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反应槽
仪器信息网反应槽专题为您提供2024年最新反应槽价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括反应槽参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的反应槽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反应槽相关的耗材配件、试剂标物,还有反应槽相关的最新资讯、资料,以及反应槽相关的解决方案。
反应槽相关的方案
使用草酸检测仪检测水产品中草酸含量的实验操作步骤
使用草酸检测仪检测水产品中草酸含量的实验通常是为了检测水产品中是否含有过量的草酸,以确保食品安全。以下是一般性的操作步骤,但请务必在进行实验前详细阅读所使用试剂和仪器的操作手册,以确保正确操作。注意:实验中应遵循食品安全操作规范和实验室安全规程,佩戴适当的防护装备。材料与试剂:水产品样品草酸检测仪草酸检测试剂盒(通常包括试剂和标准品)移液枪或注射器实验器材(烧杯、试管、移液枪尖等)实验步骤:样品制备:取一定量的水产品样品,可以使用称量器等准确量取。如果有骨或固体物质,将样品搅拌均匀。试剂准备:根据试剂盒的操作手册,准备所需的草酸检测试剂,可能需要稀释和配制。样品处理:取一部分水产品样品放入试管中。加入适量的草酸检测试剂。反应进行:根据试剂盒的操作手册,将试管中的样品与试剂反应。这可能涉及一系列反应步骤。测量与记录:使用草酸检测仪中提供的测量设备,测量样品的吸光度或其他参数。
A1290型灰分测定仪在烟草行业的应用
烟草及烟草制品经高温灼烧,剩余的残留物称为灰分。烟草及烟草制品的灰分由自然条件,成熟度等因素决定,与烟草的吸食品质有关,是反映烟草燃烧性能的一项重要指标。不同产地,不同种类的烟草制品的灰分可能存在差异,但同一产地,同一品种的烟草制品灰分值应该比较接近。测定烟草及烟草制品的灰分,可以在一定程度上反应烟草的内在品质。
离子色谱法测定草酸含量的研究
草酸电解还原法是草酸经电解还原制得乙醛酸,其阳极反应为电解水,阴极仅起一辅助电极作用,该法工艺简单,无污染,原料价廉。为了随时监测反应的进行。需要对乙醛酸的含量进行测定,由于反应液中不仅有乙醛酸甲酸还有为反应的草酸,目前很多方法难以同时检测,根据物质的特性,本文用离子色谱开发一种快速而准确的方法来检测,这对乙醛酸的合成过程的具有重要的指导意义。
高效液相色谱法测定甘草苷和甘草酸含量
摘要:甘草是新疆蕴藏量大、药用价值高的一种荒漠草原药用植物,其主要有效成分为甘草酸和黄酮类化合物。甘草黄酮具有明显的抗肿瘤、抗溃疡、抗菌、抗变态反应、降血脂和镇痛的作用,并对爱滋病病毒有很强的抑制增殖作用,是甘草有效成分开发的热点。
乙醛酸中的马来酸和草酸测定
目前生产乙醛酸的工艺有乙二醛HNO3氧化法、马来酸(顺丁烯二酸)O3氧化法以及草酸电解还原法。乙二醛HNO3氧化法优点在于工艺成熟,乙二醛反应程度高。由于HNO3腐蚀设备,加之氮氧化物污染环境,影响操作工的身体健康,该方法应用空间较小。马来酸O3氧化法是一种新型的乙醛酸生产工艺,逐渐受到人们的关注。由于O3具有较强的氧化性以及该反应较高的选择性,马来酸反应较为完全且无副产物生成。但大规模生产O3较为困难,且需要后续使用Zn粉还原,使该方法成本较高。草酸电解还原法是一种成本低廉的方法,使用草酸为原料,阴极电解还原得到乙醛酸,缺点是草酸不能完全反应,影响产品乙醛酸的纯度。上述几种有机酸虽然适用于液相色谱柱分离,紫外方式检测,但液相色谱柱对分析物选择性较差,而离子色谱法分离上述有机酸可将一价的乙醛酸先洗出,而后将二价的马来酸和草酸洗出。而且可以通过改变淋洗液的组成及浓度实现保留时间及选择性的改变。因此采用离子色谱法分析。
