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环酯草醚
仪器信息网环酯草醚专题为您提供2024年最新环酯草醚价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括环酯草醚参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的环酯草醚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环酯草醚相关的耗材配件、试剂标物,还有环酯草醚相关的最新资讯、资料,以及环酯草醚相关的解决方案。
环酯草醚相关的方案
环草敌农残筛查的整体解决方案以及方法包介绍-三重四极杆串接气质
方法包是赛默飞世尔科技色谱质谱部应用部门针对客户需求提出的简易仪器使用流程,方法包内所涉及的化合物均为常见的能在 GC/MS 上检测的化合物,如农药残留、多环芳烃、多氯联苯、多溴联苯和多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等。方法包的作用就是能使客户更快更简便得使用仪器,尽快上手。方法包包括进样方法,数据处理方法(TraceFinder 方法文件夹),相关应用文章,相关标准,色谱柱信息,前处理方法,数据文件等,客户可以直接调用进样方法和数据处理方法完成环草敌等化合物的定性定量分析。
杀虫环草酸盐农残筛查的整体解决方案以及方法包介绍-三重四极杆串接气质
方法包是赛默飞世尔科技色谱质谱部应用部门针对客户需求提出的简易仪器使用流程,方法包内所涉及的化合物均为常见的能在 GC/MS 上检测的化合物,如农药残留、多环芳烃、多氯联苯、多溴联苯和多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等。方法包的作用就是能使客户更快更简便得使用仪器,尽快上手。方法包包括进样方法,数据处理方法(TraceFinder 方法文件夹),相关应用文章,相关标准,色谱柱信息,前处理方法,数据文件等,客户可以直接调用进样方法和数据处理方法完成杀虫环草酸盐等化合物的定性定量分析。
使用岛津Prominence-i同时测定高尔夫球场农药“黄草灵、甲基托布津、环草隆和异菌脲”
黄草灵、甲基托布津、环草隆、和异菌脲等4种农药作为除草剂和杀菌剂,被广泛用于高尔夫球场,高尔夫球场因多位于河川上游,极易污染公共水域,所以对环境造成的影响很受关注。本文介绍使用一体化高效液相色谱Prominence-i对该4种农药进行同时测定。
海能仪器:烟草中石油醚提取物含量产品配置单(脂肪测定仪测定)
对于其中的脂质类化合物,常常用石油醚提取后进行研究。烟草石油醚提取物含量与烟草的香气量有关,因此,石油醚提取物常做为衡量烟草品质和香气的重要指标。用石油醚浸提烟草样品,可将烟草中的芳香油、树脂、色素、醛、蜡、脂肪酸等物质提取出来,通过烘干,称取质量,即得到烟草中石油醚提取物的质量分数。
固相萃取-GC-MS分析方法测定烟草中多环芳烃含量
北京明尼克瓦里安Varian技术快报 Varian(瓦里安)SPE应用:烟草中多环芳烃固相萃取-GC-MS分析方法 详细内容请参考:烟草中多环芳烃固相萃取-GC-MS分析方法
海能仪器:烟草石油醚提取物含量的测定产品配置单(索氏提取仪)
《YC/T 176-2003 烟草及烟草制品 石油醚提取物的测定》中对于允差规定:在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的5%。实验各样品三次独立测定结果绝对差值均未超过算术平均值的5%,符合标准要求。
玉米中唑嘧磺草胺测定
参考GB 23200.111-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中唑嘧磺草胺残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》,本文通过睿科全自动QuEChERS净化仪系统,将玉米提取液中的唑嘧磺草胺由m-PFC(多壁碳纳米管)柱净化,使用液相色谱-质谱/质谱法测定和验证,外标法定量,建立了快速、准确、高效测定玉米中唑嘧磺草胺的解决方案。
