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三羟基胆甾烷标

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三羟基胆甾烷标相关的论坛

  • 【求助】丙醛、三羟基甲基乙烷的标准

    [size=5]各位高手: 请问大家有没有丙醛、三羟基甲基乙烷的相关标准?我找了许多网站,都没有找到,有没有哪位高人有丙醛和三羟基甲基乙烷的企业标准、国内外的标准可以支援一下啊?谢谢帮忙,我将重谢![/size]

  • 【每日一贴】蛋氨酸羟基类似物

    【中文名称】蛋氨酸羟基类似物;液体羟基蛋氨酸;2-羟基-4-甲硫基-丁酸;MHB【英文名称】methionine hydroxy-analog; Alimet;MHB【结构或分子式】 【密度】1.23(20℃)【粘度 mPa·s(20℃)】0.105 ;0.035(38℃) ;0.5(0℃)【性状】 外观为深褐色粘液。有硫化物特殊气味。【用途】 用作饲料添加剂时可作为蛋氨酸营养补充剂,促进动物生长发育。【制备或来源】 以丙烯醛为原料,在催化剂作用下同甲硫醇反应,生成的甲硫基丙醛与氢氰酸给催化剂作用合成2-羟基-4甲硫基丁腈,在硫酸存在下水解,经精制得成品。【其他】 凝固点-40℃。是单体、二聚体和三聚体组成的平衡混合物,含量分别为65%、20%、3%。 在使用该产品后,需用水冲净皮肤,若眼睛粘上该产品,亦需用清水冲洗。【包装及贮运】 用250kg塑料桶运载。【生产单位】 美国孟山都公司

  • 三羟基丙酸标品峰形异常

    三羟基丙酸标品峰形异常

    如图啊,三羟基丙酸甲酯,旋干后加甲醇溶解,60度初温保持5分钟,然后5度每分升到100度,出峰但是峰形很不好看,向各位老师求指教啊http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307092116_450412_2738300_3.png

  • 【资料题目】NMR技术在苯基—2’,3’,4’—三羟基苯基酮分子内活泼质子动态特性研究中的应用

    看到这篇文章,很感兴趣,没能下载下来,下面是相关信息,欢迎有条件的上传附件,hoho:NMR技术在苯基—2’,3’,4’—三羟基苯基酮分子内活泼质子动态特性研究中的应用欧阳捷 北京师范大学分析测试中心 李敏一 北京师范大学分析测试中心 李维超 北京师范大学分析测试中心 邓志威 北京师范大学分析测试中心 摘 要:本文通过一维(ID)、二维(2D)核磁共振波谱法确定了苯基-2’,3’,4’——三羟基苯基酮分子结构,利用二维交换谱(2D EXSY)研究了该分子内活泼质子在二甲亚砜(DMSO)溶液中的动态特性,建立了活泼质子与溶液中水分子间的化学交换网络,并定量计算了化学交换的速率常数。实验结果表明:酚羟基氧形成分子内氢键使得它与自身的羟基氢的共价键被削弱,该活泼质子酸性增强,更容易发生反应。

  • 【求助】5-羟基-11-桉叶烷烯-1-酮

    我想求一篇文献上一个化合物的核磁数据,麻烦大家能帮帮忙,5-羟基-11-桉叶烷烯-1-酮(5-hydroxy-11-eudesmen-1-one,corymbolone)最好能把MS IR C-NMR H-NMR都给找一下,呵呵

  • 关于气质检测尿液单羟基多环芳烃中校正曲线线性的问题

    [font=&]新人小白求助各位前辈,本人第一次使用安捷伦的[/font][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url][/color][/url][font=&]检测尿液中单羟基多环芳烃,使用混标进行标准曲线的时候发现其中一个单羟基多环芳烃1-羟基芘的线性结果不好,R2只有0.98。有没有可能是1-羟基芘和1-羟基芘-D9没有分开的?内标和物质没分开?1-OHP不稳定分解?还是前处理影响得原因?。[/font]

