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氯法齐明
仪器信息网氯法齐明专题为您提供2024年最新氯法齐明价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氯法齐明参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氯法齐明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氯法齐明相关的耗材配件、试剂标物,还有氯法齐明相关的最新资讯、资料,以及氯法齐明相关的解决方案。
氯法齐明相关的方案
“局部透明”真空镀铝复合膜的研制工艺及应用问题分析
近年来,食品、药品安全问题频发,企业除了紧抓产品质量监管,更加重视对相应包装的筛选、生产和研发工作,以降低流通过程中由包装引发的内容物变质问题。真空镀铝复合包装是公认的阻隔性极佳的包装材料,该材料既有塑料薄膜柔软性和良好的物理机械性能,又兼具金属材料的高阻隔特性,且成本较纯铝箔材料更低,种种优势使其在肉类、糕点、干果、药品等广泛应用。然而消费者在购物过程中,往往忽视包装材质的区别,更加信奉“眼见为实”,即亲眼看到内容物的状态才能判断其品质好坏,因此“局部透明”真空镀铝复合包装应运而生。这种包装既不失镀铝包装优异特性,亦满足了消费者的“可视化”需求,具有很好的推广价值。
1989年安德森发明六级生物采样器的登载期刊
1964年安德森发明六级生物采样器200-400个孔,被推荐作为空气微生物采集的标准,被认为是最具可操作性,性能可靠的仪器.这篇文章详细描述的他的设计过程,类型,数据分析方法等.
透明薄片的水蒸气透过率的检测数据参考
包装行业生产的产品种类非常多,质量是否符合要求,国家针对相关的项目给出了一系列的检测标准,本文使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪针对薄片的水蒸气透过率给出了检测数据,供食品、药品行业参考。
罗丹明B相对量子产率的测定
本申请说明将演示如何使用荧光素作为标准样品获得罗丹明B的相对量子产率。关键词:FP-8500,FUV-803,荧光,量子产率,相对方法
MC方案:汽车透明漆层厚度的测定
透明涂层的厚度均匀性(保护汽车漆层的层),是汽车最终表面质量的关键。因此,厚度测定是汽车喷漆过程中必须监测的一个重要参数。在本应用说明中,使用参数fr工具演示了二手车不同部位透明涂层厚度的测量。
北京东西分析仪器:东西分析GC-MS法分析饮用水中七氯
建立了饮用水中七氯等有机磷及其他等9种农药的气质联用检测方法;实验结果表明,国产气质联用仪GC-MS3100可以满足此方面的检测要求。
乌氏黏度法在透明质酸钠材料中的应用
国标、美标及欧洲药典中都对透明质酸钠分子量的测试方法做出了明确的规定——采用乌氏粘度法测出透明质酸钠的特性黏度,经由公式推算出相对分子质量。
高效液相色谱法检测三氯生和三氯卡班
我国化妆品卫生规范(2007)规定三氯生和三氯卡班作为防腐剂在化妆品中最大允许使用浓度分别为0. 3%和0. 2%,规定三氯卡班在淋洗类护肤产品中最大允许使用浓度为1. 5% 。目前对洗涤用品中三氯生和三氯卡班的检测方法主要有分光光度法、液相色谱法(HPLC)和高效液相色谱-质谱法(UHPLC-MS /MS)。HPLC方法简单,重复性好,仪器普及度高,维护成本低,常用于日常检测。本文采用天津兰博实验仪器设备有限公司的HPLC系统对三氯生和三氯卡班进行了测定,结果表明该方法简便、快捷,准确。
D/L-安非他明手性分离方法的开发
