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陈荣强相关的方案
索氏提取仪测定纤维增强塑料树脂不可溶分含量
纤维增强塑料即聚合物基纤维复合材料用术语,是纤维增强树脂基复合材料。因其优异的力学性能和较低的密度多用于汽车、航天领域。《GB/T 2576-2005 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》中规定了纤维增强塑料树脂需要使用索氏提取仪测定其中的不可溶分含量。本实验参照其方法对纤维增强塑料(玻璃钢)不可溶分含量进行测定。
表面增强技术+大气气溶胶+污染源成分识别
探明倒金字塔 状 Klarite 表面增强基底的拉曼增强效果后 研究人员分别对气溶胶在实验室模拟状态下 、 大气中实际状态进行了对比检测 。 与传统拉曼检测法相比 这项研究表明 表面增强拉曼表现出了出色的增强效应和稳定性 。 而在此次拉曼测试过程中 研究人员 使用的是XploRA Plus 激光拉曼光谱仪 进行拉曼分析 。 接下来我们就来分别看看两种条件下的测试结果 。
表面增强拉曼光谱快速检测糕点及白酒中糖精钠的研究
本研究建立了表面增强拉曼光谱快速检测糕点及白酒中糖精钠的方法。基于溶剂萃取法,利用二氯甲烷对糕点及白酒中的糖精钠进行提取,制备金溶胶后将其浓缩作为增强基底,并优化增强基底的条件来获得最佳拉曼信号。
表面增强拉曼光谱快速检测糕点及白酒中糖精钠的研究
本研究建立了表面增强拉曼光谱快速检测糕点及白酒中糖精钠的方法。基于溶剂萃取法,利用二氯甲烷对糕点及白酒中的糖精钠进行提取,制备金溶胶后将其浓缩作为增强基底,并优化增强基底的条件来获得最佳拉曼信号。
强极性多肽样品分离纯化
常见的组成多肽的氨基酸有20种,根据其极性和酸碱性可以分为以下几组:非极性(疏水)、极性(不带电荷)、酸性以及碱性(参见图1)。在一条多肽序列中,如果组成该多肽的氨基酸大多为极性氨基酸(图1中粉红色标出部分),如半胱氨酸、谷氨酰胺、天冬酰胺、丝氨酸、苏氨酸、酪氨酸等,那么该多肽可能具有较强的极性,易溶于水。在对该类强极性多肽样品的反相色谱制备纯化过程中,若采用普通的C18分离柱,将会发生疏水坍塌现象(具体请参见三泰科技之前发布的应用案例——《疏水坍塌与AQ反相色谱柱的应用》)。而改良后的C18AQ柱可以很好的适用于强极性或强亲水性样品的分离纯化,在本案例中,利用某强极性多肽作为样品,在C18AQ柱上进行了分离纯化,获得了可用于下一步研究的目标产物。
普林斯顿及输力强:恒电量瞬态扰动测量Tafel 斜率及数据积分处理
提出了一个三参数积分你和恒电量强极化数据以测定Tafel斜率的新方法,试验证明,恒电量瞬态扰动测量碳钢在酸溶液中的腐蚀,获得的Tafel斜率与消除了溶液电阻影响的Tafel外推结果有很好的一致性。
2020版《中国药典》 药用辅料 羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯、羟苯丁酯、羟苯卞酯的分析
羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯、羟苯丁酯、羟苯卞酯,均可作为药用辅料、抑菌剂。它们分别由对羟基苯甲酸与甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、苯甲醇酯化而成,化学性质相似,在合成过程中也会形成相应的杂质。大曹三耀技术中心按照2020版药典要求,建立了以上几种辅料的共同检测方法,以方便大家参考使用。
电位滴定法测定石油助剂中的羟值
羟值滴定分析是一种基于羟基的化学特性,用于组分含量分析的化学分析方法。聚醚羟基在催化剂吡啶作用下与苯酐进行定量反应, 过量的苯酐待反应完成后水解成酸, 用氢氧化钠标准溶液滴定之。本方法参考《GB/T 7383-2020 非离子表面活性剂 羟值的测定》,制定了石油助剂中羟值的测定方法。
