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庚酸壬酸和十一烷酸与二聚季戊四醇的混合酯
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庚酸壬酸和十一烷酸与二聚季戊四醇的混合酯相关的方案
自动电位滴定法对盐酸和磷酸混合溶液的测定
一.实验目的1.初步了解和掌握自动电位滴定仪的原理和操作;2.掌握多元酸或混合酸分步滴定的有关规律;3.用NaOH溶液滴定由HCl与HPO组成的混合溶液,分别测出这两种酸的浓度。
测定聚合物合金的混合热
在样品具有较高的粘度的情况下,不可能通过直接测量得到高聚物的混合热(相互作用热)。在此提供一种间接方法-溶解法 测得聚合物的混合热,利用盖斯定律测定同一溶剂内不同组分的热量,由此得到混合热。
电位滴定测定硫酸-磺基水杨酸混合液中磺基水杨酸含量
磺基水杨酸主要用于染料制造,表面活性剂,催化剂,医药中间体等,在染料工业中,用于制造表面活性剂的中间体;在医药中间体中,是强力霉素、甲烯土霉素等多种制剂的原料;磺基水杨酸还是一种金属离子的显色剂,可以用来测定锰、铅等多种金属离子。工业上应用的磺基水杨酸首先用苯酚在高温高压条件下与二氧化碳反应生成水杨酸,然后将生成的水杨酸在加热与浓硫酸的作用下进行磺化而得到。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪测定硫酸-磺基水杨酸混合液中磺基水杨酸含量。
50%苯基甲基聚硅氧烷气相色谱柱的独特选择性分离二十三烷酸甲酯
PAH 分析最常用的气相色谱柱为低极性 5% 联苯 /95% 二甲基聚硅氧烷 ( 与 5SilMS 相当 ) 固定相色谱柱。根据美国 EPA 方法 610 可分离 16 种多环芳烃的标准混合物。然而,当往混合物中添加两个 EU 多环芳烃,即:苯并 [e]芘和苯并 [j] 荧蒽时,苯并 [j] 荧蒽会和其它其它两种异构体成分 ( 即:苯并荧蒽 b 和苯并荧蒽 k) 一起洗脱出来。气相色谱 - 质谱法难以分离这三种复杂的异构体。
全自动电位滴定法测定混合酸
全自动电位滴定法测定混合酸1 实验目的①初步了解和掌握自动电位滴定仪的原理和操作;②掌握多元酸或混合酸分步滴定的有关规律;③用NaOH溶液滴定由HCl与H3PO4组成的混合溶液,分别测出这两种酸的浓度。
海能仪器:微波消解预混合饲料的产品配置单(微波消解仪)
预混合饲料组成复杂,质量优良的预混料一般包括6、7种微量元素,15种以上的维生素,2种氨基酸,1~2种药物及其他添加剂(抗氧化剂和防霉剂等),且各种饲料添加剂的性质和作用各不相同,配伍关系复杂。本次消解应用于样品中痕量元素的测定,取样量大,可以根据实际情况酌情调整。
瑞士万通:离子色谱法测定混合酸中的组分及含量
提出了一种用离子色谱测定混酸组分及含量的方法。选用METROSEP A Supp 5 150分离柱,碳酸盐淋洗液,化学抑制器和电导检测器。混合酸各共存组分完全分离,且在测量范围内具有良好的线性(r0.9999)和精密度(RSD1.5%)。该方法操作简单、分离效果好、可分析混酸样品中各共存组分,灵敏度高、重现性好,是测定混酸组分及含量的优良方法。
在微型混合挤出机器和流变仪内带混合添加剂 的 PET 的制备与分析
带有掺入多种添加剂的 PET 样品和普通纯树脂的 PET样本可以在特定时间段内进行混合。在混合期间,在集成的裂狭缝毛细管内测定混合成物 / 分降解物。当混合物准备就绪时,将其转移到微型注模机中,以便制备圆片盘形试样。利用这些圆片盘,在旋转流变仪上对聚合物熔体进执行流变试验。目的在于证明在微型混合挤出机器内仅使用 7g 样本进行的试验可用于快速筛选 PET和添加剂,还可给出指示聚合物的化学回收指示作用。
AKF-2010V卡氏水分仪直接进样测定混合酸液中的水分
