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苏马佐
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半导体做抗老化实验要用到恒温恒湿试验箱吗?如何操作
半导体做抗老化实验要用到恒温恒湿试验箱吗?如何操作半导体做抗老化实验可能需要使用恒温恒湿试验箱。恒温恒湿试验箱可以模拟不同温度和湿度条件,以测试半导体材料在这些环境条件下的性能和稳定性。以下是使用恒温恒湿试验箱进行半导体抗老化实验的操作步骤:1. 准备样品:将半导体材料制作成待测试样,可以切割成一定尺寸的小片或小块。2. 放置样品:将准备好的样品放置在恒温恒湿试验箱的样品槽内,确保样品能够均匀地暴露在温湿度环境中。3. 设置试验条件:根据实验要求,设置恒温恒湿试验箱的温度和湿度条件。例如,可以设定温度为25℃、50℃、75℃、100℃,湿度为20%、40%、60%、80%等不同的条件。
LC/MS/MS 分析大麻中多效唑残留
由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
LC/MS/MS 分析大麻中乙螨唑残留
由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
LC/MS/MS 分析大麻中抑霉唑残留
由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
LC/MS/MS 分析大麻中丙环唑残留
由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
LC/MS/MS 分析大麻中唑螨酯残留
由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
LC/MS/MS 分析大麻中戊唑醇残留
由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
LC/MS/MS 分析大麻中腈菌唑残留
由于大麻对癌症、多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等疾病具有治疗效果,美国超过半数的地区已经将医用大麻的使用合法化。与传统的农作物一样,农药有时也用于大麻种植中,以保护大麻免受虫害,并提高产量除农药外,大麻的生长条件也有利于霉菌和真菌的生长,这些霉菌和真菌会产生致癌的真菌毒素,包括赭曲霉素A 和黄曲霉毒素。因此,对大麻中农药和真菌毒素的检测对于确保消费者安全和质量控制来说至关重要。珀金埃尔默应用开发团队分析了添加在大麻花提取物中的所有66 种农药(包括典型的用GC-MS/MS 方法分析的极度疏水性农药和含氯农药)和五种真菌毒素,其分析结果远远低于加利福尼亚州规定的残留限值。LC-MS/MS 仪器使用电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)以及采用简单的溶剂提取方法,该方法对所有分析物的回收率都达到了70%-120%的可接受范围。
谷物和饲料中伏马菌素的分析
伏马菌素是由镰刀菌产生的天然真菌毒素。伏马菌素污染发生在世界各地的许多农产品中,特别是玉米。通常与干燥和炎热的天气,及随后的高湿度时期有关。在十多种伏马菌素中,伏马菌素FBlis是最普遍和最具毒性的,其次是FB2和FB3。伏马菌素被归类为对人类可能的致癌物,也会导致动物的健康问题,尤其是马和猪。FDA规定人类食品的伏马菌素限值在2-4ug/g之间,非动物饲料的伏马菌素限值在5-100ug/g之间
双三元柱后碘衍生测定芝麻中的黄曲霉毒素M1
