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厄他培南二钠

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厄他培南二钠相关的论坛

  • 厄他培南的液相分析

    [table=100%][tr][td]我用反相液相色谱分析厄他培南,C18柱,每次用一段时间,柱子就不行了,求高手帮忙分析一下。[/td][/tr][/table]

  • 厄他培南的液相分析

    [color=#444444]我用反相液相色谱分析厄他培南,C18柱,每次用一段时间,柱子就不行了,求高手帮忙分析一下。[/color]

  • EDTA二钠去除

    各位老师,我用EDTA二钠做螯合剂去除中药材中重金属,为了避免残留的EDTA二钠影响后续工艺,需要将其去除干净,请问怎么处理最好?

  • 关于总硬度中的EDTA二钠镁

    水质总硬度中的EDTA二钠镁,书上的分子式是C10G12N2O8Na2Mg,可是库房里根本没有这个试剂,有的是C10H12N2O8MgNa2·4H2O,请问二者有什么区别?可以用后者来配制缓冲溶液吗?不知道是不是同一个试剂?请各位高手赐教,在下感激不尽哪

  • 为什么我滴定的EDTA二钠溶液浓度过高?

    为什么我滴定的EDTA二钠溶液浓度过高?

    我用4gEDTA二钠溶于水,到1L容量瓶中(浓度理论上为0.01mol/L),用0.01mol/LMgSO4 25ml加氨-氯化铵缓冲溶液、液态铬黑T指示剂标定EDTA二钠溶液,消耗EDTA二钠溶液16ml,也就是说EDTA二钠溶液浓度为0.016mol/L,高的太夸张了http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09501.gif后来我又配置了不同浓度的EDTA二钠溶液和MgSO4溶液,也用固态铬黑T重做不下10次,结果计算出来的浓度都是理论值的1.6倍左右。。。。。。。。。。。。。。滴定终点颜色也没有问题,但是。。为什么会多这么多。。。我哪里做错了。。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09509.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403171527_493452_2859207_3.jpg

  • 求助英文文献2篇(nat. nanotech.与 angew)

    第1号:A plasmonic ‘antenna-in-box’ platform for enhanced single-molecule analysis at micromolar concentrationsDeep Punj,Mathieu Mivelle,Satish Babu Moparthi,Thomas S. van Zanten,Nature Nanotechnology(2013) doi:10.1038/nnano.2013.98Received 22 December 2012 Accepted 26 April 2013 Published online 09 June 2013http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2013.98.html第2号:Building Fluorescent DNA Nanodevices on Target Living Cell SurfacesGuizhi Zhu,Shengfeng Zhang等Angewandte Chemie International Edition Volume 52, Issue 21, pages 5490–5496, May 17, 2013http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201301439/abstract谢谢!

  • EDTA二钠溶液加入硝酸后,出现白色絮体是怎么回事?

    最近做EDTA二钠的络合金属能力试验,想通过酸溶液将金属氧化物反应为离子,以使EDTA二钠络合更多的离子。但发现:(2+23)硝酸-4%EDTA二钠溶液产生白色絮体:先配置质量分数为4%的EDTA二钠溶液,之后加入一定体积硝酸使溶液最终形成体积分数为8%的酸溶液。酸体积分数越大,白色絮体越多。

  • Biotage China 拜泰齐贸易(上海)有限公司刚刚发布了Service Engineer 售后工程师职位,坐标,速来围观!

    [b]职位名称:[/b]Service Engineer 售后工程师[b]职位描述/要求:[/b]Service Engineer 售后工程师工作地点:成都/武汉/重庆Responsibilities 职责Perform daily service job including installation, maintenance, repair, calibration and training.执行日常服务工作包括仪器安装、维护、维修、校准和客户培训Hand in service report, installation report, timesheet report & training memo etc. in time准时提交服务报告、安装报告、工时报告、安装培训备忘录等文档Provide professional technical support and answer the customer''s enquiry为客户提供专业技术支持、解答客户问题Backup for other service team member and carry out service job accordingly为服务团队其他同事提供后备并完成相应服务工作Escalate customer complaint and issues and follow up the solution负责反映客户投诉和问题并跟踪解决Accept and complete the assignment upon management arrangement接受并完成公司指派的任务Qualification 任职要求At least 1 year working experiences in instrument, measurement or analysis and customer service experience is preferred.至少一年以上仪器测量或分析行业经验,具有客户服务经验者优先。Bachelor or above in chemistry, pharmaceutical, food,environmental analysis, or related major.专业为化学分析、药学,食品、环境或相关专业的本科学历。[b]公司介绍:[/b] Biotage offers solutions, knowledge and experience in the areas of analytical chemistry and medicinal chemistry. Customers include the world’s largest pharmaceutical and biotech companies, and leading...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/71881]查看全部[/url]

