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二氢加兰他敏

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  • 新西兰品牌乳制品中检测出二聚氰胺

    当地已下令禁售含二聚氰胺产品,全球最大乳制品加工企业称不构成食品安全问题新京报讯 (记者李静 廖爱玲)据外媒报道,全球最大乳制品出口国新西兰奶制品被检出含低量二聚氰胺(英文名DCD,也称双氰胺),新西兰政府已经下令禁售含DCD产品。昨日下午,作为全球最大乳制品加工企业——新西兰恒天然集团在回应中引用当地初级产业部官员表述称,产品中含有微量DCD残留,不会构成食品安全问题。据了解,新西兰初级产业部成立了工作组,评估DCD有关事宜。  尚未公布“问题奶”品牌据外媒报道,新西兰农民普遍会在牧场使用DCD,目的是防止硝酸盐等对人体有害的肥料副产品流入河流或湖泊。新西兰政府并没有公布什么品牌奶制品中发现了DCD,但已下令禁售含有DCD的奶类制品。昨日下午,恒天然集团发布声明,引用新西兰初级产业部官员表述,称因牧草使用DCD而造成产品中含有微量DCD残留,并不会构成食品安全问题,也不会对人类健康和动物健康带来任何风险。  “DCD残余量国际标准缺失”恒天然公共事务董事总经理托德·穆勒说:“目前国际上对于食品中DCD残余量尚缺乏统一标准,鉴于新西兰对国际贸易的高度重视,主动停止使用DCD是新西兰方面的负责任之举。”下一步,恒天然将参加由新西兰初级产业部成立的工作组,来研讨暂停使用DCD对畜牧业环保方面可能带来的影响。新西兰目前是全球最大的乳制品出口国,国内销售的很多外资品牌、国产品牌,原料粉都由恒天然集团供应。不过,昨天恒天然中国公司并没有告知记者,国内究竟有哪些奶粉品牌用的是他们的原料粉,目前恒天然没有要停售或召回的计划。■ 分析  乳企新西兰建厂或受影响今年年初,雅士利表示将投入巨资在新西兰奶源核心区建厂。此外,在2010年,光明乳业3.82亿元控股新西兰乳企SynlaitMilk。乳业专家王丁棉表示,中国消费者对进口奶源的需求,让国内企业对在新西兰等奶源丰富国家建厂、收购趋之若鹜。除了奶源之外,更重要的是国内企业利用国外奶源还可以提高品牌的信誉度,同时规避国内存在的质量安全风险。而二聚氰胺事件很可能会影响到国内企业在新西兰建厂的计划实施。该事件是否会影响到上述国内乳企在新西兰建厂的计划实施?昨日,雅士利方面表示,新西兰建厂计划不会因此受到影响,而其他乳企对此则暂无回应。背景  国内八成奶粉从新西兰进口作为全球最大乳制品出口国,新西兰的奶源一直享有盛誉。中商流通生产力促进中心乳业分析师宋亮昨日表示,目前中国市场上进口的新西兰大包奶(包括脱脂奶粉、全脂奶粉)占到了中国总进口量的80%。■ 提醒  “毒性轻微,不必恐慌”中商流通生产力促进中心乳业分析师宋亮昨晚告诉记者,二聚氰胺“有害处,但实际问题并没有那么大”,他已询问新西兰方面得知,恒天然集团目前也只是在去年的一个批次原料粉中检出了二聚氰胺,此前以及此后的产品都没有再次发现。中国农业大学食品与安全学院副教授朱毅也表示,“二聚氰胺的毒性比较轻微”,主要通过呼吸道、食道进入人体,对眼睛、皮肤产生刺激。二聚氰胺在中国、美国、日本等都允许使用,在我国农业中目前还不会出现这种情况。两位专家均表示,美国已经把双氰胺列入食品检测中,但目前国际上都没有规定食品中可接受的二聚氰胺含量,也没有相关的毒性报告和病例,消费者不必过于恐慌。■ 市场  超市关注但暂不下架新西兰牛奶及奶制品检出低含量DCD后,记者走访并致电北京部分商场、超市,均表示已注意到此事,但因为截至目前并没有一个是否有危害的明确结论,暂时不会对涉及新西兰奶源的奶粉进行下架,而是会密切关注进展。记者昨天在顺天府、华堂、家乐福等超市的奶粉专柜看到,有的奶粉在外包装上标注了奶源地,有的则看不到此类信息,而且多数品牌的奶源不止新西兰一个地区。多家超市向记者表示,到目前为止,无论是国内质检、工商部门,还是任何一家奶粉品牌,均没有发出要停售或下架的通知,因此超市方面也只能是“密切关注进展”。本文转载自新京报网

