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羧肼

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羧肼相关的论坛

  • 香精样品萃取浓缩 可以用冷阱负压离心 浓缩仪浓缩吗?

    香精样品萃取浓缩 可以用冷阱负压离心 浓缩仪浓缩吗?

    想请教下: 香精样品萃取浓缩 可以用冷阱负压离心 浓缩仪浓缩吗?有人试过吗?看到很多人都是N2吹。以前实验室用的是冷阱,不过不是处理香精样品,现在考虑买一台,N2 需要用到气瓶,实验室还得改装,挺麻烦的,如果浓缩仪可以的话就方便了。有经验的大大给个建议哈~[img=,643,541]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208051104302983_1209_5536964_3.png!w643x541.jpg[/img]

  • 香精中的缩醛水解

    香精中的丙二醇缩醛反应条件很温和,溶剂配好放着就自然缩合了,而且缩合的比例很大。那么现在有个问题,怎么让这些缩醛水解呢?在相对温和的条件下。酸是促进缩合的,那么碱会不会是促进水解的?(当年有机没学好,惭愧啊)

  • 市场竞争所带来的利弊

    正常情况市场所带来的竞争是有利消费者的,让利于民,因为垄断会使企业无所顾忌,自己随意定价。当人们看到有利可图的时候所进入行业的人士自然有所增长,随之而来的就是市场竞争,不断压缩行业内的企业利润。市场竞争企业利润没了,小企业纷纷倒闭,又重新回到起点,回到了垄断时代。生物进化理论是自然淘汰,企业进化看来也是同理,优胜劣汰。可是我们从现实来看结果并非如此,由于利润的追求,当竞争过后重新回到起点时,大企业在竞争过程中也向小企业学到很多不该引入的技术与管理思想,以其人之道还自其人之身,壮大了自己后小企业很难重新攻破大企业的防线,甚至剥夺了小企业的话语权,现实中有很多例子!现实存在竞争,请大家讨论如何让竞争为社会服务!

  • 氟虫腈代谢物的检索

    请教各位老师,在安捷伦5975c上全扫描10ppm氟虫腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚、氟甲腈这几种,结果只有氟虫腈是nist谱库里有能辨认出来,其他三个出峰但是检索不出名称或者cas,这可咋整???

  • 【分享】碳排放權交易平台 京滬環境交易所掛牌!

    北京和上海環境交易所近期分別掛牌成立,作為中國碳排放權交易平台,大陸碳排放權的價格低於國際價格,XXX希望透過此平台讓價格與國際接軌。大陸業內人士表示,此機構的設立將強化節能減排知識產權保護體系,也是對原有以行政手段為主推進節能減排的有益補充和探索。財華網指出,大陸ZF希望平台能夠改變過去國內碳排放交易價格遠低於國際交易價格的局面。目前,國際市場上碳排放權交易價格一般在每噸17歐元左右,大陸國內的交易價格僅在8至10歐元間。根據世界銀行資料顯示,中國一直是碳排放權交易的最大受益方,世銀稱目前中國出售的減排額占全球的70%以上。XXX國家發改委日前表示,成立環境交易所是透過市場機制來解決環境問題,是對國家採取行政、法律手段解決問題的一個有益補充,在國際上通過市場機制解決環境問題已有成熟經驗。據表示,一家企業如果通過環保等措施減少排汙和碳排放,就會形成環境權益,此權益可以「噸」為單位,賣給其他排汙和碳排放不夠用的企業。根據估算,全球環境權益交易市場的規模已超過A股市場。和北京環境交易所同時亮相的上海環境能源交易所,功能也是通過市場機制促進節能減排。專家指出,北京和上海環境交易所的成立,還將改善大陸環境權益在交易過程中的不規範和價值低估現象。上海證券報引述北京環境交易所董事長熊焰說,北京環境交易所交易的產品,第一個是節能減排和環保的技術交易。

  • 关于香精浓缩的问题

    各位兄弟姐妹,我现在手头有一个坚果类香精,溶剂含量比较大,是pg,乙醇,和三醋酸甘油酯,大约占到99%以上,现在主要是一些杂环类香料根本看不到峰,含量大约在10-20ppm左右,通过哪些浓缩手段才能在仪器上看到它们呢?