本方法利用双三元液相色谱系统左右两个泵的附注作用,实现了黄曲霉毒素M1柱后碘衍生—荧光检测。其中左泵做衍生泵,右泵做分析泵,柱温箱提供70 ℃的衍生反应温度,在一套系统上即可实现柱后衍生,大大节省了试验成本,方法易操作,重现性高,回收率好。 本实验完全采用国标方法GB/T 18979-2003的实验条件,柱后碘衍生实现了芝麻中黄曲霉毒素的测定,水样2.5 mL进样,检出限可达0.013-0.075 μ g/Kg,灵敏度高。本方法同样适用于国标方法规定的其他食品如玉米、花生及其制品、大米、小麦、植物油脂、酱油、食醋等食品中黄曲霉毒素的测定。
双三元柱后碘衍生测定芝麻中的黄曲霉毒素G1
本方法利用双三元液相色谱系统左右两个泵的附注作用,实现了黄曲霉毒素G1柱后碘衍生—荧光检测。其中左泵做衍生泵,右泵做分析泵,柱温箱提供70 ℃的衍生反应温度,在一套系统上即可实现柱后衍生,大大节省了试验成本,方法易操作,重现性高,回收率好。 本实验完全采用国标方法GB/T 18979-2003的实验条件,柱后碘衍生实现了芝麻中黄曲霉毒素的测定,水样2.5 mL进样,检出限可达0.013-0.075 μ g/Kg,灵敏度高。本方法同样适用于国标方法规定的其他食品如玉米、花生及其制品、大米、小麦、植物油脂、酱油、食醋等食品中黄曲霉毒素的测定。
双三元柱后碘衍生测定芝麻中的黄曲霉毒素B1
本方法利用双三元液相色谱系统左右两个泵的附注作用,实现了黄曲霉毒素B1 柱后碘衍生—荧光检测。其中左泵做衍生泵,右泵做分析泵,柱温箱提供70 ℃的衍生反应温度,在一套系统上即可实现柱后衍生,大大节省了试验成本,方法易操作,重现性高,回收率好。 本实验完全采用国标方法GB/T 18979-2003的实验条件,柱后碘衍生实现了芝麻中黄曲霉毒素的测定,水样2.5 mL进样,检出限可达0.013-0.075 μ g/Kg,灵敏度高。本方法同样适用于国标方法规定的其他食品如玉米、花生及其制品、大米、小麦、植物油脂、酱油、食醋等食品中黄曲霉毒素的测定。
双三元柱后碘衍生测定芝麻中的黄曲霉毒素G2
本方法利用双三元液相色谱系统左右两个泵的附注作用,实现了黄曲霉毒素G2柱后碘衍生—荧光检测。其中左泵做衍生泵,右泵做分析泵,柱温箱提供70 ℃的衍生反应温度,在一套系统上即可实现柱后衍生,大大节省了试验成本,方法易操作,重现性高,回收率好。 本实验完全采用国标方法GB/T 18979-2003的实验条件,柱后碘衍生实现了芝麻中黄曲霉毒素的测定,水样2.5 mL进样,检出限可达0.013-0.075 μ g/Kg,灵敏度高。本方法同样适用于国标方法规定的其他食品如玉米、花生及其制品、大米、小麦、植物油脂、酱油、食醋等食品中黄曲霉毒素的测定。
双三元柱后碘衍生测定芝麻中的5种 黄曲霉毒素
本方法利用双三元液相色谱系统左右两个泵的附注作用,实现了黄曲霉毒素柱后碘衍生—荧光检测。其中左泵做衍生泵,右泵做分析泵,柱温箱提供70 ℃的衍生反应温度,在一套系统上即可实现柱后衍生,大大节省了试验成本,方法易操作,重现性高,回收率好。 本实验完全采用国标方法GB/T 18979-2003的实验条件,柱后碘衍生实现了芝麻中黄曲霉毒素的测定,水样2.5 mL进样,检出限可达0.013-0.075 μ g/Kg,灵敏度高。本方法同样适用于国标方法规定的其他食品如玉米、花生及其制品、大米、小麦、植物油脂、酱油、食醋等食品中黄曲霉毒素的测定。
双三元柱后碘衍生测定芝麻中的黄曲霉毒素B1
本方法利用双三元液相色谱系统左右两个泵的附注作用,实现了黄曲霉毒素B1柱后碘衍生—荧光检测。其中左泵做衍生泵,右泵做分析泵,柱温箱提供70 ℃的衍生反应温度,在一套系统上即可实现柱后衍生,大大节省了试验成本,方法易操作,重现性高,回收率好。 本实验完全采用国标方法GB/T 18979-2003的实验条件,柱后碘衍生实现了芝麻中黄曲霉毒素的测定,水样2.5 mL进样,检出限可达0.013-0.075 μ g/Kg,灵敏度高。本方法同样适用于国标方法规定的其他食品如玉米、花生及其制品、大米、小麦、植物油脂、酱油、食醋等食品中黄曲霉毒素的测定。
双三元柱后碘衍生测定芝麻中的黄曲霉毒素M1