  • 奶粉中的二氰二氨双氰胺大家讨论一下检测方法!

    奶粉中的二氰二氨双氰胺大家讨论一下检测方法!下面是相关内容2013年1月,享誉全球的新西兰牛奶及奶制品被检测出含有低含量的有毒物质二氰二氨,新西兰政府已经下令禁售含有二氰二氨的奶类产品。停售相关奶类制品新西兰政府没有说明在什么牌子或生产商的牛奶和奶粉中发现二氰二氨,但是已经下令禁售含有二氰二氨的奶类制品。新西兰最大的奶制品商恒天然向新西兰第一产业部保证,其产品不存在安全风险。但新西兰媒体认为,该事件可能影响国际社会对新西兰奶制品的信心,预计对总值9.24亿美元的新西兰奶业构成沉重打击。新西兰农民普遍会在牧场使用二氰二氨,目的是防止硝酸盐等对人体有害的肥料副产品流入河流或湖泊。新西兰两大肥料公司已经停止出售并召回二氰二氨产品,直至政府查出残留二氰二氨的来源。新西兰政府官员担忧,该事件可能对新西兰乳制品形象造成很大损害,乳制品出口占到整个国家出口的三分之一。国际上没有相关标准肥料公司Ravensdown行政总裁格雷格·坎贝尔称,新西兰第一产业部最开始的调查认为二氰二氨不会造成食品安全问题。但是,后来美国食品和药物管理局将二氰二氨添加到安全性待检测物质名单,随后二氰二氨的安全性遭到质疑。新西兰第一产业部通用标准副总监卡罗尔·巴尔瑙强调,新西兰的声誉源于当地出产的高质量食物,新西兰政府正研究二氰二氨的使用规定。第一产业部已经成立工作组来评估该事件的影响。巴尔瑙称,正是因为没有食品含量标准,消费者以及国际市场对于奶粉中检测出二氰二氨残留都很难接受,即便含量很低。上午追访新西兰政府:必要时会与中方沟通新西兰第一产业部通用标准副总监巴尔瑙今天上午接受法晚记者采访时表示,目前该事件并未影响新西兰奶粉向中国的出口。巴尔瑙称,新西兰驻华外交官也已经得到双氰胺的相关讯息,如果需要的话会与中国相关负责人沟通。巴尔瑙称,新西兰奶农中只有5%使用双氰胺,所以受影响的乳制品很有限,而且一年当中,牧场只使用双氰胺2至3次。巴尔瑙还解释了三聚氰胺和双氰胺的关系。他表示,双氰胺中含有微量的三聚氰胺,但是含量非常低,检测中未检出三聚氰胺。恒天然公司:没有国际标准 停用为自愿恒天然公司公共事务董事总经理马勒对法晚记者表示,恒天然支持暂停使用双氰胺,并且已经参与到相关的工作小组,监测双氰胺的使用所产生的后续影响。他表示,该事件可能变成一个“贸易事件”。双氰胺在保护环境方面很有效,但是重中之重是保护新西兰乳制品产业的名声。“在没有任何相关国际标准的情况下,自愿暂停使用是负责任的做法。”专家解析中国进口奶粉 八成来自新西兰中商流通生产力促进中心乳业分析师、新华社特约分析师宋亮上午接受《法制晚报》记者采访时表示,目前中国市场上进口的新西兰大包奶(包括脱脂奶粉、全脂奶粉)占到了中国总进口量的80%,而新西兰乳制品占到了中国全进口婴幼儿食品的40%左右。他说,其实在新西兰本国市场上消费的婴幼儿奶粉一般都是欧美品牌。新西兰奶粉主要用于“原料粉”进口到海外作为奶粉制造商和供应商的原料来源。而市场上销售的新西兰品牌奶粉其实并不多。在中国同样如此,很多在华销售的新西兰品牌都是后来形成的,其中中国资本在新西兰投资建厂,注册品牌。宋亮表示,由于新西兰奶粉主要作为原料奶。全球60%的奶制品企业和乳品供应商采用新西兰奶源的奶粉。而这将对这些企业造成重创以及重大打击。其中包括了明治、雅培、惠氏等国际知名大品牌。而其他30%左右的品牌采用的是其他奶源的奶粉,包括澳大利亚、丹麦、法国和荷兰。而这些国家的奶制品将因此受益。国际上首次披露 或严重打击奶业宋亮指出,相比于中国奶牛的“圈养”方式,新西兰的奶牛养殖是采取放养的方式。如果草木干旱,奶农往往会使用一些肥料增强草木的抗旱性以及肥力,这就造成了污染。而由于新西兰本国国内注重环保,因此使用双氰胺对草木中的有害物质进行中和,这就导致了残留的药品流入奶牛体内,造成奶品的污染。宋亮指出,服用这些有害奶源对人体是有害处的,但是国际上并没有关于双氰胺在奶制品中的一个国际限量标准。这是国际上首次披露,将对整个产业造成严重影响。他告诉记者,新西兰政府的披露将可能导致中国政府对所有进口的乳制品进行全面、彻底、强制的检查。不仅是中国,世界上其他国家目前还没有针对奶品中的双氰胺进行专项检查,这一事件将直接促成这一检查。此外,这一事件的披露还将导致中国与欧盟、美国等国家对双氰胺的含量标准,以及有害病理研究进行协商制定。