  • 【求助】-乙腈浓缩后的主要杂质

    各位大侠,迪马的色谱纯乙腈浓缩200倍后有邻苯二甲酸酯类物质吗?谢谢呀![color=#ff483f]by:zhaoyt1979 楼主着急解决问题的心情可以理解,但请再勿一贴多发。[/color]

  • 汉邦静态轴向压缩柱

    技术参数 色谱柱尺寸:内径50-100mm 长度200-500mm 填充床高度:可变化、范围0mm-400mm 柱管材料: SS316,LS316L 筛板孔径: 2-5um 耐压:40KG 主要特点1.简单:装柱手动完成,装好的制备柱可从支架上取下,随便移动,非常方便。 2.质优:较传统制备柱装柱时没有压力回弹,床层稳定,加之独特的分配系统和柱活塞设计,使柱效、柱压和对称性完美统一,重现性更好。 3.灵活:由于装柱压力可即时控制,因而其适合装填不同性状的填料(如聚合物基和硅胶基的)。柱子也易于清空,客户可随时更换填料自己装柱,还可自定义柱长。 4.经济:一方面,使用过程中可随时加压,避免塌陷和柱效下降,使柱的寿命更长;另一方面,一个支架可用来装填无穷多和不同内径的柱子,如:内径50mm、80mm和100mmm的柱子可在同一套系统上完成装柱,这样较进口的一架专用更经济。 静态轴向压缩柱: 基本原理:其基本原理我DAC相仿柱内也有活塞,依靠液压操纵活塞压缩柱填料,消除固定相填料填充后可能产生的各种死体积,但它的压缩靠人工操纵,是间歇性的,比DAC 柱连续加压效果差,当然价格比DAC 柱便宜是其最大优点。 我公司研发的静态轴向压缩柱是基于将真空抽吸和床层压缩相结合的装填技术。用真空泵抽真空,使柱底产生低压,固定相匀浆液被吸入柱中,然后缓慢加压装柱。避免了传统的采用高压和高流速装柱技术而导致固定相颗粒破碎的情况,容易直接从分析柱向制备柱放大。

  • 【原创】竞猜、悬赏类帖子应该有自动锁定功能

    竞猜、悬赏类帖子往往会出现灌水,抄袭跟帖的现象,而且由于版主临时有事可能在一段时间内不会及时管理帖子,造成不断低水平回帖,也会误导新网友,也让急切想得到结果的网友失望。所以,我建议:竞猜、悬赏类帖子应该有自动锁定功能。锁定可分为回帖数量锁定和回帖时间锁定。比如,我发的帖子仅允许20个回帖,那么到20帖后,此主题帖自动锁定。时间锁定也是,几个小时之内,或者几天之内,主题帖自动锁定。

