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天宫尔号相关的方案

  • WET便携式土壤水分、温度、电导率测量仪 在太空种植中的应用
    我国在之前发射的神舟十一号飞船中,带去了生菜的种子以及专门定制的蔬菜培养箱,在对接的天宫二号中首次当起了“太空菜农”。
  • 土壤重金属汞检测方案-浩天晖
    土壤重金属污染是指由铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铬(Cr)、镍(Ni)、砷(As)、锌(Zn)等重金属或其化合物造成的土壤环境污染。主要由采矿、废气排放、污水灌溉和使用重金属超标制品等人为因素所致。因人类活动导致土壤环境中的重金属含量增加,超出正常范围,直接危害人体健康,并导致环境质量恶化。如何检测土壤中的重金属元素呢?浩天晖仪器提供CAAM-2001 系列原子吸收分光光度计来解决。
  • 利用Nexera LC-40方法转移功能建立UHPLC法测定卡贝缩宫素注射液的有关物质
    岛津Nexera LC-40作为全新一代高效液相色谱仪,具有分析速度快、稳定性良好、结果准确度高的优势,使用方法转换功能快速建立UHPLC法测定卡贝缩宫素的有关物质,并实现普通液相方法转换为超高效液相方法,为卡贝缩宫素的质量控制提供更为可靠快捷的分析方法。
  • MA-3000直接燃烧法在地矿行业测定二氧化硅中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在地矿行业测定二氧化硅中总汞的应用二氧化硅,也称为二氧化硅,是一种化合物,是硅 (SiO2) 的氧化物。自古以来,二氧化硅就以石英的形式在自然界以及各种生物体中最为常见。在世界许多地方,二氧化硅是沙子的主要成分。除了无定形形式之外,SiO2 还具有许多不同的结晶形式(多晶型物)。尽管它溶解性差,但二氧化硅广泛存在于许多植物中。二氧化硅是食品生产中的常见添加剂,主要用作粉状食品中的流动剂,或在吸湿应用中吸附水分。胶体二氧化硅还用作葡萄酒、啤酒和果汁澄清剂。在医药产品中,二氧化硅在形成片剂时有助于粉末流动。二氧化硅的开采和生产可能会受到非生物环境中天然存在形式的汞的污染,包括:金属汞、硫化汞以及氯化汞和氯化亚汞的盐类。众所周知,汞会在人体中进行生物积累,因此多种食物或药物来源的生物积累会导致汞中毒。汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它具有剧毒,特别是因为它能够破坏中枢神经系统。汞对子宫内和儿童早期的人类发展构成特别威胁。因此,为了防止汞中毒,有必要准确量化二氧化硅中的总汞含量。 NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
  • 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用法测定 东海乌参样品中的二价汞、甲基汞、 乙基汞和苯基汞
    建立高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法(high performance liquid chromatography-inductivelycoupled plasma-mass spectrometry, HPLC-ICP-MS)测定东海乌参样品中的二价汞、甲基汞、乙基汞和苯基汞4种汞形态的含量。方法 样品经25%KOH 微波萃取1 h, 采用Agilent Zorbax Plus C18 色谱柱分离, 以10 mmol/L醋酸铵+0.12%L-半胱氨酸缓冲盐及2%甲醇作为流动相进行梯度洗脱, 采用ICP-MS 进行检测。结果二价汞、甲基汞、乙基汞和苯基汞在10 min 内完成分离, 检出限分别为0.8、0.2、0.2 和0.8 ng/mL 在0.10、0.20 和0.40mg/kg 3 个加标水平下, 4 种汞化合物的回收率为78.1%~105.8%, 相对标准偏差为0.3%~8.2%。结论本方法简便、快速、准确, 可适用于汞形态的分析。
  • HPLC-ICP-MS法测试朱砂中的二价汞
    本次实验参照 2020 药典公示稿:汞和砷元素形态及其价态测定法(通则 2322),测定中药朱砂中二价汞含量。方法检出限(二价汞 0.002%)远低于药典限量值 0.1%,并且本方法同时分离了 3 种汞形态,在满足二价汞的分析需求基础上,可以扩展分析 3 种砷形态。
