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国际空气净化及新风技术设备展览会

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国际空气净化及新风技术设备展览会相关的方案

  • 空气净化器的效果检测
    随着人们对居住环境健康的愈加重视,市场上各种各样宣称可以去除室内污染物的空气净化器层出不穷,有的商家甚至宣称空气净化效率可达99%。但是空气净化器效果真的有这么高吗?调查显示,大部分空气净化器的效果均不理想。为此我们随机挑取了市面上一种空气净化器,对空气净化器对颗粒物和TVOC的去除效果进行检测。检测试验在一个密闭环境中进行,以GB/T 18801-2008种规定的香烟为污染源,分别检测20分钟内空气净化器对颗粒物的出除效果和60分钟内空气净化器对TVOC的去除效果。
  • GrayWolf空气质量检测系统在室内空气净化过滤产品的性能验证
    人们越来越关注室内环境的健康和舒适感,这种重视推动了室内空气过滤和净化产品的发展,促进了室内空气质量(IAQ)的改善。 致力于优化建筑能效和居住者健康的组织(例如美国绿色建筑委员会,美国暖通空调工程师协会ASHRAE和国际WELL建筑协会)正在关注这些产品如何影响IAQ,对产品性能的评估变得势在必行。
  • 医疗卫生行业空气消毒灭菌净化解决方案
    1.医疗机构门急诊空气消毒方法2.医疗卫生环境中使用空气净化系统的必要性3.空气净化设备在医疗卫生环境中的应用4.空气净化系统在医院的价值5.医疗卫生行业使用空气消毒机的选购指南与维护保养孙庆磊 17615852702
  • 生物安全实验室的空气净化处理
    根据国际《实验室—生物安全通用要求》和《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346的规定,把生物安全实验室分为四级,其中一级对生物安全隔离的要求最低,四级最高。生物安全实验室中污染风险最高的房间,通常按有生物安全柜、动物隔离器等设备,称为主实验室或核心实验室。
  • 格雷沃夫空气质量检测系统在 图书馆、博物馆、美术馆和展览馆环境的应用分析
    图书馆、博物馆、美术馆和展览馆(文中简称馆内)的污染主要来自于多个方面,虽然馆内环境看起来清静优雅,窗明几净,但是实际上存在着一定的污染。文章分析存在污染并推荐检测方案。
  • 使用μSPE净化的QuEChERS农产品农残解决方案
    QuEChERS(Quick、Easy、Cheap、Effective、Rugged、Safe),是近年来国际上最近发展起来的一种用于农产品检测的快速样品前处理技术,由美国农业部Anastassiades 教授等于2003年开发的。根据 Steven Lehotay (Lehotay, S.J. “Revisiting the Advantages of the QuEChERS Approach to Sample Preparation.” Sep Science 2013.)所报道的传统QuEChERS当前有如下局限性:太多的修改版本;谷物类植物需要单独的方法;在克菌丹、灭菌丹、敌菌丹还有问题;香料、茶叶和油的基质上还不成熟;复杂基质下的基质干扰;含有脂肪成分的样品回收率低;μSPE 样品净化:柱形 SPE通常比传统的分散性SPE(d-SPE) 对复杂样品基质提供更好的净化效果。然而,柱形SPE通常需要更长的样品前处理时间和需要自动化仪器 :在PAL3使用μSPE净化柱子,使自动化的柱形SPE成为现实在柱子的小型化柱形 (μSPE) 生产工艺 (Micro SPE) 在每个样品上显著的减少了溶剂的使用和缩短了前处理的时间。在PAL3上,无论是液质还是气质,我们都可以实现样品前处理和色谱质谱运行的样品叠加前处理,这样大大的节省了样品前处理所需要的时间,因而提高了实验室的样品通量。
  • 颗粒物净化效率试验方案