  • 【原创大赛】ISTP检索准确的途径选择

    ISTP检索准确的途径选择ISTP检索是指从任何信息集合中找出并获取特定的相关信息的过程和活动。信息ISTP检索按存储和ISTP检索的内容可分为文献ISTP检索、数据ISTP检索和事实ISTP检索。在进行信息ISTP检索过程中常以文献ISTP检索为主。根据ISTP检索语言的不同,文献ISTP检索有多种ISTP检索途径,较常用的是主题ISTP检索语言,它是用于表达文献主题内容的词语标识系统,包括主题词法和自由词法。本文拟从基本概念和实例分析两个角度探讨主题词法和自由词法在实际ISTP检索中的灵活运用。主题词法就是通过主题词ISTP检索文献。 主题词又称叙词、受控词,词语有较严格的“规范”,主要是对一个概念的同义词、近义词及拼法变异词等适当归并,以保证词语与概念的相对吻合。最具代表性的主题词表是美国国立医学图书馆(NLM)的《医学主题词表》(MeSH)。MeSH主题词即规范词,由NLM的专业标引员对每篇文章的主题予以标引后,用以表示文献内容的规范化的名词术语。MeSH是在医学文献领域使用最多的一种主题ISTP检索语言。MeSH用于标引、揭示每一篇文献的中心主题内容,这对于提高ISTP检索的准确率有十分重要意义。ISTP检索时,为了限定范围提高查准率,主题词常常配有副主题词,有时还使用特征词,例如:查找“APC、MCC基因杂合型缺失与胃癌生物学行为。 随着如控制论、突变论、协同论和耗散结构等系统科学理论的长足发展,系统科学中一些概念及其所彰显出来的方法论在社会科学、其它自然科学当中的应用,使人们从以前那种还原论式的视角看待问题,转移到利用系统观念来重新审视周围的世界。仅就系统自身的规定性看,按照现代系统研究开创者贝塔朗菲的定义,系统是“相互作用的多元素的复合体”。 这一定义体现了系统的两个特点:一是多元性,系统是多样性的统一、差异性的统一;二是相关性或相干性,系统中不存在与其他元素无关的孤立元素或组分,所有的元素或组分都是按照该系统特有的、足以与别的系统相区别的方式彼此联系在一起,相互依存,相互作用,相互激励,相互补充,相互制约。差异而不相关的事物构不成系统。从以上对系统的定义来看,完全可以把高校的文献ISTP检索课教学过程看成一个动态的系统,这使从系统理论的角度分析成为可能。在我国相当一部分高等学校里,实现文献ISTP检索课教学过程的主体(即系统组分)一般为图书馆、专业课教师和大学生。三者除了具有人这一共同属性外,明显存在很大的差异性。这符合系统第一个特点,即多元性。同时,三者在文献ISTP检索课教学过程中不是彼此无关,存在着复杂的相互作用关系。这符合系统。EI检索能力的培养对于增强学生的自学能力,创造能力、科研能力等有着积极的意义,然而提高文献EI检索能力并非易事,存在着不少障碍,其中最突出的是语言障碍。文献EI检索课(简称文检课)作为情报教育的一个重要组成部分,应该采取一些针对性的措施,引导学生逾过这些障碍,从而提高学生的文献EI检索能力。提高文献EI检索能力所必须克服的三方面的语言障碍在培养学生独立吸收和运用文献情报能力的过程中,必须克服三方面的语言障碍,即自然语言障碍,学科专业语言障碍和文献信息系统中的EI检索语言障碍。 自然语言障碍,主要是指由于外语水平的局限所造成的读者无法查找和阅读用某些语言发表的科技文献,从而可能失去真正有价值的信息。现在世界上各种自然语言有3,000~5,000种,但最常用的只有12种。世界科技文献按语种分布大致是:英语46%俄语14%德语10%法语9%日语4%其它17%从中可见,如果掌握了英语,便有可能获取将近一半的世界科技文献信息。更为重要的是,一些著名的西文EI检索工具如SA(科学文摘)、EI(工程索引)等使用是英语,而它们选登的。 伴随着信息网络社会的来临,图书馆的管理与服务也处于变革与发展时期,当人类迈入一个信息网络化的新模式时,图书馆也从传统的手工服务走向计算机网络化。在这种信息网络环境下,愈来愈多的图书馆文献信息加入到互联网。一方面将人类智慧的沉淀与结晶转化为人类可供享的资源,另一方面亦可将网上无序的资源转化为可供利用、借鉴的有序资源。就目前我国图书馆事业发展的状况看,能够达到将网上资源重新整序、组合,再利用的图书馆为数不多,而多数图书馆仅停留在本馆资源的利用上。 例如利用计算机将文献进行著录、标引,形成系统的书目数据库,读者通过局域网或因特网从不同的EI检索途径查找所需要的文献信息。众所周知,图书馆的办馆宗旨应以读者的需求为本,无论是传统的手工服务亦或是信息网络环境下的服务,都需从读者的需要出发,无论是我们制作的书目数据库,还是整序后的文献信息组合,均应从实际EI检索的需求出发。以书目数据库的EI检索途径为例,目前有几种读者可利用的EI检索入口处,如:文献题名、责任者、出版社、分类号、主题词等等,而既具有实用价值又为广大用户常常利用的关键词,却无法EI检索到所需求的文献信息。 ISTP检索:http://www.eigood.com