  • 32.10二氢卟吩类新型光敏剂的制备与光敏性质研究

    32.10二氢卟吩类新型光敏剂的制备与光敏性质研究

    80%。通过正交实验法对二氢卟吩e4合成条件进行研究,初步得出了最佳合成条件:160℃、20min。同时成功地进行了二氢卟吩e4的增量化合成实验。以萃取时间为40min,萃取物与萃取剂用量比为1:40,萃取次数为3次对合成产物进行萃取,使二氢卟吩e4粗品纯度提高到82.62%。华南师范大学硕士学位论文3.针对国内外尚无明确报道的二氢卟吩e4及UF的光敏性及光漂白特性进行了分析讨论。研究了6个不同浓度条件下,二氢卟吩“的光谱特性和光漂白特性:二氢卟吩e4在不同浓度的溶液中以单体形式存在;二氢卟吩e4的光漂白特性为光学修饰型,二氢卟吩e4的漂白半衰期大于80min,在肿瘤治疗过程中, 有利于光进入更深层次,增加了治疗深度,有利于PDT治疗。分别对UF粉末及UF液体的稳定性进行了实验研究。结果表明,在低温(O ℃_4℃)、避光条件下UF粉末的贮存期限应在在210天内;在低温(0℃_4℃)、避光条件下UF液体的贮存期限应在30天内。研究了6个不同浓度条件下,UF的光谱特性和光漂白特性:UF在不同浓度的溶液中物质的形式没有改变;通过吸收光谱变化对UF的光漂白特性进行了评价,UF的光漂白属于光学修饰型,UF的漂白半衰期远大于90min,因而有利于PDT治疗。关键词:二氢卟吩e6;二氢卟吩e4;UF;HPLC; 光谱;光敏性;光漂白http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071011_382102_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071011_382103_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071011_382104_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071012_382105_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071012_382106_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071012_382107_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071012_382108_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071012_382109_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071013_382110_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071013_382111_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071013_382112_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071013_382113_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071013_382114_2352694_3.jpg