  • 【原创】乙二胺四乙酸(EDTA)及其螯合物

    一. EDTA 的离解平衡 在水溶液中, 2 个羧基 H + 转移到氨基 N 上,形成双极离子: EDTA 常用 H 4 Y 表示,由于其在水及酸中的溶解度很小,常用的为其二钠盐: Na 2 H 2 Y 2H 2 O ,也简写为 EDTA 。 当溶液的酸度很高时,两个羧基可再接受 H + ,形成 H 6 Y 2+ ,相当一. EDTA的离解平衡在水溶液中,2个羧基 H+转移到氨基N上,形成双极离子: http://www.foodmate.net/jianyan/lihua/fenxi/5.files/image001.gif EDTA 常用 H4Y 表示,由于其在水及酸中的溶解度很小,常用的为其二钠盐:Na2H2Y·2H2O ,也简写为EDTA 。 当溶液的酸度很高时,两个羧基可再接受H+ ,形成H6Y2+ ,相当于一个六元酸,有六级离解常数: Ka1=10-0.9 Ka2=10-1.6 Ka3=10-2.1 Ka4=10-2.8 Ka5=10-6.2 Ka6=10-10.3 七种形式: H6Y2+ 、H5Y+ 、H4Y 、H3Y- 、H2Y2- 、HY3- 、Y4- 当 pH 11 时,主要以 Y4- 形式存在——配位离子二. M-EDTA 的特点1. EDTA具有广泛的配位性能,几乎能与所有的金属离子形成稳定的螯合物 有利之处:提供了广泛测定元素的可能性(优于酸碱、沉淀法) 不利之处:多种组分之间易干扰——选择性2. EDTA与形成的M- EDTA 配位比绝大多数为1:13. 螯合物大多数带电荷,故能溶于水,反应迅速三. EDTA配合物的配位平衡及其影响因素(一) EDTA配合物的稳定常数 为简便,金属离子与EDTA的反应常将电荷略去写成通式: 配位平衡 M + Y == MY在配位滴定过程中,当溶液中没有副反应发生时,当反应达平衡时,用绝对稳定常数 KMY 衡量配位反应进行的程度: 稳定常数 http://www.foodmate.net/jianyan/lihua/fenxi/5.files/image003.gif (KMY 越大,配合物越稳定) (1)(KMY 不因浓度、酸度及其它配位剂或干扰离子的存在等外界条件而改变)

  • Biotage China 拜泰齐贸易(上海)有限公司正在寻找Service Engineer 售后工程师职位,坐标,谈钱不伤感情!

    [b]职位名称:[/b]Service Engineer 售后工程师[b]职位描述/要求:[/b]Responsibilities 职责Perform daily service job including installation, maintenance, repair, calibration and training.执行日常服务工作包括仪器安装、维护、维修、校准和客户培训Hand in service report, installation report, timesheet report & training memo etc. in time准时提交服务报告、安装报告、工时报告、安装培训备忘录等文档Provide professional technical support and answer the customer''s enquiry为客户提供专业技术支持、解答客户问题Backup for other service team member and carry out service job accordingly为服务团队其他同事提供后备并完成相应服务工作Escalate customer complaint and issues and follow up the solution负责反映客户投诉和问题并跟踪解决Accept and complete the assignment upon management arrangement接受并完成公司指派的任务Qualification 任职要求At least 1 year working experiences in instrument, measurement or analysis and customer service experience is preferred.至少一年以上仪器测量或分析行业经验,具有客户服务经验者优先。Bachelor or above in chemistry, pharmaceutical, food,environmental analysis, or related major.专业为化学分析、药学,食品、环境或相关专业的本科学历。[b]公司介绍:[/b] Biotage offers solutions, knowledge and experience in the areas of analytical chemistry and medicinal chemistry. Customers include the world’s largest pharmaceutical and biotech companies, and leading...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/73842]查看全部[/url]

  • 水中总硬度检测中edta二纳的问题

    请问下 总硬度检测中关于edta二纳的标定 国标是需要0.01mol/L的浓度 自己配出来的溶液标定后算下来为0.009730 这样能用么 这样的差值有什么范围么?

