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磷酸单十八烷基酯单铵盐

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磷酸单十八烷基酯单铵盐相关的论坛

  • 做甘草酸单铵盐乙醇残留用哪个柱子

    顶空毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法测定甘草酸单铵盐中乙醇残留量,用的是安捷伦7820A,现在有HP-5 DB-1301 DB-1三个柱子,请教一下应该用哪个柱子做乙醇残留啊

  • 【求助】(四丁基铵盐)请教:氮谱选什么标样好

    想做下15N,我的样品中的盐是0.1M 四丁基铵盐,溶剂是乙腈,听说氮谱较难测,自己没有经验,所以请教有经验的可以做液体核磁吗可以的话,推荐下该选什么氮标样,还有在测试参数上有什么建议,多万分感谢!

  • 【求助】请高手帮忙解决季铵盐电位滴定问题!!

    书上说可以用十二烷基硫酸钠直接电位差滴定水溶液中季铵盐含量,可是好像一般都是用四苯基硼酸纳滴定季铵盐含量的,由于四苯基硼酸纳不稳定。我想用十二烷基硫酸钠法滴定其含量!有没哪位高手帮下忙,告诉下用十二烷基硫酸钠滴定季铵盐的原理和具体操作!!! 小弟不甚感激,在此谢过!

  • 【求助】季铵盐直接进HPLC,反相C18是否被保留?

    正在制定一个产品标准,检测的产品中包含季铵盐(主要是十二烷基二甲基苄基氯化铵)和二硫氰基甲烷,用HPLC测定二硫氰基甲烷,流动相乙腈/水=60/40,254nm,产品不做任何处理,问季铵盐是否会干扰二硫氰基甲烷的测定?季铵盐是否会污染柱子?季铵盐是否会被保留?谢谢先注:二硫氰基甲烷有HPLC的检测方法,流动相乙腈/水=60/40,254nm,直接进样检测。

  • 超声条件下季铵盐3-十二烷氧基-2-十八酰氧基丙基三甲基氯化铵的合成研究

    【序号】:2【作者】: 郭乃妮郑敏燕杨连利【题名】:超声条件下季铵盐3-十二烷氧基-2-十八酰氧基丙基三甲基氯化铵的合成研究【期刊】:皮革与化工. 【年、卷、期、起止页码】:2017,34(06)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2018&filename=PGHG201706003&uniplatform=NZKPT&v=FWkDKY1K2RpbTCMi7HzpBtcfxqQrFRqm95YR3lJywpqICHhucEksIDY_X_QTFQWc

  • 【讨论】关于季铵盐化合物的反相色谱分析

    我的一个朋友在做一种季铵盐化合物的分析,用的是ODS水性柱,目前碰到的问题是,没有保留,脱尾,认为化合物极性太强了。我问了一下她是如何作的,她说化合物保密,流动相是水/乙腈,用紫外检测器,发现调节pH值至酸性,峰型有改善。我由于没有做过此类阳离子,所以当时并没有给她什么建议。后来我查了些资料,也想了一下,有些想法,也有些困惑。季铵盐pKa10.7左右,往酸性调pH值,似乎没有保留的是因为化合物呈离子态了。脱尾大概也是这个原因。往碱调pH,12.7,也不现实。似乎都用离子对做季铵盐,用三氟乙酸作对离子。我不清楚她那化合物烷基链多长,如果很短,即使引入对离子,形成了化合物,会不会也没什么保留。三氟乙酸真的是季铵类的“万金油”么?

  • 关于GB/T 26369-2020 季铵盐的疑惑

    关于GB/T 26369-2020     季铵盐的疑惑

    [img=,690,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301112336314669_9299_3423201_3.jpg!w690x349.jpg[/img]这句话,不是很明白,求解答,其他阴离子取代的季铵盐 有哪些? [color=#454545]二烷基二甲基氯化铵和[font=微软雅黑][size=16px]烷基二甲基苄基氯化铵组合的复合季铵盐能用这个方法测吗?[/size][/font][/color]

  • 十二烷基硫酸钠和十八烯醇检测方法

    最近有项目需求检测十二烷基硫酸钠以及十八烯醇,想请教论坛大佬有什么好的建议,目前选用乙醇作为样品的溶剂(因为还有其他醇类物质,且样品易溶于乙醇),色谱柱采用HP-5的, 然后出现了十二烷基硫酸钠基本不溶于乙醇,加热后也没有改善,十八烯醇则在HP-5上出现裂缝和峰形较差的情况。