本方法利用双三元液相色谱系统左右两个泵的附注作用,实现了黄曲霉毒素M1 柱后碘衍生—荧光检测。其中左泵做衍生泵,右泵做分析泵,柱温箱提供70 ℃的衍生反应温度,在一套系统上即可实现柱后衍生,大大节省了试验成本,方法易操作,重现性高,回收率好。 本实验完全采用国标方法GB/T 18979-2003的实验条件,柱后碘衍生实现了芝麻中黄曲霉毒素的测定,水样2.5 mL进样,检出限可达0.013-0.075 μ g/Kg,灵敏度高。本方法同样适用于国标方法规定的其他食品如玉米、花生及其制品、大米、小麦、植物油脂、酱油、食醋等食品中黄曲霉毒素的测定。
双三元柱后碘衍生测定芝麻中的黄曲霉毒素G1
本方法利用双三元液相色谱系统左右两个泵的附注作用,实现了黄曲霉毒素G1 柱后碘衍生—荧光检测。其中左泵做衍生泵,右泵做分析泵,柱温箱提供70 ℃的衍生反应温度,在一套系统上即可实现柱后衍生,大大节省了试验成本,方法易操作,重现性高,回收率好。 本实验完全采用国标方法GB/T 18979-2003的实验条件,柱后碘衍生实现了芝麻中黄曲霉毒素的测定,水样2.5 mL进样,检出限可达0.013-0.075 μ g/Kg,灵敏度高。本方法同样适用于国标方法规定的其他食品如玉米、花生及其制品、大米、小麦、植物油脂、酱油、食醋等食品中黄曲霉毒素的测定。
睿科集团:全自动固相萃取-高效液相色谱法串联质谱测定 化妆品中苯佐卡因麻醉剂药物
基于此本文采用SPE净化,在HPLC-MS/MS正离子模式下检测,建立化妆品中7种局部麻醉剂(苯佐卡因、利多卡因、丁卡因、辛可卡因、普鲁卡因、普鲁卡因胺、氯普鲁卡因)测试的一种新方案。建立霜和精油类前处理方法,使用MCX固相萃取柱进行净化,加标量为10 µ g/kg,回收率在70-120%之间;液质中能达到对浓度为10 μ g/kg的以上七种局麻药回收率70%以上,即对最低定量浓度回收率应达到以上标准的要求。
响应面法优化亚麻籽面条工艺研究
本研究通过单因素实验和响应面优化实验制作亚麻籽面条并确定其最佳工艺配方,为亚麻籽的综合利用提供理论依据。
食品中伏马毒素的测定
样品用乙腈-水溶液提取,经稀释后过免疫亲和柱净化,去除脂肪、蛋白质、色素及碳水化合物等干扰物质。净化液中的伏马毒素经过OPA衍生后进高效液相色谱分离,荧光检测,外标法定量。
应用LIBS技术对砂岩型铀矿进行元素分布测量(Mapping)和伴生分析
矿物岩石的研究中,传统的地学分析仪器对于贫矿石元素检测较为困难:例如光学显微镜、电子探针、电子扫描显微镜、LIF或XRF技术等。主要原因是矿物中的金属相较小(μ m),或者其中的胶态组分中元素难以检测,或者二者兼有;并且要经过相当复杂的预处理。此外,这些传统地学分析仪器不能进行原位测量或者非接触式测量。而LIBS元素分析技术,是当前克服上述困难最为有效的、满足实验需求并且最具有应用前景的技术。此外,无须样品预处理、实验方法快速简便,可以同时检测元素周期表中所有元素,灵敏度高,可以对元素的样品表面空间分布做Mapping---都是传统方法无法比拟的优势。
高效液相色谱法测定芝麻油中芝麻素和芝麻林素
以往测定芝麻油中芝麻素和芝麻林素所使用的分析方法有:紫外光谱法、薄层色谱法、气相色谱法等,而采用高效液相色谱法操作更为简便省时,结果准确度高。本项目使用岛津Nexera XR 超快速液相色谱仪对芝麻油中芝麻素和芝麻林素进行快速、准确的分析测定。
影响实验动物麻醉的因素
影响实验动物麻醉的因素 实验动物的麻醉是一项复杂系统的工作。正确的麻醉处理,是动物实验成功的有力保障。而麻醉处理不当,会给实验结果带来难以分析的误差。要想获得良好的麻醉效果,除掌握实验动物麻醉的基本知识和技术、遵循科学的麻醉程序外,还应了解影响实验动物麻醉的各种因素,如动物因素、环境因素等。
使用微塑料自动预处理装置MAP-100和FTIR分析环境水中的微塑料
本文介绍了使用微塑料自动预处理装置MAP-100预处理环境表层水中的微塑料,使用傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)进行材质分析的案例。其中,这里介绍的MAP-100是满足环境省发布的《河流微塑料调查指南》1)要求的自动化预处理装置。