  • 【讨论】请教库尔特Delsa Nanoc s和马尔文Zetasizer Nano s差异

    请问各位大大1我用过库尔特Delsa Nanoc s和马尔文Zetasizer Nano s 2者都是利用动态光 散射原理去检测粒径,但马尔文却要输入颗粒的折射率跟吸收值,为何?2.库尔特Delsa Nanoc s若要转换成Volume Distribution是利用CONTIN method,Marquardt method,NNLS method其中一个,那马尔文Zetasizer Nano s适用哪个method转换的呢?以上~谢谢各位回答唷

  • JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING-ASCE 文献一篇

    【序号】:1【作者】:Srivastava SK; Gupta VK; Mohan D【题名】:Removal of lead and chromium by activated slag - A blast-furnace waste【期刊】:JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING-ASCE 【年、卷、期、起止页码】:1997, 卷: 123 期: 5 页: 461-468 【全文链接】:http://apps.webofknowledge.com/summary.do?SID=1Fc2KGNF73GLefn5387&product=UA&qid=1&search_mode=GeneralSearch谢谢

  • 【求助】Malvern-ZetaSizer Nano ZS的问题

    各位: Malvern-ZetaSizer Nano ZS号称是适用Non-invasive back scatter (NIBS)(非侵入性的反向散射光学原理),但是这是不是指的就是动态光散射,而其理论基础是PCS(Photo Correlation Spectroscopy)理论呢?

  • 【讨论】测螯合态的样品,配制了混合标准曲线,曲线中EDTA二纳的加入量为多少合适?

    [em09509]有一批螯合态的 铜,铁,锰,锌。把它们混合在一起,制成一个混合样。铜,铁,锰含量大致都为:2.5ppm,锌大致为0.3ppm。标准溶液也混在一起,铜,铁,锰的标准曲线都为:0,1,2,3,4,5ppm,锌为0.1,0.2,0.3,0.4,0.5ppm。现在想向标准曲线中加入EDTA二纳,不知道该加入多少?我这样想的:EDTA二纳加入宜多不宜少,就按标准曲线中金属离子浓度最高的为标准,来计算edta二纳的加入量。曲线中浓度最高为5ppm的,那么金属离子总浓度为:5+5+5+0.5=15.5ppm这几个金属中锌的原子量最大,就以65来算。那么金属离子 量浓度c=(15.5/1000)/65=0.000238mol/L ,EDTA二纳与金属离子以一比一的比例来螯合,分子量为237.那么我把EDTA二纳的浓度至少配成0.000238mol/L,一升中加入EDTA二纳质量为:237*0.000238=0.080361538g 即每升中加入EDTA二纳质量为0.080361538g该实验结果准确度要求并不高,只验证样品中含量是不是够数。不知道这样的想法有没有问题?若有更简单易行的方法,请大家指点!!

  • 【求助】求Journal of Nanoscience and Nanotechnology文章一篇

    Journal of Nanoscience and Nanotechnology查了一下,EBSCO和Gale数据库有,如下:序号 期刊名称 所在数据库 主站 吉大入口 1 Journal of Nanoscience and Nanotechnology EBSCO 进入 2 Journal of Nanoscience and Nanotechnology Gale 进入 另外,全文连接地址:http://chinesesites.library.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2007/00000007/00000009/art00017文章详细信息:The Catalyst-Assisted Synthesis of High Quality CdS Single-Crystal Nanowires Through an Epitaxy Mechanism Authors: Liu, Zengtao Li, Chen Fu, Yanpeng Yang, YongSource: Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Volume 7, Number 9, September 2007 , pp. 3152-3156(5)Publisher: American Scientific PublishersLibrary Holdings: Item is not owned by this Library. You may request this item through the gateway unless restricted by copyright holder or delivery fee exceeds limit.