  • 50.10液相色谱测定三乙醇胺酯及酯季铵盐的组成分布

    50.10液相色谱测定三乙醇胺酯及酯季铵盐的组成分布

    宫志鹏:建立了反相高效液相色谱法测定三乙醇胺酯中单、双、三酯含量的方法。采用Diamonsil C18色谱柱(250X4.6mm,5I,tm),柱温30。C,溶剂为氯仿,流动相为甲醇和氯仿,检测器为电雾式检测器。通过讨论k’值和兄与流动相极性、流速和柱温的关系,确定了梯度洗脱程序,30rain内三乙醇胺单、双、三酯得到了较好的分离。三乙醇胺单、双、三酯在20.500mg·L.1范围内线性关系良好,线性相关系数分别是0.9980、o.9991和0.9913,最低检出质量浓度分别(3s/N)是1.0mg·L~、1.5mg·L-1和1.5mg·L-1,相对标准偏差(n=6)分别是2.45%、1.81% 和1.98%。优化了反相高效液相色谱测定三乙醇胺酯季铵盐中单、双酯混合季铵盐与三酯季铵盐含量的方法。样品经过乙醚萃取处理,采用Inertsil CN.3色谱柱(250× 4.6ram,5Irtm),柱温50。C,溶剂为正丙醇,流动相为正丙醇和水,梯度洗脱, 检测器为电雾式检测器,并采用液相色谱.质谱法确证,15min内三乙醇胺单、双酯混合季铵盐与三酯季铵盐得到了较好的分离。单、双酯混合季铵盐与三酯季铵盐在25.750mg·L。1范围内线性关系良好,线性相关系数分别是O.9966和O.9913,检出F艮(3s/y)是0.8mg·LJ和10.0mg·L一,相对标准偏差(n=6)分别是0.5 l%和12.38%。:三乙醇胺酯,三乙醇胺酯季铵盐,梯度洗脱,高效液相色谱,电雾式检测器Abstract :An analytical method of reversed phase hi曲performance liquid chromatography(RP-HPLC)was developed for determination of triethanolamine mono-,di—and triesters.Established a gradient elution programme by analyzing the relationship of k’,R and elution rate,elution polarity,temperature. Triethanolamine mono-,di-and triesters were detected and separated successfully by Diamonsil Cls column(250x4.6mm,59m)and column temperature of 30"C,with chloroform as solvent and methanol-chloroform as the mobile phase in gradient elution and with a Charged aerosol deteror.The linear ranges of triethanolamine mono一,di-and triesters were 20-500 mg‘L。(r=O.9980),20-500 mg·L。1(r=0.9991)and 20—500mg‘L_(r=0.9913)respectively.The measurable lowest limits were 1.0rag‘L一, 1.5mg’L—and 1.5mg‘L—and the RSDs were 2.45%.1.8 1%and 1.98%respectively. An analytical method of reversed phase hi曲performance liquid chromatography(RP—HPLC)was optimized for determination of triesterquats in 1 5min.Mono-,diesterquats mixture and triesterquats were detected and separated ccessfully by Inertsil CN一3 column(250x4.6mm,5pm)and column temperature of 30。C.with n—propanol as solvent and n—propanol—water as the mobile phase in gradient elution and with a charged aerosol deteror.The linear ranges of mono一, diesterquats mixture and triesterquats were 25-750mg·L-1(FO.9966) and 25-750mg’L叫(r=0.9913)respectively.The measurable lowest limits were 0.8mg‘L。1 and 10.0mg。L-1 and theRSDs were 0.51%and 12.38%respectively. Key words:triethanolamine esters,esterquats,gradient elution,high performance liquid chromatograph,charged alesol detectionhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208131731_383588_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208131732_383589_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208131732_383590_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208131732_383591_2352694_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208131732_383592_2352694_3.jpg

  • 酱油中铵盐问题

    标准规定:铵盐不得超过氨基酸态氮的30%氨基酸态氮是标准规定,还是样品中实际所含氨基酸态氮。拜托,谁知道告诉我,急急急。。。。。。。

  • 酱油中的铵盐是怎样产生的?

    如题,最近在检测酱油中的铵盐,想知道酱油中的铵盐是怎样产生的?它与氨基酸态氮有什么关系呢,为什么规定不能超过后者的30%?还有是不是酱油存放久了铵盐会增加呢?谢谢

  • 三聚磷酸盐和三偏磷酸盐的区别?

    如题,三聚磷酸盐和三偏磷酸盐有什么区别?另外,聚磷酸盐多数都是钠盐么?我想要铵盐能买到吗?现在搜索不到货源,能用相应的钠盐自己制备么?