  • 【求助】(已应助)求助Talanta的文章

    TalantaVolume 65, Issue 1, 15 January 2005, Pages 7-14 Simultaneous fluorimetric determination of glyphosate and its metabolite, aminomethylphosphonic acid, in water, previous derivatization with NBD-Cl and by partial least squares calibration (PLS) Isabel Durán Merás, , Teresa Galeano Díaz and María Alexandre Francodoi:10.1016/j.talanta.2004.03.008链接: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THP-4DFC0VP-1&_user=1915929&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1915929&md5=1871e379173cae6ec2b5ad016d0dd474

  • 新西兰乳清蛋白和婴儿配方基粉须加工完成后出口中国

    新西兰乳清蛋白和婴儿配方基粉须加工完成后出口中国核心提示:新西兰总理表示,中国对乳品的限制是恒天然的问题,而不是新西兰政府的问题。他表示他在最近一次对中国的访问期间,已经做了他所能做的来向中国官方和中国公众保证新西兰的乳清蛋白和婴儿配方奶粉是绝对安全的。 据新西兰乳品网(NZDN.CO.NZ)消息:新西兰总理约翰基表示,在说服中国相关机构再次承认并接受恒天然的乳清蛋白粉和婴儿配方奶粉方面,新西兰政府已经做到最大的努力了。 据新西兰初级产业部透露,由于去年的肉毒杆菌恐慌事件,新西兰的部分乳制产品依然将被中国市场拒之门外。 中国的禁令影响到了恒天然大部分的乳清蛋白和婴儿配方基粉产品。恒天然表示,这些奶粉仍然还可以进入中国,但是必须是以加工好的形式进入。 恒天然股东委员会表示,中国保持这项禁令是本周刚刚得到的消息,股东委员会现在正在研究和这项禁令相关的问题。 新西兰总理表示,中国对乳品的限制是恒天然的问题,而不是新西兰政府的问题。他表示他在最近一次对中国的访问期间,已经做了他所能做的来向中国官方和中国公众保证新西兰的乳清蛋白和婴儿配方奶粉是绝对安全的。恒天然绝大多数的产品离港运往中国,但是由于之前乳清蛋白和婴儿配方奶粉恐慌的问题,中国相关机构现在无法签收这些产品。 国家党初级产业部发言人Damien O'Connor表示,这次的禁令将为恒天然的奶农带来相当大的打击。 恒天然在本周四发起声明,中国这项临时对新西兰乳清蛋白和婴儿配方基粉的进口禁令,影响了新西兰出口到中国乳品总额的3%,而其他乳制产品不会受到影响。 恒天然表示,这项禁令在去年八月就已经开展实施,相比整个出口到中国的乳品产业,因为这项禁令而受到影响的产品其实非常小,而且今年出口到中国的总体贸易额和去年相比高出了15个百分点。大家对此有和看法,欢迎讨论哦http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif

  • 准确测定系列8:Environmental Contamination

    8. Environmental ContaminationDuring the course of a sample preparation, contamination can occur from the environment, the reagents, the apparatus, and even the analyst. In many cases the blank determines the lower limit of detection. The next several parts of this guide deal with contamination.Overview Environmental contamination is caused by particulate and/or gaseous matter in the air. It has been reported that air in an analytical laboratory can contain up to 200 µ g/m3 of particulate matter containing Ca, Si, Fe, Na, Mg, K, Tl, Cu, Mn, and lesser amounts of other elements1. In addition, this reference states that normal rural area airborne particle counts have been reported to be 1,400,000/m3 for particles greater than 0.5 µ m and that normal metropolitan area particle counts have been reported to be 53,000,000/m3 for particles greater than 0.5 µ m.Reducing Environmental Contamination: Use the chemical blank as the performance criteria. Dealing with environmental contamination is expensive. Therefore, reduce the blank to the lowest possible value by eliminating contamination from the sample container, the chemist, and sample preparation apparatus. Achieve this by doing the following:Separate the sample preparation and handling area from all other areas. Eliminate as many foreign objects as possible from the preparation area (i.e. - Motorized objects such as stirring plates). Use all-plastic hoods. Keep the sample out of the hood area as much as possible. The effect of the laboratory atmosphere on lead blank levels is shown in Table 8.1.Table 8.1: Effect of Laboratory Atmosphere on Pb Blank Levels[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191649_621547_1633886_3.gif[/img]Hoods, which enhance atmospheric exposure and hence contamination, are necessary for the safety of the analyst. Atmospheric contamination has been reduced significantly through the use of "clean rooms" that use HEPA filtered air. HEPA (High Efficiency Particulate Air) filters are 99.99 % efficient in removing particulates down to 0.3 µ m.