大米中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂检测回收率低?月旭带你找到优化方法
样品基质:大米。检测目标物:2,4滴丁酯、炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵/精喹禾灵。参考方法:GB 23200.4-2016 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第4部分:气相色谱-质谱/质谱法测定 食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量
低压缓冲罐的真空度精密控制解决方案
低压缓冲罐广泛应用于各种真空工艺和设备中,本文主要针对缓冲罐在全量程内的真空度精密控制,并根据不同真空度范围和缓冲罐体积大小,提出了相应的解决方案,以满足不同低压过程对缓冲罐真空压力精密控制的不同要求。
吲哚酮草酯残筛查的整体解决方案以及方法包介绍-三重四极杆串接气质
方法包是赛默飞世尔科技色谱质谱部应用部门针对客户需求提出的简易仪器使用流程,方法包内所涉及的化合物均为常见的能在 GC/MS 上检测的化合物,如农药残留、多环芳烃、多氯联苯、多溴联苯和多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等。方法包的作用就是能使客户更快更简便得使用仪器,尽快上手。方法包包括进样方法,数据处理方法(TraceFinder 方法文件夹),相关应用文章,相关标准,色谱柱信息,前处理方法,数据文件等,客户可以直接调用进样方法和数据处理方法完成吲哚酮草酯等化合物的定性定量分析。
大昌华嘉:南非钩麻次生根中钩果草甙浓度定量分析
简介南非钩麻的次生根在欧洲被用作治疗厌食症、消化不良的家庭急救药,同时被纳入自发退行性疾病的辅助治疗体系。这种植物的特征性环烯醚萜苷是钩果草甙。我们发展了一种高效薄层色谱技术(HPTLC)对这种植物的提取物和次生根中的钩果草甙进行定量检测。使用的流动相为文献中描述过的一种优化形式,能提供光密度最均匀的定量点(在286nm波长下钩果草甙有最大吸收)。我们比较了用文献发表过的HPLC技术和用硫酸-香兰醛显谱后获得的结果。为了检测分离是否完全,我们将南非钩麻提取物中获得的钩果草甙在显谱前后的谱图与钩果草甙标准品的对应谱图进行了叠加。
GCMS负化学电离法测定水果中苯醚甲环唑含量
本文使用岛津气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX结合负化学离子源(NCI)建立了水果中苯醚甲环唑的检测方法。苯醚甲环唑标准曲线在0.05~1.0 mg/L浓度范围内,线性相关系数大于0.999。取浓度为0.05 mg/L苯醚甲环唑标准溶液连续进样6针,峰面积RSD%为1.7%。在加标回收实验中,低、中、高三个加标浓度为0.05 mg/kg、0.1 mg/kg和0.25 mg/kg,苯醚甲环唑加标回收率分别为72.8%、78.1%和72.9%,对应的RSD%分别为2.7%、3.9%和2.9%。实验结果证明:该方法准确,灵敏度高,为水果中苯醚甲环唑含量测定提供了可靠的参考。
岛津:GCMSMS法测定蔬菜水果中除草醚残留
本文采用岛津GCMS-TQ8050结合SHIMADZU-GL WondaPak QuEChERS前处理包建立了黄瓜中的除草醚等217种农残同时检测的方法。该方法简单方便,分析速度快,抗干扰能力强,检出限低,重现性好,回收率高,能够有效的监测蔬菜水果中除草醚等217种农残的含量。
岛津:GCMSMS法测定蔬菜水果中苯草醚残留