    在现代社会,随着工业化的快速推进和人们生活水平的不断提高,颗粒物的含量不断增加,严重影响了人们的健康和生活质量。因此,颗粒物净化设备的研发和应用显得尤为重要。普洛帝颗粒计数器作为一种先进的颗粒物检测仪器,其准确性和可靠性对于颗粒物净化效率的评价至关重要。
  • 如何在现代辅助生殖技术(ART)实验室培养中避免挥发性有机化合物
    一般来说,在进行所需培养程序时,通过最小化配子和胚胎在孵化箱外的时间长度和孵化箱开口数量来优化培养环境。然而,即使是短暂的外部环境暴露也可能导致诸如细菌、霉菌和毒素等危害,从而影响配子生物学、胚胎发育或两者兼而有之。可以通过过滤培养基或空气、在培养基中使用抗生素以及在空气净化系统中进行紫外线光氧化来避免细菌和霉菌。然而,在实验室中暴露于毒素,尤其是VOCs的情况相当普遍,并且被怀疑最早在实验室开始培养时被污染,有可能直到将胚胎植入子宫后才影响胚胎发育。对于其他哺乳动物来说,培养环境可以影响胚胎在培养期间的外观,以及胚胎在培养期之后的表现。
  • 用于牛肉提取物中多残留农药测定的 不同样品基质净化技术的比较--使用 Intuvo 9000 GC/MS/MS
    本应用简报介绍了一种测定牛肉中多残留农药的分析方法,该方法采用固液萃取并在干扰去除步骤中使用吸附剂过滤柱进行净化。评估了三种不同的基质净化技术(Agilent Bond Elut C18、Bond Elut NH2 和 Captiva EMR-Lipid),以比较基质去除效果和农药回收率。使用 Agilent Intuvo 9000 GC 与 Agilent 7010B 三重四极杆 GC/MS的联用系统 (GC/MS/MS) 进行分析。通过乙腈 (ACN) 萃取,然后进行 CaptivaEMR-Lipid 净化,实现了有效的肉类基质(例如脂质和蛋白质)去除,并获得了可接受的农药回收率。56 种农药残留的总体回收率在 62%–119% 之间,RSD ≤ 16%。
  • Antaris IGS在发动机尾气净化催化剂中的应用
    根据权威部门研究报告,NO、NO2是发动机排放出对城市大气污染的主要气态来源,在目前环境空气日益恶化的情况下,汽车尾气的排放显得空前重要。本文讲述了使用Antaris IGS专业气体分析仪在发动机尾气净化催化剂评价中的应用。通过实时监测SCR系统反应后的氮氧化合物气体浓度,评价催化剂对NOX的转化率,以此进行催化剂的研究提供技术数据支撑。
  • 普洛帝液体颗粒物净化效率试验方案
    在现代社会,随着工业化的快速推进和人们生活水平的不断提高,颗粒物的含量不断 增加,严重影响了人们的健康和生活质量。因此,颗粒物净化设备的研发和应用显得 尤为重要。普洛帝颗粒计数器作为一种先进的颗粒物检测仪器,其准确性和可靠性对于颗粒物净化效率的评价至关重要。
  • 普发真空在国际空间站(ISS)上的应用技术
    2011 年年中,普发真空向EADS Astrium空间运输公司提供了国际空间站(ISS)的一项实验所需的涡轮分子泵和真空计。该涡轮分子泵以 HiPace 80 型号为基础,通过与客户合作开发的一项创新工艺,对包含真空计在内的设备进行了改装,以适应空间的特殊环境。涡轮分子泵和真空计将用于 Columbus 欧洲研究实验室的MSL-EML 模块中(材料科学实验室 - 磁悬浮装置)。计划将在这里对材料试样进行失重条件下的无容器熔化基础实验。此次研究的主要目的旨在高效地生产性能更佳的材料。该项目实施后,它将成为国际空间站上使用的第二台普发真空涡轮分子泵。2001年,一款经过特殊设计的Compact Turbo 型号产品已被用于 Columbus 模块中,用来研究等离子晶体。
  • 自然保护区负氧离子监测、旅游景区负氧离子、多种显示应用方案
    自然生态负氧离子产品介绍 在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负(氧) 离子的重要场所。在空气净化、城市小气候等方面有调节作用,其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一。长期 生活在负氧离子浓度高的场所里,对于个人健康维系有良好作用。现都在追求高质量的生活水平,讲究养生之道,一个良好的生活居住环境,负氧离子浓度高低是其首要的筛选条件。