  • Dynamics-driven tailoring of sub-nanometric Pt-Ni bimetals confined in hierarchical zeolite for catalytic hydrodeoxygenation

    [font=&]【序号】:1[/font][font=&]【作者】:Yan Zhou [size=12px]a[/size][font=ElsevierSans, Arial, Helvetica, Roboto, &][size=16px], [/size][/font]Yang Li[/font][font=&]【题名】:[b]Dynamics-driven tailoring of sub-nanometric Pt-Ni bimetals confined in hierarchical zeolite for catalytic hydrodeoxygenation[/b][/font][font=&]【期刊】:[b][url=https://www.sciencedirect.com/journal/separation-and-purification-technology][b]Applied Catalysis B: Environmental[/b][/url][/b][/font][font=&]【年、卷、期、起止页码】: [url=https://www.sciencedirect.com/journal/applied-catalysis-b-environmental/vol/336/suppl/C]Volume 336[/url][font=ElsevierSans, Arial, Helvetica, Roboto, &][color=#1f1f1f], [/color][/font][font=ElsevierSans, Arial, Helvetica, Roboto, &][color=#1f1f1f]5 November 2023[/color][/font][font=ElsevierSans, Arial, Helvetica, Roboto, &][color=#1f1f1f], 122945[/color][/font][font=ElsevierSans, Arial, Helvetica, Roboto, &][color=#1f1f1f][/color][/font][/font][font=&]【全文链接】:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092633732300588X[/font]

  • 【转帖】乙二胺四乙酸(EDTA)及其螯合物

    一. EDTA的离解平衡在水溶液中,2个羧基 H+转移到氨基N上,形成双极离子:[IMG]http://www.chemcn.org/upload_files/57/20060304091228426.gif[/IMG]EDTA 常用 H4Y 表示,由于其在水及酸中的溶解度很小,常用的为其二钠盐:Na2H2Y2H2O ,也简写为EDTA 。 当溶液的酸度很高时,两个羧基可再接受H+,形成H6Y2+,相当于一个六元酸,有六级离解常数: Ka1=10-0.9 Ka2=10-1.6 Ka3=10-2.1 Ka4=10-2.8 Ka5=10-6.2 Ka6=10-10.3七种形式: H6Y2+、H5Y+、H4Y 、H3Y-、H2Y2-、HY3-、Y4- 当 pH 11 时,主要以Y4-形式存在——配位离子二. M-EDTA 的特点1. EDTA具有广泛的配位性能,几乎能与所有的金属离子形成稳定的螯合物 有利之处:提供了广泛测定元素的可能性(优于酸碱、沉淀法) 不利之处:多种组分之间易干扰——选择性2. EDTA与形成的M- EDTA 配位比绝大多数为1:13. 螯合物大多数带电荷,故能溶于水,反应迅速三. EDTA配合物的配?span href="tag.php?name=%BB%C6%BD%BA" onclick="tagshow(event)" class="t_tag"黄胶饧捌溆跋?span href="tag.php?name=%D2%F2%CB%D8" onclick="tagshow(event)" class="t_tag"因素(一) EDTA配合物的稳定常数 为简便,金属离子与EDTA的反应常将电荷略去写成通式: 配位平衡 M + Y == MY在配位滴定过程中,当溶液中没有副反应发生时,当反应达平衡时,用绝对稳定常数 KMY 衡量配位反应进行的程度: 稳定常数 (KMY越大,配合物越稳定) (1)(KMY 不因浓度、酸度及其它配位剂或干扰离子的存在等外界条件而改变)(二)影响配位平衡的主要因素 配位滴定中所涉及的化学平衡比较复杂,由于某些干扰离子或分子的存在(如溶液中的H+、OH-,其它共存离子、缓冲剂、掩蔽剂等),常伴随有一系列副反应发生:[IMG]http://www.chemcn.org/upload_files/57/20060304091230807.gif[/IMG] 各种副反应进行程度可由其相应的副反应系数表示(a)。 在大多数情况下,影响配位平衡的主要因素为“酸效应”和“配位效应”。1. 酸效应(质子效应或pH 效应) M + Y == MY ⇅ H+ HY, H2Y, H3Y …… 显然,溶液的酸度会影响Y 与M 离子配位能力,酸度愈大,Y 的浓度愈小,愈不利于MY 的形成。由溶液酸度(H+)引起的副反应称为“配位效应”。 其发生程度与 [H+] 有关,由酸效应系数来表示: ¬ 未与M配位的EDTA的各种形式总浓度 (2) [H+] [Y]¯ aY(H) 副反应越严重已知:CY’ = [H6Y]+[H5Y]+[H4Y]+[H3Y]+[H2Y]+[HY]+[Y] 所以: 类同于酸分布系数的推导: (3)因此: 已知 [H+] 计算出aY(H),不同pH 值下的log aY(H) 见教材表 8-2一般情况下:aY(H) 1,当pH ³ 12时,aY(H)» 12. 配位效应 Y + M == MY ⇅ L ML, ML2… … 这种由于其它配位剂存在使金属离子参加主反应能力降低的现象称为配位效应。 配位效应对主反应的影响程度可用配位效应系数表示: ¬ ¬ 未与Y 配位的M 总浓度 (4)M 与L 形成的配合物大多数是分步形成 MLn CM’ = [M] + [ML] + [ML2] +¼ ¼ [MLn] 由各级平衡: M+L=ML [ML]= k1[M][L] = b1[M][L] ML+L=ML2 [ML2]= k2[ML][L] = b2[M] [L]2 ┇ ┇ ┇MLn-1+L=MLn [MLn]= bn[M][L] n\可得到:(5) [L] [M]¯ aM(L) 副反应越严重。例:将100 ml 0.02mol/L Cu2+ 溶液与100ml 0.28mol/L 氨水相混合,求混合溶液中 Cu2+ 的平衡浓度为多少?解:查表可得各级b值aCu(NH3)=1 + 1.4 ´ 104 ´ 0.14 + 4.3 ´ 107 ´ 0.142 + 3.4 ´ 1010 ´ 0.143+ 4.7 ´ 1012 ´ 0.144 = 4.8´ 108(三)配合物的条件稳定常数 在滴定过程中,当溶液中无副反应发生时;当反应达平衡时,用绝对稳定常数KMY 衡量此配位反应进行的程度:当溶液中有副反应发生时,溶液的组成发生变化,此时: [M] cM’; [Y ] cY’ ; KMYK’MY 而 cM’ =[M]• aM(L); cY’ =[Y]• aY(H); (6)取对数得: (7) K ’——条件稳定常数。当溶液中无其他配位剂存在时: aM(L) =1, log K’MY = log KMY -log aY(H) (8) 当溶液中无其他配位剂存在, 且pH 12时: aY(H) =1, log K’MY = log KMY (9) 一般情况下: K’MY 12时: aY(H) =1, log K’MY = log KMY 一般情况下: K’MY KMY

