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亚硝基对甲苯磺酰胺
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亚硝基对甲苯磺酰胺相关的方案
GCMS-TQ8050测定蔬菜中苯磺酰氯胺钠和对甲苯磺酰氯胺钠含量
采用岛津公司三重四极杆气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8050对黄瓜样品中苯磺酰氯胺钠和对甲苯磺酰氯胺钠进行定量分析。在浓度在10~1000 µ g/L范围内,苯磺酰氯胺钠和对甲苯磺酰氯胺钠标准曲线线性相关系数均大于0.999,目标化合物的检测限均小于0.52 µ g/L,在20 µ g/kg的加标水平下,苯磺酰氯胺钠和对甲苯磺酰氯胺钠的加标回收率分别为103.9%和110.6%,三个平行样品加标回收结果RSD为5.89%和6.10%。
赛默飞色谱与质谱:GCMS法测定纺织品中5-硝基-邻甲苯胺染料
本文采用Trace1310-ISQ气相色谱质谱联用仪,采用国内颁布的GB/T17952-2011检测方法,通过将纺织品在柠檬酸盐缓冲液中用连二亚硫酸钠还原成禁用芳香胺,经硅藻土柱净化,洗脱后经浓缩定容,进行分析。该方法对5-硝基-邻甲苯胺等芳香胺的测定灵敏,重现性及线性关系好,定量准确,完全满足企业及检测机构所要求的精确定性定量分析要求。
北京佳仪:硫化胶中次磺酰胺类促进剂的鉴定
用高分辨及高度灵敏的裂解毛细管气相色谱-硫选择检测器和衍生-毛细管气相色谱联用分析技术,以添加了促进剂CZ,NOBS,NS,DZ的硫化胶为研究对象,进行了硫化胶中次磺酰胺类促进剂母体苯并噻唑及上述促进剂相应的残留胺的测定,然后综合两步的分析结果,准确有效地从硫化胶中鉴定出了上述4种次磺酰胺类促进剂。
GCMS法测定水产品中三嗪类、酰胺类、二硝基苯胺类除草剂残留量
本文使用岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX建立了水产品中16种三嗪类、酰胺类、二硝基苯胺类除草剂的检测方法。实验结果表明:在5~100 ng/mL浓度范围内,16种除草剂组分线性良好,线性相关系数均在0.998以上;取浓度为5 ng/mL标准混合溶液,连续进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别小于0.2%和4.0%,精密度良好。在空白样品中进行0.5、2和10 μ g/kg三个不同浓度加标实验,回收率在82.8%-108.9%之间。该方法简单,稳定,准确,适用于鱼、虾、蟹、贝、海参、龟鳖类、藻类等水产品可食部分中三嗪类、酰胺类、二硝基苯胺类除草剂残留量的测定。
环境应用方案五:2,4-二硝基甲苯
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。
环境应用方案五:2,4,6-三硝基甲苯等化合物
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。
赛默飞气质联用质谱仪ISQ 测定饮用水中的N- 亚硝基二甲胺
2013年的4月,中国高校再现投毒案,遭投毒的上海复旦大学医学院2010级硕士研究生黄洋经抢救无效在上海中山医院去世,投毒物为N- 亚硝基二甲胺。N- 亚硝基二甲胺又称二甲基亚硝胺(dimethylnitrosoamine;DMNA)由二甲胺与亚硝酸盐在酸性条件下反应而生成,微量存在于多种食品和消费品中,例如可食用腌制肉、鱼、啤酒和烟草烟雾中等。此外,N- 亚硝基二甲胺还是用于自来水消毒的氯或二氧化氯的副产物。它不容易降解、吸附或挥发,不能被活性炭吸附,因此不容易从饮用水中去除。美国环保署也对饮用水中亚硝胺的含量作出规定。故而建立一简便灵敏的检测方法尤为重要。本文采用固相萃取法(SPE),经过简单的前处理步骤后,建立GCMS法来检测饮用水中是否含有N- 亚硝基二甲胺。
