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单一化合物

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单一化合物相关的方案

  • 在参考ASTM D6729方法下利用氢气发生器来进行碳氢化合物单体分析(DHA)
    在石油化工行业的各种分析实验室里,为了对一个特定的样品里的单个组分进行分析和鉴定以及对碳氢化合物的混合物进行表征,通常会用到碳氢化合物的单一组分分析(DHA)这种分离技术。多组分分析主要是检测汽油中的主体组分:石蜡,烯烃,萘和芳香族化合物和其他分子中碳原子数介于1到13的的可燃烧化合物,以确定汽油样品的总体质量。
  • 利用安捷伦 LC-MS/MS 分析药包材中超过 320 种 E&L 化合物
    有机 E&L 化合物检测难度非常大,除适合气质联用分析仪检测的溶剂残留等 VOC 及部分 SVOC 以外,其中大量 E&L 化合物需要通过液质联用分析仪进行分析。目前,市场上非常缺乏针对多目标 E&L 的高效 LC-MS/MS 分析方法。常见的单一方法仅适用于分析单类化合物或 30 种以下的 E&L 化合物,必须依靠多种分析方法才能得到比较全面的 E&L 化合物分析结果。利用安捷伦液相色谱三重四极杆质谱联用仪 (LC-MS/MS) 建立了用于分析超过 320 种高关注度 E&L 化合物的全流程解决方案。
  • 移液工作站在化合物对细胞毒性影响研究中的应用案例
    介绍:CyBi-SELMA(CyBio品牌,德国耶拿公司)半自动移液工作站以其体积小、操作界面友好、兼容96或384孔板的特点,在低通量液体处理操作中非常适用。由于便于放入组织培养生物安全柜中,此设备非常适合在基于细胞的研究实验中应用,例如培养基更换、化合物浓度梯度筛选。iPSC制备的心肌细胞(iCell Cardiomyocytes)被《科学家》网站评选为2010年度生命科学领域的十大创新产品。位于美国威斯康星州麦迪逊市的Cellular Dynamics International (CDI)公司的研究人员将人类纤维细胞诱导生成多功能干细胞(iPSC)后,进一步对iPSC细胞进行重编程获得了人类心肌细胞产品iCell Cardiomyocytes,该细胞显示了活的心脏典型的电生理特征。这是目前第一个商业化的人类干细胞分化细胞系。iCell Cardiomyocytes为研究人员提供了最方便的细胞类型进行相关的特异性研究。此产品的主要目的是用于药物发现。药物毒性是药物研发中的一个严重问题,是药物退出市场的第二大原因。如何使药物更安全,甚至保全生命,是药物研发领域的很大机遇。 Chris Kendrick-Parker还介绍说,CDI公司每天都会制造、销售出数十亿的心肌细胞产品,在全球顶尖的20家制药公司中已经有一半的公司都成为了CDI公司的客户。这类人心肌细胞具有广泛用途,包括用于药物活性成分的心脏毒性研究。这种检测中的移液操作包括梯度稀释、化合物添加、细胞液添加,都是乏味、耗时,并且受到不同操作者在技术水平、准确度、重现性差异的影响。本实验采用Promega公司的CellTiter-Glo® Luminescent Cell ViabilityAssay(CellTiter-Glo® 发光法细胞活力检测试剂盒)。是通过对ATP 进行定量测定来检测培养物中活细胞数目的一种均质检测方法。ATP是活细胞新陈代谢的一个指标。CellTiter-Glo® 检测试剂盒为多孔板而设计,是进行自动化高通量筛选(HTS)、细胞增殖和毒性分析的理想选择。均质检测步骤就是将单一试剂(CellTiter-Glo® 试剂) 直接加入含有血清的培养细胞中,无需洗涤细胞、去除培养基或进行多步加样操作。在384 孔板上,加入试剂并混合后,10分钟内,该系统可检测到的每个孔内的细胞数最低为15 个。CyBi-SELMA用于一系列化合物的心脏毒性研究实验。对于SELMA自动化设备相比人工移液的操作友好性、快速、数据一致性进行评估。