  • 【每日一贴】羟基蛋氨酸钙

    【每日一贴】羟基蛋氨酸钙

    【中文名称】羟基蛋氨酸钙;MHA-Ca【英文名称】methionine hydroxy analog-Ca【结构或分子式】 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202012000_347274_1855403_3.jpg【密度】典型堆积密度(装填)为658kg/m3.【性状】 外观为浅褐色结晶形粉末。【溶解情况】 水溶性为7.4g/100g(27℃)【用途】 用作饲料添加剂时可作为蛋氨酸类营养补充剂,促进动物生长发育。【制备或来源】 丙烯醛与甲硫醇反应制得。【其他】 pH值7,代谢能量为15.35MJ/kg。 在使用该产品后,需用水冲净皮肤,若眼睛粘上该产品,亦需用清水冲洗。应避免使该产品与空气中粉尘接触。【包装及贮运】 25kg袋运载。【生产单位】 美国孟山都公司;诺伟恩国际营养有限公司

  • 古陶瓷真伪拉曼光谱——羟基鉴定方法

    1928年C.V.拉曼实验发现,当光穿过透明介质被分子散射的光发生频率变化,这一现象称为拉曼散射。光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射。弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分。非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应。 拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术,其信号来源与分子的振动和转动。其谱线数目、位移值和谱带强度等直接反映了分子的构成及构象信息。拉曼光谱的应用范围遍及化学、物理学、生物学和医学等各个领域,对于纯定性分析、高度定量分析和测定分子结构都有很大价值。http://www.gogochina.cn/uploadPic/news/2011/8/23/201182310221232704.jpg图:大师手绘加官图陶瓷艺术花瓶 拉曼光谱技术是一种分析技术,由于它能够获得物质的分子信息而被应用于文物的分析中,特别是拉曼光谱作为无损的分析方法,可应用于文物的原位分析。 羟基是由氢和氧两种原子组成的一价离子团(-OH),即氢氧根。字中左边的羊表示氧,右边的表示氢,读音取氢(qing)之qi,取氧(yang)之韵母ang,合起来念——“抢”。 羟基在高温下不稳定,在常温、常压地表环境下是稳定的,其在陶瓷釉面中的含量与陶瓷烧造出窑时间成正比关系。羟基是鉴定古陶瓷真伪的定性、定量物质。 羟基鉴定方法原理及优点 原理(一)我们知道陶瓷在烧造过程中会发生一系列的物理和化学变化。其中比较重要的反应之一是釉料的脱水反应。反应过程如下: 1、100~110℃吸附水开始排出。 2、110~400℃其它矿物杂质所带入的水排出。 3、400~450℃结构水开始排出。 4、800~1000℃时排水结束。 由于中国古陶瓷的烧造温度均在1200℃以上(除陶器外),同样现代仿品的成瓷温度亦均在1280℃左右。因此从理论上可以得知瓷器在烧造结束后,其釉面中不存在结构水、离子水、吸附水等。我们对新烧造的陶瓷做了大量的检测,检测结果与理论推算完全相附。 (二) 新仿品和古代真品有着本质的区别,这是问题的关键。我们如果不能正确地理解仿品与真品之间的本质区别,也就无法找到正确的鉴定方法。 我们知道陶瓷的烧造过程是一个造岩过程或者成矿过程,真品的成岩过程和仿品的成岩过程有着本质的不同: 真品与仿品的烧制过程从理论上讲是相同的,但真品具有在地表条件下长期风化和水解的过程,而仿品却没有。真品在地表环境中长期变化的过程仿品是无法做到的。也就是说从理论上讲,真品的本质是无法仿制的。(地表环境指:馆藏环境,传世环境,墓葬环境,水下环境等现有古陶瓷所处的环境。) (三) 真品在地表环境下的化学反应 真品在地表环境下其釉面将会发生如下水解反应: Si-O-R + HOH → Si-OH + R+OH-Si-O-Si + OH- → Si-OH + Si-O- H+置换R+后形成硅凝胶薄膜 以上的反应生成物中既有氢氧根(羟基)、也有结构水。 上面的反应进行的很慢。 拉曼光谱——羟基古陶瓷真伪检测鉴定法的依据和原理是:现代仿品和古代真品的成岩过程有着本质区别,而时间是造成的这种区别的根本原因,造假者无法跨越时间所产生的鸿沟。时间所造成的古陶瓷的物理、化学变化是造假者无法仿制的。基于此,古陶瓷真伪拉曼光谱——羟基鉴定法的技术研发者把古陶瓷真品在地表环境下其釉面所产生的化学反应中生成的羟基作为古陶瓷鉴定的定性及定量物质。并运用世界上最先进的激光拉曼光谱测试仪( Renishaw Micro-Raman Spectroscopy System)进行相关检测,从而做出准确而科学的鉴定结论。 摘录自瓷器中国