本文采用岛津GCMS-TQ8050结合SHIMADZU-GL WondaPak QuEChERS前处理包建立了黄瓜中的苯草醚等217种农残同时检测的方法。该方法简单方便,分析速度快,抗干扰能力强,检出限低,重现性好,回收率高,能够有效的监测蔬菜水果中苯草醚等217种农残的含量。
基于赛默飞TraceFinder工作站快速筛查及定量食品中的环酯草醚
通过介绍 TraceFinder 工作站的强大功能,包括QAQC,Flag,适当阈值参数的设置,建立了快速筛利用功能强大的TraceFinder 数据处理方法,结合 TSQ 8000 Evo 出色的硬件性能,可显著提高筛查及高通量定量分析的效率。TSQ 8000Evo能够在保证良好的方法学指标和仪器性能的基础上,35min内完成数据库里5496个离子对和所有目标化合物的分析。在此基础上,TraceFinder 工作站可以预先设置相关的阈值,通过Flag 功能直观显示出来,辅助分析人员快速的进行筛选判断,大大提高了实验室的整体工作效率。
食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量的测定
适用范围本标准规定了中大米、大豆、禽畜肉类中2,4滴丁酯、炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵残留量的气相色谱-质谱检测方法(本实验样品为大米)。
岛津:GCMSMS法测定蔬菜水果中三氟硝草醚残留
本文采用岛津GCMS-TQ8050结合SHIMADZU-GL WondaPak QuEChERS前处理包建立了黄瓜中的三氟硝草醚等217种农残同时检测的方法。该方法简单方便,分析速度快,抗干扰能力强,检出限低,重现性好,回收率高,能够有效的监测蔬菜水果中三氟硝草醚等217种农残的含量。
喷雾干燥技术在月见草油药微球制备中的工艺研究
月见草油有助于缓解经前症候群,月见草油有助于调整血压,调节胆固醇水平,月见草油有助于调节青春豆和黑斑,帮助皮肤健康,月见草油具有抗炎作用。
GT80电位滴定仪测定环氧树脂的环氧值
环氧值是指每100克环氧树脂中含有的环氧基的当量数。单位为当量/100克。它与环氧当量的关系为环氧值=100/环氧当量。环氧值即每100g环氧树脂中,环氧基的数量(mol)。由于组成和含量不同,硬化点可以是58度~93度C.环氧酚醛高粘度半固体,平均官能度为2.5-6.0,硬化点≤28℃ 三酚基甲烷三缩水甘油醚环氧树脂为赤色固体,硬化点72~78℃ 有些结晶性。环氧值是鉴别环氧树脂性质的最主要的指标,工业环氧树脂型号就是按环氧值不同来区分的。
迪马科技:蜂蜜中四环素的测定
迪马科技在参考国标的基础上使用 Mcllvaine缓冲液提取,亲水亲脂平衡反相固相萃取柱ProElutPLS 净化,可有效去除干扰物,实现蜂蜜中四环素检测优异的回收率和重现性结果。
活塞环的纳米力学表征
是德科技公司的微纳米力学测试系统(Nano Indenter G200)不仅能测试出活塞环的纳米压痕硬度和杨氏模量,还可以通过摩擦磨损测试定量研究活塞环的耐磨特性,为新产品的研发和质量检测给出判据。
固相萃取法用于菠菜中苯醚甲环?残留量的测定
苯醚甲环唑是一种广谱高效的杀菌剂,主要抑制病菌细胞麦角甾醇的生物合成,从而破坏细胞膜结构与功能。主要用于果树,蔬菜,瓜类等作物,对蔬菜和瓜果等多种真菌性病害具有很好的保护和治疗作用,是三唑类杀菌剂中安全性比较高的。叶面处理或种子处理都可提高作物的产量和保证品质。蔬菜瓜果作为人们日常饮食健康的摄入物质,其药物残留量的多少显得至关重要。本文用SPE400全自动机械臂固相萃取仪对菠菜中苯醚甲环?残留量的整个检测过程中的净化环节进行了实验。
基于CSR大体积进样技术和GCNCIMS联用测定复杂基体中的甲基咪草酯残留
气相色谱- 质谱(GC-MS)法是多种农药残留同时检测常用和重要的分析技术。GC-MS 一般采用普通分流不分流进样方式、电子轰击电离(EI) 实现多农药残留同时分析,可同时检测甲基咪草酯等上百种农药,但很多农药检出限难以满足有关法律法规的要求。采用大体积进样和负化学电离(NCI)气相色谱-质谱法可显著提高方法的灵敏度。
岛津:GCMSMS法测定蔬菜水果中苯醚甲环唑-2残留
