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乙二醇高分子化合物
仪器信息网乙二醇高分子化合物专题为您整合乙二醇高分子化合物相关的最新文章,在乙二醇高分子化合物专题,您不仅可以免费浏览乙二醇高分子化合物的资讯, 同时您还可以浏览乙二醇高分子化合物的相关资料、解决方案,参与社区乙二醇高分子化合物话题讨论。
乙二醇高分子化合物相关的方案
低场核磁技术研究高分子弛豫特性
高分子化合物,简称高分子,又称高分子聚合物,一般指相对分子质量高达几千到几百万的化合物,绝大多数高分子化合物是许多相对分子质量不同的同系物的混合物,因此高分子化合物的相对分子质量是平均相对分子量。高分子化合物是由千百个原子以共价键相互连接而成的,虽然它们的相对分子质量很大,但都是以简单的结构单元和重复的方式连接的。
北分瑞利:乙二醇含量分析
乙二醇俗名甘醇,用途广泛,可用来合成“涤纶”(的确良)等高分子化合物,还可用作薄膜、橡胶、增塑剂、干燥剂、刹车油等原料,又是常用的高沸点溶剂,其60%的水溶液的凝固点为-40℃,所以可用作冬季汽车散热器的防冻剂和飞机发动机的致冷剂。乙二醇也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。乙二醇经加热后产生的蒸气可用作舞台烟幕,乙二醇的硝酸酯是一种炸药。乙二醇是一种重要的化工原料,其主要用途是制造聚酯树脂和防冻剂。近年来中国、东南亚等地区的涤纶纤维和瓶用聚酯的需求量快速增长,乙二醇的需求量也随之大幅度上升。
哈克(HAAKE)旋转流变仪在皮肤外用膏剂上的应用
皮肤外用膏剂一般分为乳膏剂、软膏剂和凝胶剂。乳膏是指药物溶解或分散于乳状液型基质中形成的均匀半固体剂型,可分为水包油型和油包水型;软膏剂是指药物与油脂性基质混合制成的均匀的半固体外用制剂;凝胶剂是以有高分子化合物和有机溶剂如丙二醇、聚乙二醇为基质配成的外用药物。
旋转流变仪在皮肤外用膏剂上的应用(原文参考于赛默飞的应用文章)
皮肤外用膏剂一般分为乳膏剂、软膏剂和凝胶剂。乳膏是指药物溶解或分散于乳状液型基质中形成的均匀半固体剂型,可分为水包油型和油包水型;软膏剂是指药物与油脂性基质混合制成的均匀的半固体外用制剂;凝胶剂是以高分子化合物和有机溶剂如丙二醇、聚乙二醇为基质配成的外用药物。
工业用乙二醇中二乙二醇和三乙二醇含量测定
乙二醇俗名甘醇,是一种重要的工业生产原料。乙二醇的用途广泛,其中主要用于合成聚酯树脂等高分子聚合物、飞机发动机制冷剂以及汽车防冻液。乙二醇分为涤纶级和工业级,工业级乙二醇含量一般在98% 左右。本实验采用Thermo Scientific 最新的Trace 1300 气相色谱仪,配合AS 1310 自动进样器,参考GB/T 14571.2-93 《工业用乙二醇中二乙二醇和三乙二醇含量的测定 气相色谱法》,一次进样可以同时分析乙二醇中的二乙二醇和三乙二醇的含量,分析方法简单,重现性高。Thermo Scientific 的Trace 1310 色谱仪配合Thermo AS1310,在测定乙二醇中二乙二醇和三乙二醇含量时,方法简单,结果重现性好。对于乙二醇的生产质量控制,具有指导意义。
赛默飞色谱与质谱:工业用乙二醇中二乙二醇含量测定
乙二醇俗名甘醇,是一种重要的工业生产原料。乙二醇的用途广泛,其中主要用于合成聚酯树脂等高分子聚合物、飞机发动机制冷剂以及汽车防冻液。乙二醇分为涤纶级和工业级,工业级乙二醇含量一般在98% 左右。本实验采用Thermo Scientific 最新的Trace 1300 气相色谱仪,配合AS 1310 自动进样器,参考GB/T 14571.2-93 《工业用乙二醇中二乙二醇含量的测定 气相色谱法》,一次进样可以同时分析乙二醇中的二乙二醇的含量,分析方法简单,重现性高。Thermo Scientific 的Trace 1310 色谱仪配合Thermo AS1310,在测定乙二醇中二乙二醇含量时,方法简单,结果重现性好。对于乙二醇的生产质量控制,具有指导意义。
