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轻工检测中心
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轻工检测中心相关的方案
水质检测中心建设仪器配置方案-全套
农村饮水安全工程水质检测中心建设仪器配置方案依据国家发展改革委、水利部、卫生计生委、环境保护部下发的《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》及《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)配置产品
石油产品酸值测定仪如何在石油中心检测石油中酸度测定方案
石油产品酸值测定仪如何在石油中心检测石油中酸度测定方案
槟榔蒸汽杀青工艺优化及其品质分析
试验以鲜槟榔为原料,结果表明采用响应面法优化槟榔蒸汽杀青工艺条件合理可行, 最佳工艺为原料添加量3 kg、杀青时间20 min、蒸汽温度105 ℃, 在此条件下槟榔硬度值(66.49± 1.15) N, 总酚质量分数 (8.16± 0.06) %, 与模型预测值基本相符。通过质构及扫描电镜测试得出, 在最佳杀青工艺条件下, 槟榔的木质纤维结构和质构特性得到明显改善。
水质检测中心建设仪器配置方案-便携
依据国家发展改革委、水利部、卫生计生委、环境保护部下发的《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》及《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)配置产品……
人抗中性粒/中心体抗体(ACA)检测试剂盒
人抗中性粒/中心体抗体(ACA)检测试剂盒人抗中性粒/中心体抗体(ACA)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人抗中性粒/中心体抗体(ACA)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人抗中性粒/中心体抗体(ACA)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人抗中性粒/中心体抗体(ACA)抗原、生物素化的人抗中性粒/中心体抗体(ACA)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人抗中性粒/中心体抗体(ACA)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
【项目案例】“智”慧“治”水,智易时代多参数水质监测系统赋能应急中心“紧盯”水文环境
【项目案例】“智”慧“治”水,智易时代多参数水质监测系统赋能应急中心“紧盯”水文环境
格物优信助力固废处置中心智能防火预警监测系统顺利投用
近日,某固废资源利用处置中心防火预警系统于11月份投入使用,项目采用格物优信智能防火预警监测系统,针对工业废物堆积易引发火灾隐患问题,进行24小时实时监控、高温追踪,支持多级报警设置、移动端报警信息推送、叉车屏蔽,帮助处置中心建立起安全保障的第一道防线,系统相比以往的防火预警措施,更安全、更高效、更智能,深受客户好评!
蜂农如何使用蜂蜜检测仪检测蜂蜜中新霉素的操作步骤
蜂农如何使用蜂蜜检测仪检测蜂蜜中新霉素的操作步骤
采用配备中心切割模块的赛里安气相色谱系统监测环境空气中的57种PAMS臭氧前驱体
本应用采用大气在线浓缩仪搭配赛里安456C气相色谱仪(双FID检测器),并利用Deans Switch中心切割系统通过两根不同固定相的色谱柱一次进样分析环境空气中57种臭氧前驱体(PAMS)物质,该方法线性良好、方便快捷,符合《HJ 1010-2018环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》和《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》要求。
原子吸收在轻工领域的应用指南