  • 载银羟基磷灰石在化妆品中的应用

    看到很多文献说羟基磷灰石在化妆品中可以作为添加剂,最近在合成载银的羟基磷灰石(Ag-HAP),对应用方面比较感兴趣。想请教一下对这方面了解的前辈啊。我自己目前的一些了解:载银HAP主要用做抗菌剂和抗菌添加剂,如抗菌塑料、抗菌陶瓷等。但化妆品方面的应用也有报道,但具体应用方式和前景都不太了解。好像目前国家规定不允许化妆品做抗菌抑菌的宣传,除非有卫消准字的产品。是不是这方面的规定限制了化妆品抗菌功能的开发?另外,化妆品使用过程中,有防微生物滋生和污染的需求,这方面应用主要是指化妆品防腐剂,主要好像是有机物比较多,无机物方面如载银HAP是否也可以应用到这类用途?对化妆品这行还了解不深入,还请大家指教。

  • 【仪器心得】GB5009.31-2016对羟基苯甲酸加标回收率的个人见解

    【仪器心得】GB5009.31-2016对羟基苯甲酸加标回收率的个人见解

    [align=center][font=宋体][font=Calibri]GB5009.31-2016[/font][font=宋体]对羟基苯甲酸加标回收率的个人见解[/font][/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体]加标回收率是所有检验检测工作中必须要做的一项工作,用检测出的质量除以加标的质量,看看是不是在国标要求的范围之间。[/font][font=宋体] [/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]在[/font][font=宋体][font=Calibri]GB5009.31-2016[/font][/font][font=宋体]中,做加标回收率实验,使用[/font][font=宋体]对羟基苯甲酸[/font][font=宋体][font=宋体]酯类四种混合标准溶液对样品进行加标,假如标准溶液浓度为[/font][font=Calibri]C[/font][/font][sub][font=宋体][font=Calibri]1[/font][/font][/sub][font=宋体][font=宋体],加标体积是[/font][font=Calibri]V[/font][font=宋体],则加标质量[/font][font=Calibri]m=[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]C[/font][/font][sub][font=宋体][font=Calibri]1[/font][/font][/sub][font=宋体][font=Calibri]*V[/font][font=宋体]。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]然后使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]进行检测,分别得出样品中的[/font][font=宋体]对羟基苯甲酸[/font][font=宋体][font=宋体]酯类的浓度为[/font][font=Calibri]C[/font][/font][sub][font=宋体][font=Calibri]0[/font][/font][/sub][font=宋体],加标后的[/font][font=宋体]对羟基苯甲酸[/font][font=宋体][font=宋体]酯类的浓度为[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体],体积都是[/font][font=Calibri]V[/font][font=宋体],这时候怎么计算回收率呢?[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]国标公式为[/font][font=Calibri]X=[/font][font=宋体]([/font][font=Calibri]c[/font][font=宋体]×[/font][font=Calibri]V [/font][font=宋体]×[/font][font=Calibri]f[/font][font=宋体])[/font][font=Calibri]/m[/font][/font][font=宋体] [/font][img=,690,272]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310801198630_2566_5979722_3.png!w690x272.jpg[/img][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]第一种错误:有些人不懂回收率原理,直接用浓度除以浓度,也就是([/font][font=Calibri]C-C[/font][/font][sub][font=宋体][font=Calibri]0[/font][/font][/sub][font=宋体][font=宋体])[/font][font=Calibri]/C[/font][/font][sub][font=宋体][font=Calibri]1[/font][font=宋体],[/font][/font][/sub][font=宋体]也有人直接用[/font][font=宋体][font=Calibri]C/C[/font][/font][sub][font=宋体][font=Calibri]1[/font][/font][/sub][font=宋体],总之是错误。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]第二种错误:计算出国标中的[/font][font=Calibri]X[/font][font=宋体],然后用[/font][font=Calibri]X[/font][font=宋体]除以标准物质浓度或者除以标准物质的质量。殊不知,[/font][font=Calibri]X[/font][font=宋体]的单位是([/font][font=Calibri]mg/kg[/font][font=宋体]),单位都和标准物质的浓度和质量不统一,这个算法肯定也是错误的。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]第三种错误:知道回收率的原理,那就是质量除以质量。使用([/font][font=Calibri]c[/font][font=宋体]×[/font][font=Calibri]V [/font][font=宋体]×[/font][font=Calibri]f[/font][font=宋体])[/font][font=Calibri]/[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]m[/font][font=宋体],分子是质量,分母也是质量。看起来好像是对了,但是实际操作起来,总是发现不管实验做的如何规范,但是回收率总是很难达到[/font][font=Calibri]80%[/font][font=宋体],特别是对于对羟基苯甲酸乙丙丁三种来说,回收率更低。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]其实这个地方犯了一个错误,我们添加的标准物质是对羟基苯甲酸的酯类标准溶液,而我们通过[/font][font=宋体][font=Calibri]c[/font][font=宋体]×[/font][font=Calibri]V [/font][font=宋体]×[/font][font=Calibri]f[/font][font=宋体]这个公式算出的则是把对羟基苯甲酸酯类转化成了对羟基苯甲酸了。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]因此我们直接用([/font][font=Calibri]c[/font][font=宋体]×[/font][font=Calibri]V[/font][font=宋体])[/font][font=Calibri]/m[/font][font=宋体],也就是加标样品的浓度乘以体积,再除以加入的标准物质的质量就可以。[/font][/font]