  • 二次有机气溶胶在中国对灰霾的污染贡献
    我国2013年1月发生的大规模、长时间大气雾霾天气中,二次有机气溶胶对PM2.5和有机气溶胶的贡献分别为30%~77%和40%~71%(以北京、西安、上海、广州等四地计算平均值)。而在二次有机气溶胶中,生物质燃烧贡献比例显著。我公司的新一代黑碳仪AE-33在源解析中,可直接监测出生物质的比例,另外,太阳光度计可获得AOD参数信息。
  • 饲料中纳多洛尔的检测方法-农业部1063号公告-4-2008
    本标准规定了测定饲料中纳多洛尔含量的高效液相色谱检测方法。本标准适用于配合饲料中纳多洛尔的测定。(本实验样品为某款配合饲料)。
  • 纳米级二氧化钛、二氧化锆中游离态氯离子的测定
    纳米材料是指一个维度或多个维度达到纳米级的材料,具有普通材料所不具有的优良性 能。纳米级二氧化钛亦称钛白粉,具有抗线、抗菌、自洁净、抗老化性能,同时还具有很高 的化学稳定性、热稳定性、超亲水性、非迁移性,所以被广泛应用于抗紫外材料、纺织、光 催化触媒、自洁玻璃、防晒霜、涂料、油墨、食品包装材料、造纸工业、航天工业中、锂电 池中。纳米二氧化锆具有较高的强度和韧性,可广泛用于陶瓷领域,增强陶瓷制品的抗弯强 度;具有优异的耐磨性,可用于各种耐磨涂料、涂层和高强度、高韧性耐磨制品中;分散性 好,可作为陶瓷颜料,彩釉添加剂。
  • 降本增效 - 通过Simple Switch一键切换二维液相与并联液相分析卡贝缩宫素
    本文基于Vanquish Flex生物兼容超高效液相色谱平台搭建了Trap column的二维液相(2D-LC),无需拆除已搭建好的管路,直接通过软件进行Simple Switch切换可将二维液相切换成并联液相(Dual LC);首先用Vanquish Dual LC系统加速方法开发,获得较为理想的一维杂质分离方法。然后基于一维方法建立RP-RP模式的二维液相方法对卡贝缩宫素中的杂质进行MS定性分析。Simple Switch是市面上唯一的解决方案,可极大地提高该套配置仪器的灵活性、便捷性和实用性,为用户增加投资回报。
  • HPLC-ICP-MS 测定环境水样中的二价汞、甲基汞、乙基汞与苯基汞
    本文将高灵敏度的ICP-MS与液相色谱联用,建立了快速测定环境水样中4种汞形态的分析方法。 将所建立的方法应用于环境水样中的汞形态分析,灵敏度高,4种汞形态的检出限在3.5—11 ng/g 的范围内。 以加标回收的方式研究了该方法对环境水样的适用性,加标回收多数在91.0%-120% 之间,方法准确、可靠,为环境样品中的汞形态分析测定提供了有用的参考.
  • 天津兰力科:铋膜电极伏安法测定苏丹红Ⅰ号
    苏丹红Ⅰ号属于偶氮系列化工合成染色剂[ 1 ] ,颜色鲜艳,主要用于溶剂、油、蜡、汽油增色以及鞋、地板等的增光。研究表明它对人类健康有害,可降解为苯胺等芳香胺类化合物,苯胺对人体具有强烈的致癌、致畸作用,不允许用于食品。然而,仍有一些食品生产企业和不法商人将其作为食用色素,以改变食品色泽,降低成本。因此,建立准确、可靠、简便、快速的检测方法至关重要。目前,有关食品中苏丹红Ⅰ号测定方法的报道较少,国内外大都采用液相色谱法(HPLC) [ 2, 3 ] ,我国新颁布的国家标准也是采用高效液相色谱法[ 4 ] ,也有报道用气相色谱- 质谱(GC - MS)和液相色谱- 气质联用的方法[ 5, 6 ] 。最近有用汞膜电极测定辣椒制品中苏丹红Ⅰ号的报道[ 7 ] 。作者采用铋膜电极伏安法研究了苏丹红Ⅰ号的电化学性质及定量测定,该方法准确可靠,绿色环保。
  • 沉积物中甲基汞的测定
    本文介绍通过淏化钾硫酸溶液、硫酸铜溶液和二氯甲院萃取沉积物中的甲基汞, 然后取有机相反萃取到水相,再采用普利泰科自主研发的吹扫捕集-气相色谱-冷原子荧光方法进行检测。
  • 直接快速检测牛奶, 奶粉,婴儿配方奶粉&相关奶制品中的汞
    无需前处理步骤-原子吸收法直接检测牛奶, 奶粉,婴儿配方奶粉&相关奶制品.牛奶, 奶粉,婴儿配方奶粉&相关奶制品含有有机基质,成分较复杂,大多数原子吸收方法检测食品中的汞都需经过酸消解制备. 而制备过程加长了分析时间,提高了检测限,同时很容易造成检测误差.应用塞曼效应RA-915M汞分析仪和PYRO-915热解附件可省去样本制备过程, 直接达到ppb级别分析检测食品中的汞含量.