  • 香精样品中的反应物1 缩醛反应

    香精样品中的反应物1 缩醛反应

    缩醛(acetal) 香精中会用到乙醇、异丙醇、丙二醇、苄醇、丙三醇等溶剂,以及里面会用到许多醇的原料,例如己醇,己烯醇,丁二醇,苯乙醇等。如果香精里面含有醛类化合物,就非常容易和这些醇反应生成缩醛。在无水条件下,醛和醇生成缩醛的反应很迅速。(1)醛类和乙醇反应生成二乙缩醛http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171005_372918_1615838_3.jpg最简单的例子:乙醛和乙醇反应生成乙缩醛(乙醛二乙缩醛),质谱图如下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171008_372920_1615838_3.jpg图 1 乙醛的质谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171009_372921_1615838_3.jpg图 2 乙缩醛的质谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171012_372922_1615838_3.jpg图 3 丁醛二乙缩醛的质谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171023_372923_1615838_3.jpg图 4 庚醛二乙缩醛的质谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171024_372924_1615838_3.jpg图 5 己烯醛二乙缩醛的质谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171043_372933_1615838_3.jpg图6 橙花醛醛二乙缩醛的质谱图 饱和直链脂肪醛的质谱一般不出现分子离子峰,但有M-1离子。从上面看103离子随着脂肪酸的分子量增大而增大,成为基峰。还有[font=Times New R

  • 如何将缩时摄像机同显微镜连接?

    如何将缩时摄像机同显微镜连接?

    我购买了一台Brinno TLC200缩时摄像机,可以自行设置拍摄的间隔时间,5秒拍一张,可以自动拍摄半个月,可是这款摄像机没有专门的显微镜连接器,我用的是双目三筒显微镜,请诸位高手给点意见,该如何连接? TLC200缩时摄像机http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205162207_367361_2536163_3.jpg尼康E200显微镜http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205162208_367362_2536163_3.gif

  • 香精样品中的反应物(第三部分) 缩酮反应

    香精样品中的反应物(第三部分) 缩酮反应

    附前面两期的目录:香精样品中的反应物 香精是由多种香原料成分组成的复杂混合物,可能包含溶剂。既然是多种化合物在一起,在存放老化过程,不可避免的会产生某些反应,生产新的物质。这些新物质和原来香精的成分是有关联的,对这些新物质的测定,利用这些信息,就能对原香精的组分更好的还原,使香精剖析更全面准确。下面对一些常见反应做简单介绍。(注:前面GCMS线下活动和后来的帖子或短信中,有网友问我这个问题并希望有讲座或文章介绍,一直没时间做。)先粗略的介绍一下,给一个思考方向。香精一般有下列几种反应:1 缩醛反应2 缩酮反应3 酸和醇的酯化反应4 醛的氧化反应5 氧化反应6 酯交换反应7 皂化酯化反应8 聚合反应9 分解反应10 希夫(Schiff)反应缩醛(1)和酯(3)反应已经讨论过了,本篇简单讨论(2)缩酮反应 缩酮反应一般讲,酮与醇的缩酮化反应要比缩醛化反应有难一些。酮与醇的缩酮化反应通式是: O R3 ∥ ∣R1-C-R2 + 2R3OH ------〉 R1-C-R2 ∣ R3 O R3 ∥ ∣ R1-C-R2 + R3OH + R4OH -----〉 R1-C-R2 ∣ R4例如环己酮和乙醇生成的缩酮:环己酮的质谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/04/201304302217_437832_1615838_3.jpg环己酮二乙醇缩酮(M=172)的质谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/04/201304302217_437833_1615838_3.jpg不过酮和单醇的缩酮很少。在香精中,某些酮可以和二元醇或三元醇,例如乙二醇、丙二醇、丙三醇、生成环状缩酮比较常见。酮和丙二醇生产的环状缩酮:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/04/201304302232_437842_1615838_3.jpg例如丙酮和丙二醇生产丙酮丙二醇缩酮。丙酮的质谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/04/201304302219_437834_1615838_3.jpg丙酮丙二醇缩酮质谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/04/201304302220_437835_1615838_3.jpg例如,薄荷酮和丙二醇生产薄荷酮丙二醇缩酮。薄荷酮(M=154)的质谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/04/201304302222_437837_1615838_3.jpg薄荷酮丙二醇缩酮([font=Times