使用柱前在线自动衍生-反相色谱法测定精草铵膦原药中 L-草铵膦的质量分数和比例
本研究利用自动进样器将草铵膦衍生后进样分析,完成对精草铵膦原药中 L-草铵膦的质量分数以及 L-草铵膦占整个草铵膦对映体的百分含量的测定。相比于手动衍生方法,自动进样器自动衍生方式可以准确地控制吸样量、混合速度和次数,衍生反应时间等参数,从而保证方法的稳定性以及高通量分析的可行性。从标样和样品的分析结果看,可以保证本文衍生方法峰面积重现性低于1.5% (n = 6),保留时间重现性低于 0.1% (n = 6)。另一方面,衍生后的草铵膦具有很强的紫外吸收官能团,因此与手性分析直接测定相比,可以达到更低的检测限和定量限。同时,草铵膦衍生产物的极性减小,可以利用常规反相 C18 色谱柱进行保留和分离,使用成本也较手性柱有所降低。
光催化反应中反应量子产率的确定以及直接观察中间体反应
全球变暖和能源问题是实现可持续社会的重要课题。人工光合作用作为解决这些可能威胁人类生存的严重问题的一种方法引起了人们的关注。在人工光合作用的研究中,需要高效的光能转换反应,光反应量子产率 是作为定量判断该效率高低的指标之一。使用岛津制作所开发的光反应评价装置Lightway,可以轻松地计算光反应量子产率所需样品的吸收光子数。
流动合成仪应用反应实例
Vapourtec流动合成仪在反应放大优化、芳香取代、羰基化合物与G试剂的反应、杂环的形成、耦联反应、Curtius重排、转移氢化、两相的相转移催化作用、硝化反应及其它高放热或浓酸等危险反应中的应用
H-FLOW全自动加氢反应仪在脱苄基反应中的应用
传统的脱苄基反应是在釜式反应器中进行的,用于反应的多为NaBH4和AlCl3或三氟甲磺酸这种路易斯酸催化剂,增添了分离和纯化的步骤,还产生了大量的还原性废水。并且釜式反应器的传质效率较低,往往需要反应十几个小时,长时间的高温高压条件还容易引发安全事故。因此我们急需开发出一种绿色环保,安全高效的新工艺。H-FLOW全自动加氢反应仪就是为了解决加氢反应过程遇到的难题而开发的智能化设备。它的原子利用率较高,反应器内的物质混合充分,需要长达十几个小时的脱苄基反应过程仅需几分钟即可反应完成。催化剂可固定在反应床内,长时间保持活性,不会产生还原性废弃物。H-FLOW是实现脱苄基反应工艺绿色安全的创新型设备。
生物反应器的安全说明
生物反应器是指利用自然存在的微生物或具有特殊降解能力的微生物接种至液相或固相的反应系统,利用酶或生物体所具有的生物功能,在体外进行生化反应的装置系统,是一种生物功能模拟机
连续流微反应器中的“生物代谢” (低碳药物高效合成的一种途径——连续流酶反应)
高效、灵活、原料消耗小、极端条件适用,可以实现-15 ℃至+195 ℃温度范围内,压力小于25 bar的合成反应;轻而易举地实现极端条件下的反应,同时几乎可以实现大部分有机溶剂在液相条件下反应。危险性物质的安全合成: 安全合成危险性物质,如高温下合成叠氮物质等。
H.E.L Simular全自动反应量热仪在催化反应中应用
H.E.L Simular全自动反应量热仪可应用与化工催化反应,用于催化剂筛选、催化条件优化、生产工艺优化等
人工气候培养箱对孔雀草种子的培育
孔雀草在花坛花镜的栽培很常见,但是对于它的研究还是比较集中在栽培方面,对其种子发芽特性以及在盐胁迫情况下的种子萌发状况尚鲜见相关研究报道。所以为了能够对其种子的萌发掌握的更加透彻就需要对其进行详细的研究了解。以孔雀草种子为试材,研究不同浓度的盐溶液对其萌发状况的影响,揭示其抗盐机理,探讨孔雀草种子萌发过程中对不同盐浓度的反应情况,旨在为生产上大量栽培应用孔雀草提供科学依据。试验仪器必须要采用人工气候培养箱,这样才能模拟生长环境。