利用LCMS对寡核苷酸合成用亚磷酰胺单体原料进行定性分析
本文采用超高效液相色谱和单四极杆质谱LCMS-2050联用仪对寡核苷酸合成用亚磷酰胺单体原料进行定性分析。采用DUIS(ESI+APCI)离子源的正离子模式分析待测样品,通过优化色谱条件和质谱采集参数,使得亚磷酰胺单体色谱峰型良好并有较好的保留,且亚磷酰胺单体结构中磷原子处存在的两种非对映异构体均得到很好的分离。本方法适用于亚磷酰胺单体合成质控分析和原料进厂质控分析,可对其进行分子量确认。
全自动固相萃取仪(AT280)-气相色谱法(GC-ECD)测定饮用水中的3.4- 二硝基甲苯
硝基苯类化合物通常作为重要的化工原料或中间体,同时又是环境中主要的有机污染物之一,因其结构稳定,难以降解,在工业生产中会渗入到空气或排放到水体当中,从而对地表水、地下水和海洋水体造成污染,美国EPA 规定:硝基苯,2,4- 二硝基甲苯及2,6- 二硝基甲苯为环境中优先监测污染物。本文采用Dionex Autotrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱- 电子捕获检测器完成了饮用水中3.4- 二硝基甲苯等15 种硝基苯类化合物的测定工作。
全自动固相萃取仪(AT280)-气相色谱法(GC-ECD)测定饮用水中的间硝基甲苯
硝基苯类化合物通常作为重要的化工原料或中间体,同时又是环境中主要的有机污染物之一,因其结构稳定,难以降解,在工业生产中会渗入到空气或排放到水体当中,从而对地表水、地下水和海洋水体造成污染,美国EPA 规定:硝基苯,2,4- 二硝基甲苯及2,6- 二硝基甲苯为环境中优先监测污染物。本文采用Dionex Autotrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱- 电子捕获检测器完成了饮用水中间硝基甲苯等15 种硝基苯类化合物的测定工作。
北京豫维:液液萃取和固相萃取测定水质3,4 - 二硝基甲苯
对3,4-二硝基甲苯等硝基苯类化合物检测的样品前处理方法—液液萃取和固相萃取进行了探讨和比较,以地表水为例,分别采用液液萃取和固相萃取的方式进行样品前处理,并用配有电子捕获检测器( μECD) 和 DB-1701 色谱柱的 GC-7890B 气相色谱仪对样品进行分析。
北京豫维:液液萃取和固相萃取测定水质2,4 - 二硝基甲苯
对2,4 - 二硝基甲苯等硝基苯类化合物检测的样品前处理方法—液液萃取和固相萃取进行了探讨和比较,以地表水为例,分别采用液液萃取和固相萃取的方式进行样品前处理,并用配有电子捕获检测器( μECD) 和 DB-1701 色谱柱的 GC-7890B 气相色谱仪对样品进行分析。
北京豫维:液液萃取和固相萃取测定水质邻硝基甲苯研究
对邻硝基甲苯等硝基苯类化合物检测的样品前处理方法—液液萃取和固相萃取进行了探讨和比较,以地表水为例,分别采用液液萃取和固相萃取的方式进行样品前处理,并用配有电子捕获检测器( μECD) 和 DB-1701 色谱柱的 GC-7890B 气相色谱仪对样品进行分析。
离子色谱法测定双三氟甲烷磺酰亚胺锂盐中氟离子含量
本方法利用离子色谱法直接测定双三氟甲磺酰亚胺锂盐中痕量氟离子,操作简单,方法灵敏度高,精密度和加标回收率良好,检测限达到了0.1 mg/kg,可用于控制双三氟甲磺酰亚胺锂盐中痕量氟离子的含量
全自动固相萃取仪(AT280)-气相色谱法(GC-ECD)测定饮用水中的对硝基甲苯
硝基苯类化合物通常作为重要的化工原料或中间体,同时又是环境中主要的有机污染物之一,因其结构稳定,难以降解,在工业生产中会渗入到空气或排放到水体当中,从而对地表水、地下水和海洋水体造成污染,美国EPA 规定:硝基苯,2,4- 二硝基甲苯及2,6- 二硝基甲苯为环境中优先监测污染物。本文采用Dionex Autotrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱- 电子捕获检测器完成了饮用水中对硝基甲苯等15 种硝基苯类化合物的测定工作。