  • 【讨论】如何定义DSC的灵敏度-荷兰国际热分析学会TAWN测试

    TAWN将灵敏度定义为测量微弱热效应的能力。在这种情况下微弱热效应产生的信号与基线噪音之比就成为灵敏度大小的决定性因素。该比值愈大,仪器灵敏度愈高。也就是说TWAN定义的灵敏度为信噪比。TAWN 采用标准样品叠氮双茴香醚(4,4‘-azoxydianisol);其样品量为0.25mg,叠氮双茴香醚在134度左右有一个非常微弱的液晶相转变(⊿H=2J/g)那么DSC的灵敏度可以表征如下: 微弱热效应的峰高(mw) S=—————————— 基线噪音平均值(mw) S数值越大说明灵敏度越高。 图片不知道怎么上传所以只能用文字来表述了。

  • 【求助】关于活性炭亚甲兰值的测定

    大家好,我想请教一下,你们谁能告诉我关于亚甲兰值测定值的影响因素.我发觉我们测得的亚甲兰值偏低,操作按照GB7702~1997操作,我们测试时滤液的消光值也尽量与标准比色液相近,我不知道是不是问题出在亚甲兰溶液的配制上,根据亚甲兰测试的水分,亚甲兰水分大约为20%?标定亚甲兰溶液时,标准上规定终点为蓝色变为亮绿色,为何我的终点依然是蓝色?缓冲溶液的配制的试剂磷酸氢二钠和磷酸二氢钾是否为110度干燥2~3小时.拜托各位了.