  • 上海屹尧:全自动凝胶净化色谱-固相萃取-气相色谱法检测人参中农药残留
    中药是我国宝贵的文化遗产, 但是我国中药材种植长期处于小农经济状态, 中药材生产基地建设零星分散, 在中药材的种植过程中农药的滥用情况时有发生, 导致中药材农药残留状况颇为严重,因此《中国药典》2015版中在人参和西洋参的检测项目中新增加了农残检测,并明确规定了相关农药残留的最大限量值和检测方法。有机氯类农药是一种含有有机氯元素的有机化合物, 对防治植物病、虫害起到重要作用, 是农业上迄今为止生产量最大、使用面积最广的一类有机合成农药。具有蒸气压低、挥发性小、脂溶性强以及结构稳定, 不易被生物体内酶降解等系列特性, 长期使用造成环境污染、人和动物的蓄积毒性。也有研究发现有机氯农药干扰人体内分泌系统,直接通过细胞介导发挥其致癌性。土壤是植物和一些生物的营养来源,土壤中的持久性有机污染物会在生物链上发生传递和迁移。人参是我国药学的宝贵遗产。人参生长的环境受到污染,直接影响人参的产品质量,威胁人类的健康,也会造成进入国际市场产生障碍。特别是我国台湾和香港地区近两年对从大陆进口药食两用中药材中农药残留问题非常敏感。本文参考《中国药典》2015版,建立了利用全自动凝胶净化色谱(FLEXI)、固相萃取、气相色谱-电子捕获检测器(Gas Chromatography –ElectronCaptureDetector,GC-ECD)检测人参中22种有机氯类残留量的检测方法。在乙腈提取、经凝胶净化色谱结合固相萃取净化,收集全部洗脱液,置氮吹仪上吹至近干,加异辛烷定容至1mL,用气相色谱带电子捕获检测器检测(GC-ECD)。结果表明回收率良好,重现性高。
  • 通过激光直写技术制造光子设备:SEM如何作出贡献
    光子设备被广泛应用于自然科学中,用于制造,操作和探测光。在未来,制造先进的光子设备将是一种挑战,并需要灵活性和可调谐性。因为它们需要先进的三维光刻技术, 制造这些设备并非易事。激光直写技术(DLW)是一种有趣的方式,它的目标是运用液态晶体光刻胶作为感光材料。
  • 凝胶渗透色谱净化-HPLC同时检测 麻油中苏丹红Ⅰ-Ⅳ
    摘要:采用LabTech PrepElite GV 全自动凝胶渗透色谱净化-定量浓缩系统对麻油样品进行净化并采用HPLC分析其中的苏丹红Ⅰ-Ⅳ,回收率在93.1%-107.7%之间,RSD不大于3.7%,该方法灵敏可靠,适合于麻油中苏丹红Ⅰ-Ⅳ的同时检测。 非食用色素是指相对于食品添加剂中的着色剂而言,不能作为食品添加剂在食品中使用的色素,主要是指一些工业用的化学合成染料。近年来,食品中非食用色素检测已成为食品安全监管的重要内容。 苏丹红( Sudan dyes)是一种人工合成的偶氮类、油溶性的化工染料,被广泛用于溶剂、油、蜡和汽油的增色以及鞋、地板的增光,共分为苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,都有致癌毒性,其中苏丹红Ⅳ毒性**,已被国际癌症研究机构列为三类致癌物之一,禁止作为色素添加剂在食品和饲料中使用,而其残留在动物体内对食用者的健康和生命安全都存在潜在的威胁。 本文建立了凝胶柱净化- 高效液相色谱法检测麻油中苏丹红色素的方法,此方法较国标方法操作简便,且取得了理想的结果。
  • 全自动凝胶净化色谱-固相萃取-气相色谱法检测人参中农药残留
    中药是我国宝贵的文化遗产, 但是我国中药材种植长期处于小农经济状态, 中药材生产基地建设零星分散, 在中药材的种植过程中农药的滥用情况时有发生, 导致中药材农药残留状况颇为严重,因此《中国药典》2015版中在人参和西洋参的检测项目中新增加了农残检测,并明确规定了相关农药残留的最大限量值和检测方法。有机氯类农药是一种含有有机氯元素的有机化合物, 对防治植物病、虫害起到重要作用, 是农业上迄今为止生产量最大、使用面积最广的一类有机合成农药。具有蒸气压低、挥发性小、脂溶性强以及结构稳定, 不易被生物体内酶降解等系列特性, 长期使用造成环境污染、人和动物的蓄积毒性。