  • CD 一滴测量有机化合物和使用微抽样磁盘测量甲胺磷金属配合物
    CD光谱测量可用于有机化合物的光谱测量,本文中,我们将展示几个关于有机化合物的CD光谱数据。关键词:测量一滴血,圆形,二色性,有机化合物,金属络合物。
  • 对化合物库进行质谱引导的馏分收集
    化合物库含有需要筛查生物活性的一系列结构类似的化合物。虽然,组合化学和常规合成化学相比,简化了合成过程,但仍然需要从其杂质和反应副产物中对化合物进行纯化。
  • 气相色谱法测定 工业用异戊烯中含氧化合物
    高纯度异戊烯是一种重要的精细化工中间体,主要用于生产频哪酮、异戊二烯和叔戊醇,也可作为合成橡胶、树脂的中间体等。以碳五分离装置的抽余碳五馏分为原料,碳五馏分中的粗异戊烯与甲醇进行醚化制取甲基叔戊基醚(TAME)后再分解为高纯度异戊烯是制备异戊烯的主要方法。采取醚化法生产的异戊烯产品中通常含有甲醇、二甲醚、TAME等含氧化合物杂质,这类杂质对产品质量影响很大,因此在生产过程中要控制它们的含量。本实验采用Trace 1310气相色谱仪,配合AS 1310自动进样器,参考石油化工行业标准送审稿《工业用异戊烯中含氧化合物的测定(气相色谱法)》,测定工业用异戊烯中浓度不低于0.001%(质量分数)的甲醇、甲基叔戊基醚、叔戊醇等含氧化合物,以外标法计算各组分的含量。
  • 水质 硝基酚类化合物的测定
    本文 建立了 12种硝基酚类 化合物 测定的 GC-MS方法。 参照 HJ 1150-2020中色谱 方法 采用 色谱柱SH-I-5Sil MS对 12种硝基酚类 化合物 进行分析 ,岛津 GCMS-TQ8050NX气相色谱 -质谱联用仪 进行检测 。结果表明, 12种硝基酚类 化合物 峰形对称,重现性好,满足 标准 要求 。 本方法 可为 12种硝基酚类 化合物 的 测定提供参考 。
  • Negishi 偶联实现联苯类化合物的连续化合成
    由于一系列具有生物活性的化合物中均含有 2-氟联苯结构单元,因此通过简单易得的起始原料采用有效的途径实现 2-氟联苯类化合物的合成是十分必要的。麻省理工学院的 Stephen L. Buchwald 教授课题组报道了一种利用连续流技术合成 2-氟联苯化合物的方法。
  • 石脑油中微量含氧化合物的测定
    微量含氧化合物是指在化合物中氧元素的含量相对较低的一类化合物。
  • 环境空气 醛、酮类化合物的测定
    醛、酮类化合物大多有刺激性和毒性,对人的眼睛、鼻子、皮肤、肺、呼吸 道有强烈刺激作用,且有“三致” 作用。实验室研究表明,高浓度的甲醛环境对老鼠有致癌作用;研究还表明,甲醛容易与细胞亲核物质发生化学反应,导致DNA 损伤,甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏等都有损害,长期吸入含甲醛的空气可导致慢性呼吸道疾病、妇科疾病患病率增加。其他的一些醛、酮类化合物,尤其是丙烯醛和丙醛,即使在浓度很低的情况下也可引起眼睛皮肤和上呼吸道黏膜刺激作用。因此国际癌症机构已将甲醛列为一类致癌物,乙醛和丙烯醛已被联合国卫生组织认定为可疑致癌物。丙烯醛是 EPA 优先控制污染物。醛酮类化合物是城市大气中主要的污染物之一,会对人体产生重大危害。因此检测醛酮类化合物在大气、室内,车内以及其他场所的含量是十分重要的。
  • 使用 GC/MSD 系统分析透皮贴剂中的可提取化合物/可浸出化合物棕榈酸
