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羟基氧化小檗碱
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羟基氧化小檗碱相关的方案
莱伯泰科:GPC净化沙琪玛并用HPLC检测其中的抗氧化剂丁基羟基茴香醚
摘要:本文建立了GPC-HPLC检测法同时测定沙琪玛样品中丁基羟基茴香醚(BHA)等三种抗氧化剂的分析方法。GPC可有效去除沙琪玛中油脂等大分子物质,准确收集抗氧化剂,采用HPLC-UV检测器,检测波长为280nm,测定抗氧化剂含量。凝胶净化方法简单,有效去除干扰物质,保护分析仪器。
莱伯泰科:GPC净化沙琪玛并用HPLC检测其中的抗氧化剂二丁基羟基甲苯
摘要:本文建立了GPC-HPLC检测法同时测定沙琪玛样品中二丁基羟基甲苯(BHT)等三种抗氧化剂的分析方法。GPC可有效去除沙琪玛中油脂等大分子物质,准确收集抗氧化剂,采用HPLC-UV检测器,检测波长为280nm,测定抗氧化剂含量。凝胶净化方法简单,有效去除干扰物质,保护分析仪器。
使用食品安全检测仪检测油炸小麻花过氧化值的实验操作步骤
过氧化值(Peroxide Value,PV)是衡量食用油脂氧化程度的指标之一,通常用于评估油脂的新鲜度和稳定性。以下是使用食品安全检测仪检测油炸小麻花过氧化值的基本实验操作步骤:实验准备:样品准备: 收集小麻花和使用的食用油作为样品。仪器准备: 确保食品安全检测仪处于正常工作状态,并按照制造商的说明进行预热和校准。操作步骤:
纳米材料氧化铌薄膜的制备
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
微波消解氢氧化锆
氢氧化锆是一种不溶于水,碱性稍强的两性氢氧化物。无毒无味,不溶或稍微溶于水,不溶于醇、碱和铵盐溶液。在500℃时分解成二氧化锆和水。由于具有两性,能与酸碱反应。熔融时与强碱生成晶状正锆酸盐。由锆盐水溶液与烧碱(或氨水)水溶液作用,首先得到的氢氧化锆称为α 型锆酸,能溶于稀酸中。在加热条件下沉淀下来的称为β -型锆酸,难溶于水和酸。选择一种氢氧化锆样品采用微波消解的方法对其进行前处理,选择稀硫酸作为溶剂,探究实验温度、硫酸浓度、取样量等参数,微波消解速度快污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
GPC净化猪油并用HPLC检测其中的抗氧化剂
摘要:本文建立了GPC-HPLC检测法同时测定猪油中特丁基对苯二酚(TBHQ)、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)三种抗氧化剂的分析方法。GPC可有效去除猪油中油脂等大分子物质,准确收集抗氧化剂,采用HPLC-UV检测器,检测波长为280nm,测定抗氧化剂含量。凝胶净化方法简单,有效去除干扰物质,保护分析仪器。
GPC净化沙琪玛并用HPLC检测其中的抗氧化剂
摘要:本文建立了GPC-HPLC检测法同时测定沙琪玛样品中特丁基对苯二酚(TBHQ)、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)三种抗氧化剂的分析方法。GPC可有效去除沙琪玛中油脂等大分子物质,准确收集抗氧化剂,采用HPLC-UV检测器,检测波长为280nm,测定抗氧化剂含量。凝胶净化方法简单,有效去除干扰物质,保护分析仪器。
喷雾干燥技术在纳米材料氧化铌薄中的 研究应用
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
喷雾干燥技术在纳米材料氧化铌薄研究中的应用
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
植物油中9种抗氧化剂的净化与检测
本文建立了GPC-HPLC分离检测法,去除油脂并同时测定植物油样品中叔丁基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)叔丁基对苯二酚(TBHQ)、没事子酸丙酯(PG)、2,4,5-三羟基苯丁酮(THBP)、去甲二氢愈创木酸(NDGA)、2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚(Lonox-100)、没食子酸辛酯(OG)、没食子酸十二酯(DG)共9种抗氧化剂。GPC可有效去除植物油中油脂等大分子物质,准确收集抗氧化剂,采用HPLC-UV检测器,检测波长为280nm,准确检测植物油中抗氧化剂含量。凝胶净化方法简单,有效去除干扰物质,保护分析仪器;HPLC-UV检测结果准确,具有良好的重复性。
纳米材料氧化铌薄膜的制备工艺研究
氧化铌薄膜由于物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
喷雾干燥技术在纳米材料氧化铌薄中的研究应用
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
喷雾干燥技术在纳米材料氧化铌薄研究应用
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
喷雾干燥机在纳米材料氧化铌薄研究中的应用
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
喷雾干燥技术在纳米材料氧化铌薄膜的制备中的应用
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
喷雾干燥技术在纳米材料氧化铌薄膜制备方面的工艺研究
氧化铌薄膜由于物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
抗氧化剂的分析 -TBHQ, BHA, BHT
