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二硝基苯磺酸水合物
仪器信息网二硝基苯磺酸水合物专题为您提供2024年最新二硝基苯磺酸水合物价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括二硝基苯磺酸水合物参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的二硝基苯磺酸水合物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二硝基苯磺酸水合物相关的耗材配件、试剂标物,还有二硝基苯磺酸水合物相关的最新资讯、资料,以及二硝基苯磺酸水合物相关的解决方案。
二硝基苯磺酸水合物相关的方案
UV-1100二硝基苯肼法-水果维生素C的测定
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环境应用方案五:间-二硝基苯
芳香族硝基化合物是一类重要的化工有机合成中间体,常见的芳香族硝基化合物主要有硝基苯、二硝基 苯、一硝基甲苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯、一硝基氯苯、二硝基氯苯等。
环境应用方案五:邻-二硝基苯
芳香族硝基化合物是一类重要的化工有机合成中间体,常见的芳香族硝基化合物主要有硝基苯、二硝基 苯、一硝基甲苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯、一硝基氯苯、二硝基氯苯等。
2,4-二硝基苯肼衍生化法测定乙二醇中甲醛含量
本文建立了2, 4-二硝基苯肼衍生化测定工业乙二醇中甲醛含量的方法,并对衍生化反应条件进行了系统的分析和优化;将反应生成红色的2, 4-二硝基苯腙溶液,直接用高效液相色谱-紫外检测器进行检测,外标工作曲线法定量,可以准确、快速、稳定地检测实际样品(如:乙二醇)中的甲醛含量。
北京豫维:液液萃取和固相萃取测定水质对二硝基苯
对对二硝基苯等硝基苯类化合物检测的样品前处理方法—液液萃取和固相萃取进行了探讨和比较,以地表水为例,分别采用液液萃取和固相萃取的方式进行样品前处理,并用配有电子捕获检测器( μECD) 和 DB-1701 色谱柱的 GC-7890B 气相色谱仪对样品进行分析。
北京豫维:液液萃取和固相萃取测定水质邻二硝基苯
对邻二硝基苯等硝基苯类化合物检测的样品前处理方法—液液萃取和固相萃取进行了探讨和比较,以地表水为例,分别采用液液萃取和固相萃取的方式进行样品前处理,并用配有电子捕获检测器( μECD) 和 DB-1701 色谱柱的 GC-7890B 气相色谱仪对样品进行分析。
北京豫维:液液萃取和固相萃取测定水质间二硝基苯
对间二硝基苯等硝基苯类化合物检测的样品前处理方法—液液萃取和固相萃取进行了探讨和比较,以地表水为例,分别采用液液萃取和固相萃取的方式进行样品前处理,并用配有电子捕获检测器( μECD) 和 DB-1701 色谱柱的 GC-7890B 气相色谱仪对样品进行分析。
环境应用方案五:对-二硝基苯
芳香族硝基化合物是一类重要的化工有机合成中间体,常见的芳香族硝基化合物主要有硝基苯、二硝基 苯、一硝基甲苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯、一硝基氯苯、二硝基氯苯等。
GCMS-TQ8050测定蔬菜中二硝基苯胺类除草剂含量
采用岛津公司三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GCMS-TQ8050)对白菜样品中11种二硝基苯胺类除草剂进行定量分析。在浓度1~200 µ g/L范围内,11种二硝基苯胺类除草剂标准曲线线性相关系数均大于0.999,目标化合物的检测限分布在0.784 µ g/L及以下,在三种浓度5 µ g/kg、10 µ g/kg和20 µ g/kg的加标水平下,各组分加标回收率分布在72.3~94.0%之间。
赛默飞全自动固相萃取仪(AT280)- 气相色谱法(GC-ECD)测定环境水中的邻二硝基苯
本文采用Dionex Autotrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱- 电子捕获检测器完成了饮用水中硝基苯类化合物的测定工作。方法对固相萃取条件及气相色谱条件进行了优化,实验结果表明本方法对邻二硝基苯的分析灵敏度较高,回收率较好,线性较好,同时具有采用溶剂量少,提取速度快、操作方便等优点。
赛默飞全自动固相萃取仪(AT280)- 气相色谱法(GC-ECD)测定环境水中的间二硝基苯
本文采用Dionex Autotrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱- 电子捕获检测器完成了饮用水中硝基苯类化合物的测定工作。方法对固相萃取条件及气相色谱条件进行了优化,实验结果表明本方法对间二硝基苯的分析灵敏度较高,回收率较好,线性较好,同时具有采用溶剂量少,提取速度快、操作方便等优点。