石英反应管的使用与维护
石英玻璃以其耐高温和化学性质稳定的特性被广泛用作分析仪器的反应器,元素仪常规样品测定使用的氧化管、还原管、热解管、灰分管等,基本上都是石英玻璃制品。石英反应管的使用寿命,主要在于其材料品质,其次正确的使用与维护也很重要,本文就石英反应器的使用和维护提出一些意见和建议。
纳米通道反应器中联合气固液界面和控制湿润性激励气体反应
采用立陶宛Ekspla公司的和频光谱测量系统SFG,对纳米通道反应器中联合气固液界面和控制湿润性激励气体反应过程进行了实验测量和理论分析研究。
PCR反应建立
Aurora Biomed 的 Versa110 PCR 自动建立工作站可实现全自动的PCR反应建立。面对大量重复性的工作,Versa110 自动计算溶液的体积,提供可靠的标准化的液体转移操作,消除PCR反应建立过程中各种容易出现错误的风险因素。
连续流动合成在脂化反应的应用
脂化反应是有机合成中经典的合成方法。采用连续流动合成(微型反应)方式,除了能加快条件探索外,也可以实现小量的生产。连续合成方式采用类微波条件(快速加热),反应速度快,自动化程度高,操作简单。非常合适在研究中使用
烟草水分测试新方法-低场核磁法
烟草材料中水分是烟草行业高度关注的指标, 它是影响卷烟加工生产、 储存运输、 感官评价的重要因素。 水分是反映烟草材料物理性质的重要参数之一, 含水率大小不仅几乎与物料所有性质密切相关( 如填充值、耐加工性、密度、弹性等物理特性及烟支燃烧特性), 而且是物料回潮、 干燥等热湿加工过程中工艺控制与调整的主要依据。因此, 对物料中水分状态的研究, 是理解干燥、 回潮等热湿加工现象及烟草物性变化规律的重点。
可调激光水分活度仪TDL用于测定烟草制品水活度
烟草制品中的水主要是结合水和自由水这两种类型组成,微生物可以有效利用自由水,但是不能利用结合水。因此,为了表明可利用水在烟草制品中的含量,提出了水分活度(AW)的概念。水分活度降低表明产品中水的能量降低,也就是可用于微生物生长繁殖、化学反应、水分迁移以及作为溶剂的水的量的降低。
氢化反应 如何处理微通道反应器中的固体?
康宁一体化连续流化学合成平台,自动化程度高,可对工艺条件进行快速筛选,反应结果瞬间可知。可在短时间内建立强大的化合物库,并可无缝放大到工业化生产,能在实验室条件下小批量生产。
原位红外光谱技术在化学反应中的应用
原位红外光谱技术是一种非侵入式的技术,利用样品对红外光的吸收特性来进行分析,其原理是将反应物物质放置于光学透明的实验室反应池中,通过专用的红外光谱仪观察反应物在光谱范围内的变化情况,从而得到反应物结构和化学键的信息,进一步研究反应过程及反应机理。
原位红外光谱技术在催化反应中的应用
原位红外光谱技术能够实时监测催化剂表面的变化,从而了解反应机理和提高催化性能。在催化反应中,催化剂对反应体系的一个或多个反应物分子起到活化、激发、转化的作用。使用原位红外光谱技术,可以从催化剂表面反应物的变化中获得重要信息,进而更好地研究催化反应机制以及其他因素的影响。
原位实时过程拉曼在反应分析中的应用
凯撒公司的原位拉曼系列在实际反应条件下,为用户创造“Video”监测技术,帮助用户实现反应源于设计(Reaction by Design,RbD)最高目标。原位实时过程拉曼光谱实时观测反应组分的浓度变化,成为化学家们了解反应过程最直接的强有力武器。近20 年以来,凯撒公司一直引领着原位反应监测技术。RAMANRXN™ 系列产品已经在催化研究、有机合成研究、高分子研究、制药以及化工等行业获得很好的应用,公司拥有长期的丰富经验和全球的支持网络,帮助您理解和优化反应过程,揭示反应机理。
【康宁案例】硝化、加氢、重氮化、水解多步反应连续合成