  • 植物药山楂中总汞和形态汞含量的测定
    利用岛津电感耦合等离子体质谱仪(ICPMS-2030)和岛津惰性液相系统LC-20Ai,分别建立了植物药山楂中总汞和形态汞含量的测试方法。该方法分析结果线性相关系数良好,灵敏度高,该方法可适用于植物药中总汞和形态汞的测定。
  • MA-3000直接燃烧法在石油行业测定原油中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在石油行业测定原油中总汞的应用油藏和地理区域之间和内部,原油中的汞含量变化很大。原油中可检测到的汞成分包括单质汞、氯化汞、硫化汞、硒化汞、二甲基汞和二乙基汞。它们可以以可溶性、不溶性、气态、固态和液态存在。虽然原油中发现的低汞平均水平(约3.5 μ g/kg)似乎并不构成环境危害,但炼油过程往往会集中和收集汞成分,并将其排放到空气、或残留在石油产品和废物产品中。2001年,美国环保署估计,美国炼油厂每年释放约11吨汞。除了环境排放,汞还会给炼油厂带来一些问题。汞通过与其他金属反应导致催化剂中毒、液态金属与铝等金属脆化(开裂)而对精炼过程有害。此外,汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它是剧毒的,特别是因为它有破坏中枢神经系统的能力。因此为了防止汞中毒和对炼油基础设施的损害,有必要准确量化原油中的总汞量。?NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
  • 直接汞测定法测定工作场所空气中汞及其化合物
    摘要:目的 建立工作场所空气中汞及其化合物的直接测定法。方法 工作场所空气中的汞经吸收液采集后,直接加入到DMA80直接汞分析仪中进行测定。结果 进样量100ul,汞浓度在0~2.00ug/ml范围内具有良好的线性关系,方法的相对标准偏差3.5%~8.4%,加标回收率100.6%~104.7%,**检测浓度0.0015mg/m3。结论 该方法适用于工作场所空气中及其化合物的测定。关键词:汞 ;直接汞测定法 ;工作场所;空气
  • T迷宫,Barnes迷宫,八臂辐射迷宫,Morris水迷宫比较
    在非临床有效性研究过程中,主要采用行为学试验研究药物对动物学习记忆功能的影响。人和动物的内部心理过程是无法直接观察到的,只能根据可观察到的刺激反应来推测脑内发生的过程,对脑内记忆过程的研究只能从人类或动物学习或执行某项任务后间隔一定时间,测量他们的操作成绩或反应时间来衡量这些过程的编码形式、贮存量、保持时间和它们所依赖的条件等等。学习、记忆实验方法的基础是条件反射,各种各样的方法均由此衍化出来。目前已经建立了大量的学习记忆研究的行为学方法,各有优缺点。现将常用的迷宫简述如下。 1. T迷宫实验2. Barnes迷宫实验3. 放射状迷宫实验 (八臂辐射迷宫)4. Morris水迷宫实验
  • 药物对动物学习和记忆的影响--- Morris水迷宫实验
    药物对动物学习和记忆的影响--- Morris水迷宫实验 一、目的和原理Morris水迷宫为一直径120cm、高50cm的圆柱型水池,以池底圆心为中心将迷宫划分为四个象限,将一直径12cm、高30cm的透明圆柱型有机玻璃平台置于某一象限中心,迷宫上方安置与电脑系统相连接的摄像机,可同步记录大鼠运动轨迹及寻找平台潜伏期等,实验期间迷宫外参照物及平台位置保持不变。实验时在池壁选择四个入水点,相邻两个入水点间距离不小于25cm,向池内加自来水,用奶粉染成不透明的乳白色,水面约高于平台面2cm,水温保持在25℃左右。二、实验材料(三). 动物:大鼠。(四). 器材:Morris水迷宫。三、观察指标逃避潜伏期、轨迹图、各象限游泳距离。 四、方法与步骤(五). 训练 (六). 测试五、注意事项
  • 环境空气中汞含量的直接测定(LUMEX高频塞曼法)