  • 【转帖】医学检验名词、术语使用中常见的错误

    作者:南京军区福州总医院 朱忠勇摘自:《解放军检验医学杂志》2002年9月第1卷第1期在医学检验文献及口头表述中,我们经常遇到一些相似的名词混淆、误用、误读等现象,不利于学科的建设和交流。本文择其中较常见的几种,加以举例和剖析。 一、容易互相混淆的名词、术语 1、十二烷基硫酸钠,十二烷基磺酸钠 十二烷基硫酸钠(sod.dodecyl sulfate,简写为SDS),又称月桂基硫酸钠(sod.lauryl sulfate,简写为SLS),其分子式为CH3(CH2)10CH2OSONa;分子量为288.38。 十二烷基磺酸钠(sod.dodecyl sulfonate,简写亦为SDS),分子式为CH3(CH2)10CH2SONa;分子量为272.38。这两种物质都是阴离子表面活性剂,其中十二烷基硫酸钠是常用的生化和免疫实验用试剂,而十二烷基磺酸钠因其制造及性能上的一些缺点,几乎没有在医学、生物学实验室使用。我国的《化学试剂国内外标准手册》以及国外著名试剂公司如Sigma,Aldrich和Fluka等的产品目录也都没有收载。目前常见的错误是,将本该是十二烷基硫酸钠的说成是十二烷基磺酸钠。英美等国对于羧酸喜用其俗名,乙酸叫醋酸;十六烷酸叫软脂酸或棕榈酸,十八烷酸叫硬脂酸等等。十二烷酸又称月桂酸,故十二烷基硫酸钠(SDS)又称月桂基硫酸钠(SLS)。 2、酯和脂 酯(ester)是指羧酸羧基-COOH中的氢(H)被其它烃基所取代,或其羟基(OH)被酰基(RCO-)所取代的一类化合物。当一分子羧酸(脂酸)与一分子含羟基的有机化合物(例如醇)缩合时,失去一分子水即生成酯。例如,乙酸与乙醇缩合(失去一分子水)生成乙酸乙酯;三分子脂酸与一分子甘油(含三个羟基的多元醇,即丙三醇)缩合生成甘油三酯等。 脂即脂肪(fat),指动植物体内的一种油脂或脂类(lipid),其本质也是酯。例如中性脂肪,化学名称就是甘油三羧酸酯。酯是范围广泛的一种化学结构,而脂则是具体指一些油脂或脂类,是一个相对通俗的名称。因此,含脂肪的蛋白质叫脂蛋白;水解脂肪的酶叫脂肪酶;含磷酸基的脂肪叫磷脂,含糖基的脂肪叫糖脂;运载脂肪的蛋白质叫载脂蛋白等等。而甘油三酯、胆固醇酯、特异性和非特异性酯酶等的酯都不能写作脂。 3、氨,胺和铵 氨NH3,在常温常压下是一种气体。目前在泛指一切氨类化合物或衍生物时多用氨,如氨基酸,氨基多糖,氨基糖苷类抗生素等。 胺是NH3中的氢(H)原子被烃基所取代后的化合物。例如,NH3中一个H被甲基所取代生成甲(基)胺CH3NH2(伯胺);两个H被甲基取代生成二甲胺(CH3)2NH(仲胺);三个H被甲基取代生成三甲胺(CH3)3N(叔胺);NH3中一个H被苯基取代叫苯胺。 铵是NH4+,是一种一价阳离子,多与一些酸根结合生成盐。因其在性质上类似一价金属离子,故用金字旁的铵。如氯化铵NH4C1,硫酸铵(NH4)2SO4等。还有一种叫季铵盐,是铵离子NH4+中四个H被四个烃基取代生成的 化合物。季铵盐在医学检验中经常用到,例如,氯化十二烷基三甲基铵,CH3(CH2)11(CH3)3NCl是一种阳离子表面活性剂,能溶解红细胞,留下白细胞,在自动化血液分析仪中多用作溶血剂。 4、苷、甙和酐 苷旧称配糖体,是一种糖与非糖有机物结合的化合物,水解后生成糖和非糖物质两部分。例如,核糖与一种含氮碱(嘌呤或嘧啶)结合,生成核糖苷,简称核苷(nucleoside)。核苷再与磷酸结合生成核苷酸(nucleotide),许多核苷酸结合形成的多聚核苷酸叫核酸(nucleic acid),即通常所说的DNA 和RNA。 苷(读作甘gān)、甙(读作代dài),是同一个意思。但甙字已废弃,目前正规的化学词典和生物化学词典以及新版医学词典上都已见不到甙字,但不少医师、检验人员,特别是药学专业人员仍在用这个甙字。 酐原是指酸脱去水形成的一种化合物。例如,两分子醋(乙)酸(CH3COOH)失去一分子水(H2O)生成醋酐。由于读音近似,常有人将苷和酐混淆。例如,临床上常将葡聚糖(dextran)称为右旋糖酐,但有的错写成右旋糖苷。 5、重氮、偶氮 在化学上重字有两种读音,一是读zhòng(众),是轻重的重,如免疫球蛋白的重链。一是读chóng(虫),是重复的重,是英文前缀di或bi的意译,有二、双、双倍的意思。很多医学检验界的同志往往把重(chóng虫)氮反应错读成重(zhòng众)氮反应。 关于重氮和偶氮,其英文前缀是有明显区别的,重氮是diazo-,偶氮是azo-,在化学结构上也相差很大,试以氯化重氮苯和对-氨基偶氮苯两种典型的结构式为例,