凯氏定氮仪测定再制马苏里拉奶酪的蛋白质含量
马苏里拉(Mozzarella)奶酪是意大利南部坎帕尼亚(Campania)和那布勒斯(Naples)地方产的一种淡味奶酪。原制和再制马苏里拉的区别是再制干酪的最大优点是经过热处理,保质期较长,而且在保质期内对贮藏条件的要求不像天然干酪那么严格。除此之外,再制干酪可以利用天然干酪的边角料生产,减少了损失,降低成本。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对再制马苏里拉奶酪中的蛋白质含量进行测定。
使用岛津LCMS-8050定量分析天然大麻素大麻酚(CBN)
这些大麻素化合物会与人体发生不同的生理相互作用,其中Δ 9-四氢大麻酚(Δ 9-THC)、大麻萜酚(CBG)和大麻酚(CBN)被认为是主要的精神活性大麻素,而 Δ 9-THC 又是首要的精神活性成分。使用 LCMS-8050 三重四极杆质谱仪进行天然大麻素的定量分析。获得了特定大麻素的定量下限(LLOQ)1-2.5 ng/mL。该方法检测表明,美国网售的某些药用油或酊剂中含有天然大麻素。
快速温变试验箱可以做湿度试验吗?
快速温变试验箱可用于模拟产品在温度快速变化的环境条件下的性能表现,其加湿系统类型和制造商的设计与验证决定了是否具备做湿度试验的能力。选择具备湿度试验能力的设备时,应仔细了解技术规格和参数。
LC-MS/MS检测玉米粉中的伏马毒素含量
本文参照GB 5009.240-2016《食品安全国家标准 食品中伏马毒素的测定》,建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪测定玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2和伏马毒素B3含量的方法。样品中加入同位素内标,以乙腈-水溶液提取,稀释后过强阴离子交换固相萃取柱净化,以LC-MS/MS检测,内标法定量。结果表明:该方法灵敏度高,重复性好,校准曲线线性良好,适合用作检测玉米粉中的伏马毒素含量。
使用 Agilent 7800 分析多种大麻、火麻及其相关产品中的 25 种元素
使用 Agilent 7800 ICP-MS 能够轻松分析大麻、火麻及其相关产品中的多种痕量元素和微量元素。借助 7800 的 HMI 功能,可以对基质含量较高且多变的样品进行常规分析,同时最大程度减少必需的传统液体稀释操作。通过在气溶胶相中进行自动稀释,可减少手动样品处理步骤并降低样品前处理过程产生污染的可能性,有助于获得更准确的结果。Agilent ICP-MS MassHunter 的“快速扫描”功能可以采集校准标样中不存在的元素的数据,因此能够提供样品中所含元素的完整信息。ICP-MS 的自动调谐功能可通过执行半质量校正准确测定 As和 Se 元素,从而减少由高浓度 REE 引起的双电荷干扰造成的影响。基于植物的 SRM 样品表现出优异的回收率,证明微波辅助样品前处理方法效果良好。7800 ICP-MS 适用于药用和消遣用大麻、火麻及其相关产品中痕量金属元素的筛查分析。此分析方法适用于生产的各个阶段,可保障产品质控,确保产品不含有毒金属元素。
食品中伏马毒素的 UPLC-MS\MS 测定
伏马菌素 (Fumonisin FB) 是一种霉菌毒素,是由串珠镰刀菌 (Fusarium moniliforme Sheld)产生的水溶性代谢产物,是一类由不同的多氢醇和丙三羧酸组成的结构类似的双酯化合物。主要污染粮食及其制品,并对某些家畜产生急性毒性及潜在的致癌性,已成为继黄曲霉毒素之后的又一研究热点。现逗点生物采用伏马毒素免疫亲和柱对玉米中的伏马毒素进行净化处理,当加标浓度为80 μ g/kg,伏马毒素回收率在80-110%,RSD在6%以内,符合测试要求。
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