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陈焕春相关的方案
LC-310检测土壤及沉积物中多环芳烃残留量
LC-310高效液相色谱仪测定土壤及沉积物中多环芳烃残留量,灵敏度高,样品干扰小,本实验条件的16种多环芳烃检出限为3μg/kg—5μg/kg,完全满足国家对土壤及沉积物中多环芳烃的管控要求。
HJ 805 土壤和沉积物 多环芳烃的测定?气 相色谱-质谱法
中国环境保护标准HJ 805-206规定了测定土壤和沉积物中多环芳烃的方法,该标准适用于土壤和沉积物中16种多环芳烃的测定。本文使用珀金埃尔默Clarus SQ8 GC/MS测定土壤中多环芳烃。本套系统符合HJ805-206方法设定的性能指标。文中所示目标化合物的线性、结果重现性、回收率和检出限均良好,表明该仪器配置具有优异的检测性能,完全可以满足方法需要。
土壤和沉积物中多环芳烃的测定的前处理方法
土壤或沉积物中的多环芳烃采用适合的萃取方法提取,根据样品基体干扰情况选择合适的净化方法对提取液净化、浓缩、定容,经气相色谱分离、质谱检测。通过与标准物质质谱图、保留时间、碎片离子质荷比及其丰度比较进行定性,内标法定量。
天瑞仪器(Skyray):LC-310检测土壤及沉积物中多环芳烃残留量
LC-310高效液相色谱仪测定土壤及沉积物中多环芳烃残留量,灵敏度高,样品干扰小,本实验条件的16种多环芳烃检出限为3μg/kg—5μg/kg,完全满足国家对土壤及沉积物中多环芳烃的管控要求。
真空干燥粉体材料工艺中避免扬尘排放等安全隐患的解决方案
针对目前普通真空烘箱在干燥细粉中存在污染系统和扬尘排出等安全隐患问题,特别是针对客户提出的真空干燥箱技术改造要求,本文提出了烘箱真空度程序控制的解决方案。解决方案的核心是要实现真空烘箱的受控冲洗和排放循环,更重要的要使烘箱真空度随时间有个缓慢且可控的变化过程,而这个变化过程可根据不同干燥细粉工艺进行任意设定。本文还详细介绍了解决方案中相应配套装置的关键技术参数和功能。
气相色谱-质谱法测定土壤和沉积物中多环芳烃
土壤或沉积物中的多环芳烃采用适合的萃取方法(索氏提取、加压流体萃取等)提取,根据样品基体干扰情况选择合适的净化方法(铜粉脱硫、硅胶层析柱、硅酸镁小柱或凝胶渗透色谱)对提取液净化、浓缩、定容,经气相色谱分离、质谱检测。通过与标准物质质谱图、保留时间、碎片离子质荷比及其丰度比较进行定性,内标法定。
【ISCO】手动与自动化 Flash 色谱法: 合成(2S-3S)-环氧香叶醇的纯化
合成后的(2S,3S)-环氧香叶醇通过自动化 Flash 色谱法和手动玻璃柱色谱法进行了纯化。为了确定哪种纯化方法对化学家在专业和教学环境中更有益处,本文中我们对每种纯化方法的成功率、效率、质量和经济性进行了分析和比较。
赛默飞环氧丙烷的纯度分析-气相色谱法
环氧丙烷,又称氧化丙烯、甲基环氧乙烷,是非常重要的有机化合物原料,是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物。我国目前对于环氧丙烷的分析标准为GB/T 14491-2001,该标准采用气相色谱法仅仅环氧丙烷中的环氧乙烷,对于国外标准中分析的丙酮等均不做检测。 本实验采用Thermo Scientific 最新型的Trace 1310气相色谱仪,配合AS1310自动进样器,一次进样分析环氧丙烷中甲醇、乙醛、甲酸甲酯、环氧乙烷等多种杂质,扩展了国标中气相色谱检测的杂质范围。
比表面测试在粉尘行业的应用
粉体粒度是粉尘爆炸敏感性和事故严重性的重要影响因素之一[2]。由于绝大多数粉尘并非球形、表面光滑颗粒,单纯的粒度分布测试不足以说明其对粉尘爆炸特征参数的影响性,所以通过测试比表面积来表征粉尘表面的物理特性在粉尘爆炸研究领域具有重要意义。
环氧丙烷的纯度分析-气相色谱法
Thermo Scientific的气相色谱仪由于对检测器采用了宽量程设计,即使99%以上的组分也不会出现平头峰,因此非常适合于分析高纯物质中微量杂质,结果准确,重现性好。例如在本实验中,采用Thermo Scientific 最新型的Trace 1310气相色谱仪,配合AS1310自动进样器,分析环氧丙烷的纯度,其结果准确,重现性高。在数据处理中,采用了Chromeleon色谱工作站。该色谱工作站,不但可以控制Thermo Scientific的气相、液相和离子色谱产品,而且可以控制其他26个厂家300种以上的色谱产品,操作简单方便。提高了实验室的生产效率,降低了维护成本。
环氧丙烷的纯度分析-气相色谱法
Thermo Scientific的气相色谱仪由于对检测器采用了宽量程设计,即使99%以上的组分也不会出现平头峰,因此非常适合于分析高纯物质中微量杂质,结果准确,重现性好。例如在本实验中,采用Thermo Scientific 最新型的Trace 1310气相色谱仪,配合AS1310自动进样器,分析环氧丙烷的纯度,其结果准确,重现性高。在数据处理中,采用了Chromeleon色谱工作站。该色谱工作站,不但可以控制Thermo Scientific的气相、液相和离子色谱产品,而且可以控制其他26个厂家300种以上的色谱产品,操作简单方便。提高了实验室的生产效率,降低了维护成本。
天津兰力科:氧电还原现场产生的H2O2环氧化环己烯的研究