康宁反应器既耐压又透明、可视的玻璃模块极大地提升了连续流工艺开发和优化的效率。康宁反应器模块化设计,可快速、灵活地组装成满足数千种不同化学反应需求的反应器。
快速气相色谱在微型反应装置上的应用
利用微型流化床反应分析仪(MFBRA)研究了生物质在氩气氛中的热解反应,通过在线反应物供给和生成气组成变化监测,实现了设定温度下生物质热解反应速率的测试、动力学参数的求算和反应机理的分析。反应的气体产物经过压力传感器、流量传感器、气体净化器后进入质谱仪进行检测。同时在生成气出口装有电磁阀,可通过程序控制在反应时间内采集气体样品(利用气袋采样),利用气相色谱分析各样品的组分特性和外标法定量
化学反应的实时监测
本文介绍了DPiMS-2020实时分析肽保护基的去保护反应的结果,其中肽保护基在样品板上生成。探针电喷雾电离(PESI)是一种直接电离技术,该技术以恒定频率采集样品,并向探针尖端施加高电压,利用探针电离采集到的目标成分。这种电离技术无需色谱仪即可快速监测样品变化。DPiMS-2020(图1)结合PESI和质谱仪,对要分析的成分实时监测分子量信息的变化,以此准确了解化学反应的进程。
安息香醛与乙基溴化镁的羰基亲核加成反应
微通道反应器由于具有反应容积小、传质及传热效率高等过程强化优势,往往能使低温反应的条件趋于温和化,减少能源的消耗。
乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定
目的及要求 1、测定皂化反应中电导的变化计算反应速率常数。 2、了解二级反应的特点学会用图解法求二级反应的速率常数。 3、熟悉电导率仪的使用。
复旦大学聂明团队揭示土壤微生物产甲烷作用应对气候变暖的补偿性反应
CH4的百年增温潜势为CO2的28倍,因此预计它将在未来的气候变化中发挥重要作用。土壤厌氧产CH4通量是全球CH4排放的重要组成部分。短期实验表明,土壤微生物产CH4对温度有强烈的正依赖性。利用这一信息进行的CH4循环模拟表明随着全球气温的升高,土壤厌氧产CH4速率可能急剧增加,从而引发积极的气候变化-CH4排放反馈。但是,这种气候变化- CH4反馈的强度尚不确定,主要是因为微生物呼吸对长期温度变化的响应可能不同于其瞬时响应。越来越多的证据表明,在森林和草地等有氧土壤中,微生物群落的补偿反应可以显著降低温度变化对土壤CO2呼吸速率的影响。土壤微生物呼吸速率对温度变化的响应可能是由驯化(个体的生理响应)、适应(物种内部的遗传变异)和/或物种更替(群落物种组成的变化)引起。将这种补偿反应纳入模型可以改善对全球土壤碳流失率的预测。因此,考虑到温度对生物代谢的基本影响,我们可以合理地得出这样的结论:有氧土壤(就产生CO2而言)和厌氧土壤(就产生CH4而言)的补偿热响应可能是相似的。然而,直到现在,还没有尝试去检验微生物产甲烷是否对温度变化表现出补偿性反应。为了研究厌氧土壤微生物产甲烷对温度变化的补偿响应,聂明团队在大兴安岭(GKR)的4个试验点、长江三角洲的4个试验点和青藏高原(TP)采集了湿地土壤样品。因为土壤中产CH4群落和物理化性质存在差异,所以选取了GKR、TP地区土壤样品。在这些差异土壤中,产CH4菌对温度变化的热响应可能存在很大差异,利用这些土壤样品可以得到令人信服地微生物CH4呼吸对温度变化的补偿响应及其潜在机制。
常规不能实现的反应在连续流中真的可行吗?
微反应器其中一个zui显著的特点是非常高的比表面积。微反应器的比表面积相对于传统釜式反应器通常要提升两个数量级。高比表面积使反应器具有较强的热交换能力,可以快速加热或冷却到反应所需要的温度,抑制热点的形成。
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