本应用介绍了使用 Agilent 1260 Infinity II SFC 快速分离 D/L-安非他明对映体并使用 Agilent 6495 三重四极杆质谱仪进行高灵敏度定量测定的方法开发。SFC 分离能够在 3 分钟的总运行时间内完成,表明分析时间很快。定量测定的 LOQ 低于 100 ppt。最后,表明所开发的方法成功应用于可靠测定全血制备样品中的安非他明。
D/L-安非他明手性分离方法的开发
本应用简报介绍了使用 Agilent 1260 Infinity II SFC 系统开发 D/L-安非他明 的手性分离方法。研究证明 Agilent 6495 三重四极杆质谱系统可用于这两 种手性对映体形式的定量分析。介绍了方法开发过程,并利用最终分析方法 确定校准曲线和三重四极杆质谱的定量限。展示了对经过处理的真实全血样 品的分析。
透明薄膜透光率与雾度的关系比较
2#,样品的透光率与雾度值并不都是成反比关系。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备可测试薄膜材料的氧气透过量、氮气透过量、二氧化碳透过量、空气透过量、水蒸气透过量、六氟化硫透过量、氦气透过量、拉伸性能、抗穿刺性能、摩擦系数、热封性能、抗冲击性能、密封性能、溶剂残留、总迁移量等多项性能指标,了解相关检测设备及检测服务信息,可登陆www.labthink.com查看。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
食品中罗丹明B的测定解决方案-八角茴香
罗丹明B的检测常用中性氧化铝固相萃取柱进行前处理净化,但要控制氧化铝的活性,且操作步骤繁琐,回收率结果无法保证;也有行业标准《SN/T 2430-2010进出口食品中罗丹明B的检测方法》以乙酸乙酯/环己烷提取罗丹明B,凝胶渗透色谱系统净化后,液相色谱荧光检测器或液相色谱质谱/质谱仪测定,但该方法需购置凝胶渗透色谱仪,且前处理有机溶剂消耗量大,耗时长,不能被广泛使用。 迪马科技在克服上述两种方法缺陷基础上开发出ProElut PXC 固相萃取柱净化,液相色谱荧光检测器测定方法,对多种食品基质中罗丹明B进行测定。该方法无需使用大型设备凝胶渗透色谱仪,具有简便,快速,溶剂消耗少,回收率结果稳定,易于广泛使用等优势。
中科惠分:气相色谱法检测医用透明质酸钠凝胶中乙醇残留
透明质酸钠是一种天然链多糖,根据根据透明质酸钠结构单元的特性,进行深加工后制成的医用透明质酸钠凝胶是一种无种属特异性、无毒、溶解性能好、生物相容性良好的新型生物材料。医用透明质酸钠凝胶,是存在于人体皮肤组织中天然保湿因子。年轻时透明质酸含量丰富,皮肤有弹性,随着年龄增长,透明质酸逐渐减少,导致皮肤老化,失去弹性与光泽,进而产生皱纹。在对抗皱纹时,医用透明质酸钠凝胶是一种很好的填充剂。采用顶空-气相色谱法可对医用透明质酸钠凝胶中乙醇残留测定。
气相色谱法检测医用透明质酸钠凝胶中乙醇残留
透明质酸钠是一种天然链多糖,根据根据透明质酸钠结构单元的特性,进行深加工后制成的医用透明质酸钠凝胶是一种无种属特异性、无毒、溶解性能好、生物相容性良好的新型生物材料。医用透明质酸钠凝胶,是存在于人体皮肤组织中天然保湿因子。年轻时透明质酸含量丰富,皮肤有弹性,随着年龄增长,透明质酸逐渐减少,导致皮肤老化,失去弹性与光泽,进而产生皱纹。在对抗皱纹时,医用透明质酸钠凝胶是一种很好的填充剂。采用顶空-气相色谱法可对医用透明质酸钠凝胶中乙醇残留测定。
食品中罗丹明B的测定解决方案-辣椒油
罗丹明B的检测常用中性氧化铝固相萃取柱进行前处理净化,但要控制氧化铝的活性,且操作步骤繁琐,回收率结果无法保证;也有行业标准《SN/T 2430-2010进出口食品中罗丹明B的检测方法》以乙酸乙酯/环己烷提取罗丹明B,凝胶渗透色谱系统净化后,液相色谱荧光检测器或液相色谱质谱/质谱仪测定,但该方法需购置凝胶渗透色谱仪,且前处理有机溶剂消耗量大,耗时长,不能被广泛使用。迪马科技在克服上述两种方法缺陷基础上开发出ProElut PXC 固相萃取柱净化,液相色谱荧光检测器测定方法,对多种食品基质中罗丹明B进行测定。该方法无需使用大型设备凝胶渗透色谱仪,具有简便,快速,溶剂消耗少,回收率结果稳定,易于广泛使用等优势。