也有研究发现有机氯农药干扰人体内分泌系统,直接通过细胞介导发挥其致癌性。土壤是植物和一些生物的营养来源,土壤中的持久性有机污染物会在生物链上发生传递和迁移。人参是我国药学的宝贵遗产。人参生长的环境受到污染,直接影响人参的产品质量,威胁人类的健康,也会造成进入国际市场产生障碍。特别是我国台湾和香港地区近两年对从大陆进口药食两用中药材中农药残留问题非常敏感。本文参考《中国药典》2015版,建立了利用全自动凝胶净化色谱(FLEXI)、固相萃取、气相色谱-电子捕获检测器(Gas Chromatography –ElectronCaptureDetector,GC-ECD)检测人参中22种有机氯类残留量的检测方法。在乙腈提取、经凝胶净化色谱结合固相萃取净化,收集全部洗脱液,置氮吹仪上吹至近干,加异辛烷定容至1mL,用气相色谱带电子捕获检测器检测(GC-ECD)。结果表明回收率良好,重现性高。
  • 豇豆样品GPC净化HPLC检测水胺硫磷
    春节前,武汉查出3596.9公斤海南豇豆含禁用农药水胺硫磷,随即全部销毁。为防有毒豇豆再次流入,今年5月6日前,海南豇豆将不能出现在武汉市场。对此,海南农业厅质量处处长称,问题豇豆是由于检测设备的误差导致。而继武汉之后,合肥、杭州、广州均发现了问题豇豆。农业部已下发紧急通知,要求加强农产品生产环节的监管。 水胺硫磷(isocarbophos)为一种速效广谱杀虫杀螨剂,又称作羧胺磷,在农业害虫防治方面担当着重要的角色。但各种资料中均明文规定不可以用于蔬菜。在海南的蔬菜中发现水胺硫磷,明显是在蔬菜种植过程中滥用了此类农药,从而造成了带毒蔬菜。 实验前处理主要参照NY/T761-2004 (蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法)及GB/T 5009.218-2008(水果和蔬菜中多种农药残留量的测定)方法,使用凝胶净化(GPC)方法除去大部分的干扰物质,将处理好的样品用HPLC进行检测。
  • 洁净室高效检漏的必要性
    一、国内制药企业对高效过滤器检漏的现状随着我国制药工业的发展,国内一些药厂不断对企业进行技术改造,提高产品质量。目前国内的大部分药品生产企业对空气净化系统安装确认的前5项内容都认真具体的执行。但是忽略了高效过滤器检漏试验,即使极少数药品生产企业在做高效过滤器检漏的时候因未配备气溶胶发生器,而是在上游尘源达不到浓度要求的情况下用粒子计数器扫描,这样极易产生漏检,甚至有些企业根本没有执行过滤器的检漏。 我们知道, 检漏试验是粒子测定的基础,其重要性决不亚于粒子测定。如美国联邦标准209A及209B中都先后明确指出
  • 莱伯泰科:GPC净化,HPLC分析猪肉样品中磺胺类药物
    摘要: 磺胺类药物为化学合成抗菌药,长作为饲料添加剂在动物生产中长期应用,通过任何途径摄入的磺胺类药物在人体中蓄积,都会引起人的过敏性反应。严重的会导致癌症,国际食品法典委员会(CAC)与欧美等大多数国家对食品与饲料中磺胺类药物残留都有限量标准,我国规定了猪肉中的磺胺类药物总量不得大于0.1mg/kg。 本法采用GPC凝胶净化猪肉样品,HPLC检测目标磺胺类药物,样品前处理条件容易控制,平行性和回收率较好。
  • 使用安捷伦三重四极杆液质联用系统和自动化在线样品净化技术快速分析血清中的 25-羟基维生素 D
    通过将 Agilent 1260 Infinity 液相色谱与带安捷伦喷射流离子聚焦技术 (AJS) 的 Agilent 6460 三重四极杆质谱仪联用,建立了一种对血清中 25-羟基维生素 D 进行准确、高灵敏度且高重现定量的快速可靠的 LC/MS 研究方法。样品前处理只需要进行简单的液液萃取。自动化在线样品净化技术进一步减少了基质干扰和离子抑制,在不增加人工样品处理的情况下提高了定量准确度。本方法在 1 到 250 ng/mL 范围内呈良好线性,分析时间仅为 5 分钟,日间精度低于 10%。
  • 使用 Agilent Captiva EMR―Lipid 样品净化产品和 LC/MS/MS 分析奶酪中的多种真菌毒素
