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十四烯酯
仪器信息网十四烯酯专题为您提供2024年最新十四烯酯价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括十四烯酯参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的十四烯酯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十四烯酯相关的耗材配件、试剂标物,还有十四烯酯相关的最新资讯、资料,以及十四烯酯相关的解决方案。
十四烯酯相关的方案
GC法测定土壤中石油烃类物质正十四烷
国内分析监测领域普遍采用红外法测定土壤中的石油烃,此法不能反映石油烃的成分信息、容易出现假阳性结果,且萃取剂四氯化碳具有强致癌性。因此建立快捷实用对环境污染小的土壤中石油烃类物质分析方法具有重要意义。本方法采用正己烷/二氯甲烷作萃取剂,C10-C40的正构烷烃作校准溶液同时可以监测土壤中正十四烷等石油烃的组成特征。
浪声XRF在稀土分析中的应用
"十四五"时期是稀土产业处于创新驱动高质量发展新阶段的重要机遇期。我国稀土业发展目标是到"十四五"期末,行业整体步入以高端应用、高附加值产品为主的发展阶段,充分发挥稀土应用功能的战略价值。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离二十四碳一烯酸甲酯
苯并 [j] 荧蒽会和其它其它两种异构体成分 ( 即:苯并荧蒽 b 和苯并荧蒽 k) 一起洗脱出来。气相色谱 - 质谱法难以分离这三种复杂的异构体。
2020版《中国药典》 大环内酯类抗生素的测定
本期是《2020版中国药典》中大环内酯类抗生素的测定方法。大环内酯类抗生素具有一个高度取代的内酯环结构,大多数种类母体分属十四元和十六元大环两组。从结构来看,大环内脂为其提供一定的疏水性,同时结构中也具有一些叔胺基团,整体属于疏水性碱性化合物。
采用 Thermo Scienti?c iCAP RQ ICP-MS 分析药物产品中杂质元素
iCAP RQ ICP-MS 是测定药物产品中杂质元素的理想解决方案。对于三种样品药物,方法检出限比限值小五十倍,这表明 iCAP RQ ICP-MS 能轻而易举地准确且精确测定 USP 中规定的限值下所有十四种元素。据此,考虑到 USP 及其它国家级和国际级机构制定的规程持续变更,代表ICP-MS在微量元素杂质分析的药物实验室永不过时。
水产品中大环内脂类化合物的测定解决方案
环内酯类(Macrolides)(图1)是由链霉菌产生的一类弱碱性抗生素、因分子中含有一个内酯结构的十四员或十六员大环而得名。属十四员大环的抗生素有红霉素、罗红霉素和竹桃霉素;属十六员大环的有吉他霉素、替米考星、泰乐霉素、螺旋霉素和交沙霉素等。过多地使用大环内脂类药物会对人体消化道产生极强的副作用,使人恶心,干呕,腹胀腹泻等,严重的可致人不可逆的耳聋。大环内脂类药物在养殖业中的应用较为普遍,然而近年来多起抗生素药物残留超标事件使得水产品的安全性也遭到了质疑。各国制定的食品药物残留标准要求对我国水产品进出口造成了一定的影响,也对我国的水产养殖提出了更高的要求。本方法参考GB/T 20762-2006方法中对大环内脂的检测,采用乙腈对目标化合物进行提取,以HLB柱对样品进行净化,最终采用液质联用实现对大环内脂的检测。
晶体日记 (十四)- 真实的数据质量(1)
晶体数据很清晰的显示的原子的位置,在Checkcif里却认为是有问题的Alert。如果是修,自然是可以修掉的,但是作为一个晶体学工作者的尊严,为了修而修,这不是科学,就成了画画了。
采用 Thermo Scienti?c iCAP RQ ICP-MS 分析 药物产品中杂质元素
本指南表明,iCAP RQ ICP-MS 是测定药物产品中杂质元素的理想解决方案。对于三种样品药物,方法检出限比限值小五十倍,这表明 iCAP RQ ICP-MS 能轻而易举地准确且精确测定 USP 中规定的限值下所有十四种元素。据此,考虑到 USP 及其它国家级和国际级机构制定的规程持续变更,代表ICP-MS在微量元素杂质分析的药物实验室永不过时。最后,先进灵活的ISDS 软件中包含的安全特性范围、数据管理以及追踪审计功能为“在受高度管制的制药业环境下满足《美国联邦法规》21 CFR part 11 的要求”提供必要支持。
气相色谱在食品添加剂 十四酸乙酯含量的测定