  • 未分离峰定量示例2----二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰处理

    未分离峰定量示例2----二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰处理

    [align=center]未分离峰定量示例2----二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰处理[/align]网友发帖:日化香精中的龙涎酮和二氢茉莉酮酸甲酯如何更好地定量,参考链接[url]https://bbs.instrument.com.cn/topic/7403742[/url]问题是:请教各位老师,在日化香精中,龙涎酮与二茉峰重合,特征离子也重合,大家是如何很好地定量的?几个网友也参与提出好的建议,有提取离子定量,有amdis等处理方式。下面讨论一下利用单一离子面积计算估计化合物面积的方法来进行定量。[b]1. 样品合峰初步分析[/b]此样品总离子图如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301117086589_9865_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图1 总[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图TIC[/align]*********************************************************************其中36.91min为二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301117514992_6733_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图2 36.91min二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰色谱图[/align]***********************************************************************36.91分钟色谱图的质谱图如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301118475898_9906_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图3 36.91分钟色谱图的质谱图[/align]****************************************************************************经过检索36.91分钟为二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮的离子加和:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301119357832_3612_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图4 36.91分钟检索结果[/align]****************************************************************************提取两个化合物的最大离子m/z191和m/z83得到两个化合物的分布图如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301121070458_9969_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图5 提取两个化合物的最大离子m/z191和m/z83得到两个化合物的分布图[/align]********************************************************************************[b]2. 利用二氢茉莉酮酸甲酯质谱单一离子面积计算估计化合物面积的方法来进行定量[/b]找到一个含二氢茉莉酮酸甲酯样品(可惜不是同一实验室的样品例子)来计算m/z83离子面积占化合物总面积的比例。[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301122190332_1714_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图6 二氢茉莉酮酸甲酯质谱图[/align]***********************************************************************************积分二氢茉莉酮酸甲酯总面积为45224507,如下。peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of # min scan scan scan TY height area % max. total26 32.534 6513 6658 6683 BV 385657 [b][u]45224507[/u][/b] 100.00% 13.064%积分m/z83离子的面积为10622419(仅计算反式异构体,顺式异构体在后面,保留时间不同)。Ion 83.00 (82.70 to 83.70): 20191123-1.D\data.msPeak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time1 32.546 BB 0.136 [b][u]10622419[/u][/b] 32.144 32.6572 33.317 BB 0.067 1234446 33.146 33.464可以看出m/z 83离子积分面积占总面积的比例为:10622419/45224507*100=23.88%对未分离网友的溢隆香水样品的m/z83离子积分,结果如下:Ion 83.00 (82.70 to 83.70): 28.D\data.ms溢隆香水Peak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time7 36.912 BV 0.144 [b][u]155890252[/u][/b] 35.860 37.024即二氢茉莉酮酸甲酯的大致面积为:155890252/23.88%=652806750积分未分离样品36.91分钟色谱峰,得到总面积为2953123137(所有离子积分面积)。peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of # min scan scan scan TY height area % max. total --- ----- ----- ---- ---- --- ------- ------- ------ -------88 36.911 5640 5746 5765 VV 511550053 [b][u]2953123137[/u][/b]100.00% 23.603%即ISO E Super的面积为:2953123137-652806750=2300316387即二氢茉莉酮酸甲酯:龙涎酮的大致面积比例为:652806750:2300316387 = 1:3.524[b]3. 利用龙涎酮质谱单一离子面积计算估计化合物面积的方法来进行定量[/b]同样可以利用iso E super龙涎酮的m/z191离子来估计估算龙涎酮的面积。找到另一个含龙涎酮的样品,此龙涎酮不是很大,这样可能会引起误差的,当然最好是同一实验室龙涎酮含量适中的例子,可惜我手头没有。[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301124415112_3644_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图7 含龙涎酮样品色谱图和质谱图[/align]**************************************************************************对m/z191离子进行积分,得到面积值为51231426,如下。Ion 191.00 (190.70 to 191.70):20191028.D\data.msSPPeak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time3 62.225 PV 0.062 51231426 62.107 62.389对龙涎酮所有离子积分,即总面积为296362852,如下。peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of # min scan scan scan TY height area % max. total --- ----- ----- ---- ---- --- ------- ------- ------ -------76 62.225 14651 14671 14698 VV 6893554 296362852 21.20% 3.090%可以看出m/z 191离子积分面积占总面积的比例为:51231426/296362852*100=17.288%再看看未分离样品的情况:对m/z191进行积分。Ion 191.00 (190.70 to 191.70): 28.D\data.ms溢隆香水Peak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time8 36.740 VV 0.305 [b][u]34031891[/u]0[/b] 36.271 36.9279 36.978 VV 0.071 [b][u]69389987[/u][/b] 36.927 37.024可以看到是两个面积,这是因为原来36.91分钟的m/z191离子分布如下(注意m/z83是单峰,请对照图5):[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301125343462_3626_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图8 样品36.91分钟的m/z191离子分布[/align]**********************************************************************************即m/z191离子积分面积为340318910+69389987=409708897409708897/17.288%=2369903384和2300316387相差不大,可以接受。由于这两个二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮的纯净质谱图均来自别的网友的数据,不是原来样品网友的数据,因为不同调谐参数和分析条件会引起误差的。如果使用自己在相同条件的香料样品测定得到的质谱图,估算会更准确。

  • 【求助】(已应助)求助2篇文章,TALANTA和Food Addit Contam.

    1:Lattanzio VM, Solfrizzo M, Visconti A.Determination of trichothecenes in cereals and cereal-based products by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.Food Addit Contam. 2008 Mar 25(3):320-30. 2: Lippolis V, Pascale M, Maragos CM, Visconti A.Improvement of detection sensitivity of T-2 and HT-2 toxins using different fluorescent labeling reagents by high-performance liquid chromatography.Talanta. 2008 Feb 15 74(5):1476-83.