    运用两台 Agilent 5977A 系列气质联用系统,通过对利卡多因和离型膜的分析研究透皮给药系统中的可提取化合物和可浸出化合物。使用大体积液体进样技术确定了丙酮、二氯甲烷和己烷提取液中含有塑料和粘合添加剂。使用高温顶空和液体采样技术也鉴定出了药物成分。
  • 水中硝基苯类化合物的测定
    本文参考HJ 716-2014 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法,使用Labtech Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中的6种硝基苯类化合物进行固相萃取富集,用高效液相色谱仪进行检测。经过试验,Labtech Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中6种硝基苯类化合物萃取富集后的回收率为72.06%~96.73%,重现性RSD为3.05%~9.69%。试验得到较高的回收率和良好的重现性,说明Labtech Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统可靠稳定,适用于水中硝基苯类化合物分析的样品前处理。
  • EST吹扫捕集测不同橙汁中的化合物
    风味化合物的种类和量可以使果汁在整体味道、酸度和气味方面有很大差异。因此,为了创造一种大众想买的果汁,必须对风味化合物进行分析和研究这些风味的百分比。吹扫捕集技术是一种在液体基质中提取挥发性风味化合物的优秀技术。这是一种详尽的技术,并产生可重复的结果。本应用将使用EST Analytica的Evolution吹扫捕集浓缩仪和Centurion自动进样器比较柑橘汁中风味化合物的重复性和比例。
  • 使用 GC/MSD 系统分析透皮贴剂中的可提取化合物/可浸出化合物
    运用两台 Agilent 5977A 系列气质联用系统,通过对利卡多因和离型膜的分析研究透皮给药系统中的可提取化合物和可浸出化合物。使用大体积液体进样技术确定了丙酮、二氯甲烷和己烷提取液中含有塑料和粘合添加剂。使用高温顶空和液体采样技术也鉴定出了药物成分。
  • 苯甲酸类化合物的分离纯化
    羧酸类化合物尤其是苯甲酸类化合物是许多活性药物成分(Active Pharmaceutical Ingredients, API)的关键中间体,例如解热镇痛药物阿司匹林等,具有广泛的应用价值。使用传统硅胶作为固定相的色谱柱来分离纯化这类化合物是一类难题。常州三泰科技有限公司的SepaFlash C18反相柱结合快速液相制备色谱系统SepaBean machine具有良好的分离性能。本文利用SepaFlash C18反相柱分离并纯化了两种强极性的苯甲酸类化合物(结构式如图 1所示),结果表明混合物样品得到了很好的分离,为此类具有一定极性与亲水能力的化合物的快速分离纯化提供了一种经济实用的解决方案。
  • 环境应用方案五:硝基苯类化合物
    芳香族硝基化合物是一类重要的化工有机合成中间体,常见的芳香族硝基化合物主要有硝基苯、二硝基 苯、一硝基甲苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯、一硝基氯苯、二硝基氯苯等。
  • GC-ECD法分析水中9种卤代乙酸化合物
    参考HJ 758-2015《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》,对水中9种卤代乙酸化合物进行分析检测。 采用赛默飞世尔全新一代TRACE 1310气相色谱仪,结合其安装快捷方便,测定灵敏度高、重复性好、结果可靠等优点,本文完全满足水中卤代乙酸化合物的分析与检测需要,同时可以轻松应对实验室各种对水质分析的要求。