示差折光检测器检测三氯蔗糖性能测试
本方法采用 Accucore C18, 2.6 μ m 4.6*150 mm,20%甲醇/水作为流动相,对三氯蔗糖进行了方法学考察,证明该方法完全可以满足并优于GB 22255-2014方法的灵敏度要求。本文考察了甲醇和乙腈作为流动相体系,在RI检测过程中对系统噪音的影响,结果表明,同等条件下,甲醇流动相对示差检测器的背景噪音贡献,明显低于乙腈流动相;通过综合对比,确定本方法采用20%甲醇/水作为流动相。由于三氯蔗糖检测采用的是等度淋洗,经色谱柱流出的成分也会贡献RI检测器的噪音,因此色谱柱选择时,建议选择冲洗干净、柱流失小的色谱柱,如Accucore C18 色谱柱。
SUFFE151027 全自动凝胶净化色谱-高效液相色谱法检测豆瓣酱中的罗丹明b
参考《SN/T 2430-2010进出口食品中罗丹明B的检测方法》标准,建立了利用全自动凝胶净化色谱结合高效液相色谱检测豆瓣酱中罗丹明B的方法。样品经环己烷-乙酸乙酯提取,经凝胶色谱净化系统净化,旋蒸定容过滤后,用荧光检测器检测。结果表明回收率良好,重现性高。
智易时代助力重污染行业绿色革命:某水泥企业超低排放项目建设
绿色转型之路:某水泥企业超低排放项目的成功实施以一水泥企业为例,智易时代通过深入调研和精准施策,成功助力其实施超低排放改造项目。某水泥企业作为当地重要的工业支柱,一直积极响应国家环保政策,致力于推进超低排放改造工作。在智易时代的助力下,该企业成功实施了超低排放项目,实现了水泥生产全过程的污染物有效控制。
用于汽车行业透明制品的应力双折射检测方案
应对汽车行业的应力双折射检测方案,像汽车前后挡风玻璃,车窗玻璃、车灯罩及仪表盘面板等透明产品的内应力分布测量。
GB/T 21529薄膜和薄片水蒸气透过率的测定--电解传感器法
山东普创工业科技有限公司,让科技改变生活,让您的工作更简单!GB/T 21529塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法由山东普创工业科技有限公司自主研发生产。
辣椒酱中罗丹明B的测定
摘要: 罗丹明B(Rhodamine B)是一种具有鲜桃红色的人工合成染料,其作为荧光试剂已被广泛应用于环保、矿业和钢铁等领域,是荧光分析常用的试剂,但是由于其具有潜在的致癌和致突变性,中国卫生部将其列在《食品中可能违法添加的非食用物质和滥用的食品添加剂名单》中,禁止在食品中使用。本文参照SN/T 2430-2010方法,建立了辣椒酱中罗丹明B的测定方法,回收率理想,操作简单。
测色仪对透明样品色度指标测量
本文归类性地对测量玻璃, 薄膜和溶液等透明样品色度指标进行介绍。指标的三个大类有透射率Y值, 浊度, YI黄度值和WI白度值。实用性高。
分散固相萃取- 离子阱质谱法分析中药中的七氯
分散固相萃取- 离子阱质谱法分析中药中的七氯。色谱柱:TG-5MS(30 m× 0.25 mm× 0.25 μ m);柱温:70 ℃(2 min),25 ℃ /min 到150 ℃,3 ℃ /min 到200℃,8℃ /min 到280℃(10 min);进样模式:不分流进样;不分流时间:1 min;进样量:1 μ L;进样口温度:280℃;载气:氦气(99.999%),恒流模式,1 mL/min;质谱离子源温度:260℃,传输线温度:280℃;Damping gas:氦气,2 mL/min;
海能仪器:银铜合金及银铜锌合金中铝的测定(分光光度法)