    Agilent Captiva EMR―Lipid 提供了一种简便有效 的净化方法,适用于多种真菌毒素的分析。采用蓝纹奶酪和帕尔玛奶酪进行方法验证,结果表明该方法具有优异的回收 率 (70.7%-111.8%) 和精度 (20%),且灵敏度可达 0.5 ng/g 奶酪。重量分析、GC/MS 全扫描、磷脂分析和脂质冻析比较的结果均表明该方法可实现高效净化。蓝纹奶酪比帕尔玛奶酪更复杂,而得益于 2 g 的样品量,本研究的各项分析均顺利完成。若奶酪分析需要达到更低的检测限,这个经过验证的方案可使用多达 5 g 的帕尔玛奶酪样品。产品比较结果表明,Captiva EMR―Lipid 的回收率远优于其他市售净化 产品。该方法在多种应用中都具有较高的基质脂质去除率以 及分析物回收率,但其中一些应用不在本研究的范围之内。 Captiva EMR―Lipid 代表了用于多类别、多残留分析的新一代选择性脂质净化产品,对于需要简化样品前处理并改善方法性能的实验室而言,该产品是理想之选。
  • GPC-600净化枸杞并用气相色谱检测其中的有机氯
    目前中药材中有机氯农药残留测定主要采用有机溶剂提取, 浓硫酸净化, 气相色谱分析。但因中药成分复杂, 其中农药残留量属痕量范畴, 这样使得农药的提取、分离、净化与富集的难度加大。凝胶渗透色谱作为一种自动化的分离技术在农药残留分析中得到了推广和应用。本报告运用凝胶渗透色谱替代硫酸净化, 有效地克服了硫酸净化回收率偏低的难题, 建立的气相色谱分析方法, 具有操作简便、分析速度快、分离效能高、检测灵敏度高等优点, 适合于中药中痕量有机氯农药的测定。
  • 北京豫维:高效薄层条带快速净化检测猪肉中瘦肉精的残留
    目的 本实验利用薄层净化与气质联用仪相结合技术,建立了快速检测动物组织中残留瘦肉精的方法。方法通过优化薄层展开程序,获得瘦肉精在自制的纸基薄层板上稳定的比移值(Rf)。样品经过提取、浓缩后,在纸基薄层板上进行净化,通过裁切目标区,以甲醇洗脱,洗脱液经衍生剂反应后,用气质联用仪,在SIM模式下检测定量。结果在优化条件方法下,样品中的杂质得到完全分离。在浓度范围为0.02μ g/ml~0.5μ g/ml时,线性关系良好,线性回归方程为y=358 971x+18 441,r=0.999 2 加标回收率为71.3%~84.7%(外标法),最低检出限为2.0μ g/kg(基于3倍信噪比)。结论 本方法操作快速方便、灵敏准确,能满足猪肉样品中瘦肉精的快速分析要求。不仅节约了前处理时间,更有效地降低了溶剂消耗,表现出环境友好等特点。纸基薄层色谱条带有望在农产品样品前处理领域获得良好应用。
  • GPC-600净化烟草并用气相色谱检测其中的有机氯
    常用的分析有机氯农药残留方法是混合有机溶剂提取,浓硫酸净化,气相分析方法的缺点是操作复杂,分析时间长,溶剂用量大,环境污染重。因此,有必要建立一种简单、快速测定烟草中有机氯农药残留量方法。胶渗透色谱作为一种自动化的分离技术在农药残留分析中得到了推广和应用。本报告运用凝胶渗透色谱替代硫酸净化, 有效地克服了硫酸净化回收率偏低的难题, 建立的毛细管气相色谱分析方法, 具有操作简便、分析速度快、分离效能高、检测灵敏度高等优点。
  • 使用安捷伦高通量在线自动化样品净化系统与 GC/MS/MS 平台对复杂基质中的多农药残留进行分析
    本文采用 Agilent PAL RTC 自动化样品前处理平台与 Agilent 7890B GC/7000D GC/MS/MS系统联用,对复杂基质中的多农药残留进行分析。样品前处理方法采用目前最新 miniSPE(固相萃取)技术,结合 PAL3 系列产品中的 PAL RTC 在线样品前处理平台,实现了样品净化程序的自动化。利用软件直接通讯设计使 PAL RTC 与 GC/MS 操作软件实现联机。采用同一规格的 mini-SPE GC 净化小柱,在线实现不同复杂基质的样品净化,并完 成实时进样。该平台适用于对待测样品中的农药残留进行大规模筛查分析,在实现自动净 化样品的同时,还可自动配制基质标准溶液、自动添加内标和分析物保护剂,真正实现 在线样品前处理与进样分析的无缝连接,且整个过程无需人工值守。