  • 合成糖类化合物杂质提纯研究案例
    糖类化合物亦称碳水化合物,是多羟基(2个以上)的醛、酮类化合物或在水解后能产生这类化合物的物质,是自然界数量最多的有机化合物。糖类化合物是植物、动物和微生物的重要组分,与人类生活密切相关,是人体能量的主要来源,当然与药物研究也密不可分,如:葡萄糖注射液、右旋糖酐作血浆制剂等。近年来糖类化合物的研究有两个方向: ①化学家致力于糖类化合物的人工合成,这主要是为社会发展作长远打算,使人类食物将有可能逐步摆脱对农业的依赖。②研究糖类化合物与生命的关系,因为在生命体内糖与蛋白质、核酸常不可分离。
  • 水质中硝基苯类化合物的测定
    硝基苯类化合物是水环境的主要污染物之一,气相色谱法是测定水质中硝基苯类化合物的常用方法,其前处理的常规方法有液-液萃取法和固相萃取法,对于普通水源中硝基苯类化合物的检测,常用固相萃取法进行前处理,其检测下限低,重复性好。
  • 【仪电分析】工作场所空气中 镍、锌及其化合物含量——火焰原子吸收法
    工作场所职业病危害因素错综复杂,各类污染物种类繁多,镍、锌及其化合物是其中最常见的有毒有害金属。在世卫组织国际癌症研究机构2017年10月27日公布的致癌物清单中,镍化合物属一类致癌物。而空气被锌污染后,过量的锌进入人体可导致慢性锌中毒,临床表现为顽固性贫血,食欲下降,血清脂肪酸及淀粉酶增高,抗肿瘤能力下降,甚至刺激肿瘤的生长。本方案参考《GBZ/T 160.16-2004 工作场所空气中镍及其化合物》、《GBZ/T 300.31-2017 工作场所空气有毒物质测定第31部分 锌及其化合物的测定方法》,采用仪电分析新款AA320N PLUS火焰原子吸收分光光度法对工作场所空气中镍及其化合物、锌及其化合物的含量进行测定。
  • 环境整体解决方案——水质中氯苯类化合物的测定
    水质中氯苯类化合物的测定执行标准:《HJ 621-2011 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》仪器配置:F70气相色谱仪,附电子捕获检测器(ECD)
  • 合成化合物的质谱信息的确认
    Chromaster5610质谱检测器与大型质谱分析仪(Mass Spectrometer)不一样,它是为了LC用户推出的新概念质谱检测器(MS Detector)。使用注射泵将样品溶液直接导入质谱检测器,就可以简便的获得质谱信息,从而就可以做合成化合物的质谱信息的确认,或是在探讨合成条件之际的化合物确认的简单监控
  • 气相色谱质谱法检测皮革中、N一甲基 乙酰胺酰胺化合物
    采用甲醇作为溶剂,对待测样品进行超声萃取,选择Rxi一624sil MS气相色谱柱,用气相色谱一质谱联用仪对N一甲基 乙酰胺化合物进行检测。在优化的分析条件下,五种酰胺类化合物在15 min内能达到很好的分离效果。所有目标化合物在0.01~10 mg/L的质量浓度范围内线性关系良好,线性相关系数均大于0.9995,检出限达到0.01mg/L,相对标准偏差2.5%,加标回收率为80%一105%。本方法简便快捷、准确可靠,满足REACH法规对酰胺类有害物质检测的要求。
  • 行业应用丨环境污染物中酚类化合物检测
    环境中酚类化合物主要来源于石油化工、塑料制造、颜料合成、制药、造纸等工业污水排放沉积,容易造成环境污染。酚类化合物的含量是表征环境中有机物污染程度的重要指标。如果环境中存在酚类化合物时,需要对其进行降解处理,否则会影响环境安全。但酚类化合物对污泥微生物的生长代谢具有显著抑制作用,严重影响处理单元的处理效果。
  • 使用在线和离线 TD–GC 分析含硫化合物