测定早强剂中的氯离子和硫酸根离子
早强剂是混凝土常用的一种外加剂,它能够缩短水泥混凝土凝结时间,提高混凝土早期强度。早强剂主要有硫代硫酸钠、硫酸铝、硫酸铝钾等,适用于不允许掺用氯盐的混凝土。混凝土外加剂中氯离子对钢筋具有腐蚀作用,其含量要严格控制。离子交换色谱是同时分离测定多种阴离子的好方法,能够对早强剂中氯离子和硫酸根离子进行分离测试。
使用Frontier的腔增强吸收光谱技术进行微量气体的检测
文章介绍使用Frontier的腔增强吸收光谱技术进行了微量气体的检测,结果表明测量1,3-丁二烯可达到ppm水平,同时也可测量其它碳氢化合物。
使用Frontier 和腔增强吸收光谱用于痕量气体检测
使用FT-IR 检测低浓度气体需要长光程去增加吸收。传统的方法是采用多次反射的气体池,红外光是在两块镜子之间多次反射使光程可以达到几十米。在腔增强测量中,在每次反射中都是高准直的辐射光通过镜子。通过使用高反射率的镜子, 有效光程将会增加几千倍。这种方法使得在相对较小的体积下检测低浓度气体成为可能,例如检测呼吸时的代谢物。腔增强吸收光谱(CEAS)与我们熟知的光墙衰荡光谱(CRDS)相似,CRDS 是用来测试激光脉冲激光经过多次反射后的衰减信号。通过检测由吸收导致的衰减率的增加,CRDS 能够检测到PPb 浓度的小分子。铃流技术通常被应用于小分子,主要是近红外光谱的波长激光源可以通过调谐非常狭窄的线状光谱来实现。相比之下本文描述的CEAS 使用的是宽带源光谱是广泛应用于更大的分子。
自动化液质联用工作流程:采用 AssayMAP 技术进行溶液内蛋白酶解、肽段纯化以及肽段的强阳离子交换分馏
液质联用鉴定肽段的样品制备,通常由多步骤工作流程组成,包括溶液内蛋白酶解、肽段纯化,以及肽段分馏。该过程通常需要根据样品特性及分析目的( 即定量或表征)定制为具体的应用方法。样品制备工作流程的自动化可提高样品处理能力、降低差异性,并且无需熟练操作人员执行重复工作。然而,自动化平台通常并不用于最初的分析开发,这是因为分析开发者很少具有开发复杂自动化方案的经验。相反,分析通常是采用湿式工作台相关技术进行开发,然后在自动化专家的帮助下移植到自动化平台。采用 AssayMAP 肽段样品制备解决方案,无需掌握专门的技术也能实现自动化操作。开发者可通过一个简单的软件用户界面和灵活的实验方案对关键实验变量进行完全控制,从而能够专注于科学分析研究。如今,分析开发者、科学家或技术员无需具备自动化专业知识也能实现可扩展、精确的自动化操作。采用 AssayMAP 平台,整个工作流程可直接在相同的硬件上进行开发,如需实现高通量样品前处理,也易于对硬件进行扩展,从而可减少或避免已有实验方案实现自动化所需的额外时间和资源。本文将介绍发现(鸟枪法)蛋白组学研究的一种常规液质联用工作流程,包括溶液内酶解、反相肽段纯化,以及肽段的强阳离子交换分馏 (SCX),所有这些操作均由 AssayMap Bravo 液体处理器完成。采用 SCX 小柱通过增加 pH 或离子强度对大肠杆菌蛋白裂解液进行逐步洗脱,在六个 SCX 馏分中鉴定出 15000 多条特定肽段序列,其中 64-67% 的肽段可专属性地在其中一个馏分中得到鉴定。
FTIR显微镜增强观察
本应用中介绍了3中测量模式可供选择用于增强观察,每种模式都可以根据被分析样品的性质提供对样品的改进查看。
增强现实如何改变神经外科学
在本电子书中,我们探讨了增强现实对神经外科实践的转变影响,以及如何充分利用这些新技术来提升您的手术技能并推动更好的结果。
安捷伦高速透射拉曼光谱的光束增强器技术