样品为一种混合酸液,主要成分为氯化氢,甲醇,水等。本试验采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定混合酸液中的水分含量。快速方便,符合相关指标要求。
【仪电分析】预混合饲料中维生素B1的测定-高效液相色谱法
维生素B1又名硫胺素或抗神经炎素,是最早发现的维生素之一,由吡啶环和噻唑环结合而成的一种B族维生素。动物缺乏维生素B1,碳水化合物就不能进行正常代谢,丙酮酸和乳酸在体内积聚,造成对神经系统、血液循环、消化系统等的机能障碍。本方法参考GB/T 14700-2018《饲料中维生素B1的测定》,适用于复合预混料饲料、维生素预混合饲料中维生素B1的测定。
电位滴定法测定硫酸、乳酸、草酸混合酸含量
在生产过程中,常常产生一些混合的成分复杂的混合溶液,溶液通常由一些混酸或混碱溶液构成,如何选择合适的方式去分析这些溶液,那么对于其中的成分进行差异分析,以便于选择合适的方法分析溶液的成分,这里我们提供了一个硫酸、乳酸、草酸的混合溶液含量分析的方法。
血清中16种全氟及多氟烷基化合物测定 ——配套关键耗材方案
适用范围:血清中16种全氟及多氟烷基化合物的测定,包括:全氟丁酸(PFBA)、全氟戊酸(PFPeA)、全氟己酸(PFHxA)、全氟庚酸(PFHpA)、全氟辛酸(PFOA)、全氟壬酸(PFNA)、全氟癸酸(PFDA)、全氟十一酸(PFUnDA)、全氟十二酸(PFDoDA)、全氟十三酸(PFTriDA)、全氟十四酸(PFTeDA)、全氟丁烷磺酸(PFBS)、全氟己烷磺酸(PFHxS)、全氟庚烷磺酸(PFHpS)、全氟辛烷磺酸(PFOS)、6:2氯代多氟烷基醚磺酸(6:2 Cl-PFESA)、8:2氯代多氟烷基醚磺酸(8:2 Cl-PFESA)
混合比例不同树脂材料的拉伸试验
PC/ABS树脂是一种热塑性树脂,具有聚碳酸酯(PC)树脂的耐热性、耐冲击性及阻燃性,以及ABS树脂的成型加工性、电镀特性等。由于其具有耐冲击性、耐候性、成型加工性,被广泛应用于汽车内饰件、办公设备、家用电器等。由于PC/ABS树脂的力学特性会根据其混合比例而变化,因此掌握各混合比例的力学特性对于开发符合要求规格的材料是很重要的。本次,关于混合比例不同的5种PC/ABS试样,介绍使用精密万能试验机AGX-V的拉伸试验示例。
塑料的多方面评估-PC/ABS树脂的不同混合比例所产生的差异
聚碳酸酯(PC)/丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)树脂是一种热塑性树脂,具有PC树脂的耐热性、耐冲击性、ABS树脂的成型加工性、电镀特性等。由于这些特性,被广泛应用于汽车内饰件、办公设备、家用电器等。此外,通过改变PC/ABS树脂的组成比例,可以获得符合所需规格的特性。注射成型受捏合、温度、压力等多种因素的复杂影响,投入成型机的混合比例不一定与成型后的组成比例一致。因此,为了获得具有所需组成比例的成型品,调整投入时的混合比例非常重要。在此,对于以不同混合比例成型的5种PC/ABS试验片(PC:ABS=0:100、25:75、50:50、75:25、100:0),评估了混合比例与各种特性的相关性,同时,还评估了混合比例与成型后组成比例的一致性。此外,为了从微观上观察组分聚合物的分布,进行了SPM测量。
测量聚乙烯-聚丙烯混合样品
高分子混合物是两种或两种以上高分子材料的混合物,它们混合在一起可以提高机械性能。混合通常是为了获得单一材料没有的特性;但是混合时需要了解不同材料的成分比。与共聚物不同,机械混合的聚合物材料兼具每种成分的特征,例如熔化和结晶,通过DSC(差示扫描量热仪)测量可以观察到来自每种成分的多种变化。本研究利用这一过程,介绍了用DSC测量混合高分子材料的熔化热从而确定其成分比的示例。
