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臭氧羟基自由基在线分析仪
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臭氧羟基自由基在线分析仪相关的方案
自来水中增塑剂的检出方法及臭氧化去除方法的研究
增塑剂是化工行业常用的一种原材料,随着时间的推移,这种物质会慢慢从塑料制品中逸出,进入空气、土壤、水源乃至食物。DEHP增塑剂已被列入对人体有害物质。专家猜测,它可能像其他有害物质那样,也是通过食物被摄入人体的,其中水和空气可能是主要途径。研究人员进行的动物实验表明,该物质不仅能够致畸、致癌和致突变,还影响人体荷尔蒙系统,特别是成长中的青少年,对男孩睾丸生长和发育十分不利。已被归入环境激素(内分泌干扰物质或环境荷尔蒙),为此,欧盟将其列入影响生物繁衍的有害物质。常用的增塑剂有邻苯二甲酸酯类和二元脂肪酸酯类,尤其邻苯二甲酸酯(PAEs)除主要用作增塑剂外,还用于橡胶、农药、高分子助剂、涂料、印染、化妆品和香料等的生产。臭氧是一种广谱、消毒剂,氧化作用极强,反应速度快,并且在水中可以分解产生氧化能力更高的羟基自由基(OH?,E=2.80V),对有机物的去除*。本文采用大孔树脂富集和气质联机法(GC/MS)方法对自来水中存在的增塑剂进行了分析,对比了臭氧氧化前后水中增塑剂种类的变化。
利用电子顺磁共振(EPR)追踪环境中的自由基
电子顺磁共振(EPR)波谱技术是一种检测带未成对电子的物质的技术。有很多材料具有未成对的电子,包括自由基、许多过渡金属离子以及存在缺陷的材料。自由基通常寿命很短,但在光合作用、氧化、催化和聚合等重要过程中起着至关重要的作用。因此,EPR的应用跨越了任何单一的主要分析技术的范畴,覆盖化学、量子物理、结构生物学、材料科学、医学研究中的分子研究到质量控制。食物、药物和环境中的许多化学物质都具有形成自由基的能力。例如,当氧分子分裂成自由基时,会发生氧化应激,这些可能在环境中持续并进入生物系统。在体内,自由基可能攻击生物分子,破坏细胞、蛋白质和DNA,并可能导致疾病。因此,在环境中监测自由基和其它带不成对电子的物质是至关重要的。除了寿命较短的自由基外,还存在寿命较长的物质,被称为环境持久型自由基(EPFRs)。EPFRs几乎可以无限期地存留于环境中,特别是当与细颗粒表面相关时。
新拓仪器:甘草多糖清除自由基活性的研究
摘要 本文利用超声- 微波协同萃取法提取甘草多糖,并用分光光度法检测甘草多糖对DPPH自由基、羟自由基( OH)和超氧阴离子自由基(O2- )的清除能力。结果表明,甘草多糖溶液对DPPH自由基、OH和O2- 均具有较好的清除作用。
新拓仪器:黑果枸杞色素清除自由基活性的研究
摘要: 利用超声- 微波协同萃取法提取黑果枸杞色素, 并用分光光度法检测黑果枸杞色素对DPPH 自由基、羟自由基( OH) 和超氧阴离子自由基( O2-) 的清除能力。结果表明, 黑果枸杞色素溶液对DPPH 自由基、OH 和O2-均具有较好的清除作用。
用Sievers TOC-R3在线型分析仪改进废水的臭氧处理工艺控制
一家世界领先的法国化学品生产商下属的活性药物成分(API,Active Pharmaceutical Ingredient)生产厂需要用臭氧来处理废水。生产厂先将很难处理的药物成分分解成更小的可生物降解的有机物,再进行移动床生物膜反应器(MBBR,moving bed biofilm reactor)生物处理和凝结/絮凝,然后在实验室里进行化学需氧量(COD,Chemical Oxygen Demand)分析以监测有机物的氧化情况并检测有机物浓度。然而上述实验室分析无法提供足够的监测数据来反映全部工艺变化。
紫外分光光度法测定抗氧化精华液自由基清除率
3-氧代-2-苯基-4,4,5,5-四甲基咪唑啉-1-氧(PTIO)自由基具有测量简单且直接、干扰小、无立体选择性等优点,已经成为1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)的取代测试方法。使用PTIO模拟体内形成的自由基,建立体外抗氧化精华清除自由基效率模型,对抗氧化精华的功效性进行评价。
