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菜油甾醇
仪器信息网菜油甾醇专题为您提供2024年最新菜油甾醇价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括菜油甾醇参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的菜油甾醇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菜油甾醇相关的耗材配件、试剂标物,还有菜油甾醇相关的最新资讯、资料,以及菜油甾醇相关的解决方案。
菜油甾醇相关的方案
索氏抽提法提取与测定油菜籽中的脂肪
菜籽油的营养价值:1.菜籽油富含维生素E、胡萝卜素、饱和以及不饱和脂肪酸、磷脂、甾醇、豆甾醇、角鲨烯、菜油甾醇、环木菠萝烯醇等。2.人体对菜籽油的吸收率极高,可达到99%。菜籽油中含有丰富的不饱和脂肪酸以及维生素E,能够使人体很好的吸收其中的营养成分,对于软化血管、延缓衰老等具有重要的意义。菜籽油所使用的原料是植物的果实,所以成品菜籽油里面含有一定的种子磷脂,这种物质对于人体的血管、神经、大脑等发育具有重要的作用。
GCMS法测定婴儿配方乳粉中4种植物甾醇的含量
本文利用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪,建立了菜籽甾醇等4种甾醇的分析方法。该方法灵敏度高,重复性和选择性好,定量准确,适合于婴儿配方乳粉中甾醇成分的测试。
中性甾醇的测定
柱温:260 oC 恒温载气:He, 45cm/sec, 240 oC进样方式:分流, 30:1, 260 oC样品:中性甾醇和植物甾醇,1.5 μ L, 200ng on-column检测:FID, 8 x 10-11 AFS, 260 oC
气相色谱-质谱法检测植物油中植物甾醇的含量
植物甾醇常规检测需先将油脂进行皂化、水解,然后再进行分离,甚至还需进行衍生化后才能上机,检测过程相当烦琐,且灵敏度不高。本文前处理采用固相萃取方式,无需皂化和衍生化,且方法灵敏度高、结果准确可靠、回收率和稳定性均能满足检测要求,适用于大批量样品的检测。
华洋科仪:用DPS气相色谱仪进行生物柴油分析
生物柴油是替代石化柴油燃料的一种可再生的燃料。这种可生物降解、无毒性的生物柴油由豆油、蔬菜油、再循环冷却油及动物脂肪制成。由蔬菜油和动物脂肪制成的生物柴油与石油性能相似,但是它燃烧更完全并降低排放。高含量的自由基氨基乙酸和总氨基乙酸将导致沉积及差的发动性能。因此,氨基乙酸含量是生物柴油燃料质量的指标,为了客户方便,DPS生产了生物柴油气相色谱分析仪帮助客户确认自由基氨基乙酸和总氨基乙酸的含量,DPS配置了标准的冷柱上进样口、保护柱、分析柱和高灵敏度FID检测器。DPS公司的每个气相色谱仪均配有快速加热和快速冷却的柱温箱,可大量地增加样品通量。如果在仪器上安装一个110位液体自动进样器便于客户昼夜不懂地运行此分析系统。整体的生物柴油气体分析仪系统是一款外观小、重量轻、便于放置任何场合的仪器。所有的DPS气相色谱仪都是模块化的,便于扩展、升级以及方便维修。
测高矿化度采油污水中cod的方法
高矿化度采油污水COD分析技术也是值得今后继续探讨的一个问题。油田采油污水Cl一含量普遍很高,这给COD的测定及污水处理系统运行效果的评价带来困难。大量氯离子对测定结果会造成干扰,测出的结果误差较大,从而可能导致错误的水质鉴定结论。
青菜油菜籽等生物样品中氚监测检测方案(其它常用设备)
本文通过方法研究,对生物OBT前处理方法的具体参数进行优化实验,在实验温度曲线,载气流配比及燃烧时间等参数上调整,在样品成功获得率的前提下,顺利制取样品。通过大量的条件试验,验证了方法可行,实验相关的参数调整也符合有机氚水的前处理制取,可以有效制取样品。对方法的研究,在实验条件上设置了相对可靠可控的参数,有利于该方法标准的确立,为该实验的质量控制工作提供依据,以便更好的开展氚的监测工作。