玻璃中钾、钠、钙、镁等金属元素的测定1石英砂中钙、铁含量的测定4包芯线芯料中钙、镁、铝、钡含量的测定6锌镍电镀液中铜、铁含量的测定8飞灰稳定化物中铜、锌、镍、铬等元素的测定10共沉淀法测定食盐中铅、镉12聚二甲基硅氧烷中Pb的检测14液体热稳定剂中Ca、Cd、Zn、Ba的检测固体纤维中Ca、Fe含量的测定蚕丝纤维中Ba含量的测定橡胶中Zn、Mg、Co、Al含量的测定喷墨染料色浆中Ca、Mg、Fe含量的测定
PhenoTron® 种子活力综合检测平台落户农业农村部蔬菜种子质量监督检验测试中心
北京易科泰生态技术有限公司为北京市农林科学院农业农村部蔬菜种子质量监督检验测试中心安装了一套PhenoTron® 种子活力综合检测系统。该系统包括智能LED光源培养、种子形态RGB成像分析、高通量种子呼吸强度检测、种子萌发与种苗叶绿素荧光成像检测等现代技术,用于全面检测种质资源的表观形态、呼吸代谢强度(耗氧率)、发芽及其抗逆性等表型性状指标。该系统的安装运行将为蔬菜种质资源搜集利用与创新、蔬菜新品种选育等领域提供强大助力。
采用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案通过中心切割法对杂质进行检测
本文论证了 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱 (2D-LC) 解决方案用于中心切割应用的能力。例如,中心切割能够将低含量杂质从共流出的主化合物中分离出来。中心切割后在二维色谱柱中得到分离的低含量杂质通过额外加标和分离性能的统计评估进行了确证。
REACH 法规中高关注及限制物质的检测解决方案
REACH 是欧盟法规《化学品注册、评估、许可和限制》(Registration,Evaluation,Authorization and Restriction ofChemicals)的简称,是欧盟于 2007 年 6 月 1 日起实施的化学品监管体系,其目的在于进一步加强对人类健康和环境的保护,保持和提高欧盟化学工业的竞争力。与 RoHS 指令不同,REACH 涉及的范围要宽得多,它会影响从采矿业到纺织服装、轻工、机电等几乎所有行业的产品及制造工序。 天瑞仪器专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售,并一直致力于 REACH 中高关注物质及限制物质检测方法的研发,天瑞仪器可为产品出口欧盟的企业提供优质的检测仪器及全面的检测方案。
旋光仪法检测赤砂糖的蔗糖分
中华人民共和国轻工行业标准《QB/T 2343.2-2013赤砂糖试验方法》中就对赤砂糖的蔗糖分测定有明确的规定,本文按照标准中的方法用旋光仪进行测定,具有和检糖计相同的效果。
海能仪器:旋光仪法检测赤砂糖的蔗糖分
中华人民共和国轻工行业标准《QB/T 2343.2-2013赤砂糖试验方法》中就对赤砂糖的蔗糖分测定有明确的规定,本文按照标准中的方法用旋光仪进行测定,具有和检糖计相同的效果。
超细纳米颗粒粒度检测面临的挑战及解决方案之一 ——纳米颗粒检测技术概述
纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(1-100 nm)或由它们作为基本单元构成的材料。由于它的尺寸很小,会产生很多特殊的效应,比如小尺寸效应、隧道效应以及大的比表面积效应等,因此使得纳米材料表现出不同的物理化学特性,例如熔点、磁性、光学、导热、导电特性等等,因而现在纳米材料被广泛应用于医药、化工、冶金、电子、机械、轻工、建筑及环保等行业。但由于其颗粒非常小,因此颗粒大小的检测也就成为了挑战,国际上对于超细颗粒的粒度测试一般有三种方法,即电子显微镜、动态光散射以及激光衍射。
利用中心切割多维气相色谱系统分析柴油和残留燃油中的含硫化合物
利用配备火焰光度检测器 (FPD) 和火焰离子化检测器 (FID) 的 Agilent 8890 气相色谱系统分析柴油和残留燃油 (RFO) 中烃类与含硫化合物的含量。使用安捷伦微板流路控制技术中心切割 (Deans Switch) 执行多维中心切割气相色谱分析,将样品区从非极性第一维色谱柱切至中等极性第二维色谱柱,以帮助分离含硫化合物(主要是烷基化二苯并噻吩)。中等极性柱有助于减少使用 FPD 检测时的分析物淬灭。使用 FPD Plus 时,4,6-二甲基二苯并噻吩的校准曲线在 1–100 ppm 的两个数量级范围内表现出优异的线性。利用称为“气路切换模块 (PSD)”的电子气路控制 (EPC) 来控制 Deans Switch 的流量。PSD 还为系统提供了增强的反吹功能。