虾青素自由基清除和细胞抗氧化剂特性
采用立陶宛Ekspla公司的NL240型半导体泵浦的纳秒激光器泵浦染料激光器研究虾青素自由基清除和细胞抗氧化剂特性。
赛默飞Air-Sever GC-双FID连续监测环境空气中的臭氧前体物
采用Markes Airsever在线取样热脱附仪,以赛默飞Trace 1310气相色谱配置双FID检测器和中心切割组件,建立了针对环境空气56种臭氧前体物的分析测定方法,可满足对环境臭氧前体物的连续在线监测分析。
臭氧氧化、涂膜及其结合法清除榴莲果肉表面臭味
采用臭氧氧化、可食膜掩蔽、臭氧氧化+可食膜掩蔽3种方法,清除榴莲果肉表面臭味,并利用电子鼻定量检测除臭效果。将密封榴莲果肉样品的系统开0、8、16个小孔,减小榴莲果肉的裸露面积,使榴莲臭味形成3种质量浓度梯度,电子鼻信号曲线能较快地达到平稳状态,用于建立偏最小二乘(partial least squares,PLS)法分析模型。
如何检测短寿命自由基? 国仪量子自旋捕获电子顺磁共振方法介绍(一)
自由基,是指化合物分子在光热等外界条件下,共价键发生均裂而形成的具有不成对电子的原子或基团,其广泛存在于自然界中。随着生物、化学、医学等交叉学科的发展,科学家们发现,许多疾病都与自由基相关。但由于其性质活泼、反应性强,反应中产生的自由基在常温下往往不稳定,很难使用常规电子顺磁共振波谱方法进行直接检测。虽然通过时间分辨EPR技术或者低温快速冷冻技术可研究短寿命自由基,但对大多数生物体系中的自由基而言,其较低的浓度限制了上述技术的实施。而自旋捕获技术,可通过间接方法,在常温下实现短寿命自由基的检测。
臭氧老化试验箱在橡胶工业中的作用
臭氧老化试验箱用于模拟大气环境中臭氧对橡胶制品的危害,使制造商能够清楚地了解这种橡胶制品或抗臭氧剂的保护效果。虽然臭氧老化试验箱的作用不是很大,但它确实帮助企业节省了大量的时间和精力。然而,另一个需要注意的是,虽然该设备为我们的生活和企业的运营提供了很大的帮助,但臭氧对人体的危害很大,所以我们在使用过程中必须注意事项。
微气泡形成的泡沫层对于臭氧降解聚乙烯醇的促进作用
B/O3在废水处理中引起了重大关注,其独特的物理和化学特性,如小气泡尺寸(小于50μm)、大比表面面积、长停留时间、气泡上升速度慢以及高内部压力。这些微气泡的特性增强了臭氧质量传递,增加了臭氧饱和浓度,从而提高了臭氧的利用效率,促进了废水中有机物的氧化。MB/O3系统不仅生成微气泡以促进臭氧氧化反应,还能产生大量泡沫。这种泡沫可望有助于稳定臭氧并提高氧化效果。该研究分析了MB/O3和MB/O2降解PVA过程中泡沫生成的原理和过程,利用PBM系统捕获泡沫的微观变化,研究不同pH和盐浓度下MB/O3降解PVA的效率,以及分析MB/O3在PVA降解中的机制。
臭氧老化试验箱测试橡胶老化过程方法
臭氧老化是针对橡胶和一些塑料对臭氧敏感的特点,采用环境模拟的方法加速橡胶被臭氧老化的过程,以测试橡胶产品的抗老化性能的一种技术。
饮用水臭氧消毒后,如何检测臭氧的残余量?
臭氧,化学式为O3,因其类似鱼腥味的臭味而得名。臭氧是一种强氧化剂,具有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于饮用水消毒、食品加工杀菌净化、医疗卫生和家庭消毒等方面,但是过量的臭氧会使水中溴化物绝大部分被氧化成对人体有害的溴酸盐。
新拓仪器:胡杨花粉提取物清除DPPH自由基作用的研究
摘要:本文以胡杨花粉为材料,研究其提取物清除DPPH自由基的作用。探索不同提取方法、不同条件、不同溶剂对花粉提取物清除DPPH自由基能力的影响。结果表明,用60%的乙醇溶液作为提取溶剂,选用超声微波协同萃取法提取30min,得到的胡杨花粉提取液清除DPPH自由基效果最佳。
空气检测仪带您关注臭氧问题
在这个夏天,臭氧毫无意外成为空气污染的“主角”。平流层臭氧为地球罩上了一层保护伞,人们为南极臭氧层空洞的奔走呼吁言犹在耳,而对流层臭氧却成为人类健康的“隐形杀手”,让人避之唯恐不及。那么,我们真的清楚臭氧污染和其背后的生成转化机制吗?我国的臭氧污染应对目前处于什么水平?我们又该如何防治?