在以硫酸钠为支持电解质以及甲醇作为共溶剂的条件下,研究了环己烯在以硫酸钠为支持电解质以及甲醇作为共溶剂的条件下,研究了环己烯存在下氧气在玻碳电极上的循环伏安行为。探讨了甲醇和环已烯等物质对氧电还原过程的影响. 结果表明,甲醇的存在能在一定程度上加强氧的电还原过程,而环已烯对氧电还原并没有产生明显影响,说明用氧气电还原过程所产生的过氧化氢可以现场环氧化环已烯,环己烯电化学环氧化合成环氧环己烷是一个间接电合成反应。
双环醇在3μm的ChromCore120C18上的分离(中国药典)
采用纳谱分析ChromCore 120 C18色谱柱对双环醇中有效成分进行分离和检测, 主峰峰形良好, 周围无干扰杂峰, 该方法操作简单, 灵敏度高, 重复性好, 符合药典要求, 可用于双环醇中有效成分的分离和测定, 为该药物的质量保证提供检测依据。
GCMS法测定双环醇中硫酸二甲酯含量
本文利用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪建立了双环醇中硫酸二甲酯含量的检测方法。样品经溶剂稀释后,采用GCMS进样分析,以选择离子方式(SIM)进行采集,外标法定量。结果表明,在0.06~0.30 µg/mL浓度范围内,硫酸二甲酯的线性良好,相关系数在0.999。取0.15 µg/mL标准溶液,考察重复性,硫酸二甲酯峰面积的相对标准偏差(RSD%)为1.03%,重复性良好。该方法简单方便,定量数据准确可靠,能够有效的测定双环醇中硫酸二甲酯含量。
茵陈(绵茵陈)中绿原酸的测定
本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对绵茵陈供试品进行分析,结果显示,绵茵陈中目标峰峰形良好,绿原酸目标峰理论塔板数大于5000,符合《中国药典》要求。本方案可为茵陈(绵茵陈)中绿原酸的测定提供参考。
力康:超纯水对维持性血液透析患者氧化应激和炎症水平的影响
研究超纯水对维持性血液透析患者氧化应激和炎症水平的影响。方法对36例符合条件的患者采用重复测量自身对照的方法,测定在使用超纯水前、后6个月及l2个月时血清晚期氧化蛋白产物(AOPP1、丙二醛(MDA1、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH—Px)、髓过氧化物酶(MPO)、白蛋白(Alb)、C一反应蛋白(ERa)、新喋呤、肿瘤坏死因子IX(TNF—Ix)、白细胞介素6(IL一6)水平。结
测定土壤和沉积物中多环芳烃菲的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
测定土壤和沉积物中多环芳烃苊烯的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
测定土壤和沉积物中多环芳烃萘的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
测定土壤和沉积物中多环芳烃荧蒽的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
测定土壤和沉积物中多环芳烃苯并(a)蒽的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
测定土壤和沉积物中多环芳烃苯并(a)芘的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
测定土壤和沉积物中多环芳烃蒽的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
测定土壤和沉积物中多环芳烃芘的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
恒奥科技:测定沉积物中多环芳烃的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
测定土壤和沉积物中多环芳烃苊的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
测定土壤和沉积物中多环芳烃的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
测定土壤和沉积物中多环芳烃的前处理方法
检测土壤中多环芳烃类化合物传统提取方法操作繁琐,耗费世间长,本方法针对这些不足做了相应提升,同时筛选出最优固相萃取条件。
解决方案|液相色谱法测定土壤中多环芳烃
本文参照HJ 784-2016《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》标准方法,采用索氏提取法对土壤和沉积物中的多环芳烃进行提取,用旋转蒸发仪浓缩,再用乙腈定容至所需体积;摇匀后直接上机分析。
行业应用 | 16种多环芳烃的测定
为了贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,环境保护部先后制定了《HJ 478-2009水质多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》、《HJ 647-2013环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定高效液相色谱法》、《HJ 784-2016土壤和沉积物多环芳烃的测定高效液相色谱法》以及《HJ 892-2017固体废物多环芳烃的测定高效液相色谱法》。在本文中,我们采用具有DAD检测器的液相色谱仪,进行土壤试样中16种多环芳烃的测定。
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