GC/MS定量分析麸皮中多糖醇和植物甾醇
本文测定48个麸皮样品中的6种多糖醇和3种植物甾醇,并利用LabSolutions Insight自动处理数据结果,Orange多变量分析样本中其他关键物质。
AutoHS自动顶空进样毛细管气相色谱法测定汽油中的乙醇
随着经济的发展和人民生活水平的提高,对能源的消耗越来越大,造成环境污染也越来越严重,为了降低汽油的消耗,减少汽油燃烧后污染物的排放,人们在寻找新的替代能源,在汽油中加入乙醇就是一个成功的例子。乙醇汽油的检测就成为一个新的课题。由于10%的乙醇汽油,直接进样会使毛细柱过载,现将10%的乙醇汽油用汽油稀释至0.5%,运行三个样品。测得乙醇峰面积重复性%RSD=0.39%。
LC-MS/MS法测定农产品中甾醇类物质
本文使用岛津超高效液相色谱仪与三重四极杆质谱仪联用建立了农产品中植物甾醇的分析方法。6种甾醇组分在20 min内完成分析,在0.1~20 μg/mL浓度范围内,使用内标法定量,线性关系良好。加标回收和精密度实验测试表明,方法重现性好(RSD
成都科林:AutoHS自动顶空进样毛细管气相色谱法测定汽油中的乙醇
随着经济的发展和人民生活水平的提高,对能源的消耗越来越大,造成环境污染也越来越严重,为了降低汽油的消耗,减少汽油燃烧后污染物的排放,人们在寻找新的替代能源,在汽油中加入乙醇就是一个成功的例子。乙醇汽油的检测就成为一个新的课题。由于10%的乙醇汽油,直接进样会使毛细柱过载,现将10%的乙醇汽油用汽油稀释至0.5%,运行三个样品。测得乙醇峰面积重复性%RSD=0.39%。
赛默飞在线衍生-气质联用法分析检测PM2.5中的正构甾醇
本方法参考《环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南(试行)》,采用加速溶剂萃取提取后,采用在线衍生-气质联用法测定PM2.5中的甾醇类。该方法省去了离线手动衍生的烦扰,前处理更简单快速、自动化程度更高。
海能仪器:电位滴定法测定菜籽油皂化值
皂化是指油中的甘油酯与强碱溶液相化合,生成甘油和高分子脂肪酸的钠盐或钾盐的化学反应,因此油品的皂化值实际上是表示油中有机酸性物质和酯类的总含量。皂化值的大小可以说明油的劣化程度,不纯的油脂皂化值低,皂化值与酸值差距越大,油品劣化后形成油泥沉淀物的倾向越大。测定皂化值可以评定油脂的纯度和对制皂工业提供计算加碱量的依据。本文用电位滴定的方法测得菜籽油的皂化值为178.46mg/g,符合国标要求。
海能仪器:电位滴定法测定菜籽油皂化值
皂化是指油中的甘油酯与强碱溶液相化合,生成甘油和高分子脂肪酸的钠盐或钾盐的化学反应,因此油品的皂化值实际上是表示油中有机酸性物质和酯类的总含量。皂化值的大小可以说明油的劣化程度,不纯的油脂皂化值低,皂化值与酸值差距越大,油品劣化后形成油泥沉淀物的倾向越大。测定皂化值可以评定油脂的纯度和对制皂工业提供计算加碱量的依据。本文用电位滴定的方法测得菜籽油的皂化值为178.46mg/g,符合国标要求。
海能仪器:电位滴定法测定菜籽油皂化值
1 前言皂化是指油中的甘油酯与强碱溶液相化合,生成甘油和高分子脂肪酸的钠盐或钾盐的化学反应,因此油品的皂化值实际上是表示油中有机酸性物质和酯类的总含量。皂化值的大小可以说明油的劣化程度,不纯的油脂皂化值低,皂化值与酸值差距越大,油品劣化后形成油泥沉淀物的倾向越大。测定皂化值可以评定油脂的纯度和对制皂工业提供计算加碱量的依据。本文用电位滴定的方法测得菜籽油的皂化值为178.46mg/g,符合国标要求。
Agilent Intuvo 9000 —— 蒸馏酒精饮料中杂醇油的气相色谱分析
