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专利兰
仪器信息网专利兰专题为您提供2024年最新专利兰价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括专利兰参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的专利兰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专利兰相关的耗材配件、试剂标物,还有专利兰相关的最新资讯、资料,以及专利兰相关的解决方案。
专利兰相关的方案
专利的iCRC碰撞反应池技术高效去除源于紫菜基体中的质谱干扰
本文研究工作的重点为在Q-ICPMS中,借助新一代专利的碰撞反应池技术(iCRC技术),解决紫菜样品中双电荷离子干扰、同量异位素干扰、多原子离子干扰,最终获得满足国家标准GB5009.93-2017的要求并优于QQQ-ICPMS分析性能。
(60) Co-γ辐照处理对蓝莓保鲜效果的影响
为延长蓝莓果实的货架期,本试验利用市售保鲜盒和专利保鲜盒包装蓝莓,并结合60Co-γ 辐照处理,分析贮藏期间蓝莓果实微观结构、生理生化指标、主要营养成分的变化。
全脂奶粉中香兰素,甲基香兰素和乙基香兰素检测
全脂奶粉中香兰素,甲基香兰素和乙基香兰素检测。其中包括样品前处理,净化过程,分析条件以及实验收集结果。
华谱科仪-液相法测定婴幼儿配方食品中的香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素
采用华谱科仪 S6000 高效液相色谱仪和 Alphasil VC-C18AQ色谱柱测定婴幼儿配方食品中的香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素,该方法的专属性、灵敏度、线性和范围,重复性,加标回加标样品溶液收率均满足要求,且灵敏度高,方法优于国标方法。
UHPLC法检测奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素解决方案
香兰素是一种合成香精,大剂量食用可导致头痛、恶心、呕吐、呼吸困难,甚至损伤肝、肾。根据GB 2760-2011 《食品安全国家标准 食品添加剂使用规定》要求,凡使用范围涵盖0至6个月婴幼儿配方食品,不得添加任何食用香料。方法优势由于奶粉基质比较复杂,所以需要在前处理过程对目标物净化、富集。迪马科技开发的奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素检测方法,使用ProElut PXA进行样品前处理净化,有效去除蛋白质等干扰物质,净化效果优异;超高效液相色谱柱Endeavorsil C18进行色谱分析,可实现香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的快速完全分离,结果准确可靠。
奶粉中香兰素和乙基香兰素的测定
以二氯甲烷为溶剂,提取奶粉中的香兰素和乙基香兰素,经分散固相萃取方法净化后,用Trace1310气相色谱仪测定,外标法定量,线性良好,回收率和重现性均满足分析要求。
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
GB 5009.284 -2021《食品安全国家标准 食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定》于2022.03.07正式实施,同时此方法在食品安全监督抽检实施细则(2022年版)中同时进行了更新。本方法采用Copure® HLB SPE Cartridge柱,测试了婴儿营养米粉中的香兰素和乙基香兰素,建立了一份具有良好回收率及稳定性,能满足国标要求的SPE-HPLC-MS/MS方法,可供参考。
GC-MS 6800 分析滥用药物解决方案
GC-MS 6800 是天瑞仪器精心打造的一款高性价比气相色谱质谱联用仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,可广泛应用于高分子材料、环境保护、电子电器、医药、石油化工、食品安全、纺织皮革等多行业中有害物质的检测。
高效液相色谱法测定婴幼儿配方奶粉中的香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素
本文建立了一种岛津液相色谱仪测定食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的方法。参照《GB 5009.284-2021 食品安全国家标准 食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的测定》,对样本进行前处理并上机测定。结果表明:香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素在0.2~100 mg/L浓度范围内线性关系良好,相关系数在0.999以上;0.2 mg/L的标准溶液连续6针进样,保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.015~0.024 %和0.18~0.54 %之间;不同加标浓度下,婴幼儿配方奶粉中四种化合物的加标回收率结果在73.7~106.4 %之间。