全自动固相萃取仪(AT280)-气相色谱法(GC-ECD)测定饮用水中的邻二硝基苯
硝基苯类化合物通常作为重要的化工原料或中间体,同时又是环境中主要的有机污染物之一,因其结构稳定,难以降解,在工业生产中会渗入到空气或排放到水体当中,从而对地表水、地下水和海洋水体造成污染,美国EPA 规定:硝基苯,2,4- 二硝基甲苯及2,6- 二硝基甲苯为环境中优先监测污染物。本文采用Dionex Autotrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱- 电子捕获检测器完成了饮用水中邻二硝基苯等15 种硝基苯类化合物的测定工作。
全自动固相萃取仪(AT280)-气相色谱法(GC-ECD)测定饮用水中的间二硝基苯
硝基苯类化合物通常作为重要的化工原料或中间体,同时又是环境中主要的有机污染物之一,因其结构稳定,难以降解,在工业生产中会渗入到空气或排放到水体当中,从而对地表水、地下水和海洋水体造成污染,美国EPA 规定:硝基苯,2,4- 二硝基甲苯及2,6- 二硝基甲苯为环境中优先监测污染物。本文采用Dionex Autotrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱- 电子捕获检测器完成了饮用水中间二硝基苯等15 种硝基苯类化合物的测定工作。
全自动固相萃取仪(AT280)-气相色谱法(GC-ECD)测定饮用水中的对二硝基苯
硝基苯类化合物通常作为重要的化工原料或中间体,同时又是环境中主要的有机污染物之一,因其结构稳定,难以降解,在工业生产中会渗入到空气或排放到水体当中,从而对地表水、地下水和海洋水体造成污染,美国EPA 规定:硝基苯,2,4- 二硝基甲苯及2,6- 二硝基甲苯为环境中优先监测污染物。本文采用Dionex Autotrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱- 电子捕获检测器完成了饮用水中对二硝基苯等15 种硝基苯类化合物的测定工作。
拉曼+气体水合物+表征
中国科学院广州能源研究所天然气水合物重点实验室近期发布最新研究成果,利用高压原位拉曼测量技术成功获得了多种水合物形成/分解过程的原位拉曼图,揭示了气体水合物中气体分子的吸附和扩散特性。相关成果已在Energy Fuels,J.Phys.Chem.C, Chemical Engineering Journal, scientific reports等期刊上发表。
ASE-GC-FID法分析检测土壤中2,4- 二硝基苯
本文参考HJ 703-2014《土壤和沉积物 酚类化合物的测定气相色法》,采用ASE 作为样品萃取技术,在萃取浓缩后采用赛默飞世尔科技Trace 1310 GC-FID 系统分析检测,省去了繁琐的净化步骤。该方法前处理操作简单,速度快,仪器灵敏度高,无杂质干扰。可分析检测土壤中2,4- 二硝基苯等21种酚类化合物。
GCMS法测定水产品中三嗪类、酰胺类、二硝基苯胺类除草剂残留量
本文使用岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX建立了水产品中16种三嗪类、酰胺类、二硝基苯胺类除草剂的检测方法。实验结果表明:在5~100 ng/mL浓度范围内,16种除草剂组分线性良好,线性相关系数均在0.998以上;取浓度为5 ng/mL标准混合溶液,连续进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别小于0.2%和4.0%,精密度良好。在空白样品中进行0.5、2和10 μ g/kg三个不同浓度加标实验,回收率在82.8%-108.9%之间。该方法简单,稳定,准确,适用于鱼、虾、蟹、贝、海参、龟鳖类、藻类等水产品可食部分中三嗪类、酰胺类、二硝基苯胺类除草剂残留量的测定。
固相萃取法用于土壤硝基苯类化合物的测定
硝基苯是一种广泛应用的化学原料,常见的硝基苯类化合物有硝基苯、二硝基苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯及二硝基氯苯等。该类化合物均难溶于水,易溶于乙醇、乙醚等其他有机试剂,应用于印染、国防、塑料、医药及农药行业。环境中的硝基苯主要来自化工厂、染料厂的废水废气,尤其是苯胺染料厂排出的污水中含有大量硝基苯。由于硝基苯结构稳定,较难降解,特别是进入水体会以黄绿色油状物沉入水底,并随地下水渗入土壤,长时间保持不变,因此造成的水体和土壤污染会持续相当长的时间,并对生态系统产生一系列的生态影响和环境效应同时通过植物的富集也会对人体产生危害。土壤中的硝基苯通常采用提取、净化、浓缩、进样的模式进行分析,其中净化方法常用的有凝胶渗透色谱法和固相萃取法。本文用SPE400全自动机械臂固相萃取仪对土壤中硝基苯类化合物的整个检测过程中的净化环节进行了实验。
使用岛津Prominence-i和Shim-pack XR-ODS快速测定2,4-二硝基苯肼衍生化醛酮类化合物