上海楚柏:β-(N-异丙氨基烟酰氨基)乙醇烟酸酯的合成
摘 要 目的 为了寻找性能优良、安全低毒的烟酸替代品,合成具有降血脂活性的烟酸衍生物β-(N-异丙氨基烟酰氨基)乙醇烟酸酯及其马来酸盐。方法 以2mol烟酰氯和1 mol异丙氨基乙醇为原料,采用氨解与醇解同时进行的一步法进行合成。成盐反应采用混合溶剂及分步结晶的方法。结果 合成品的质量和收率符合文献要求。结论 一步合成法操作简便,反应条件温和是较理想的合成路线。成盐反应适宜溶剂为丙酮和乙醇组成的混合溶剂。
解决方案|微量元素预混合饲料中Fe、Mn、Cu、Zn、Co测定
饲料中微量元素的测定有多种方法。比如原子吸收法、电感耦合等离子体发射光谱法,在前处理方法有微波消解法、酸湿法消解法等等。本文利用东西分析原子吸收,对微量元素预混合饲料中Fe、Mn、Cu、Zn、Co进行了测定,供相关人员参考。
利用火花点火和湍流射流点火的快速压缩机(RCM)中稀薄预混CH4/空气混合物燃烧特性的比较研究
采用LaVision公司的HSS5型高速相机和DaVis软件平台,进行了利用火花点火和湍流射流点火的快速压缩机(RCM)中稀薄预混CH4/空气混合物燃烧特性的比较研究。
脂肪酸甲酯分析色谱柱的选择
本应用报告比较三种不同固定相对脂肪酸甲酯的分离的情况。聚乙二醇柱对不太复杂的样品可以得到很好的分离;但不能分离顺-反异构体的样品。而中等极性的氰丙基聚硅氧烷柱(DB23)对复杂的FAME 混合物可以得到很好的分离,对一些顺反异构体也可以得到分离 要使顺反异构体分离的更好,就要使用更高极性的HP-88 氰丙基色谱柱。
脂肪酸甲酯分析色谱柱的选择
食品中的脂肪酸甲酯(FAME)的分析对食品的表征过程是十分重要的,正常情况下脂肪酸甲酯的分析使用涂渍极性固定相色谱柱,例如聚乙二醇或氰丙基聚硅氧烷固定相,这种固定相可以按脂肪酸的碳数、不饱和度、顺反构象以及双键的位置对它们进行分离。本应用报告比较三种不同固定相对脂肪酸甲酯的分离的情况。聚乙二醇柱对不太复杂的样品可以得到很好的分离;但不能分离顺-反异构体的样品。而中等极性的氰丙基聚硅氧烷柱(DB23)对复杂的FAME 混合物可以得到很好的分离,对一些顺反异构体也可以得到分离 要使顺反异构体分离的更好,就要使用更高极性的HP-88 氰丙基色谱柱。
【仪电分析】预混合饲料中泛酸的测定-高效液相色谱法
泛酸又叫维生素B5,是一种水溶性维生素,在饲料工业用作维生素添加剂,提高动物对病原体的抵抗力。还能调节蛋白质、碳水化合物及脂肪的代谢,保持皮肤和黏膜,改善毛发(或羽色)色泽以及预防疾病的发生,特别是对家禽家畜及鱼科类动物生长发育、脂肪的合成和分解,对泛酸的需求是必不可少的。本方法适用于复合预混料饲料、维生素预混合饲料中泛酸的测定。参考标准GB/T 18397-2014《预混合饲料中泛酸的测定 高效液相色谱法》。
研究混合光对肉鸡生长、脂肪沉积、骨骼发育和体温的影响
研究发现暴露于绿色560nm和蓝色480nmLED灯下,可以促进肉鸡的生长。与绿色和蓝色LED灯相比,580 nm黄色LED灯对肉鸡生产具有相同的刺激效果,基于对人体无负面影响的优点,同时黄色LED较低的发光效率,所以探索冷白光LED和580nm黄光LED组合,研究了白色× 黄色混合LED阵列对鸡的生长,脂肪沉积,骨骼发育和体温的影响,应用于中国肉鸡培育。
以PMMA为示例的聚合物端基可靠检测
本应用纪要以测定聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为例,介绍了Waters Xevo G2 QTof如何测定聚合物端基。Xevo G2 QTof是一款混合型四极杆飞行时间质谱仪。四极杆可以选择母离子进行碎片化,从而为分析人员提供更丰富的结构信息和更清晰的谱图,并且提高检出离子来源的可信度。
聚乙二醇4000散中氯、硫酸根和钠、钾离子的测定
