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氨标样
仪器信息网氨标样专题为您提供2024年最新氨标样价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氨标样参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氨标样您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合氨标样相关的耗材配件、试剂标物,还有氨标样相关的最新资讯、资料,以及氨标样相关的解决方案。
氨标样相关的方案
培养基中含二肽(丙氨酰谷氨酰胺)氨基酸的测定
细胞培养所必需的L-谷氨酰胺在水溶液中性质不稳定,分解后会生成对细胞有害的氨。已知氨能够抑制细胞的生长及目标物的生成,于是人们开始使用L-丙氨酰-L-谷氨酰胺(丙氨酰谷氨酰胺、Ala-GluNH2)来代替L-谷氨酰胺。丙氨酰谷氨酰胺是L-丙氨酸和L-谷氨酰胺缩合而成的二肽,在水溶液中的稳定性高,不易生成氨,因此可以进行更长时间的培养。 在此,我们将介绍使用L-8900型高速全自动氨基酸分析仪,对包括丙氨酰谷氨酰胺在内的42个氨基酸成分进行 测定的例子。本例中,我们分别采取生理体液分析和高分离度生理体液分析双柱联用方式进行 了 测定,同时还将介绍添加了丙氨酰谷氨酰胺的培养基测定例。
氨氮快速测定仪测定生活饮用水中氨氮的检测方案
水中氨氮是指以氨 (NH3) 或铵盐 (NH4+) 形式存在的化合氨, 是各类型氮中危害影响最大的一种形态, 是水体受到污染的标志。氨氮是水体中的主要耗氧污染物之一, 能氧化分解消耗水中的溶解氧, 使水体发黑发臭。同时氨氮是水体中的营养素, 可为藻类生长提供营养源, 增加水体富营养化发生的几率。
【干货分享】氨法脱硫工艺氧化不足导致的SO2测量问题
在烟气排放监测中,氨法脱硫工艺氧化不足是导致SO2测量异常的重要原因。随着超低排放在非电力行业中的普及,烟气排放监测中碰到了多种多样的脱硫工艺,氨法脱硫是其中比较普遍的一种方式。CEMS在实际应用中,与第三方及环保比对设备进行比对的过程中出现了一些数据不合理的现象,这给客户带来了很大困惑。为了解决CEMS的读数异常问题,在多个现场对总排放口的稀释法CEMS和氨法脱硫工艺做了分析和一些测试,最终发现氨法脱硫工艺氧化不足,是导致SO2测量异常的一个重要原因。
【干货分享】氨法脱硫工艺氧化不足导致的SO2测量问题
在烟气排放监测中,氨法脱硫工艺氧化不足是导致SO2测量异常的重要原因。随着超低排放在非电力行业中的普及,烟气排放监测中碰到了多种多样的脱硫工艺,氨法脱硫是其中比较普遍的一种方式。CEMS在实际应用中,与第三方及环保比对设备进行比对的过程中出现了一些数据不合理的现象,这给客户带来了很大困惑。为了解决CEMS的读数异常问题,在多个现场对总排放口的稀释法CEMS和氨法脱硫工艺做了分析和一些测试,最终发现氨法脱硫工艺氧化不足,是导致SO2测量异常的一个重要原因。
激光氨逃逸在线分析系统在电厂的应用
激光氨逃逸在线分析系统在现场测量中很好地反映了氨逃逸量与喷氨量的随动关系。当喷氨量超过某一限界范围时,氨逃逸量急剧增大,也解释了为什么在热电氨逃逸测值始终在1-3ppm波动的情况下,空预器仍然需要较频繁的维护。客户对设备测值与喷氨量之间的良好的随动性表示满意,但对氨逃逸量超过20ppm持怀疑,后客户从北京氦普订三瓶标气,浓度分别为2.1ppm、6ppm、10ppm,测量的绝对误差最大为0.3ppm, 证明设备是准确的。
两款不同填料色谱柱测试头孢氨苄甲氧苄啶胶囊的 检测报告
琛航公司用两款不同填料色谱柱测试头孢氨苄甲氧苄啶胶囊的检测报告一,实验条件Cometro(美国康诺)高效液相色谱系统;Cometro(美国康诺)6000 PVW UV检测器,波长=235nm;Cometro(美国康诺)6000 LDI Pump;Scienhome(天津琛航) Kromasil C18 150*4.6mm色谱柱,Scienhome(天津琛航) Inertex C18 150*4.6mm色谱柱;流动相:0.025mol/L磷酸溶液(用20%氢氧化钠调ph=3)-乙腈=88:12;流速:1.0ml/min;头孢氨苄标准品浓度为0.5mg/mL;样品配置:取0.1g粉末放入 100mL容量瓶中 ,加入0.1mol/mL醋酸10ml溶解,用流动相定容至刻度;进样量:10ul。