透射拉曼光谱 (TRS) 是一项功能强大的药物分析技术,适用于胶囊和片剂的整个样品无损分析。本应用简报介绍了使用安捷伦光束增强器可在不增加激光功率的情况下使测量速度提高 10 倍以上。增强器可使片剂中的活性药物成分比例 (% w/w) 在 10 ms 内得到测定。
高速公路强声应急喊话广播系统解决方案
强声应急喊话广播系统可以实现声音的定向传播,避免对其他区域造成干扰。它具有高音量、远距离的传播能力,能够在高速道路上迅速传递声音信息,提醒司机和乘客注意安全。
使用Frontier进行痕量气体检测的腔增强吸收光谱
腔增强吸收光谱(Cavity-Enhanced Absorption Spectroscopy, CEAS)与更为人所熟知的腔衰荡技术(Cavity Ringdown Technique, CRDS)有相似之处,后者检测连续反射后穿过其中一面镜子而射出的信号的衰减。通过检测吸收物种导致的衰减速率的增加,CRDS能够检测ppb浓度的小分子。衰荡技术一般用于研究小分子,NIR激光源的波长可以调谐为较窄的各个光谱谱线。相比之下,本文叙述的是将宽带光源应用于较大分子而产生较宽光谱的CEAS。
薄荷滤棒固香期评价方法研究_金强
借鉴国内外食品工业领域中的香精评价方法、卷烟感官评价方法,通过香比强值(B)、留香值(L)、香品值(P)建立薄荷滤棒香气质量的综合评价方法,并将其引入到薄荷滤棒固香期评价中,通过对薄荷滤棒香气质量的感官及定量评价,确定了薄荷滤棒固香期评判的综合分值标准,建立了一种科学系统、操作性强、简便快捷的薄荷滤棒固香期评价的新方法,通过气相色谱和气相色谱—离子迁移谱技术并结合卷烟感官评价方法对薄荷滤棒固香期评价方法进行验证。结果表明,该方法适用于定量评价薄荷滤棒的香气质量。
CNF增强树脂的高速拉伸试验
本稿中使用精密万能试验机和高速冲击试验机,对各种试验速度(应变速率)下的CNF增强树脂的拉伸强度进行了评价。另外,使用电子探针显微分析仪对试验后的试验片进行了断口观察。 1)
二羟丙茶碱片的测定
【有关物质】 取本品细粉适量(相当于二羟丙茶碱50mg),精密称定,置50ml量瓶中,加水适量,超声15min使之溶解,放冷,并用水稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;另取茶碱对照品10mg,精密称定,置100ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取10ml与供试品溶液1ml,置200ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。色谱条件:检测波长:UV 254 nm流动相:磷酸二氢钾溶液-甲醇(72:28) 磷酸盐溶液:取磷酸二氢钾1.0g,加水溶解并稀释至1000ml进样量:10 ul
PerkinElmer:使用Frontier 和腔增强吸收光谱用于痕量异戊二烯检测
使用FT-IR 检测低浓度气体需要长光程去增加吸收。传统的方法是采用多次反射的气体池,红外光是在两块镜子之间多次反射使光程可以达到几十米。在腔增强测量中,在每次反射中都是高准直的辐射光通过镜子。通过使用高反射率的镜子, 有效光程将会增加几千倍。这种方法使得在相对较小的体积下检测低浓度气体成为可能,例如检测呼吸时的代谢物。腔增强吸收光谱(CEAS)与我们熟知的光墙衰荡光谱(CRDS)相似,CRDS 是用来测试激光脉冲激光经过多次反射后的衰减信号。通过检测由吸收导致的衰减率的增加,CRDS 能够检测到PPb 浓度的小分子。铃流技术通常被应用于小分子,主要是近红外光谱的波长激光源可以通过调谐非常狭窄的线状光谱来实现。相比之下本文描述的CEAS 使用的是宽带源光谱是广泛应用于更大的分子。
PerkinElmer:使用Frontier 和腔增强吸收光谱用于痕量甲烷检测