疾病预防控制中心建设 雷磁解决方案
疾控体系建设是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。疾控体系能力建设是提升内涵建设的重要基础,在科学综合管理的基础上,实验室检测检验和公共卫生监测能力提升是实现公共卫生健康的重要保障。疾病预防控制中心的建设,依据国家有关法律、法规和规定,与社会经济发展相适应,坚持科学、合理、适用、经济、绿色的原则,从本地区疾病预防控制工作需求出发,正确处理现状与发展、需求与可能的关系,做到规模适宜、功能适用、装备适度、经济合理、安全卫生。
旋光仪法检测赤砂糖的蔗糖分
赤砂糖在人们的日常膳食中也是必不可少的调味品之一,它是从甘蔗中提取的,主要成分是蔗糖。中华人民共和国轻工行业标准《QB/T 2343.2-2013 赤砂糖试验方法》中就对赤砂糖的蔗糖分测定有明确的规定,本文按照标准中的方法用旋光仪进行测定,具有和检糖计相同的效果。
蒸发光散射检测器及聚合物基质氨基柱对普鲁兰多糖的梯度分析解决方案
《蒸发光散射检测器及聚合物基质氨基柱对分析普鲁兰多糖的梯度分析》--通微的横发光散射检测器(UM 5000)为国内唯一自主开发,具有高灵敏度、低噪音、兼容梯度等优点,SHODEX聚合物氨基柱适用与糖类的亲水性恩熙,具有稳定性好,寿命长等优点。本实验结合两者的产品优势,全面提高了分析质量。普鲁兰多糖作为国家卫生部许可的食品添加剂产品之一,可在糖果、巧克力包衣、膜片、复合调味科和果蔬汁饮料中用作被膜剂和增稠剂。同时也已广泛应用于医药、食品、轻工、化工和石油等领域。
通过D-Swafer中心切割技术使用GC/MS研究溶剂中的杂质
气相色谱(GC)是分析溶剂中杂质的首选技术,再配上一台质谱检测器,就可以鉴定其中所含的杂质是什么。由于许多溶剂都是通过分馏生产而得到,因此杂质将与溶剂具有相类似的沸点。因而在GC分析中,杂质的保留时间将与溶剂接近,从而共流出的风险将非常高。本文介绍了一种中心切割技术,该技术允许所有注射的样品到达检测器,从而解决了溶剂峰分离度和潜在的检测器损坏的问题。该技术同时提供了一个全面和可信的方法,以检测溶剂中低含量杂质。
多中心切割二维液相色谱在杂质分析方法开发中的应用
在药物和精细化学品的开发和生产过程中,杂质分析非常重要。本应用表明多中心切割二维液相色谱非常适用于药物和精细化学品杂质分析的方法开发。使用 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案,经第一维分离后所检测到的每一个峰都被中心切割并转移到具有不同选择性的第二维进行进一步分离。此方法能发现可能存在的共洗脱化合物。此外,通过向样品添加疑似杂质还可确证对杂质的鉴别。
疾控中心大气监测方案
中国经济进入经济新常态,进入以转变发展方式、保障改善民生、调整经济结构、提高发展质量为突出特征的新发展时期。随着国家建设创新型国家、大力发展战略新兴产业、加大环境保护力度等政策的明确以及《环境保护法》及一系列的政策、法律出台,公司以环境业务为代表的主营业务发展也将面临更多的机遇。另外,根据环保部规划,“十三五”期间,要根据大气、水、土壤三大行动计划实施的需求,整合优化环境监测网络,不断强化污染源监测、环境应急与预警监测,持续推进环境遥感与地面生态环境监测,不断加强监测质量管理与信息公开。对于未来环境业务的发展带来了众多机遇。环境的影响对人群的健康影响愈来愈突出。大气环境形势十分严峻,空气污染呈现明显的区域和季节特征,雾霾天气日趋增加,影响范围逐渐扩大。
CERC(燃烧发动机研究中心)2003年度报告
该文报道了瑞典Chalmers University of Technology大学燃烧发动机研究中心内(Combustion Engine Research Center – CERC)在发动机燃烧,喷雾等方面研究成果,对喷雾D32全局当量粒径分布测量,喷雾气液两相转换等研究具有重要的参考价值.