二,实验结果 1,Scienhome(天津琛航) Kromasil C18 150*4.6mm色谱柱:头孢氨苄标准品: Channel A ResultsNameRetention TimeAreaTheoretical plates (USP)Resolution (USP)Asymmetry 8.182209710557760.000001.41925头孢氨苄甲氧苄啶样品: Channel A ResultsNameRetention TimeAreaTheoretical plates (USP)Resolution (USP)Asymmetry 1.3333997100.000002.34747 8.287140758069840.000001.47949 11.202131144492196.753241.25221能够算出样品中含头孢氨苄0.34mg/mL。2,Scienhome(天津琛航) Inertex C18 150*4.6mm色谱柱:头孢氨苄标准品: Channel A ResultsNameRetention TimeAreaTheoretical plates (USP)Resolution (USP)Asymmetry 头孢氨苄7.208214055564510.000001.29583头孢氨苄甲氧苄啶样品: Channel A ResultsNameRetention TimeAreaTheoretical plates (USP)Resolution (USP)Asymmetry 1.538122715390.000001.56606 头孢氨苄7.2251415258747518.975861.24665 甲氧苄啶10.682132817689138.786221.07329能够算出样品中含头孢氨苄0.33mg/mL。三,结果讨论由图可见2种色谱柱都峰型良好,柱效高,分离度好,保留时间适中。就该样品来说,相比之下Inertex更优,推荐使用Scienhome(天津琛航) Inertex色谱柱。技术咨询可致电我们:天津琛航科苑科技发展有限公司电话:022-58693245/6/7E-mail:sales@scienhome.comHTTP://www.scienhome.com
水中联氨的应用方案(分光法)
在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物。在测定范围内黄色的深度与联氨的含量成比例,符合朗伯-比尔定律。偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。联氨在碱性条件下容易被氧化,氯、溴、碘等氧化剂将使测定值降低,芳香胺类例如苯胺将干扰测定,浑浊的水样及有色素的水样对测定有干扰。
聚氨酯泡沫固化过程的联合表征
聚氨酯硬质泡沫是以异氰酸酯和聚醚为主要原料,在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下,通过专用设备混合,经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。
高效液相色谱法测定牛可食性组织中氨丙啉残留量
本文使用岛津LC-40高效液相色谱仪,建立了牛可食性组织中氨丙啉残留量的检测方法。在0.2 μg/mL ~ 20.0 μg/mL浓度范围内绘制校准曲线,线性相关系数在0.9999。取氨丙啉含量为480 μg/kg的牛肉加标样品,处理后连续6次进样,保留时间RSD小于0.034 %,峰面积RSD小于1.7 %。分别取氨丙啉低、中、高三个含量的牛肉进行加标回收率测试,平均回收率为90.4 %,检出限为48 μg/kg,定量限为160 μg/kg,满足牛可食性组织样品检测的要求。
EZ1301 硝氮和亚硝氮分析仪在厌氧氨氧化工艺中的应用
当前许多污水处理厂都有污泥消化单元。污泥消化罐会对初沉和二沉污泥进行厌氧处理,并为用户提供源源不断的沼气。但当把消化罐中的污泥排出处理时,就会产生污泥消化液。由于污泥消化液被高度浓缩,富含氨氮,通常这一路废水会回流至污水处理厂的进口处再进行循环处理。
奥斯恩海洋湖泊浮标水质监测系统应用方案百科
OSEN-FB浮标型水质监测系统,可以实现视频监控和多种水质参数的同时监测,包括溶解氧、pH、电导率,浊度,COD,氨氮,ORP等。数据采集模块通过RS-485(Modbus/RTU协议)总线采集和处理各数字传感器测量得到的数据,并将数据通过4G无线传输传送到平台,云端,同时根据用户需求可以在微信公众号,WEB端等多平台上获取实时监测值。
动物性食品中环丙氨嗪的提取与检测
由此可见,样品经SelectCore MCX固相萃取柱净化后,在ChromCore HILIC-CM环丙氨嗪专用柱可以实现样品基质杂质不干扰环丙氨嗪的检测,加标回收率满足检测要求。
屠宰废水的氛氢和COD去除方法及COD氨氨测定仪解决方案
屠宰废水血主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,废水呈褐红色,具有较强的腥臭味。有机悬浮物含量,易腐败,排入水体会消耗水的溶解氧,破坏生态系统,污染环境。另外它与其他浓度有机废水的不同于它的氨氮浓度较(约120mg/l),因此在工艺设计应充分考虑氨氮对废水处理造成的影响。怎样处理屠宰爱水的氨氮和COD?继续往下看吧~