  • 【求助】土壤中硝态氮、铵态氮及磷酸盐的测定

    最近单位接了个活,是帮水利部门测土,他们要求测泥沙中的铵态氮、硝态氮及磷酸盐。不知道是不是可以参照土壤中的标准来做。铵态氮和硝态氮是不是必须用新鲜样品做呢?还有就是磷酸盐的测定,找了很久都没有找到方法,不知道各位大侠能不能提供下呢?谢谢!

  • 【资料】有机化学中较易混淆的一些细节知识点

    我们经常遇到一些相似的名词混淆、误用、误读等现象,不利于学科的建设和交流。本文择其中较常见的几种,加以举例和剖析。 一、容易互相混淆的名词、术语 1、十二烷基硫酸钠,十二烷基磺酸钠   十二烷基硫酸钠( sod.dodecyl sulfate, 简写为 SDS ) , 又称月桂基硫酸钠( sod.lauryl sulfate, 简写为 SLS ),其分子式为 CH 3 (CH 2 ) 10 CH 2 OSONa ;分子量为 288.38 。   十二烷基磺酸钠( sod.dodecyl sulfonate, 简写亦为 SDS ) , 分子式为 CH 3 (CH 2 ) 10 CH 2 SO3Na ;分子量为 272.38 。这两种物质都是阴离子表面活性剂,其中 十二烷基硫酸钠是常用的生化和免疫实验用试剂,而十二烷基磺酸钠因其制造及性能上的一些缺点,几乎没有在医学、生物学实验室使用 。我国的《化学试剂国内外标准手册》以及国外著名试剂公司如 Sigma,Aldrich 和 Fluka 等的产品目录也都没有收载。目前常见的错误是,将本该是十二烷基硫酸钠的说成是十二烷基磺酸钠。   英美等国对于羧酸喜用其俗名,乙酸叫醋酸;十六烷酸叫软脂酸或棕榈酸,十八烷酸叫硬脂酸等等。十二烷酸又称月桂酸,故十二烷基硫酸钠( SDS )又称月桂基硫酸钠( SLS )。 2、酯和脂   酯( ester )是指羧酸羧基 -COOH 中的氢( H )被其它烃基所取代,或其羟基( OH )被酰基( RCO- )所取代的一类化合物。当一分子羧酸(脂酸)与一分子含羟基的有机化合物(例如醇)缩合时,失去一分子水即生成酯。例如,乙酸与乙醇缩合(失去一分子水)生成乙酸乙酯;三分子脂酸与一分子甘油(含三个羟基的多元醇,即丙三醇)缩合生成甘油三酯等。   脂即脂肪( fat ),指动植物体内的一种油脂或脂类( lipid ),其本质也是酯。例如中性脂肪,化学名称就是甘油三羧酸酯。酯是范围广泛的一种化学结构,而脂则是具体指一些油脂或脂类,是一个相对通俗的名称。因此,含脂肪的蛋白质叫脂蛋白;水解脂肪的酶叫脂肪酶;含磷酸基的脂肪叫磷脂,含糖基的脂肪叫糖脂;运载脂肪的蛋白质叫载脂蛋白等等。而甘油三酯、胆固醇酯、特异性和非特异性酯酶等的酯都不能写作脂。 3、氨,胺和铵   氨 NH 3 ,在常温常压下是一种气体。目前在泛指一切氨类化合物或衍生物时多用氨,如氨基酸,氨基多糖,氨基糖苷类抗生素等。   胺是 NH 3 中的氢( H )原子被烃基所取代后的化合物。例如, NH 3 中一个 H 被甲基所取代生成甲(基)胺 CH 3 NH 2 (伯胺);两个 H 被甲基取代生成二甲胺( CH 3 ) 2 NH (仲胺);三个 H 被甲基取代生成三甲胺( CH 3 ) 3 N (叔胺); NH 3 中一个 H 被苯基取代叫苯胺。   铵是 NH4+ ,是一种一价阳离子,多与一些酸根结合生成盐。因其在性质上类似一价金属离子,故用金字旁的铵。如氯化铵 NH 4 C 1, 硫酸铵( NH4 ) 2 SO 4 等。还有一种叫季铵盐,是铵离子 NH 4 + 中四个 H 被四个烃基取代生成的化合物。季铵盐在医学检验中经常用到,例如,氯化十二烷基三甲基铵, CH 3 (CH2) 11 (CH 3 ) 3 NCl 是一种阳离子表面活性剂,能溶解红细胞,留下白细胞,在自动化血液分析仪中多用作溶血剂。