    汞是一种可在生物体内积累的毒物,易被皮肤、呼吸及消化道吸收,汞破坏中枢神经组织及口、粘膜和牙齿。汞在水体中经微生物作用生成甲基汞。甲基汞易在鱼、贝壳等海产品体内富集,体内形成很高浓度的甲基汞。人或动物食用了含有甲基汞的海产品,引起甲基汞中毒。由于中毒事件发生在日本的水俣市,而且当时中毒原因不清,故称“水俣病”。水俣病即汞中毒的一种。 汞是对人体健康危害极大而且环境污染持久的有毒物质。一支普通的棒式或内标式玻璃体温计含汞约1克;一台台式血压计含汞约50克。由于所采用的材料多为玻璃,在使用中,非常容易发生破碎,使汞外泄。而汞在常温下,即可蒸发,形成汞蒸气。如处置不当,极易造成汞的污染。据计算,一支体温计打碎后,外泄的汞全部蒸发后,可使一间15平方米大、3米高的房间室内空气汞的浓度达到22.2毫克/立方米。我国规定的汞在室内空气中的最大允许浓度为0.01毫克/立方米。一般认为,人在汞浓度为1.2-8.5毫克/立方米的环境中很快会引起中毒。
  • 上海禾工科学仪器:上海禾工STI5000型液相色谱仪增塑剂检测方案
    上海禾工科学仪器有限公司针对欧盟和美国通过的一系列关于邻苯二甲酸酯类的标准进行了技术研究,结合自身产品特点,推出专门用于邻苯二甲酸酯类增塑剂样品检测的专用高效液相色谱仪。该仪器价格低廉,具有分离效果好,色谱基线稳定,峰形对称,数据处理简单,无干扰峰,具有较高的精确度和准确度。
  • 迷宫与动物行为研究
    在动物心理学的实验研究中,迷宫是很常用的一种仪器。文章介绍了迷宫的发展历史、类型以及应用的研究领域,并讨论了未来迷宫方法的进一步改进及其广泛的应用前景。 迷宫在实验动物心理学形成及发展中的作用至关重要:从19世纪末20世纪初开始,迷宫已经成为心理学家测试动物能力时常用的仪器(啮齿类,猫,狗,以及灵长类)。迷宫任务对实验室测试特别适用,因为仪器本身可以告知动物需要它们做的是什么(类似于人类实验的指示语)。 1 发展历史及迷宫类型 2 研究现状 3 我国学者利用迷宫进行的研究国内己有一些研究中应用迷宫方法,特别是采用T迷宫或Y形迷宫作为考察辨别学习的工具,检验动物学习记忆特点及其脑机制以及药物对动物学习行为的影响。进入90年代以来,Morris水迷宫的应用较多。研究者用水迷宫来测量空间认知,考察脑损伤(如颞叶、海马、基底神经节损伤或切除等)对大鼠空间学习和记忆能力的影响。隋南等人还依照Morris迷宫实验的特点设计了简便易行的Morris迷宫图象自动采集系统,此系统包括数据采集、实时数据处理、实验数据分析并生成所需各种数据文件和数据图等一系列功能,而成本仅为国外同类产品的1/5。这些行之有效的工具和方法为动物学习、记忆等认知过程及其脑机制的研究提供了重要的证据。
  • 气相色谱法测定水质中烷基汞
    在全球工业快速化发展的趋势下,每年约5000吨各种形态的汞被排放至环境水体以及土壤中,所有形态的汞均可在生物体内富集,甲基汞在生物体内吸收速率远大于其他形态汞。金属汞、二价汞和部分有机汞在微生物作用下发生甲基化,转变成毒性更强的甲基汞,再通过食物链富集传递到人体。据有关数据显示,汞在生物体脂肪组织中易残留,其中烷基汞类占比达总汞量93-98%。烷基汞主要破环生物体神经系统,可通过肠胃、呼吸道被吸收对器官造成严重损害。“八大公害事件”之一,日本水俣病事件便是由汞中毒引起的。本方案参考《GB/T 14204-93 水质 烷基汞的测定 气相色谱法》采用气相色谱仪对水质中毒有害物质甲基汞、乙基汞进行分析测定。
  • 原子荧光光谱法测定奶粉中的痕量汞
    汞是有害元素,本文根据国标GB/T5009.17-2003 《食品中总汞及有机汞的测定 总汞的测定 第一法 原子荧光光谱分析法》采用原子荧光光谱法测定奶粉中的汞含量,灵敏度高,稳定性好,所测样品中汞含量符合国家标准。
  • 蒲公英中菊苣酸的测定
    本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对蒲公英供试品进行分析,结果显示,蒲公英中目标峰峰形良好,菊苣酸目标峰理论塔板数大于5000,符合《中国药典》要求。本方案可为蒲公英中菊苣酸的测定提供参考。