抗氧化剂是为了防止由于空气氧化引起的酸腐,常添加在油脂以及含油脂的食品里。本文主要介绍使用反相分析柱对3种抗氧化剂 tert-丁基对苯二酚(TBHQ)、丁基羟基苯甲醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT) 进行分离,分别使用UV检测器以和质谱检测器进行检测的结果。
微波消解氧化铈
氧化铈为淡黄或黄褐色助粉末,不溶于水和碱,微溶于酸。在2000℃温度和15Mpa压力下,可用氢还原氧化铈得到三氧化二铈,温度游离在2000℃间,压力游离在5Mpa压力时,氧化铈呈微黄略带红色,还有粉红色,可用作玻璃工业添加剂,作板玻璃研磨材料,还可用在化妆品中起到抗紫外线作用。目前已扩大到眼镜玻璃、光学透镜、显像管的研磨,起脱色、澄清、玻璃的紫外线和电子线的吸收等作用。我们采用微波消解作为氧化铈样品的前处理方法,选择一种可将其完全溶解的方案,有利于后续对多种金属元素含量的快速准确测定。
微波消解氧化铈
氧化铈为淡黄或黄褐色助粉末,不溶于水和碱,微溶于酸。在2000℃温度和15Mpa压力下,可用氢还原氧化铈得到三氧化二铈,温度游离在2000℃间,压力游离在5Mpa压力时,氧化铈呈微黄略带红色,还有粉红色,可用作玻璃工业添加剂,作板玻璃研磨材料,还可用在化妆品中起到抗紫外线作用。目前已扩大到眼镜玻璃、光学透镜、显像管的研磨,起脱色、澄清、玻璃的紫外线和电子线的吸收等作用。我们采用微波消解作为氧化铈样品的前处理方法,选择一种可将其完全溶解的方案,有利于后续对多种金属元素含量的快速准确测定。
玉米油中抗氧化剂的检测
摘要:本文采用LabTech AutoClean全自动凝胶渗析色谱净化系统、LC600二元高压梯度高效液相色谱系统、EV331旋转蒸发仪建立了GPC-HPLC检测法同时测定玉米油样品中特丁基对苯二酚(TBHQ)、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)三种抗氧化剂的分析方法。GPC可有效去除玉米油中油脂等大分子物质,准确收集抗氧化剂,采用HPLC-UV检测器,准确检测玉米油中抗氧化剂含量。凝胶净化方法简单,有效去除干扰物质,保护分析仪器;HPLC-UV检测结果准确,具有良好的标准曲线线性、重复性以及检测结果,该法可在18min内完成样品中3种物质的全部检测。
喷雾干燥技术制备纳米材料氧化铌薄的研究应用
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
喷雾干燥技术在制备纳米材料氧化铌薄的研究中的应用
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
喷雾干燥机在纳米材料氧化铌薄研究中的研究应用
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
喷雾干燥技术在纳米材料氧化铌薄研究中的研究应用
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。它也是性能优良的电致变色材料,它的电致变色性能可与获得广泛研究的WO3的性能相媲美,而且氧化铌与氧化镍也能组成性能匹配的互补性电致变色玻璃。
喷雾干燥技术在纳米材料氧化铌薄膜制备中的工艺研究
氧化铌薄膜由于独特的物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。
喷雾干燥技术在制备纳米材料氧化铌薄膜的工艺研究
氧化铌薄膜由于物理和化学性质被广泛地用于光学干涉滤波器、电化色薄膜和气体传感器中。它光学波导损耗小,对紫外有较强的吸收,可作紫外敏感材料的保护膜,是一种具有优异光学性能的材料。
全自动电位滴定仪分析气相二氧化硅中硅羟基的含量
介绍气相二氧化硅(气相白炭黑)是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,具有多孔性,耐高温,无毒无味无污染,广泛应用于医药、化工、食品等领域,硅羟基含量是其产品性能的一个重要指标。本实验采用氢氧化钠滴定法,通过JH-T5全自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的表面羟基含量。
气相色谱法(GC-FID) 分析食品中的抗氧化剂
本方法参考《GB/T 23373-2009 食品中抗氧化剂丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT) 与特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定》,采用GC-FID 法对食品中三种常见的抗氧化剂进行分析检测,该方法简单、快速、灵敏度高。
去羟基增强玻璃的近中红外发光
近中红外光广泛应用于光纤通信、医疗、遥感探测、说环境监控等应用领域,高效、稳定、紧凑的近中红外光光源是这些应用得以实施的基础。近中红外发光玻璃是制备近中红外光光源的核心材料,但是玻璃中含有的羟基是近中红外发光的淬灭中心与光吸收损耗的主要原因。怎样降低玻璃中的羟基含量成为提升近中红外发光玻璃的发光效率并降低光吸收损耗的重要方法。利用鼓泡法向玻璃液中通入去羟基试剂是目前降低玻璃中羟基含量的主要方法,但这种方法并不适合于所有基质玻璃材料,如掺铋发光玻璃、硫氧化物玻璃等,所以研究开发新的去羟基方法有利于开发新的近中红外发光材料,并开拓近中红外光的应用领域。
微波消解氧化铌
将铌料或粗五氧化二铌经硝酸和氢氟酸混合液溶解生成氟铌酸,用强酸和甲基异丁酮有机相混合液萃取铌,再经反萃后,用氨水和氟铌酸反应生成氢氧化铌沉淀,再经洗涤、烘干及灼烧,可得精制五氧化铌。可用作拉铌酸镍单晶,制特种光学玻璃、高频和低频电容器及压电陶瓷元件,也用于生产铌铁和特殊钢需要的各种铌合金,是制取铌及其化合物的原料,还用作催化剂、耐火材料。我们选取一种氧化铌样品,采用微波消解作为前处理方法,有利于后续对多种重金属含量的快速准确测定。
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