使用FT-IR 检测低浓度气体需要长光程去增加吸收。传统的方法是采用多次反射的气体池,红外光是在两块镜子之间多次反射使光程可以达到几十米。在腔增强测量中,在每次反射中都是高准直的辐射光通过镜子。通过使用高反射率的镜子, 有效光程将会增加几千倍。这种方法使得在相对较小的体积下检测低浓度气体成为可能,例如检测呼吸时的代谢物。腔增强吸收光谱(CEAS)与我们熟知的光墙衰荡光谱(CRDS)相似,CRDS 是用来测试激光脉冲激光经过多次反射后的衰减信号。通过检测由吸收导致的衰减率的增加,CRDS 能够检测到PPb 浓度的小分子。铃流技术通常被应用于小分子,主要是近红外光谱的波长激光源可以通过调谐非常狭窄的线状光谱来实现。相比之下本文描述的CEAS 使用的是宽带源光谱是广泛应用于更大的分子。
纳秒重复脉冲等离子体放电增强湍流氢-空气火焰向爆轰的过渡
采用LaVision公司的高速图像增强器和和高速相机作为测试设备,对纳秒重复脉冲等离子体放电增强湍流氢-空气火焰向爆轰的过渡过程进行了实验测量研究
上海伯东振动样品磁强计 VSM 磁滞回线测试应用
上海伯东代理英国 NanoMagnetics 仪器振动样品磁强计 VSM 主要用于测量块状, 粉末, 薄片, 单晶和液体各种材料的测量. 振动样品磁强计 VSM 可完成磁滞回线, 起始磁化曲线, 退磁曲线及温度特性曲线, IRM 和 DCD 等曲线的测量. 搭配不同的高低温选件可进行磁化数据的温度函数的测量, 测定居里温度点等.
掺杂CI的CuI近边带发射增强
采用立陶宛EKSPLA生产的PL3140型10皮秒脉冲宽度,351nm波长的激光作光源激掺杂CI的CuI样品。用条纹相机测量样品近边带光发射的衰减弛豫时间。结果表明CI掺杂可以有效提高增强近边带发射强度,同时不影响其快速衰减特性。有助于研发快速响应闪烁体材料。
口腔膜剂抗拉强度、断裂伸长率和厚度测试
口腔膜剂的成膜材料应无毒、具有良好的生物相容性,利于药物成分的相溶与释出。而在实际应用中,口腔膜剂在取用、贴敷过程中受到外力的拉扯,若韧性和强度不够,往往易发生撕裂断裂。这就体现了力学性能的重要性。口腔膜剂的力学性能指标主要包括抗拉强度和断裂伸长率,反映了膜剂材料在拉断时截面上承受的最大应力值,以及膜剂材料受力拉伸时断裂时增加的长度与原始长度的比值。
环境污染物快速分析的表面增强拉曼光谱技术
本论文采用拉曼光谱法检测不同基底制备工艺对芴的增强效应,为表面增强拉曼光谱技术应用于环境污染物提供一定的理论与试验基础。
建筑慕墙耐撞击检测方法幕墙耐撞击性能测试装置
建筑幕墙耐撞击检测设备又称幕墙耐撞击性能测试装置,它主要用于测试各种类的幕墙或其它类似建筑维护结构的耐抗撞击性能的测试,建筑幕墙耐撞击性能检测仪器又名幕墙耐撞击性能测试装置,主要是检测幕墙对抗冰雹、大风时飞来物、飞鸟等室外撞击及室内人员、物品冲击的抗冲撞能力。
纤维增强塑料拉伸性能试验方法
GB/T1447—2005纤维增强塑料拉伸性能试验方法:测试原理:沿试样轴 向匀速施加静态拉伸载荷 ,直到试样断裂或达到预定的伸长,在整个过程中,测量施加在 试样上的载荷和试样的伸长,以测定拉伸应力(拉伸屈服应力、拉伸断裂应力或拉伸强度)、拉伸弹性模 量 、泊松 比、断裂伸长率和绘制应力一应变曲线等。
离子色谱法测定硫酸盐类早强剂中的氯离子和硫代硫酸根离子
采用离子色谱法分离测定混凝土外加剂中的Cl-和S2O32-,重现性较好,准确度较高,是测定混凝土早强剂中Cl-和S2O32-的可靠方法。本方法虽然对色谱条件进行了优化,但S2O32-的保留时间仍然较长,笔者建议为进一步缩短保留时间,可考虑使用中等容量或者强亲水性的色谱柱。
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