聚乙二醇 4000 散,环氧乙烷与水缩聚而成的混合物,辅料为山梨糖醇,用 于成人及 8 岁以上儿童(包括 8 岁)便秘的症状治疗。聚乙二醇(4000)是线性 长链聚合物,通过氢键固定水分子,使水分保留在结肠内,增加粪便含水量并软 化粪便,恢复粪便体积和重量至正常,促进排便的完成,从而改善便秘症状。
湍流下面多空沉积物层垂直方向上的混合程度变化规律
在一种对低渗交换过程进行研究测试的专门仪器erosimeter上进行了水和沉积物分界面上的流体运动速度场和混合物垂直混合度的关系研究。采用LaVision的专门的智能成像软件分析和图像采集控制平台DaVis进行图像数据分析。
均质混合进气直喷汽油发动机中燃料和空气的混合
采用LaVision公司以增强型CCD相机为核心构成的平面激光诱导荧光测试系统(PLIF)对均质混合进气直喷汽油发动机中燃料和空气的混合程进行了测量和研究。
瑞士万通:自动电位滴定法测定SAN混合液中叔十二碳硫醇(TDM)的含量
采用万通自动电位滴定仪测定SAN混合液中TDM含量,通过实验确定乙醇代替异丙醇,支持电解液从100mL降至50mL进行实验室可行的,降低了检验成本。
石墨炉原子吸收光谱法分析香料混合物中的铅、镉和砷
本研究建立了采用PinAAcle 900T以及石墨炉原子吸收分光光谱法,准确测定各种香料混合物中铅、镉、砷的完整方法。结果表明,采用纵向塞曼背景校并使用混合基体改进剂,可以提供准确的分析结果,即使是高基体的样品也可获得较低的检出限。经酸溶解微波消解后,香料混合物中的砷、镉、铅的测定不受任何干扰,且加标回收率完全满足美国EPA规定。
耐驰:聚乙二醇熔程测量、液相组成分数计算
前 言聚乙二醇与许多腊、胶、油、淀粉和有机溶剂相溶,应用领域非常广泛。例如在橡胶工业中可用做优质脱模剂、金属淬火、通用机械或家用机械的洗涤剂、太阳能收集器的贮热介质等。在制药工业中,聚乙二醇广泛用于水溶性油膏基料和外伤可溶性药膏的组份,主要用途包括膏剂、栓剂、霜剂等。单独使用或混配可以制出保存时间长、符合药物与物理效果要求的熔点变化范围。使用PEG基质的栓剂比用传统的油脂基质刺激性小。用DSC方法表征(PEGs)对PEGs的质量控制非常重要。聚乙二醇是以环氧乙烷为基础的聚合物,分子质量的范围很广,PEGs的水溶性很好,可以是液体、半固体和固体。固态的PEGs由半晶体与无定形物质组成。不同聚合度的混合物在微观与宏观领域都表现出极其复杂的结构特征。对于固态的PEGs,分为无定形区域与晶体区域。它的结晶度根据晶体类型以及分子质量分布、固态物质的热历史和结晶的不同而不同。根据不同的结晶过程,晶体区域由层状晶体和球状晶体组成。层状晶体本身又可分为两种形式:伸展链和折叠链。后者相对于伸展链是亚稳定的。由于存在不同的晶体形式和不同的分子质量分布,对PEGs的半结晶度的分析是十分复杂的。在制药与食品技术的发展、操作与应用中,确定药品与食品的液相组成分数与温度的函数,对表征它们的热机械特性和流变性是十分重要的。只有在熔融曲线的基础上比较液相组成分数才能得到所有材料与药品样品的满意的结果。在仅仅考察熔融曲线时,对液相组成分数的测评允许存在细微的影响而不需解释。本文主要研究两种常见的聚乙二醇原料:聚乙二醇6000和聚乙二醇1500的熔程。
赛默飞在线衍生-气质联用法分析检测PM2.5中的正构烷酸、甾醇、左旋葡聚糖
本方法参考《环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南(试行)》,采用加速溶剂萃取提取后,采用在线衍生-气质联用法测定PM2.5中的正构烷酸、甾醇类、左旋葡聚糖。该方法省去了离线手动衍生的烦扰,前处理更简单快速、自动化程度更高。
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