实验结果表明,PAL RTC 自动化样品前处理平台运行稳定可靠,所有化合物的基质标准溶液的线性相关系数 均高于 0.995;净化效果突出,样品净化后溶液的全扫描谱图比较结果显示,mini-SPE 净化效果优于传统 QuEChERS 方法;样品加标回收率出色,大部分化合物的回收率均处于 70%–130% 之间,满足农药残留检测的需求;系统稳定性优异,对 5 ng/g 加标样品重复 测定六次,在三种基质中的 133 种目标化合物中,超过 86.5% 化合物的测定结果 RSD 值 小于 10%。
  • 莱伯泰科:凝胶渗透色谱净化-HPLC同时检测 麻油中苏丹红Ⅰ-Ⅳ
    摘要:采用LabTech PrepElite GV 全自动凝胶渗透色谱净化-定量浓缩系统对麻油样品进行净化并采用HPLC分析其中的苏丹红Ⅰ-Ⅳ,回收率在93.1%-107.7%之间,RSD不大于3.7%,该方法灵敏可靠,适合于麻油中苏丹红Ⅰ-Ⅳ的同时检测。 非食用色素是指相对于食品添加剂中的着色剂而言,不能作为食品添加剂在食品中使用的色素,主要是指一些工业用的化学合成染料。近年来,食品中非食用色素检测已成为食品安全监管的重要内容。 苏丹红( Sudan dyes)是一种人工合成的偶氮类、油溶性的化工染料,被广泛用于溶剂、油、蜡和汽油的增色以及鞋、地板的增光,共分为苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,都有致癌毒性,其中苏丹红Ⅳ毒性**,已被国际癌症研究机构列为三类致癌物之一,禁止作为色素添加剂在食品和饲料中使用,而其残留在动物体内对食用者的健康和生命安全都存在潜在的威胁。 本文建立了凝胶柱净化- 高效液相色谱法检测麻油中苏丹红色素的方法,此方法较国标方法操作简便,且取得了理想的结果。
  • 工厂颗粒物污染监测、车间空气质量污染监测方案
    智能空气质量监测仪产品概述 OSEN-LCD200智能空气环境监测仪配备了2.4寸TFT液晶屏幕, 实时显示浓度值,并有可参考的小时平均值,整体外观方正却不失 大气,正面亚克力面板使设备的美观度迅速上升,同时配备的模拟 4-20MA输出、0-10V、RS485信号输出,标准MODBUS-RTU 通 信协议,OSEN-LCD200智能空气环境监测仪广泛应用于新风空调、 智能家居、楼宇自控,地下通风电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室等行业的生产车间、实验室、机房、仓库、洁净室等环境,24 小时监测空气环境的数据。
  • 氦气回收装置—— 降低氦气成本的完美技术
    产品优势■ 更低的运营成本■ 降低了对氦气的依赖性,更少受限于国际市场波动对氦气供应的影响■ 系统独立操作,独立于连接的检漏系统■ 氦气资源的回收利用符合环境保护法规(例如,DIN EN ISO14001)■ 全自动操作■ 连接的检测系统能自动排空检测物体典型应用■ 汽车行业(如安全气囊、铝圈、燃料系统部件、空调系统部件和空气悬架系统)■ 制冷技术(如蒸发设备、压缩机)■ 真空和超压技术(如连接件)■ 包装技术(如药剂制品和食品)■ 能源技术(如中压开关设备、过电压吸收器)■ 研发设备和实验室■ 加速器
  • 苹果制品中展青霉素含量检测的多功能净化柱法 (Copure® 228 多功能 净化柱 )
    样品净化 (Copure® 228 多功能净化柱 )(1) 向试管中加入 10 mL 样品提取液,然后加入 50 uL 乙酸;(2) 将 228 净化柱橡胶头从试管顶端插入试管中,并向下压净化柱至试管底端;(3) 将净化柱上部净化后的样品提取液倒出至样品瓶或者 EP管中;(4) 取 5 mL 净化提取液,加入 20 uL 乙酸,氮吹至干,用 1 mL 乙酸水溶液 (10 mL 乙酸加入 250 mL 超纯水配制 ) 复溶,经滤膜过滤供上机测试。

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