0.2199,水分含量7%仪器型号:AquaLab 4TE水分活度仪,测量温度 25℃(美国METER Group, Inc.)动态水分吸附等温线、吸湿曲线、吸湿特性(动态蒸汽吸附分析仪)仪器型号:AquaLab VSA动态水分吸附仪,动态蒸汽吸附仪VSA(美国METER Group, Inc.)测量范围:0.10-0.90 aw,RH 10%-90%
市售调味汁的流动曲线
市售调味汁的流动曲线市场上销售的调味汁中,一般添加黄原胶(Xanthan Gum)作为分散剂以及增稠剂。由于黄原胶与水混合会产生粘性,因此在食品中,作为增稠剂、增粘稳定剂,被广泛应用于各种酱汁、袋装食品和冷冻食品等。使用可以在密封、灭菌、非接触下进行测量的EMS粘度计,测量市场上销售调味汁绝对粘度的例子。采用程序模式,可在约3分钟半测量流动曲线。在程序模式的测量中,由于剪切速率的增加和降粘的基本相同,可以在不破坏样品分子的高阶结构情况下产生流动曲线。
不同发育期忍冬花颜色与气味变化
摘要: 目的研究忍冬Lonicera japonica Thunb. 花不同发育期颜色、气味的变化。方法采用色差仪测定不同发育期忍冬花蕾或花颜色,通过气相离子迁移谱测定气味。结果不同生长发育期的忍冬花蕾或花的L* 值( 亮度) 呈现先升高后降低的趋势,a* 值( 红绿色度) 逐步升高,但二白期和金花期均有稍下降趋势 b* 值( 黄蓝色度) 除金花期稍有下降外,整个生长发育期均稳步增大 BI 值( 褐变指数) 逐渐升高,金花期稍有下降 忍冬花蕾或花在发育过程中,挥发性成分有的增加、有的降低、有的从有到无、有的从无到有。结论该方法稳定可靠,可作为药材成熟度的鉴定指标。关键词: 忍冬 花 颜色 气味 气相离子迁移谱
利用Archimed定量PCR进行核酸熔解曲线分析
使用Archimed时间分辨荧光定量PCR系统对核酸PCR进行扩增,并对扩增产物进行熔解曲线分析其特异性。应用手册内容涵盖整体操作流程,如软件操作,数据分析,以及注意事项等。
不同发育期忍冬花颜色与气味变化_马云
目的研究忍冬Lonicera japonica Thunb. 花不同发育期颜色、气味的变化。方法采用色差仪测定不同发育期忍冬花蕾或花颜色,通过气相离子迁移谱测定气味。结果不同生长发育期的忍冬花蕾或花的L* 值( 亮度) 呈现先升高后降低的趋势,a* 值( 红绿色度) 逐步升高,但二白期和金花期均有稍下降趋势 b* 值( 黄蓝色度) 除金花期稍有下降外,整个生长发育期均稳步增大 BI 值( 褐变指数) 逐渐升高,金花期稍有下降 忍冬花蕾或花在发育过程中,挥发性成分有的增加、有的降低、有的从有到无、有的从无到有。结论该方法稳定可靠,可作为药材成熟度的鉴定指标。
利用DSC测试微量某药物样品不同温升下的热流曲线
本实验使用汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600S对某药物样品进行热流曲线测试,旨在研究药物的热稳定性、相变行为以及热氧化性能等热性质。
高效液相色谱-圆二色谱法测定Warfarin
在本申请说明中,华法林的CD测量是使用J-1500分光偏振仪在静态模式下获得的,并连接到HPLC系统(CD-4095),用于HPLC洗脱液的在线CD检测。关键词:J-1500,圆二色性,J-1700,高效液相色谱法,CD-4095,医药产品,手性分析,药物
离子液体的粘度测量和粘温曲线扫描
-可执行温度/时间/角度扫描--用量少,测量范围广,尤其适合低黏度样品--全密闭测量,在5℃--100℃之间自由定义测量温度,安全快速--多功能一体,可快速获得动力、运动黏度并带有快速粘温曲线扫描功能--高度模块化,与密度,折光,声速、PH、啤酒分析仪等简易组合
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