    含硫化合物具有难闻的刺鼻气味,在低浓度下也可闻到。这些化合物很难分析,因为遇热易分解(对高温敏感),特别是遇到金属类更不稳定。另外,一些目标含硫化合物的挥发性很强,例如硫化氢和甲硫醇。对痕量含硫化合物的检测在许多空气监测应用中至关重要,包括:• 工业排放测试• 环境异味监测,例如来自污水处理厂和垃圾填埋场的异味气体• 毒性化合物如二硫化碳 (CS2) 暴露的健康和安全监测• 香精香料测试• 食品研究,例如食品保质期测试和异味分析热脱附 (TD) 是分析痕量气体样品的理想技术。其包括分析物的浓缩和有效转移/进样到 GC 分析系统内。样品可以通过吸附管或采样罐采集,然后在 TD–GC 上离线分析。也可以将空气/气体样品直接抽取到 TD–GC 系统内进行在线分析。
  • 应用于糖类化合物的分离纯化
    糖类化合物是由碳、氢、氧三元素组成的有机物。从化学结构上看,糖类是多羟基醛酮以及它们的多聚体,在化学式的表现上类似于“碳”与“水”的聚合,故又称碳水化合物,根据其结构不同,可分为单糖、双糖和多糖。糖类化合物具有众多的用途,涵盖了食品、医药、能源、工业等多个领域。它们不仅在食品工业中用于调味和增加口感,还在医药领域用于药物生产和治疗疾病,同时也是能源和工业生产中的重要原料。糖类化合物的广泛应用为人类的生活带来了便利,也推动了相关产业的发展。近年来糖类化合物的研究有两个方向: ①化学家致力于糖类化合物的人工合成,这主要是为社会发展作长远打算,使人类食物将有可能逐步摆脱对农业的依赖。②研究糖类化合物与生命的关系,因为在生命体内糖与蛋白质、核酸常不可分离。糖类化合物分离纯化检测由于缺乏发色基团,导致其无紫外吸收或紫外吸收很弱,常规快速液相制备色谱系统通常只配备紫外 (UV) 检测器,不能检测缺乏发色基团的目标化合物。而蒸发光散射检测器(Evaporative Light-scattering Detector)是通用型检测器,可以检测挥发性低于流动相的化合物,特别是没有紫外吸收的有机物质。本案例主要探讨使用SepaBean machine快速液相制备色谱系统搭配ELSD检测器(蒸发光散射检测器)对糖类化合物进行制备纯化,为糖类化合物的制备纯化提供了一种可行的方案。
  • 生活饮用水中全氟化合物的测定
    全氟化合物作为一种表面活性剂和保护剂,自20世纪50年代开始生产以来被广泛应用于工业生产和日常用品中,具有高毒性、持久性、生物累积性和远距离迁移性等持久性有机污染物的特点。全氟化合物的主要前处理方法为固相萃取法。固相萃取法具有操作简单,溶剂消耗少,减少分析步骤及分析时间和适用面广等优点。 睿科提供自动化样品前处理解决方案,针对生活饮用水中全氟化合物的分析,将自动化前处理设备带入检测的全流程,协助实验员对生活饮用水中的全氟化合物的检测进行快速无污染前处理,保证检测的快速、高效、准确。
  • 17种全氟化合物检测
    助力PFAS的检测,纳鸥科技积极开展相应的检测方案,采用高效液相色谱-串联质谱技术结合Anavo® PFC SPE小柱(全氟化合物专用,AN60F020),方法对猪肉、鱼肉中17种全氟有机化合物的定量测定进行了开发
  • 水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定
    本文建立了 水中 9种烷基酚类化合物和双酚 A测定 的 HPLC方法。 参考 标准 HJ 1192-2021中色谱分析条件, 采用色谱柱 ShimNex CS C18分析 9种烷基酚类化合物和双酚 A 结果 显示 10种化合物均基线分离 ,且 峰形和 重现性良好 。此方法可为 水 中 9种烷基酚类化合物和双酚 A的 测定 提供参考 。
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