仪器和设备:色谱仪(按GB/T 11538-2006)中第5章的规定,柱:毛细管柱,检测器:氢火焰离子检测器,测定方法:面积归一化法:按GB/T11538-2006中10.4测定含量。
气体样品中VOCs检测方案(VOC检测仪)
为深入打好污染防治攻坚战,强化多污染物协同控制和区域协同治理,基本消除重污染天气,“十四五”期间,将进一步加强细颗粒(PM2.5)和臭氧(O3)协同控制监测能力建设。生态环境部于2021年5月10日印发了《十四五全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》的通知,对重点省份和区域开展ODS及HFCS的监测,主要包括:内蒙古、江苏、浙江、福建、江西、山东、广东、广西、重庆、四川等10个省市为重点。2020年,国家环境分析测试中心和青岛容广电子技术有限公司关于大气中ODS采样器进行合作研制,研发了一款适合于大气中痕量级的ODS正压采样器,并申请了专利
采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟十四酸
串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
GCMS法测定血浆中极长链脂肪酸含量
本文利用岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX建立了血浆中二十二烷酸、二十四烷酸和二十六烷酸三种极长链脂肪酸的定量方法。血浆样本中极长链脂肪酸经有机溶剂提取,甲酯化处理后进行分析,以二十一烷酸作为内标,在适当浓度范围内,目标组分线性相关系数均大于0.997,线性关系良好;取正常人血浆样本平行处理6份,连续分析,组分峰面积RSD均不超过4.5%;加标回收率实验中,目标组分在两个加标浓度下的平均加标回收率在83%~89%之间。实验结果表明:该方法结果可靠,灵敏度高,能够有效地监测血浆中3种极长链脂肪酸含量。
晓INSIGHT镀层分析仪在五金行业中的应用
五金行业包含建筑五金、工具五金、卫浴五金、日用五金、厨房设备、燃气用具、烹饪炊具及铝制品、锁具等子行业。近年来,随着经济的不断发展,中国的五金制品行业取得了长足的进步和发展,成为世界五金制品产业的主力军。“十四五”规划指出,五金制品行业以标准为引领,以技术为导向,以服务为手段,着力推动由五金制造大国向五金制造强国迈进。
GC-MS/MS测定牡蛎中的正三十四烷
对样品结果的仔细解析可以有力地证明牡蛎受到墨西哥湾原油的脂肪烃污染和PAH污染。牡蛎样品分析得到的脂肪烃和PAH谱图与墨西哥湾原油分析得到的谱图相匹配,表4列举出墨西哥湾原油的组成成分,特征物正十六烷、正十七烷和异十八烷的含量相对较高,异十八烷/C-17含量比为0.7,植烷/C-18含量比为0.35。单个脂肪烃的任意组合的相对含量的测定值与墨西哥湾原油的组成相匹配。列举了直接测定墨西哥湾原油的结果,以及牡蛎样品净化后的测定结果。需要指出的是,油的组成会随着时间发生变化,因此被牡蛎吸收部分的色谱图与原油的色谱图是有区别的,其它原油样品的谱图也证明了这种区别。列举了原油中的PAHs的测定结果,特征性的Ant、Phe、Flu和Chr的浓度比B(a)P的浓度高100倍。为了对PAHs进行准确定性,方法提供了高质量数PAHs的半定量测定结果,作为判断牡蛎样品中PAHs的含量是否超过安全限值的有力依据。要得到准确可靠的结果,必须采取更加精细的净化步骤。
GC-MS/MS测定牡蛎中的正十四烷
对样品结果的仔细解析可以有力地证明牡蛎受到墨西哥湾原油的脂肪烃污染和PAH污染。牡蛎样品分析得到的脂肪烃和PAH谱图与墨西哥湾原油分析得到的谱图相匹配,表4列举出墨西哥湾原油的组成成分,特征物正十六烷、正十七烷和异十八烷的含量相对较高,异十八烷/C-17含量比为0.7,植烷/C-18含量比为0.35。单个脂肪烃的任意组合的相对含量的测定值与墨西哥湾原油的组成相匹配。列举了直接测定墨西哥湾原油的结果,以及牡蛎样品净化后的测定结果。需要指出的是,油的组成会随着时间发生变化,因此被牡蛎吸收部分的色谱图与原油的色谱图是有区别的,其它原油样品的谱图也证明了这种区别。列举了原油中的PAHs的测定结果,特征性的Ant、Phe、Flu和Chr的浓度比B(a)P的浓度高100倍。为了对PAHs进行准确定性,方法提供了高质量数PAHs的半定量测定结果,作为判断牡蛎样品中PAHs的含量是否超过安全限值的有力依据。要得到准确可靠的结果,必须采取更加精细的净化步骤。
【智易时代】河北某钢铁企业超低排放改造项目案例