臭氧雷达走航车
臭氧雷达走航观测车搭载立体监测设备,通过走航观测和定点观测相结合,获取不同空间的臭氧污染立体监测数据,并与地面站点数据协同分析,以构建大气复合污染立体监测网络;打通“监测”到“管治”关节,满足测管联动快速响应的要求,为环境管控提供方向。
曙暮光时臭氧的可见特征
臭氧层能保护地球表面的人类和动植物免遭紫外线的伤害。 但很少有人能认识到,没有臭氧,黎明和黄昏时分高悬在我们头顶的天空将是一片浅绿色或淡黄色,而不是我们看到的深邃的蓝灰色。臭氧的夏普伊吸收带(在450-850 nm之间)较弱,对日间天空颜色的影响较小。只有当日出和日落时分光线通过大气层的路径大大延长时,该谱带才会变得明显。这时,夏普伊吸收带是天空或罗氏可见光谱中最明显的特征。
DPD法用于包装饮用水的臭氧检测
N,N-二乙基-对苯二胺(DPD)能够被包括臭氧在内的多种氧化性消毒剂氧化产生红色,由于对臭氧不存在特异反应,因此没有列为我国水中臭氧检测的标准方法。包装饮用水和天然矿泉水的产品水消毒由于没有引入其它种类消毒剂,仅使用低浓度臭氧进行消毒,因此能够使用DPD法进行检测,以替代传统的滴定法或靛蓝比色法,可大大节省工厂生产及品控的检测成本、缩短检测时间,进一步保证产品水的的品质安全。
HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气中臭氧的监测方法,制定本标准。HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》,GR-2017紫外臭氧测定仪符合标准要求
采用配备中心切割模块的赛里安气相色谱系统监测环境空气中的57种PAMS臭氧前驱体
本应用采用大气在线浓缩仪搭配赛里安456C气相色谱仪(双FID检测器),并利用Deans Switch中心切割系统通过两根不同固定相的色谱柱一次进样分析环境空气中57种臭氧前驱体(PAMS)物质,该方法线性良好、方便快捷,符合《HJ 1010-2018环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》要求。
橡胶的耐臭氧老化性能检测方法臭氧老化试验箱
臭氧老化实验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
臭氧水漂洗对鲅鱼鱼糜品质及肌原纤维蛋白氧化的影响
采用不同浓度(0、2、4、6、8、10 mg/L)臭氧水对鲅鱼鱼糜进行漂洗处理,探究其对鲅鱼鱼糜色泽和风味特征以及肌原纤维蛋白氧化效应的影响。
德国AIRSENSE电子鼻技术研究臭氧水处理对罗非鱼鱼片的新鲜度的影响
本实验主要采用电子鼻PEN3系统对经不同臭氧水处理的罗非鱼鱼片进行检测,优化传感器阵列组合,对优化后的传感器阵列进行主成分分析(principle componentanalysis, PCA),结合TVB-N值、硫代巴比妥酸反应物( thiobarbituric acid reactive substances, TBARS) 值综合评价经臭氧水处理的罗非鱼鱼片在贮藏过程中新鲜度的变化情况,探讨臭氧水处理对罗非鱼鱼片新鲜度的影响。
无需液氮、一针进样在线监测环境空气中的 PAMS 臭氧前体物、TO-15 以及醛酮类化合物
本文介绍了高湿度条件下采集和同时分析 PAMS 臭氧前体物、TO-15 以及醛酮类等一百多种化合物,且无需液体制冷剂。该方法完全符合中国环境标准方法 HJ 759以及《环境空气中挥发性有机化合物监测方案》对检测限和数据质量的要求。使用 Markes 独创的 Dry-Focus3预浓缩和水汽管理技术,在 100% 相对湿度下依然能得到卓越的色谱峰形,同时保证样品到样品循环时间小于60分钟。使用稳定的、经实地检验的 GC 双柱MS/FID 加 Deans switch 技术使用 FID 分析极易挥发的的 C2 碳氢化合物,使用单四极杆质谱仪在全扫描模式下分析其余组分。
臭氧对黄豆叶片的急慢性毒性作用研究
本文通过结合使用CF Imager与LI-6400XT两种仪器,探索臭氧(O3)对于叶片的急慢性毒性作用...
橡胶产品的耐老化能力测试方法臭氧老化试验箱
臭氧老化实验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
人8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)ELISA试剂盒操作步骤
8-OHdG简介8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)是活性氧自由基如羟自由基、单线态氧等攻击DNA分子中的鸟嘌呤碱基第8位碳原子而产生的一种氧化性加合物。它作为内源性及外源性因素对DNA氧化损伤作用的生物标志物,是一个极有前途的指标,通过8-OHDG的检测可以评估体内氧化损伤和修复的程度,氧化应激与DNA损伤的相互关系,对研究退行性疾病、衰老机制、癌发生机制、环境毒物与氧化应激的关系等均有重要的意义,也可以用来评价抗氧化剂治疗DNA氧化损伤的效果。
臭氧老化试验箱对硫化橡胶的测试方案
臭氧老化试验箱模拟和加强大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速识别和评估橡胶的耐臭氧老化性能和耐臭氧保护效率,然后采取有效的抗老化措施,以提高橡胶产品的使用寿命。
柴油发动机中NO自由基的激光诱导荧光成像和后处理
用LaVision公司以增强型CCD相机为核心部件构成的PLIF激光诱导荧光成像系统定量地测量了柴油发动机中NO自由基的激光诱导荧光成像并进行了数据后处理。
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