气相色谱法结合中心切割技术在低碳烃中含氧化合物与烃组成分析中的应用
本文介绍使用中心切割装置在岛津气相色谱仪GC-2010 Pro上建立了C1~C6低碳烃中含氧化合物与烃组成同时分析的方法。该方法利用一个高压液体阀和六通气体进样阀进样,使用中心切割实现含氧化合物和烃类组分分别在LOWOX和Al2O3色谱柱上分离并被两个FID检测,可同时满足高压液体或气体状态的样品分析。该方法灵敏度高,含氧化合物的检出限1 ppm,重复性RSD0.4%;烃类检出限0.4 ppm,重复性RSD0.5%。
GC-FID-MS 双柱中心切割法测定环境空气中Isobutane
本方案采用Thermo Scientific ISQ7000 GCMS 测定57种PAMS、醛酮类和 TO-15 类,共117 个化合物,通过Entech7200 大气预浓缩系统进样,结合气相冷冻柱温箱与中心切割技术,将C2 与C3 低碳组分切割至TG-BOND Alumina柱,在FID 检测器进行分析,其余组分通过TG-1MS 色谱柱分离后进入质谱进行分析,结果显示,117 种挥发性有机物在浓度10 ppb,进样量100 mL 的情况下具有良好的重现性,峰面积RSD 在0.47-7.49%,在0.5-20 ppb 浓度范围内线性关系数R2 均在0.995 以上,最低检出限可达0.005 ppb,本方法具有良好的重现性、线性与检出限,适用于环境大气中117 种挥发性有机污染物的测定。
GC-FID-MS 双柱中心切割法测定环境空气中adiene
本方案采用Thermo Scientific ISQ7000 GCMS 测定57种PAMS、醛酮类和 TO-15 类,共117 个化合物,通过Entech7200 大气预浓缩系统进样,结合气相冷冻柱温箱与中心切割技术,将C2 与C3 低碳组分切割至TG-BOND Alumina柱,在FID 检测器进行分析,其余组分通过TG-1MS 色谱柱分离后进入质谱进行分析,结果显示,117 种挥发性有机物在浓度10 ppb,进样量100 mL 的情况下具有良好的重现性,峰面积RSD 在0.47-7.49%,在0.5-20 ppb 浓度范围内线性关系数R2 均在0.995 以上,最低检出限可达0.005 ppb,本方法具有良好的重现性、线性与检出限,适用于环境大气中117 种挥发性有机污染物的测定。
GC-FID-MS 双柱中心切割法测定环境空气中Dodecane
本方案采用Thermo Scientific ISQ7000 GCMS 测定57种PAMS、醛酮类和 TO-15 类,共117 个化合物,通过Entech7200 大气预浓缩系统进样,结合气相冷冻柱温箱与中心切割技术,将C2 与C3 低碳组分切割至TG-BOND Alumina柱,在FID 检测器进行分析,其余组分通过TG-1MS 色谱柱分离后进入质谱进行分析,结果显示,117 种挥发性有机物在浓度10 ppb,进样量100 mL 的情况下具有良好的重现性,峰面积RSD 在0.47-7.49%,在0.5-20 ppb 浓度范围内线性关系数R2 均在0.995 以上,最低检出限可达0.005 ppb,本方法具有良好的重现性、线性与检出限,适用于环境大气中117 种挥发性有机污染物的测定。
GC-FID-MS 双柱中心切割法测定环境空气中Nonane
本方案采用Thermo Scientific ISQ7000 GCMS 测定57种PAMS、醛酮类和 TO-15 类,共117 个化合物,通过Entech7200 大气预浓缩系统进样,结合气相冷冻柱温箱与中心切割技术,将C2 与C3 低碳组分切割至TG-BOND Alumina柱,在FID 检测器进行分析,其余组分通过TG-1MS 色谱柱分离后进入质谱进行分析,结果显示,117 种挥发性有机物在浓度10 ppb,进样量100 mL 的情况下具有良好的重现性,峰面积RSD 在0.47-7.49%,在0.5-20 ppb 浓度范围内线性关系数R2 均在0.995 以上,最低检出限可达0.005 ppb,本方法具有良好的重现性、线性与检出限,适用于环境大气中117 种挥发性有机污染物的测定。
GC-FID-MS 双柱中心切割法测定环境空气中Benzene
本方案采用Thermo Scientific ISQ7000 GCMS 测定57种PAMS、醛酮类和 TO-15 类,共117 个化合物,通过Entech7200 大气预浓缩系统进样,结合气相冷冻柱温箱与中心切割技术,将C2 与C3 低碳组分切割至TG-BOND Alumina柱,在FID 检测器进行分析,其余组分通过TG-1MS 色谱柱分离后进入质谱进行分析,结果显示,117 种挥发性有机物在浓度10 ppb,进样量100 mL 的情况下具有良好的重现性,峰面积RSD 在0.47-7.49%,在0.5-20 ppb 浓度范围内线性关系数R2 均在0.995 以上,最低检出限可达0.005 ppb,本方法具有良好的重现性、线性与检出限,适用于环境大气中117 种挥发性有机污染物的测定。
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