  • iCAP RQ ICPMS 测定安宫牛黄丸中的形态汞及可溶性汞
    采用人工肠液对安宫牛黄丸浸提的方法,对浸提液进行酸处理和直接过滤膜,分别测定可溶性汞和形态汞的测定方法。完全满足了市场上对安宫牛黄丸的对汞和砷的分析需求。
  • iCAP RQ ICPMS 测定安宫牛黄丸中的形态汞及可溶性汞
    所建立了采用人工肠液对安宫牛黄丸浸提的方法,对浸提液进行酸处理和直接过滤膜,分别测定可溶性汞和形态汞的测定方法。完全满足了市场上对安宫牛黄丸的对汞和砷的分析需求。
  • MA-3000直接燃烧法在食品行业测定红酒软木塞中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在食品行业测定红酒软木塞中总汞的应用一些研究表明,在与环境相关的浓度和条件下,软木塞是一种有效的二价汞生物吸附剂。在初始汞浓度为500 μ g/L时,只用25 mg/L的软木粉末即可达到94%的汞去除率。?葡萄酒瓶塞也被回收到其他消费品中,从葡萄酒中吸收的汞可能需要量化。汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它是剧毒的,特别是由于它能够破坏中枢神经系统。汞对人类在子宫内和儿童早期的发育构成特别的威胁。因此,为了防止汞中毒,有必要准确量化回收软木和有意用于汞修复的软木中的总汞量。NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
  • PerkinElmer:GCICP-MS对金枪鱼中汞形态的分析
    环境中汞的形态测定方法正受到人们的不断关注。气相色谱-电感耦合等离子体质谱联用法(GC/ ICPMS)是一种可用于痕量分析的方法, 具有灵敏度高,选择性高和多元素、多同位素同时检测的特点, 使用GC-ICP-MS法,所有类型的环境基质中的汞形态都可以使用完善的提取和衍生技术进行常规分析。目前,主要应用的提取方法是开放的聚焦微波提取,这主要是因为该方法具有很好的速度和效率。一旦提取完成,必须将各种汞形态转换成为气态形式,以进行接下来的气相色谱分离。这种转换由使用烷基化试剂(如四丙基硼化钠和四乙基硼化钠)的衍生技术完成。原位衍生的使用减少了分析和检测过程中可能引入干扰的可能性。本文介绍了通过GC传输线成功实现Clarus 580 GC和NexION 300D ICP-MS联用的实例。当仪器都达到最佳条件后,就能够得到具有很好线性的响应函数,并确定在一个毫微微克水平的绝对检出限。使用GC对生物组织和沉积物基质的标准参考物质进行汞形态色谱分离。使用外标法对MMHg进行定量和验证,测定结果的回收率≥ 82%,并且相对标准偏差(RSD)≤ 7%
  • PerkinElmer:GCICP-MS对牡蛎组织中汞形态的分析
    环境中汞的形态测定方法正受到人们的不断关注。气相色谱-电感耦合等离子体质谱联用法(GC/ ICPMS)是一种可用于痕量分析的方法, 具有灵敏度高,选择性高和多元素、多同位素同时检测的特点, 使用GC-ICP-MS法,所有类型的环境基质中的汞形态都可以使用完善的提取和衍生技术进行常规分析。目前,主要应用的提取方法是开放的聚焦微波提取,这主要是因为该方法具有很好的速度和效率。一旦提取完成,必须将各种汞形态转换成为气态形式,以进行接下来的气相色谱分离。这种转换由使用烷基化试剂(如四丙基硼化钠和四乙基硼化钠)的衍生技术完成。原位衍生的使用减少了分析和检测过程中可能引入干扰的可能性。本文介绍了通过GC传输线成功实现Clarus 580 GC和NexION 300D ICP-MS联用的实例。当仪器都达到最佳条件后,就能够得到具有很好线性的响应函数,并确定在一个毫微微克水平的绝对检出限。使用GC对生物组织和沉积物基质的标准参考物质进行汞形态色谱分离。使用外标法对MMHg进行定量和验证,测定结果的回收率≥ 82%,并且相对标准偏差(RSD)≤ 7%
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