使用超高效液相色谱法 (UHPLC) 快速测定奶粉中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和香豆素的含量
本应用简报介绍了一种利用 Agilent 1290 Infinity Ⅱ 超高效液相色谱 (UHPLC) 系统和 Poroshell 120 CS-C18 (4.6 × 100 mm, 2.7 μm) 色谱柱对奶粉中的添加剂香兰素、甲基香 兰素、乙基香兰素和香豆素进行定量的快速分析方法。该方法采用乙腈和 0.5% 甲酸水溶 液作为流动相,以梯度方法在 5 分钟内即可完成对香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和 香豆素的检测。与我国《食品安全国家标准 食品中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素和 香豆素的测定》(GB 5009.284-2021) 中的第一法“液相色谱法”相比,分析时间更短, 灵敏度更高,且方法重现性好,适用于快速检测奶粉中的香兰素、甲基香兰素、乙基香 兰素和香豆素四种添加剂。
白兰地和白兰地酒中香兰素、芥子碱、松柏醇和丁香醛的测定(LUMEX毛细管电泳法)
芳香醛(香兰素、芥子碱、松柏醛和丁香醛)在白兰地酒中的存在与否,以及它们的质量含量和比例影响了白兰地和白兰地酒的真假,并以此判断是否为假酒。同芳香醛一起,可以测定酚碳酸根,如芥子酸、丁香酸、阿魏酸、水杨酸、多糖、香兰素、鞣花剂、对羟基苯甲酸、咖啡酸、没食子酸、原儿茶酸等。这些酸的鉴定和质量含量是真假酒鉴别的重要标志。毛细管电泳法可以在373 nm波长下直接检测在硼酸盐缓冲液中的所有化合物。
基于味觉分析系统鉴别干邑白兰地真假的应用初探
本研究选择具有市场代表性的干邑白兰地——轩尼诗XO 干邑白兰地, 利用味觉分析系统检测其滋味指标,采用主成分分析(principal component analysis, PCA)和判别分析味觉信号结果, 区分真假轩尼诗XO 干邑白兰地样品,提供一种鉴别干邑白兰地的新途径, 拓展干邑白兰地真假鉴别的检测分析手段。
用光照培养箱培育寒兰
寒兰是有名的兰科兰属地生植物,其多生长于林下,溪谷旁边或者湿润多石的土壤上,约生长于海拔400-2400米左右。多分布于亚洲南部及朝鲜半岛南端。
光照培养箱对2种野生兰花的研究
兰花枝叶细长深绿,花型鲜艳,具有很高的观赏价值,盆栽可装饰环境和布置各类商业空间,还可与其它花卉配合建造各类花坛 其花枝切下后,瓶插水养可维持数周,是高档的插花材料。为了了解该植物生长环境对其影响,通过光照培养箱对光照和温度两个主要条件进行小陇山林区野生春兰和蕙兰的生长以及开花的时间影响研究。
配置 Dialpath 专利液体附件的 Cary630 FTIR 光谱仪液体样品测量解决方案
在食品、药品和化妆品行业中,确保原材料及成品的质量至关重要,为达到这一目的,人们广泛采用了 FTIR 光谱法。当供试化合物为液体时,分析工作者主要采取两种分析方法:透射光谱法或衰减全反射 (ATR) 光谱法。
革兰氏染色与细菌抗酸染色技术操作技巧
革兰氏染色(Gram stain)用途:由丹麦病理学家Christain Gram于1884年创立,直到现今,革兰氏染色法仍是细菌学中广泛使用的一种鉴别染色法。通过革兰氏染色,可将细菌鉴别为革兰阳性菌(G+)和革兰阴性菌(G-)两大类。
谈谈铃兰培养中重要的条件之光照培养箱
铃兰的花语是幸福归来,象征着纯洁与幸福。铃兰花株型小巧,每年的5-6月份,铃兰花朵绽放,像一个个小铃铛挂在枝头,散发着怡人的香味,铃兰非常适合盆栽观赏,用铃兰花花束做的手捧花非常雅致,最受欧洲皇室和明星喜爱。
微波消解普鲁兰多糖
普鲁兰多糖是一种由出芽短梗霉发酵所产生的类似葡聚糖、黄原胶的胞外水溶性粘质多糖,它是一种特殊的微生物多糖。该多糖有两个重要的特性:结构上富有弹性,溶解度比较大。普鲁兰多糖的成膜性、阻气性、可塑性、粘性均较强,并且具有易溶于水、无毒无害、无色无味等优良特性,已广泛应用于医药、食品、轻工、化工和石油等领域。2006年5月19日.国家卫生部发布了第8号公告,普鲁兰多糖为新增四种食品添加剂产品之一,可在糖果、巧克力包衣、膜片、复合调味科和果蔬汁饮料中用作被膜剂和增稠剂。为检测普鲁兰多糖中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
J-SUFET-1 全自动固相萃取-液相色谱法检测奶粉中的兰素、乙基香兰素
本文建立了奶粉中香兰素、乙基香兰素素的ASPE-HPLC(ASPE, Automatic Solid-Phase Extraction)测定方法。奶粉中分别添加浓度为5 μg的香兰素、乙基香兰素的标准物质,经纯水提取后进行ASPE净化。 HPLC检测显示:香兰素、乙基香兰素在0.5-10 μg/mL范围内,线性关系均良好,平均回收率分别为香兰素105.8%、乙基香兰素102.5%,平行测定三次添加回收的相对标准偏差(RSD)为香兰素0.57%、乙基香兰素0.76%。该方法回收率、重复性和精密度好,适用范围广,满足香兰素、乙基香兰素检测的要求。