气相色谱 (GC) 可用于分析蒸馏酒精饮料中的杂醇油。美国财政部烟酒税收贸易局发布了杂醇油的毛细管气相色谱测定方法 TM:200。该方法的测定范围不仅包括杂醇油,还包括酒精饮料中存在的其他天然化合物以及一些非法掺假成分。本文介绍了蒸馏酒精饮料中杂醇油、甲醇和乙酸乙酯的分析。TM:200 是一种配置和操作都比较简单的气相色谱方法。然而,杂醇油是极性很强的化合物,因此需要不会引起额外峰拖尾的惰性系统,才能确保获得高质量结果。Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪包含了 Agilent Intuvo 惰性流路,因此非常适合此应用。结合简单的用户界面和先进的内置诊断功能,Intuvo 9000 气相色谱仪可以在测定各种酒精饮料中的杂醇油成分时确保高质量的结果。
在线衍生-气质联用法分析检测PM2.5 中的正构烷酸、甾醇、左旋葡聚糖
本实验采用赛默飞世尔科技Triplus RSH 三合一自动样品前处理平台结合GC1310-ISQ 气质联用分析PM2.5中的正构烷酸、甾醇、左旋葡聚糖,样品通过Triplus RSH在线自动衍生通过气质进行定量分析,前处理简单快速、自动化程度高,结果重复性好。
在线衍生-气质联用法分析检测PM2.5 中的正构烷酸、甾醇、左旋葡聚糖
本实验采用赛默飞世尔科技Triplus RSH 三合一自动样品前处理平台结合GC1310-ISQ 气质联用分析PM2.5中的正构烷酸、甾醇、左旋葡聚糖,样品通过Triplus RSH 在线自动衍生通过气质进行定量分析,前处理简单快速、自动化程度高,结果重复性好。
Waters:通过SFC对松油烯-4-醇进行手性纯化
1. Investigator SFC系统可实现简化的手性分离,还可用于纯化和回收松油烯-4-醇等挥发性化合物,无需制备型气相色谱(GC)中必需的复杂样品捕集。2. SFC比GC具有更高的载样量和更短的运行时间。3. 超临界流体色谱(SFC)使用较低的色谱操作温度,这种温度更适合挥发性和不稳定化合物,可提高风味物质和香味物质纯化中固有的低回收率。4. SFC手性纯化方法使用无毒乙醇和CO2作为流动相,这对于供人使用或消费的化合物纯化而言至关重要。5. Investigator SFC系统可通过使用重迭进样提升采集效率,从而提高通量。
赛默飞在线衍生-气质联用法分析检测PM2.5中的正构烷酸、甾醇、左旋葡聚糖
本方法参考《环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南(试行)》,采用加速溶剂萃取提取后,采用在线衍生-气质联用法测定PM2.5中的正构烷酸、甾醇类、左旋葡聚糖。该方法省去了离线手动衍生的烦扰,前处理更简单快速、自动化程度更高。
使用 HP-INNOWAX 色谱柱对水中甘油和 醇类化合物进行分析
甘油可通过催化氢解反应生成醇类和二醇类化合物,这种以甘油为原料生产更具商业价值的化学产品符合可持续发展战略及绿色化学市场需求。为了评价新型催化剂在甘油催化氢解反应中的应用效果,本文采用安捷伦气相色谱系统及 HP-INNOWAX 色谱柱等耗材,建立了一套快速、可靠的水中甘油和醇类化合物分析方法。
使用 HP-INNOWAX 色谱柱对水中甘油和醇类化合物进行分析
甘油可通过催化氢解反应生成醇类和二醇类化合物,这种以甘油为原料生产更具商业价值的化学产品符合可持续发展战略及绿色化学市场需求。为了评价新型催化剂在甘油催化氢解反应中的应用效果,本文采用安捷伦气相色谱系统及HP-INNOWAX 色谱柱等耗材,建立了一套快速、可靠的水中甘油和醇类化合物分析方法。
海能仪器:橡胶油折光率的检测(折光法)
橡胶油的折光率还与该油的相对分子质量有关,相对分子质量越大,折光率越大。如同样是石蜡基橡胶油,小相对分子质量的折光率小于大相相对分子质量的折光率。所以,对于不同类型的橡胶油,只有在它们的相对分子质量大致相近的情况下,相互之间比较才有意义。
在双火焰离子化检测器配置中应用 氮气载气进行血醇分析的方法转换和评估
使用安捷伦方法转换软件从氦气转换为氮气载气,对用于血醇分析的双柱顶空气相色谱/火焰离子化检测器 (FID) 方法进行了评估。该转换工作的目的是实现原始氦气载气方法中所有目标峰的保留时间匹配。在氮气载气条件下,所有峰均保持足够的色谱分离度。从统计学结果可以看出,与原始氦气载气方法相比,改进方法产生了性能相当的校准和重现性数据。