本文采用岛津GCMS-TQ8050结合SHIMADZU-GL WondaPak QuEChERS前处理包建立了黄瓜中的苯醚甲环唑-2等217种农残同时检测的方法。该方法简单方便,分析速度快,抗干扰能力强,检出限低,重现性好,回收率高,能够有效的监测蔬菜水果中苯醚甲环唑-2等217种农残的含量。
岛津:GCMSMS法测定蔬菜水果中苯醚甲环唑-1 残留
本文采用岛津GCMS-TQ8050结合SHIMADZU-GL WondaPak QuEChERS前处理包建立了黄瓜中的苯醚甲环唑-1等217种农残同时检测的方法。该方法简单方便,分析速度快,抗干扰能力强,检出限低,重现性好,回收率高,能够有效的监测蔬菜水果中苯醚甲环唑-1等217种农残的含量。
固体废弃物中多环芳烃的测定
多环芳烃(PAHs) 是由2个或2个以上的苯环以稠环形式相连的有机化合物,具有致癌性,国际癌症研究中心(IARC)(1976年)列出的94种对实验动物致癌的化合物,其中15种属于多环芳烃。多环芳烃主要是由煤,石油,木材,烟草,有机高分子化合物等有机物不完全燃烧而产生,是重要的环境和食品污染物,严重危害环境与公众健康,因此对于多环芳烃的监控变得尤为重要。
Microtox 技术检测多环芳烃生物毒性的研究
多环芳烃(PAHs) 为环境中广泛分布的重要污染物之一 ,因其潜在毒性、致癌性和致畸诱变作用[9 ],其环境污染的危害及风险评价已成为当今环境科学研究的重要课题[1 ,10 ] 。Microtox 技术(又称发光细菌毒性测试技术) 由于其高灵敏性 ,近年来在多环芳烃污染环境的毒性评价方面已被国外广泛应用[11 ,12 ],并被列为我国环境质量生物监测的国家标准[2 ,3 ] 。
蜂蜜中四环素类抗生素的检测
本实验参考标准GB/T 18932. 23 - 2003蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱- 串联质谱法,利用普立泰科公司全自动固相萃取仪SPE 432对蜂蜜中4种四环素类抗生素残留进行萃取,LC-MS/MS分析检测。实验结果表明该方法回收率在85.78%-95.84%之间, 且具有较好的平行性, 适合蜂蜜、蜂王浆等类物质的兽药残留分析。
便携式气质联用仪结合固相微萃取装置检测水中8种多环芳烃
多环芳烃(PAHs)由2个或2个以上苯环以稠环方式相连的化合物,是煤、石油、木材、烟草、有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的半挥发性碳氢化合物,广泛存在于环境水体中,是一类典型的持久性有机污染物,具有致癌、致畸变和致突变作用,是水环境重要的监测项目之一。水中PAHs的前处理方法有液液萃取法、固相萃取法(SPE)和固相微萃取法(SPME)等,但液液萃取法实验时间长,且需要大量试剂;SPME相较于SPE具有萃取相用量更少、对待测物的选择性更高、溶质更易洗脱,在一些突发情况下能够作为一种快速有效的前处理方法。Mars-400 Plus便携式GC-MS体积小、分析速度快且可单人背负,将SPME技术与GC-MS相结合,能在最短时间内对水污染突发事故、大气污染突发事故或食品安全事故等进行快速分析检测,及时采取应对措施。因此本文采取SPME前处理方法,建立了便携式GC-MS分析水中的萘、苊烯和苊等8种多环芳烃的分析方法。
固相萃取法用于玉米中二苯醚类除草剂残留量的测定
二苯醚类除草剂为原卟啉原氧化酶抑制剂,现使用的多为高活性的含氟品种,采用喷雾或毒土进行芽前或芽后早期处理。广泛应用于防除谷物等作物的杂草。虽然除草剂的应用对于提高粮食作物的产量有很大的帮助,但大量使用之后农药残留会对人及环境造成影响和污染,因此需要对其残留量进行检测。净化技术是农药残留检测前处理的核心,本文用SPE400全自动机械臂固相萃取仪对玉米中二苯醚类除草剂残留量的整个检测过程中的净化环节进行了实验。
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