  • 【已应助】talanta 文献一篇,谢谢

    【序号】: 【作者】:Consuelo Sánchez-Brunete 【题名】:Determination of organochlorine pesticides in sewage sludge by matrix solid-phase dispersion and gas chromatography–mass spectrometry 【期刊】:Talanta 【年、卷、期、起止页码】: Volume 74, Issue 5, 15 February 2008, Pages 1211-1217 【全文链接】: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THP-4PJ6GFN-4&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=935511910&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=0117e74aa82859dbed1bb9cc762a89ca[color=#DC143C]dong3626:请悬赏求助[/color]

  • 求推荐基改磷酸二氢铵的供应商厂家

    最近在用石墨炉测铅,突然发现背景超级高,背景吸收值峰高0.400,然后各种排查,最终发现基改磷酸二氢铵(浓度为1%)有问题,我现在用的是pe公司提供的磷酸二氢铵,我想问问大家用的哪个厂家的?效果如何?(另外通过降低基改浓度,变为0.2%,背景降低很多变成了0.03,但是这样会导致灵敏度下降,想问问老师这样可以吗?会对结果带来多大的影响)

  • “尘世影院”~~~第二季~~~A Separation[纳德和西敏:一次别离/分居风暴(台)/内达和西敏]

    “尘世影院”~~~第二季~~~A Separation[纳德和西敏:一次别离/分居风暴(台)/内达和西敏]

    本期推荐电影:A Separation推荐理由:现实与真实,法律与人情,清白与金钱,誓言与信仰......这是一场灵魂的洗礼!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_648304_2337643_3.jpg【影片原名】Jodaeiye Nader az Simin【外文别名】A Separation - International (English title)      Nader and Simin, a Separation - Europe (English title) (festival title)【中文译名】纳德和西敏:一次别离/内达和西敏/别离/分居风暴(台)【出品公司】Asghar Farhadi【出品年代】2011 年【上映日期】2011年3月16日 伊朗【影片级别】Singapore : PG | Netherlands : 6 | UK : PG | South Korea : 12 | Portugal : M/12【官方网站】http://www.golem.es/distribucion/pelicula.php?id=248/【IMDB链接】http://www.imdb.com/title/tt1832382/【IMDB评分】8.6/10 (38,709 votes) Top 250 #69【国  家】伊朗【类  别】剧情【导  演】阿斯哈·法哈蒂 Asghar Farhadi【主  演】蕾拉·哈塔米 Leila Hatami ....Simin      佩曼·莫阿迪 Peyman Moaadi ....Nader      Sareh Bayat ....Razieh      Shahab Hosseini ....Hodjat      Sarina Farhadi ....Termeh      Marila Zare'i ....Miss Ghahraii      Ali-Asghar Shahbazi ....Nader's Father      Babak Karimi ....Interrogator      Kimia Hosseini ....Somayeh      Shirin Yazdanbakhsh ....Simin's Mother      Sahabanu Zolghadr ....Azam      Mohammadhasan Asghari ....Creditor      Shirin Azimiyannezhad ....Woman in the Bus      Hamid Dadju ....Creditor      Mohammad Ebrahimian ....Judge【内容简介】  西敏想离开伊朗,她要带着自己的丈夫纳德和女儿特梅一起离开这个国家。为此,她几乎已经做好了所有的准备。但是纳德却有自己的打算,他并不是太愿意离开伊朗,他担心自己走了之后,他那患有老年痴呆症的父亲得不到照顾。出于这个考虑,纳德决定留下来。  由于纳德的决定让西敏很不爽,她很快就把纳德