使用Prominence-i和Shim-pack XR-ODS(75mm*4.6mm*2.2um)测定2,4-二硝基苯肼衍生化醛酮类化合物,在保证分离度情况下时间比Shim-pack VP-ODS(150mm*4.6mm*5um)柱缩短15分钟,灵敏度高,重复性好。
核磁共振技术测量甲烷水合物
在甲烷水合物的测量中,核磁共振法通常用于测量样品中甲烷分子的特征信号。通过分析信号的强度、频率和形状,可以推断出甲烷水合物的含量、饱和度以及样品中其他相关参数的信息。
全自动固相萃取仪提取水中间二硝基苯
赛默飞世尔Autotrace280 全自动固相萃取仪可用于水质等液体样品或固体、半固体样品提取液中痕量有机物的萃取和浓缩。本方法通过AT280 全自动化操作完成固相萃取柱的活化、上样、淋洗、洗脱和收集等过程,减少了人工干预及手动上样过程时间(按每个500mL 的水样需要50min 算,六个样可节省时间5 小时),极大的缩短了前处理时间,适于大批量水样的分析检测。检测结果表明,本方法对硝基苯类物质的测定具有灵敏度高、重复性好、线性良好、回收率较好和结果可靠等优点,完全满足饮用水中硝基苯类物质的检测需要。
全自动固相萃取仪提取水中邻二硝基苯
赛默飞世尔Autotrace280 全自动固相萃取仪可用于水质等液体样品或固体、半固体样品提取液中痕量有机物的萃取和浓缩。本方法通过AT280 全自动化操作完成固相萃取柱的活化、上样、淋洗、洗脱和收集等过程,减少了人工干预及手动上样过程时间(按每个500mL 的水样需要50min 算,六个样可节省时间5 小时),极大的缩短了前处理时间,适于大批量水样的分析检测。检测结果表明,本方法对硝基苯类物质的测定具有灵敏度高、重复性好、线性良好、回收率较好和结果可靠等优点,完全满足饮用水中硝基苯类物质的检测需要。
温度压力对水合物开采的影响及低场核磁共振技术的应用
天然气水合物,作为一种潜在的清洁能源,其开采技术的研究和开发越来越受到重视。然而,开采过程中的温度和压力控制是关键因素,直接影响着水合物的稳定性和开采效率。本文将探讨温度和压力对水合物开采的影响,并介绍低场核磁共振技术(LF-NMR)在这一领域的应用。
睿科集团:水质中对二硝基苯的测定解决方案
本文建立了分别采用全自动固相萃取仪分离富集水样中的9种硝基苯类化合物,避免萃取溶剂对分析人员造成健康威胁,气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)检测分析方法。通过饮用水样品的检测分析证明全自动固相萃取方法准确性好、精密度高、便于快速检测等特点。
睿科集团:水质中邻二硝基苯的测定解决方案
本文建立了分别采用全自动固相萃取仪分离富集水样中的9种硝基苯类化合物,避免萃取溶剂对分析人员造成健康威胁,气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)检测分析方法。通过饮用水样品的检测分析证明全自动固相萃取方法准确性好、精密度高、便于快速检测等特点。
业界新标杆-高压微量热仪气体水合物研究
高压-低温条件下MicroDSC7 Evo热流测试曲线,根据不同压力条件下水合物的生成/分解温度,可以绘制如下图(右)所示的相水合物相图
美洛培南水合物的分析
美洛培南水合物是碳青霉烯类抗生素,具有非常广泛的抗菌作用,是有多个临床应用的感染症治疗药,其点滴和注射用制剂被各药企广泛销售。这里介绍日本药局方(局方)的定量分析例。局方指定了内径6.0 mm的色谱柱。这里使用通用型的内径4.6 mm的色谱柱(CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6 mm i.d. x 150 mm)进行了分析。
用高压微量热仪评价深水钻井液气体水合物抑制性
评价深水钻井液气体水合物抑制性的新方法-DSC技术,利用高压微量热仪的特点研究甲烷气体在不同液体介质中生成气体水合物的规律,建立了钻井液气体水合物抑制性实例。
加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的间二硝基苯
本实验介绍了使用莱伯泰科高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的15种硝基苯类化合物,SePRO全自动固相萃取系统净化,MV5多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。
加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的对二硝基苯
本实验介绍了使用莱伯泰科高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的15种硝基苯类化合物,SePRO全自动固相萃取系统净化,MV5多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。
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