  • 氮磷检测器如何检测磷酸异丙酯?

    用氮磷检测器检测磷酸异丙酯,有磷酸异丙酯(三酯)与磷酸异丙酯(单酯与二酯混合物)两种对照品,在HP-1的柱子上在同一位置出峰,其中磷酸异丙酯(单酯与二酯混合物)的响应值较低,峰高仅为1,三酯峰高30左右,请教如何提高磷酸异丙酯(单酯与二酯混合物)的响应值?所用溶剂为二甲基亚砜。氮磷检测器的溶剂能用丙酮吗?更换为丙酮后前半段基线较高

  • 【金秋计划】微生物实验室季铵盐类消毒剂的发展与优缺点

    [table][tr][td][align=center] [/align] [align=left][font=新宋体][size=16px][color=#000000]季铵盐类消毒剂的发展历程[/color][/size][/font][/align] [font=新宋体][size=16px][color=#000000]季铵盐类消毒剂自从上世纪Jacobs等人首次合成此类化合物[1],并指出该类化合物的消毒特性,经过近一个世纪的发展,此类消毒产品可分为七代,具体产品种类达到了数百种,其中具有代表性产品主要有洁尔灭(苯扎氯铵)、新洁尔灭(苯扎溴铵)、度米芬(十二烷基二甲基苯氧乙基溴化铵)和一些复合类季铵盐消毒剂等。[/color][/size][/font] [font=新宋体][size=16px][color=#000000] [/color][/size][/font][align=left][font=新宋体][size=16px][color=#000000]季铵盐类消毒剂的消毒机理[/color][/size][/font][/align] [font=新宋体][size=16px][color=#000000]低浓度的季铵盐类消毒剂具有抑菌效果,通过提高浓度可以达到杀菌效果。季铵盐类消毒剂主要是通过聚集在菌体表面,改变细胞的渗透性,水分进入使菌体肿胀破裂;影响细菌的新陈代谢;使蛋白质变性;灭活菌细胞内的脱氢酶、氧化酶,以及能分解葡萄糖,琥珀酸盐,丙酮酸盐等酶系统,从而达到抑菌杀菌的效果[1]。[/color][/size][/font] [font=新宋体][size=16px][color=#000000] [/color][/size][/font][align=left][font=新宋体][size=16px][color=#000000]季铵盐类消毒剂优缺点[/color][/size][/font][/align] [font=新宋体][size=16px][color=#000000]优点:季铵盐类消毒剂的杀菌浓度低;无色,气味较小,不具有腐蚀漂白作用;性能较为稳定,耐光耐热,便于储存;毒性低等。[/color][/size][/font] [font=新宋体][size=16px][color=#000000]缺点:季铵盐类消毒剂属于低效消毒剂,依然无法杀灭真菌、结核杆菌、亲水病毒和细菌芽孢等微生物;配伍禁忌较多;价格也偏贵等。 [/color][/size][/font][/td][/tr][/table]

  • 【求助】DLC表面接枝十八烷基三氯硅烷(OTS)的拉曼光谱

    我在DLC表面接枝了十八烷基三氯硅烷。Raman光谱(532 nm laser excitation)检测表明,接枝后除了原来的D峰/G峰外,还出现了两个新的峰,分别位于1138 cm-1, 1532cm-1。前面一个好像是C-C stretching,后面一个我搞不懂怎么归属。请大虾帮忙。

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