全自动固相萃取仪(AT280)-气相色谱法(GC-ECD)测定饮用水中的邻硝基甲苯
硝基苯类化合物通常作为重要的化工原料或中间体,同时又是环境中主要的有机污染物之一,因其结构稳定,难以降解,在工业生产中会渗入到空气或排放到水体当中,从而对地表水、地下水和海洋水体造成污染,美国EPA 规定:硝基苯,2,4- 二硝基甲苯及2,6- 二硝基甲苯为环境中优先监测污染物。本文完成了饮用水中邻硝基甲苯等15 种硝基苯类化合物的测定工作。
石墨混合物中的固体三硝基甲苯的拉曼和时间分辨脉冲光声光谱学:用于识别双共振光学声子信号
采用立陶宛Ekspla公司PL2250型皮秒脉冲Nd:YAG激光器输出的532nm和 1064nm波长,30ps脉宽,10Hz重复频率的激光脉冲,激发石墨混合物中的固体三硝基甲苯观测其拉曼和时间分辨脉冲光声光谱用于识别双共振光学声子信号。
北京豫维:液液萃取和固相萃取测定水质2,4,6 - 三硝基甲苯
对2,4,6 - 三硝基甲苯等硝基苯类化合物检测的样品前处理方法—液液萃取和固相萃取进行了探讨和比较,以地表水为例,分别采用液液萃取和固相萃取的方式进行样品前处理,并用配有电子捕获检测器( μECD) 和 DB-1701 色谱柱的 GC-7890B 气相色谱仪对样品进行分析。
LC-MS/MS法定性分析三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物成分
本文基于《三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物检验 液相色谱-质谱法》的标准要求,利用岛津三重四极杆液质联用仪,建立了三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物的分析方法。土壤样本经丙酮溶液浸泡、提取,液相色谱-串联质谱法测定。根据各成分的保留时间、定性离子和离子对丰度比进行定性检验。并对该方法的检出限、检测重复性、仪器残留等参数进行测试。本方法中6种有机炸药的检出限在1~30 ng/mL之间,表明方法灵敏度良好。该方法适用于三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物的定性检测,也可为相关从业人员分析检测提供参考。
亚磷酰胺在ChromCore C18上的分离
采用纳谱分析ChromCore C18色谱柱对亚磷酰胺中各手性成分进行分离和检测,各峰具有良好的峰形和分离度,该方法操作简单,灵敏度高,重复性好,可用于亚磷酰胺中各手性成分进行分离和检测,为该药物的质量保证提供检测依据。
全自动固相萃取仪(AT280)-气相色谱法(GC-ECD)测定饮用水中的2,6- 二硝基甲苯
硝基苯类化合物通常作为重要的化工原料或中间体,同时又是环境中主要的有机污染物之一,因其结构稳定,难以降解,在工业生产中会渗入到空气或排放到水体当中,从而对地表水、地下水和海洋水体造成污染,美国EPA 规定:硝基苯,2,4- 二硝基甲苯及2,6- 二硝基甲苯为环境中优先监测污染物。本文采用Dionex Autotrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱- 电子捕获检测器完成了饮用水中2,6- 二硝基甲苯等15 种硝基苯类化合物的测定工作。
全自动固相萃取仪(AT280)-气相色谱法(GC-ECD)测定饮用水中的2,4- 二硝基甲苯