  • 【每日一贴】磷酸氢二钾

    【每日一贴】磷酸氢二钾

    【中文名称】磷酸氢二钾【英文名称】potassium hydrogen phosphate;dipotassium hydrogenphosphate【结构或分子式】 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205062126_365264_1855403_3.jpg【性状】 潮解性极强的白色晶体或粉末。【溶解情况】 极易溶于水,溶于乙醇。【用途】 主要用于医药(青霉素、链霉素的培养剂)和发酵工业,还可用作滑石粉的脱铁剂、pH调节剂等。也用于作食品添加剂、饲料添加剂。【制备或来源】 (1)可由碳酸钾与磷酸作用而制得。(2)加计量的磷酸于氢氧化钾溶液中,经中和反映,再过滤、浓缩、冷却结晶、离心分离、干燥、研磨得成品。【其他】 有吸湿性,水溶液呈碱性。从反应溶液析出结晶时,结晶中所含的结晶水随温度不同变化。高温下析出得结晶不含水,灼热则变成焦磷酸盐。【生产单位】 略

  • 新西兰牛奶发现有毒物双氰胺

    http://finance.sina.com.cn/consume/puguangtai/20130125/060714397812.shtml新西兰牛奶发现有毒物双氰胺 或打击乳品业新浪财经讯 北京时间1月25日凌晨消息,新西兰牛奶中发现了有毒物质,可能会对该国总额11亿纽元(约合人民币57亿元)的乳品行业造成打击。  新西兰两家规模最大的肥料公司Ravensdown和Ballance Agri-Nutrients都已经暂停出售双氰胺,原因是在乳制品中发现了微量的这种物质。农民将双氰胺喷洒在牧草上,以阻止肥料副产品硝酸盐流入河流湖泊,这种副产品还可能会导致健康问题。虽然双氰胺在食物产品 中的可接受含量并没有国际标准,但高剂量的双氰胺对人体是有毒的。  政府官员周四对乳品行业形象可能造成的损害表示担心,这一行业在新西兰出口中所占比例为将近三分之一。  “新西兰的声誉是以我们所生产之食品的高质量为基础的。”新西兰第一产业部一般标准副主管卡罗尔-巴诺(Carol Barnao)说道,该部负责出口事务和保护新西兰免受生物学风险。新西兰政府目前正在对双氰胺的使用进行研究。  新西兰杂货零售商协会(New Zealand Grocery Retailer Association)和超市行业巨头Progressive Enterprises并未就此置评。杂货经销商Foodstuffs Auckland也尚未置评。  在2008年,新西兰最大的公司之一恒天然公司(Fonterra Cooperative Group)曾陷入一项与一家中国牛奶供应商有关的丑闻,至少有6名儿童死亡,30万人患病,原因是牛奶中含有危险水平的三聚氰胺,这是一种模仿蛋白质性能的工业化学品,允许生产商在牛奶中加水, 同时又不会明显稀释其营养价值。  恒天然公司是全球最大的乳品出口商,而在乳品中发现化学品的最新事件面临成为一桩贸易事件的风险,该公司的公共事务董事总经理托德-穆勒(Todd Muller)周四说道。他表示,暂停使用双氰胺是一种“负责任的作法”。(文武/编译)

  • 请欣赏芬兰首都赫尔辛基1

    请欣赏芬兰首都赫尔辛基1

    [b][color=#cc0000]请欣赏芬兰首都赫尔辛基1[/color][/b][img=,690,459]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108301621318875_2508_1841897_3.jpg!w690x459.jpg[/img]

  • 请欣赏芬兰首都赫尔辛基4

    请欣赏芬兰首都赫尔辛基4

    [b][color=#cc0000]请欣赏芬兰首都赫尔辛基4[/color][color=#cc0000][img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108301625092676_7363_1841897_3.jpg!w690x388.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏芬兰首都赫尔辛基6

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  • 请欣赏芬兰首都赫尔辛基10

    请欣赏芬兰首都赫尔辛基10

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  • 请欣赏芬兰首都赫尔辛基9

    请欣赏芬兰首都赫尔辛基9

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  • 请欣赏芬兰首都赫尔辛基5

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  • 请欣赏芬兰首都赫尔辛基2

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  • 请欣赏芬兰首都赫尔辛基8

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    [b][color=#cc0000]请欣赏芬兰首都赫尔辛基8[/color][color=#cc0000][img=,690,489]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108301628529955_4701_1841897_3.jpg!w690x489.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏芬兰首都赫尔辛基7

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  • 请欣赏芬兰首都赫尔辛基3

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