2021年7月,发改委发布了《“十四五”循环经济发展规划》,明确提出在推动实现“双碳”(即碳达峰、碳中和)的同时,强化钢铁等重点行业清洁生产改造,绿色发展。随着近期“能耗双控”、“限制两高”等政策的陆续出台,钢铁行业污染排放形式日趋严峻,为加快推进钢铁企业绿色发展、清洁生产、早日实现钢铁企业超低排放,智易时代在这场以提升资源利用率、建设健全绿色低碳循环发展经济的浪潮中扮演着重要角色。
邻苯二甲酸单醇酯钠盐的合成及性能研究
分别用十二醇、十四醇、十六醇和十八醇与邻苯二甲酸酐反应合成邻苯二甲酸单醇酯,再用氢氧化钠中和得钠盐。研究了催化剂、醇、原料配比、酯化温度及溶剂等对单酯酯化率的影响,用红外光谱和核磁共振波谱对产物结构进行了表征,测定其泡沫性能和界面性能。确定了最佳酯化条件为:以自制催化剂BN - 1作催化剂,二甲苯为溶剂, n (醇) ∶n (酸酐) = 1∶116,酯化温度100 ℃,酯化时间5 h。随着醇碳链增加,邻苯二甲酸单醇酯钠盐泡沫能力降低,但界面活性增强。
石化应用方案十四:石脑油中正丁醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中叔丁醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中二异丙醚
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中异丁醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中正丙醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
Agilent 1260 Infinity SFC 串联 Agilent 6490QQQ 质谱系统检测磺胺
本实验采用Agilent 1260 Infinity SFC 超临界色谱和配置iFunnel 技术的Agilent6490QQQ 质谱系统,Zorbax Rx-sil 亚二微米填料色谱柱快速分析了十四种磺胺,其中两组磺胺异构体得到了完全分离,可用于食品中磺胺的快速定性定量分析。用超临界色谱与串联四极杆质谱(SFC-MSMS) 对十四种磺胺进行分离检测,方法简便,分离度高,分析速度及色谱柱平衡更快速,可显著降低流动相成本,同时产生极少的废弃物,避免高昂的废弃物处置费用。
GC-MS/MS测定牡蛎中的正二十四烷
对样品结果的仔细解析可以有力地证明牡蛎受到墨西哥湾原油的脂肪烃污染和PAH污染。牡蛎样品分析得到的脂肪烃和PAH谱图与墨西哥湾原油分析得到的谱图相匹配,表4列举出墨西哥湾原油的组成成分,特征物正十六烷、正十七烷和异十八烷的含量相对较高,异十八烷/C-17含量比为0.7,植烷/C-18含量比为0.35。单个脂肪烃的任意组合的相对含量的测定值与墨西哥湾原油的组成相匹配。列举了直接测定墨西哥湾原油的结果,以及牡蛎样品净化后的测定结果。需要指出的是,油的组成会随着时间发生变化,因此被牡蛎吸收部分的色谱图与原油的色谱图是有区别的,其它原油样品的谱图也证明了这种区别。列举了原油中的PAHs的测定结果,特征性的Ant、Phe、Flu和Chr的浓度比B(a)P的浓度高100倍。为了对PAHs进行准确定性,方法提供了高质量数PAHs的半定量测定结果,作为判断牡蛎样品中PAHs的含量是否超过安全限值的有力依据。要得到准确可靠的结果,必须采取更加精细的净化步骤。
石化应用方案十四:石脑油中乙 醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中异丙醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中仲丁醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中叔戊醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
石化应用方案十四:石脑油中甲醇
石脑油中含氧化合物的含量过高时,会造成乙烯裂解气中CO和CO2含量过高,过高的CO和CO2含量会使 下游产品产出受到影响,甚至存在安全隐患。
新GB50325-2020中TVOC解决方案
ATDS-3440S全自动二次热解吸仪+GC7820应对新GB50325-2020,满足16种TVOC检测要求,高沸点物质(十四烷、十六烷)重复性好、线性好。
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