SUF1501全自动固相萃取-液相色谱法检测奶粉中香兰素、乙基香兰素的测定
本文建立了奶粉中香兰素、乙基香兰素素的ASPE-HPLC(ASPE, Automatic Solid-Phase Extraction)测定方法。奶粉中分别添加浓度为5 μg的香兰素、乙基香兰素的标准物质,经纯水提取后进行ASPE净化。 HPLC检测显示:香兰素、乙基香兰素在0.5-10 μg/mL范围内,线性关系均良好,平均回收率分别为香兰素105.8%、乙基香兰素102.5%,平行测定三次添加回收的相对标准偏差(RSD)为香兰素0.57%、乙基香兰素0.76%。该方法回收率、重复性和精密度好,适用范围广,满足香兰素、乙基香兰素检测的要求。
超声波-橡木片复合催陈技术对寒富苹果白兰地陈酿的影响
陈酿是白兰地生产工艺的重要环节,自然陈酿耗时耗力。为解决这一问题,本研究以寒富苹果蒸馏原液为原料,通过顶空固相微萃取联合气相色谱/质谱法和电子舌研究寒富苹果白兰地陈化期间的香气、滋味变化,并对不同催陈方式后的酒样进行感官鉴定,以期为寒富苹果白兰地生产提供更多理论依据,为果酒陈酿领域提供新的思路。
天津兰博:美国兰博GC6500测定干果中的脂肪酸
GC6500气相色谱系统具有稳定的进样系统、超高灵敏度的检测器和直观的色谱数据处理系统使得到的数据更加可靠,精准。开心果,核桃,巴旦木,杏仁是生活中经常食用的干果,含有丰富的不饱和脂肪酸。本文采用美国兰博GC6500系统对这几种干果的脂肪酸的组成和含量进行了分析。
布鲁克手持光谱仪在法兰制造及加工中的应用
法兰材质有铸铁,碳钢,合金钢,不锈钢等,产品生产工艺有板子焊接,热卷工艺,锻打工艺,浇铸工艺等,产品材质多样。在金属加工和制造环境中,材料确认至关重要,金属合金检测错误或不合格会使设备部件过早损坏并可能造成严重故障造成企业损失。 之前检测方法有药水、肉眼、滴水生锈法等,但是准确度低,现在检测方法为无损检测的手持式光谱仪,它具有准确的检测出法兰的材质,非破坏性的优点,分析结果可分为合金的牌号、合金成分及检测速度快等特点,被法兰厂普遍使用。
兰索拉唑对映异构体的拆分
本实验使用资生堂手性分析色谱柱Chiral CD-Ph对兰索拉唑的对映异构体进行拆分。结果如图1,左旋与右旋单体得到良好分离,分离度为4.69。 进一步,按照客户要求,使兰索拉唑左旋单体浓度为右旋单体浓度的0.5%,再次分析,结果如图2,兰索拉唑左旋与右旋单体峰之间分离度为4.17。 另外,按照客户要求进行了灵敏度实验,结果如图3,右旋与左旋单体信噪比分别约为12.5与10,符合客户要求。由于灵敏度在不同的检测器下结果有很大不同(本实验室使用二极管阵列检测器进行检测),此结果仅供参考。
GCMS法测定化妆品中新铃兰醛含量
本方法参考《化妆品中新铃兰醛的测定 气相色谱-质谱法》征求意见稿,检出限、线性、重复性等满足标准相关要求,可以用于化妆品中新铃兰醛的测定
基于味觉分析系统鉴别干邑白兰地真假的应用初探-日本INSENT电子舌
本研究选择具有市场代表性的干邑白兰地——轩尼诗XO干邑白兰地, 利用味觉分析系统检测其滋味指标, 采用主成分分析(principal component analysis, PCA)和判别分析味觉信号结果, 区分真假轩尼诗 XO 干邑白兰地样品, 提供一种鉴别干邑白兰地的新途径, 拓展干邑白兰地真假鉴别的检测分析手段。
自动熔点仪法检测乙基香兰素的熔点
乙基香兰素,又称乙基香草醛,呈甜巧克力香气及香兰素特有的芳香气,广泛应用于香料、化妆品、食品添加剂、医药等行业。本品在药剂制造中主要用作着香剂和香料;在食品工业中,使用领域与香兰素相同,特别适用于乳基食品的赋香剂;在日化工业中主要用于化妆品的赋香剂。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动视频熔点仪来检测乙基香兰素的熔点,操作步骤简单、重复性好。
用光照培养箱培育米兰花
米兰花要生长在适宜的土壤中,用疏松、排水、透气良好的微酸性沙壤土,千万不能使用盐碱重的板结土质。养上一两年左右要换次合适盆土。
电缆故障检测仪检测野外动力电缆故障步骤
电缆故障检测仪检测野外动力电缆故障步骤
LC-MS/MS法测定戒烟药酒石酸伐尼克兰中N-亚硝基伐尼克兰基因毒性杂质含量
本文建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪测定戒烟药酒石酸伐尼克兰中基因毒性杂质N-亚硝基伐尼克兰含量。方法学结果表明,N-亚硝基伐尼克兰在0.5~50 ng/mL浓度范围内线性关系良好,仪器检出限为0.006 ng/mL。0.1 ng/mL标准溶液重复进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别为0.100%和3.64 %。1 ng/mL和10 ng/mL 2个水平浓度的加标回收率测试,平均回收率为108.13%-112.99%,相对标准偏差为0.24%-0.58%。该方法满足法规对于灵敏度检测要求,能快速、有效的分析N-亚硝基伐尼克兰基因毒性杂质的含量。
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