超高效液相色谱三重四极杆质谱联用法测定水产品中的三甲氧苄氨嘧啶残留
本方案建立了一种使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8040联用快速测定水产品中三甲氧苄氨嘧啶的方法,供检测人员参考。水产品经处理后,用超高效液相色谱LC-30A分离,三重四极杆质谱仪LCMS-8040进行分析。三甲氧苄氨嘧啶在0.1-100 µ g/L浓度范围内线性良好,标准曲线的相关系数为0.9993;对1 µ g/L、5 µ g/L和10 µ g/L三甲氧苄氨嘧啶标准溶液进行精密度实验,连续6次进样保留时间和峰面积相对标准偏差分别在0.31%和3.95%以下,系统精密度良好。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中氨氮含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中氨氮的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
离子色谱法测定环境水样中的氨氮
使用离子色谱分析地表水、地下水、饮用水A等环境水扦中的氨氮,以甲咦酸为流动相,采用等度淋洗.进一次样品可同时检测其它多种阳高子,操作方便,考察了方法的精密度和准确度,并对氨氮标准曲线进行了简要分析,氨氮定量范国为0.04 mg/L-15mg/L,可满足环境监测要求。
室内化学过程影响室内氨浓度的实时观测
通常氨气(NH3)在室外浓度水平约为1-5ppb,但室内氨气浓度可能要高得多。室内氨主要来自清洁产品、烟草烟雾、建筑材料和人类。由于氨的高反应性、在水中的高溶解度以及易于吸附在各种表面上,导致对其的测量不容易进行。因此对室内氨浓度的综合评价仍然是一个有待研究的课题。本文介绍在2018年6月进行的一项综合室内化学研究,使用CRDS仪器测量了室内氨的实时浓度。观测到平均空白背景浓度为32 ppb,在烹调、清洁和占用活动期间氨进一步增加,在这些活动期间分别达到最大浓度130 ppb、1592 ppb和99 ppb。此外,氨浓度受室内温度、供暖、通风和空调(HVAC)运行的强烈影响。在没有活性源的情况下,暖通空调的运行是室内氨浓度的主要影响因素。
饮用水中氨氮的测定
本文章详细介绍了饮用水中氨氮的测定,包括校准液、水样的准备,校准和测量过程,以及电极和仪表的维护等内容。
水产养殖鱼塘氨氮控制的九种方法参考!
控制水产养殖鱼塘中的氨氮不超标是关键的水质管理任务之一。以下是一些控制氨氮的方法和建议:1. 鱼塘设计与规划:在鱼塘设计和规划阶段,应考虑合理的塘底坡度和深度,以提供足够的水流和氧气供给,促进氨氮的转化和排除。2. 控制投喂量:合理控制鱼类的投喂量,避免过度投喂导致饵料残留、粪便堆积等问题。过度投喂会增加鱼类代谢产物,如氨氮的生成。3. 定期清理鱼塘:定期清理鱼塘底部的污泥和残留物,减少有机物的分解和氨氮的释放。
水分对氨吸附的影响
水量对表面的吸附性能有很大影响。在中等湿度水平下,水分子会产生"活性钝化"效应,从而显著减少氨对表面的吸附。因此,需要缩短稳定时间,以消除在这些水平进行的测量中吸附诱发偏置。
气相分子吸收光谱法测定印染废水中的氨氮
, 纳氏试剂比色法测定印染废水的氨 氮, 减少废水的取样量能降低色度对氨氮测定的干扰。随着取样量的减少,相对标准偏差有所提高,说明取样量的减少对实验精密度会造成影响。气相分子吸收光谱法测定印染废水的氨氮,取样量的调整对氨氮浓度无明显影响,相对标准偏差也无明显区别。实验表明,气相分子吸收光谱法测定印染废水的氨氮,不需预处理,相比纳氏试剂比色法,方法简便,精密度高。
氨气敏电极测量水溶液中的氨
氨气敏电极检测水样中NH4离子的电极。其原理是当水样中加入强碱溶液将pH 提高到11 以上,使铵盐转化为氨,生成的氨由于扩散作用通过半透膜(水和其他离子则不能通过) ,使氯化铵电解质薄膜层内NH3+H2O=NH4++OH- 反应向右移动,引起氢氧根离子浓度改变。应用领域:实验室大批量废水中氨氮含量的测定,尤其对于高浓度废水更具有优越性。
不同室内环境条件下人体氨排放速率的研究
氨(NH3)在室内空气中的浓度通常高于室外空气中的浓度。它是室内环境中酸性物质的主要中和剂,强烈影响气态酸、碱性物质向气溶胶、表面薄膜和水体的转化。我们在室内进行了一系列实验,测量人体的NH3排放量,量化了NH3排放量与温度(25.1− 32.6° C)、服装(长袖衬衫/长裤或T恤/短裤)、年龄(青少年、成人和老年人)、相对湿度(低或高)和臭氧(2 ppb或∼ 35 ppb)的函数。结果表明更高的温度和更多的皮肤接触显著增加氨(NH3)的排放速率。本研究的结果可用于更准确地模拟室内和城市室外NH3浓度及相关化学反应。