  • 显微镜:探索微观世界的奇妙工具

    显微镜:探索微观世界的奇妙工具在人类探索自然的漫长历程中,显微镜无疑是一把开启微观世界大门的钥匙。它以其独特的放大能力,让我们得以窥见那些肉眼无法察觉的奇妙景象——细胞的结构、微生物的形态、甚至是分子与原子层面的奥秘。本文将深入介绍显微镜的发展历程、基本构造、工作原理以及它在科学研究、医学诊断、工业检测等多个领域中的广泛应用。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409190935059333_5216_6742570_3.jpeg一、显微镜的历史沿革显微镜的发明可以追溯到17世纪初,荷兰眼镜商汉斯利伯希是公认的现代显微镜之父。他通过组合两片凸透镜,制成了世界上第一台复合显微镜,虽然其放大倍数有限,但已足以让人们初窥微观世界的神秘面纱。随后,罗伯特胡克、安东尼范列文虎克等科学家对显微镜进行了不断改进,大大提高了其放大倍数和成像质量,为后来的微生物学、细胞学等学科的发展奠定了坚实基础。二、显微镜的基本构造现代显微镜的结构复杂而精密,主要由光学系统、机械系统和照明系统三大部分组成。 ? 光学系统:是显微镜的核心部分,包括物镜、目镜和镜筒等组件。物镜位于标本下方,负责将标本放大并成像;目镜则位于观察者眼睛上方,进一步放大物镜形成的图像供人眼观察。镜筒则连接物镜和目镜,确保光线能够准确传输。 ? 机械系统:用于调节显微镜的位置和角度,包括底座、支架、载物台、调节旋钮等部件。通过这些部件的精确调节,可以实现对标本的精确定位和观察。 ? 照明系统:为显微镜提供充足的光源,确保标本能够被清晰照亮。常见的照明方式有透射照明和反射照明两种,分别适用于透明和不透明标本的观察。 三、显微镜的工作原理显微镜的工作原理基于光的折射和放大原理。当光线通过物镜时,由于物镜的凸透镜特性,光线会发生折射并聚焦于一点形成实像。这个实像随后被目镜进一步放大并投射到观察者的视网膜上形成虚像。通过调节物镜和目镜的焦距以及载物台的位置,可以实现对标本不同深度和层次的观察。四、显微镜的应用领域显微镜在科学研究、医学诊断、工业检测等多个领域中发挥着不可替代的作用。 ? 科学研究:在生物学、医学、材料科学等领域中,显微镜是研究微观结构和功能的重要工具。例如,通过电子显微镜可以观察到细胞的超微结构;通过荧光显微镜可以研究生物分子的分布和相互作用。 ? 医学诊断:显微镜在病理学、微生物学等医学领域中具有广泛应用。医生可以通过显微镜观察患者的组织切片或体液涂片来诊断疾病;同时也可以通过显微镜检测细菌、病毒等微生物的存在和类型。 ? 工业检测:在半导体制造、精密机械加工等行业中,显微镜被用于检测产品的微观缺陷和表面质量。通过显微镜的高精度成像能力可以实现对产品质量的严格控制和优化生产流程。 五、结语显微镜作为探索微观世界的重要工具不仅揭示了自然界的无限奥秘也推动了科学技术的飞速发展。随着科学技术的不断进步和创新显微镜的性能和应用范围也在不断拓展和提升。未来我们有理由相信显微镜将继续在各个领域中发挥重要作用为我们揭示更多未知世界的秘密。

  • 液滴索特尔平均直径SMD

    我想求助大佬,有哪位好心人知道在模拟中液滴索特尔平均直径SMD怎么求出来,怎么画出分布图的

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