  • 磷酸氢二钠

    磷酸氢二钠为什么那么难溶解呢?上次配磷酸盐缓冲试剂(磷酸氢二钠,氯化铵,磷酸氢二钾,磷酸二氢钾)的时候,几种称好,倒上水都结块了。跟石头一样。把玻璃杯都捣坏了都没溶解完。

  • 【求助】如何标定EDTA-2Na

    最近买回两瓶国产0.01mol/l的EDTA-2Na标准溶液,用于滴定水的硬度,怀疑浓度是错误的,请问如何标定EDTA-2Na.谢谢

  • 【悬赏翻译】Self-assembled nanoparticles over nanowire arrays inspire novel nano-sensors

    悬赏翻译这篇文章,因为我已经翻译了一遍,请大家对我的翻译给予批评指正。对有帮助的给予10分的奖励,对好帖子给予加精。Semiconducting metal oxides such as tin oxide (SnO2), titanium dioxide (TiO2) and zinc oxide (ZnO) are routinely used as active materials in solid state gas sensing devices. Since the sensing action is directly related to the surface area in contact with the gas, the incredibly high surface-to-volume ratios of nanowires means they are attractive candidates for nano-sensors.Despite significant advancements in nanowire growth techniques, electrical contacts to as-grown nanowire arrays through non-destructive methods have not yet been successfully realized. Researchers at the University of Maryland, US, and NIST, US, have developed a generic, in situ approach for electrically contacting nanowire arrays using conductive nanoparticles. The team grew vertically-aligned ZnO nanowire arrays on gold catalyst layers before depositing a contiguous film consisting of conductive gold nanoparticles exclusively on top of the nanowire array. The particle deposition was driven using a high electric field - the key aspect was that the enhanced electric field surrounding the nanowire tips attracted particles to the top of the nanowire array. By employing the catalyst and nanoparticle layers as bottom and top electrodes respectively, the researchers successfully designed and tested a gas sensor. The nano-sensor assembly was stable even at high temperatures (up to 350 °C) and highly sensitive to very low concentrations (10-50 ppm) of both reducing (methanol) and oxidizing (nitrous oxide) gases. The team believes its approach of creating a top contact to nanowire arrays as-grown is universally applicable and may be useful in the design of electrically driven nanowire lasers and LEDs.[url=http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=quanbaogang]欢迎到我的资料库下载[/url]

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