  • 气质联用,单羟基多环芳烃代谢物

    使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]检测尿中多环芳烃代谢物,其中的两个单羟基代谢物为1-羟基芘和1-羟基芘-D9,请问1-羟基芘的性质有哪些?是否会影响实验检测的结果?

  • 【资料】栽培与野生丹参的红外光谱三级鉴定研究

    红外三级鉴定法可以区别和鉴定栽培和野生丹参,红外三级鉴定包括普通红外光谱、二阶导数谱和二维红外相关光谱,并且表观分辨率逐渐提高。栽培与野生丹参一维谱图峰形相似度很高,只是吸收峰波数有一定的差异。二阶导数谱则可看到在1500~1180cm -1波段栽培丹参在1410cm-1处有单峰,而野生丹参则出现分叉峰,分别在1420cm-1、1406cm-1处。在1180~850cm-1波段,栽培丹参在993cm-1、872cm-1处有比较强的吸收峰,而野生丹参在1032cm-1处有比较强的吸收峰。二维红外相关光谱中差异更明显,在1170~860cm-1波段,野生丹参在950cm-1处有很强的自动峰,而栽培丹参在此没有吸收峰;1500~1170cm-1波段野生丹参的峰强度要较栽培丹参大,依据自动峰的不同可以很容易的分辨出栽培与野生丹参。红外三级鉴定方法是一种快速有效的鉴定中药材的方法。

  • [转载]“大哥,那您结婚可是挺晚的啊!”

    发信人: GoyaGu (Goya-Go ya,Yoga GoyaGu-高压锅:P), 信区: Joke标 题: [转载]转发: “大哥,那您结婚可是挺晚的啊!”发信站: 日月光华 (2006年07月24日20:32:55 星期一), 站内信件 高中时候,班一哥们,81年生,不大,就是特老相……以下是他坐公交时候发生的点事情:高二时候,这哥们坐公交去学校。因为路途长,百无聊赖的时候,临座的一个35岁左右的男人跟他搭话:那人张嘴就来句:“大哥,去哪里?”这哥们也许是平常遭受这样待遇多了,也并不万分惊奇,颇平静地回答:“三中。”那男人第二句话:“哦,去看孩子吧?孩子上高中挺苦的……”那哥们脸部肌肉抽搐了一下,没吭声。第三句话:“大哥,你孩子上高几了?”那哥们是真烦了,也不解释,顺口来了句:“高一。”这时候,经典出现了。那男人异常惊奇地瞪大眼睛看着那哥们,看了足足十秒钟,来了句:“大哥,那您结婚可是挺晚的啊!”        __\\\\\__      .-'&     '-.   哇 /  ↘ √        :   o   o       哈(     (__      )     :             哈 \    ,O ,   /      `-.__________.-'   哈   /`""""""""`      /    ,     哈  /|/\/\/\/\/\ __     (_|/\/\/\/\/\\___)   哈  |____________|   ! (_______|_______) --Goya-Go Ya, YogaGoya-Spanish PainterGoya-Mexican FoodGoyaGu-高压锅※ 来源:日月光华 bbs.fudan.edu.cn[FROM: 10.100.161.6] --※ 转载:日月光华 bbs.fudan.edu.cn[FROM: 10.100.161.6]

  • 水质三氮的讨论

    1.水质三氮(硝酸盐氮。亚硝酸盐氮和氨氮)之间的转换:有氧条件下,氨氮转换为亚氮再转化为硝氮。在厌氧条件下,硝氮转换为亚氮再转化为氨氮。 这样理解没错吧?2.在四版书中写到:清洁的地表水中溶解氧一般接近饱和,应该算是有氧条件。为什么硝酸盐氮中又写:清洁的地表水中硝酸盐氮一般含量很少。这个怎么理解?3.清洁的地表水和污染严重的地表水中,三氮的大小关系是怎样的?