红外光谱法定量分析轧制油中的醇,酯添加剂含量
轧制油是铝板、带、箔生产中重要的辅助材料,它直接影响到工艺的运行及最终产品的质量。轧制油的添加剂主要由醇、酯等组成,红外光谱分析中二者的特征吸收峰互不干扰,也不受背景(基础油)影响。根据朗伯-比尔定律可以得到各组分浓度与吸光度的工作曲线,从而准确地求出添加剂中各组分的浓度。本文实验中选用Specac公司提供的500um Pearl液体透射附件,不仅简化了实验操作,而且准确测试出待测样品的浓度。
卡尔费休水分仪测定松油醇含水量
松油醇是一种重要的香料,分子式C10H18O,天然存在于多种精油中。松油醇工业上以松节油为原料制得,是一种混合物,以α-松油醇为主,为无色黏稠液体,具有紫丁香花香,是合成香料中产量较大的品种之一,广泛应用于配制日用和食用香精?。本试验采用AKF-3N库仑法仪器测定某松油醇中的水分含量。
红外光谱法定量分析轧制油中的醇,酯添加剂含量
轧制油是铝板、带、箔生产中重要的辅助材料,它直接影响到工艺的运行及最终产品的质量。轧制油的添加剂主要由醇、酯等组成,红外光谱分析中二者的特征吸收峰互不干扰,也不受背景(基础油)影响。根据朗伯-比尔定律可以得到各组分浓度与吸光度的工作曲线,从而准确地求出添加剂中各组分的浓度。本文实验中选用Specac公司提供的500um Pearl液体透射附件,不仅简化了实验操作,而且准确测试出待测样品的浓度。
Waters:通过SFC对茶树油进行手性纯化
1. Investigator SFC系统可实现简化的手性分离,还可用于纯化和回收茶树油等挥发性化合物,无需制备型气相色谱(GC)中必需的复杂样品捕集。2. SFC比GC具有更高的载样量和更短的运行时间。3. 超临界流体色谱(SFC)使用较低的色谱操作温度,这种温度更适合茶树油等挥发性和不稳定化合物,可提高风味物质和香味物质纯化中固有的低回收率。4. SFC手性纯化方法使用无毒乙醇和CO2作为流动相,这对于供人使用或消费的化合物纯化而言至关重要。5. Investigator SFC系统可通过使用重迭进样提升采集效率,从而提高通量。
卡式容量法对丙二醇、甘油中水分含量的测试
本实验通过直接注入对丙二醇、甘油样品进行水含量的测定。当样品为液体时,通常通过直接注入池中来测量样品。脱水甲醇用作滴定溶剂。滴定溶剂可以变成适合溶解样品的组成。这里介绍了通过直接注射法测量丙二醇和甘油的水含量的案例。
使用LUMiSizer评估乙基纤维素在新型水包油唇釉中的性能
近年来中国的唇部彩妆市场蓬勃发展,其中唇釉的增长速度是最快的。唇釉剂型包括传统的纯油蜡型和乳化型,乳化型又包括水包油型和油包水型。其中有一种新型的水包油型唇釉,通过合理的配方工艺和原料的选择,可以摆脱传统唇釉的厚重黏腻感,具有水润清爽的肤感,而且具有比传统水包油型唇彩更好的滋润性和持久性,是近年来某些知名品牌的唇釉比如YSL镜面唇釉、Armani黑管唇釉等采用的产品剂型。这种新型水包油唇釉的配方性能优越,但由于有油相,与其并不相容的硅油相以及色素相混合悬浮于水相,因此配方不稳定,而将油溶性的乙基纤维素通过乳化作用分散到水性唇彩中的油相以达到配方的稳定性是其中关键的原因。乙基纤维素是一类非水溶性的纤维素醚,它来源天然,温和无刺激,可以作为透明的成膜剂和油相增稠剂,将其应用到水包油型唇釉中可以带来清爽水润的肤感和光亮持久的效果。其可以增稠油相并吸附色素粒子牢牢附在唇部皮肤上,配方中不相容的硅油相析出到上层形成抗转移的油膜,这种新型配方的分层效果可以带来相比传统油性唇釉更好的抗色料转移性。本文首先选择不同的乳化剂和增稠剂组合,设计3组不同的水包油型唇釉的配方,通过LUM稳定性分析仪分别进行加速实验,对其稳定性进行评估。
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