全自动间断化学分析仪-纳氏试剂比色法 测定地表水中氨氮
利用全自动间断化学分析仪测定水中氨氮,方法原理完全等效于手工标准方法,但是大大减少了纳氏试剂的消耗及对环境的污染,适合大批量样品的测定
氨氮预制试剂快速测定制药废水中氨氮含量
随着工农业生产及经济的不断发展,氮的排放所产生的水污染情况越来越严重,大量的氨氮废水排入水体不仅会导致水体发黑发臭,富营养化,给水处理增加难度,也会对水中生物及人群身体健康带来危害。目前国家对环保的重视力度越来越大,国家督导组也是多次下派到地方检测监督各企业的检测处理情况。国家标准《GB3838-2002地表水环境质量标准》和《GB 21904-2008化学合成类制药工业水污染物排放标准》中也是对氨氮的含量有明确的的控制范围和排放限制。
氢能发展重要方向——氢氨一体化
氢能源拥有诸多优点,但难以储存和运输,成本高昂。氢是元素周期表上最轻的元素,很容易泄漏,对储存容器要求高,并且氢气非常活泼,与空气混合后很容易发生燃烧和爆炸。如果远距离运输氢,需要将其液化,在常压状态下,需要将其温度降低到-235摄氏度以下,能耗较高。如果以管道运输,则需要克服纯氢以及掺氢的气体给管道带来的安全隐患,攻克氢气管道的材料难题。在氢能源高昂的成本下,氨气走入人们视野,氨由一个氮原子和三个氢原子组成,是天然的储氢介质。常压状态下,温度降低到-33摄氏度,就能够液化,便于安全运输。目前全球八成以上的氨用于生产化肥,并且氨有完备的贸易和运输体系。理论上,可以用可再生能源生产氢,再将氢转换为氨,运输到目的地。
高浓度氨氮废水处理解决方案
过量氨氮排进水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且被氧化天生的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水生生物甚至人类的健康。因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。目前,主要的脱氢方法有生物硝化反硝化、折点加氯、气提吹脱和离子交换法等。消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产厂废水、肉类加工废水和合成氨化工废水等含有高浓度的氨(500 mg/L以上,甚至达到几千mg/L),以上方法会由于游离氨氢的生物作用或者本钱等原因而使其应用受到限制。高浓度氨氮废水的处理方法可以分为物化法、生化联正当和新型生物脱氮法。
头孢氨苄的液相分析残留原因排查
使用资生堂CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6mm i.d.×250mm色谱柱,按照药典方法分析头孢氨苄片,结果如图1所示,在进完样品后进样空白溶剂时,发现有色谱峰残留。进一步实验中发现,当进完样品后,取下自动进样器进样,该残留峰消除,如图2所示。故该残留峰的出现来源于自动进样器中进样针或者阀残留。采用洗针的方法连续进样,可看到该残留峰逐渐减小到基本消失。综上所述,由于头孢氨苄液相分析中使用盐浓度较高的梯度条件,可能在自动进样器进样针或者进样口出现盐析或样品残留,导致残留影响定量结果。这一残留可以通过反复进样冲洗自动进样器来消除。
应用方案 | 连续流动分析仪测海水中的氨氮
海水中营养盐含量的监测是海洋生态环境监测的重要参数,而海水氨氮是海水监测项目中的重要指标,是评价海水质量、水体污染程度、自净状况好坏的标志之一。目前,海水中测定氨氮的方法主要有次溴酸盐氧化法、靛酚蓝分光光度法和连续流动分析方法等。次溴酸盐氧化法和靛酚蓝分光光度法手工操作,容易受污染,空白值高,速度慢,不适合大批量的样品测定。
人半胱氨酰白三烯(CysLTs)检测试剂盒
人半胱氨酰白三烯(CysLTs)检测试剂盒人半胱氨酰白三烯(CysLTs)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人半胱氨酰白三烯(CysLTs)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人半胱氨酰白三烯(CysLTs)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人半胱氨酰白三烯(CysLTs)抗原、生物素化的人半胱氨酰白三烯(CysLTs)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人半胱氨酰白三烯(CysLTs)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
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