  • 58.2 反相高效液相蒸发光散射检测法测定三金软胶囊中羟基积雪草苷含量

    58.2 反相高效液相蒸发光散射检测法测定三金软胶囊中羟基积雪草苷含量

    作者:高永艳; 黎永洁 ( 广东省中医院)摘要:目的:建立测定三金软胶囊中羟基积雪草苷含量的方法。方法:采用反相高效液相色谱法测定羟基积雪草苷含量。色谱条件为Diamonsil C1_8柱(150mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-水(50∶50),检测器为蒸发光散射检测器。结果:羟基积雪草苷在1.006 ̄10.064μg的范围内,进样量与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9992),精密度、8h内稳定性、重复性均符合要求,平均回收率为100.16%(RSD=2.28%)。结论:该含量测定方法灵敏、准确,重复性好,专属性强,适合羟基积雪草苷的含量测定。谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208211655_385082_1609970_3.jpg

  • 【转帖】汶川大地震三鹿捐出1600万,现在我们四川人就力挺她!(转载)

    我是四川人,四川人最讲情义!    汶川大地震的时候,乳品行业三鹿第一家站出来捐出1600万,雀巢、美赞臣、惠氏、多美滋这些国外品牌才捐了多少?    在我们有困难的时候,在我们失去亲人、失去家园、流着热泪的时候,在我们的小孩饿得直哭的时候,是三鹿帮助了四川人,给我们灾区的孩子送来了宝贝的奶粉,拯救了无数幼小生命。我们四川人就是被这样的民族企业感动着,永远不会忘记!    谁都有遇到困难的时候,患难见真情。现在婴儿肾结石的事情和三鹿联系在一起,三鹿有了麻烦,那么,我们四川人绝对义不容辞的力挺她!    永远记得,在国家有难的关键时刻,还是中国自己的企业挺起民族的脊梁!民族品牌支持四川,我们就支持民族品牌!    奶粉事件发生后,三鹿集团在第一时间站出来承认错误,并且召回所有问题奶粉,全面承担所有患病宝宝的医药费,并且对这件事进行了彻底的调查。这种速度比以前的雀巢碘超标,可口可乐零度案件,肯德基苏丹红案件要高出多少?国产品牌辛辛苦苦树立起来,请大家不要因为一个负面就把人一棍子打死,那些依然在吃肯德基的人,依然喝可口可乐的人,请你们对一个勤恳、踏实、一心为百姓的企业多一点支持!    三鹿,50年来,你哺育了三代中国人,  三鹿,危难时刻,你帮助了我们四川人,  现在,我们四川人支持你,一起渡难关!  三鹿,雄起!    我代表四川人民支持三鹿!  我代表汶川人民支持三鹿!  我代表北川人民支持三鹿!  我代表成都人民支持三鹿![color=#DC143C][size=4]评论:知道三鹿捐钱了,但是也不能拿生命开玩笑,难道我抢来的钱去捐款就无罪了么?[/size][/color]

  • 【原创】海克斯康16万元手动三坐标测量机与壹兴佰8万元手动三坐标测量机你选择谁?

    目前针对深圳壹兴佰8万元手动三坐标测量机的特价优惠销售,海克斯康也推出了相应的16万元优惠手动三坐标测量机销售.针对这一情况你将会选择16万元的还是8万元的呢? 我看过他们各自的配置和外形图片,从配置和精度来讲基本上没有什么区别,但就外形来讲个人喜欢海克斯康的外形.还有,就品牌知名度来讲,海克斯康品牌知名度高于壹兴佰.但价格却比壹兴佰贵了一倍多.如果你作为一个潜在顾客,你愿意选择哪一家的三坐标测量机呢? 大家可以登录两家公司的相应网站查看其详细信息和产品的图片配置

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