硝基苯类化合物通常作为重要的化工原料或中间体,同时又是环境中主要的有机污染物之一,因其结构稳定,难以降解,在工业生产中会渗入到空气或排放到水体当中,从而对地表水、地下水和海洋水体造成污染,美国EPA 规定:硝基苯,2,4- 二硝基甲苯及2,6- 二硝基甲苯为环境中优先监测污染物。本文采用Dionex Autotrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱- 电子捕获检测器完成了饮用水中2,4- 二硝基甲苯等15 种硝基苯类化合物的测定工作。
GCMS-TSIM法分析检测空气中的邻 - 硝基甲苯
硝基苯类化合物是染料合成、油漆涂料、塑料、炸药、医药及农药制造等的中间体,属于高毒污染物,可经呼吸道、消化道和皮肤浸入人体。主要作用于血液、肝以及中枢神经系统,可使血红蛋白变为高铁血红蛋白,失去运输氧的能力,引起缺氧。长期接触对人体危害极大,现已被国家环保总局列为68 种优先控制的污染物之一,也被美国环境保护署(EPA)列为环境优先控制的污染物。本文参考HJ 709-2015《环境空气 硝基苯类化合物的测定气相色谱- 质谱法》, 本文采用定时- 选择离子扫描(TSIM)技术,结合赛默飞ISQ 气质联用仪对空气中的邻 - 硝基甲苯进行了检测。该方法前处理操作简单,速度快,仪器灵敏度高,无杂质干扰。
北京豫维:液液萃取和固相萃取测定水质间硝基甲苯
对间硝基甲苯等硝基苯类化合物检测的样品前处理方法—液液萃取和固相萃取进行了探讨和比较,以地表水为例,分别采用液液萃取和固相萃取的方式进行样品前处理,并用配有电子捕获检测器( μECD) 和 DB-1701 色谱柱的 GC-7890B 气相色谱仪对样品进行分析。
北京豫维:液液萃取和固相萃取测定水质对硝基甲苯
对对硝基甲苯等硝基苯类化合物检测的样品前处理方法—液液萃取和固相萃取进行了探讨和比较,以地表水为例,分别采用液液萃取和固相萃取的方式进行样品前处理,并用配有电子捕获检测器( μECD) 和 DB-1701 色谱柱的 GC-7890B 气相色谱仪对样品进行分析。
北京豫维:液液萃取和固相萃取测定水质2,6 - 二硝基甲苯
对2,6 - 二硝基甲苯等硝基苯类化合物检测的样品前处理方法—液液萃取和固相萃取进行了探讨和比较,以地表水为例,分别采用液液萃取和固相萃取的方式进行样品前处理,并用配有电子捕获检测器( μECD) 和 DB-1701 色谱柱的 GC-7890B 气相色谱仪对样品进行分析。
气相色谱法测定3-硝基苯胺
本文根据EPA 8270的方法,针对亚硝胺及胺类化合物进行分析,由于胺类化合物的活性基团,很可能会吸附在流路中的任何活性位点上,造成峰型拖尾、检出限高。但是通过如下实验结果可以看出我们得到了对称的峰型,完全满足EPA8270的要求。水中3-硝基苯胺检测
台式MALDI-8030快速分析寡核苷酸化学合成原料亚磷酰胺单体的分子量及杂质
亚磷酰胺单体是寡核苷酸药物化学合成的关键物料,对亚磷酰胺单体进行分子量及杂质分析是寡核苷酸药物生产质量控制的重要内容。本文应用台式MALDI-8030分析了16种常见的亚磷酰胺单体,包括8种用于合成DNA的亚磷酰胺单体及8种用于合成RNA的亚磷酰胺单体,可以快速获得样品的精确分子量及杂质组成情况,为寡核苷酸药物化学合成物料的质量控制提供直接依据。
赛默飞全自动固相萃取仪(AT280)- 气相色谱法(GC-ECD)测定环境水中的对硝基甲苯
本文采用Dionex Autotrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱- 电子捕获检测器完成了饮用水中硝基苯类化合物的测定工作。方法对固相萃取条件及气相色谱条件进行了优化,实验结果表明本方法对对硝基甲苯的分析灵敏度较高,回收率较好,线性较好,同时具有采用溶剂量少,提取速度快、操作方便等优点。
环境应用方案五:硝基苯
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。
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