通过以上试验及样品分析结果表明,用本方法对银铜及银铜锌合金中的铝进行测定具有准确,简便,易操作回收率高等优点,并获得满意的结果。
荧光分光光度法在醋酸钙、氯化镁中铝盐含量测定上的应用
本文依据《中国药典》2010年第二版氯化钠中铝盐的测试方法,应用港东F-280型荧光分光光度计对铝元素含量进行测定。样品经溶解后调节pH,再与8-羟基喹啉形成稳定荧光络合物,经提取定容后得到待测液, 在激发波长392nm发射波长518nm下检测其荧光强度从而测定氯化钠中的铝盐含量。此方法还适用于多种药品中铝盐含量的检测,如氯化镁、醋酸钙等。结果证明此方法操作简便,结果准确。
莱伯泰科:辣椒酱中罗丹明B的测定
摘要: 罗丹明B(Rhodamine B)是一种具有鲜桃红色的人工合成染料,其作为荧光试剂已被广泛应用于环保、矿业和钢铁等领域,是荧光分析常用的试剂,但是由于其具有潜在的致癌和致突变性,中国卫生部将其列在《食品中可能违法添加的非食用物质和滥用的食品添加剂名单》中,禁止在食品中使用。本文参照SN/T 2430-2010方法,建立了辣椒酱中罗丹明B的测定方法,回收率理想,操作简单。
赛默飞色谱与质谱:ASE-GC法分析烟草中七氯残留
加速溶剂提取是近年来发展起来的一种高效的萃取新方法,该方法操作简单、萃取效率良好,同时设备简单,已被广泛用于茶叶、粮谷等基质中的残留分析,但在烟草农药残留分析中的应用报道较少。本文尝试建立一种加速溶剂提取、固相萃取柱净化、气相色谱同时测定烟草中七氯等31种农药残留量的新方法。样品用正己烷乙酸乙酯提取,提取液经Florisil固相萃取柱净化后,采用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)进行检测。结果显示,该方法操作简单,重复性好,具有较好的回收率,能满足当前烟草中有机氯农药残留的同时快速检测要求。
赛默飞色谱与质谱:ASE-GC法分析烟草中环氧七氯残留
加速溶剂提取是近年来发展起来的一种高效的萃取新方法,该方法操作简单、萃取效率良好,同时设备简单,已被广泛用于茶叶、粮谷等基质中的残留分析[,但在烟草农药残留分析中的应用报道较少。本文尝试建立一种加速溶剂提取、固相萃取柱净化、气相色谱同时测定烟草中环氧七氯等31种农药残留量的新方法。样品用正己烷乙酸乙酯提取,提取液经Florisil固相萃取柱净化后,采用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)进行检测。结果显示,该方法操作简单,重复性好,具有较好的回收率,能满足当前烟草中有机氯农药残留的同时快速检测要求。
纳米封装法+荧光染料+荧光寿命
纳米封装法其实是一个常规方法,即通过对荧光染料分子进行包裹,从而隔绝氧气。但在本研究中,宋教授团队别出新意,他们在包裹时进行了特殊处理,最终得到不一样的结果首先,研究人员制备出 TADF 染料分子 。• 接着,将 TADF 染料 共价锚定在 SiO2 纳米颗粒内部 。不同之处就在这里,研究人员最终选择锚定在内部而非外部,因为经过多次实验,他们发现:将 TADF 染料 锚定在外部时,信号依旧猝灭;相反,锚定在内部却能解决这一问题 。最终,研究人员基于上述方法,制备出一种新型荧光材料 TADF 染料 ⅡⅡ(研究人员将之命名为 NP 2 从而实现毫秒级的发光寿命。
透过率试验仪 杯式法水蒸气透过率测试操作要点
水蒸气透过率实际上包含了水蒸气透过量和水蒸气透过系数两个含义,这两个含义所表达的意思也有一定的区别,但都可以用来表示水蒸气透过某种材料的能力。水蒸气透过量表示在一定的时间,一定的温度和湿度条件下,水蒸气透过材料的重量。水蒸气透过率则是通过系数换算的水蒸气透过量的标准值,并对应标准单位,用于不同测试结果之间的比较。
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