新的聚乙二醇类气相色谱柱的工业应用——选择挥发性有机化合物
市场对高灵敏度、高重现性且可靠的活性分析物分析法的需求日益增长,因此,对气相色谱的柱技术要求也越来越高。活性分析物之所以难以分析,是因为可能被气相色谱流路中的活性位点所吸附。安捷伦科技最近推出了一款 Agilent J&W DB-WAX 超高惰性气相色谱柱。这种惰性极高的毛细管柱涂覆了一层创新型聚乙二醇 (PEG) 固定相。本应用简报展示了该固定相在分析含极性官能团的化合物时出色的惰性。结果表明该色谱柱适用于多种棘手的工业应用。工业上重要的轻质烃可能既具有活性又具有吸附性,对这些分子进行分析非常困难,会出现拖尾峰和响应损失。要想准确定量,惰性色谱柱至关重要,而痕量组分分析更是如此。图 8 表明新型固定相对挥发性化合物具有高度的惰性,即使分析的是乙醛(峰 6)这类高活性化合物。使用该惰性色谱柱可以得到出色的峰形,即使在低浓度条件下(0.5–1 ppm,蓝色迹线)也是如此,这使得低浓度化合物的峰积分更容易,定量也更为可靠。
固相萃取法用于土壤多环芳烃类化合物的测定
多环芳烃是煤、石油、木材、烟草、有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的挥发性碳氢化合物,是重要的环境和食品污染物。多环芳烃性质稳定,在环境中难以降解,可在生物体内蓄积,具有“致癌、致畸、致突变”效应。近年来,环境保护部门要求各地对全国农村土壤质量和场地土壤污染状况展开调查,其中有机污染物主要包括多环芳烃,因此选择和建立合适的多环芳烃分析方法尤为重要。本文用固相萃取法对土壤中多环芳烃类化合物的整个检测过程中的净化环节进行了实验。
赛默飞色谱与质谱:工业用乙二醇中三乙二醇含量测定
乙二醇俗名甘醇,是一种重要的工业生产原料。乙二醇的用途广泛,其中主要用于合成聚酯树脂等高分子聚合物、飞机发动机制冷剂以及汽车防冻液。乙二醇分为涤纶级和工业级,工业级乙二醇含量一般在98% 左右。本实验采用Thermo Scientific 最新的Trace 1300 气相色谱仪,配合AS 1310 自动进样器,参考GB/T 14571.2-93 《工业用乙二醇中三乙二醇含量的测定 气相色谱法》,一次进样可以同时分析乙二醇中的三乙二醇的含量,分析方法简单,重现性高。Thermo Scientific 的Trace 1310 色谱仪配合Thermo AS1310,在测定乙二醇中三乙二醇含量时,方法简单,结果重现性好。对于乙二醇的生产质量控制,具有指导意义。
全二维气质法分析稠油全组分
利用全二维气质法对稠油的全组分进行了分析,该方克服了诸如稠油大多是高分子化合物,很难汽化、合适的溶剂溶解、没有明确需要分析的目标化合物、没有合适的样品前处理以及样品基质复杂等难题。
Empore?C18固相萃取膜应用于水样中多环芳烃类化合物的提取
多环芳烃(PAHs)是指具有两个或两个以上苯环的有机化合物,主要由煤、石油、有机高分子化合物(塑料、纤维等)等不完全燃烧时产生,广泛存在于大气、水体、土壤中,是重要的环境、食品污染物。多环芳烃相当一部分都具有强致癌性,如常见的苯并[α]芘经呼吸道长期、过量吸入后可导致肺癌等疾病,具有很强的致癌性。本文参考《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》,使用Empore 固相萃取膜(C18,47mm, 货号:98-0604-0217-3)对1L自来水中的16种多环芳烃(PAHs)类化合物进行固相萃取富集,用GC-MS进行检测。
PerkinElmer:顶空气相色谱法对水基涂料中挥发性有机化合物乙二醇的分析
文章介绍利用PE 顶空气相色谱法的分析方法对水基涂料中的乙二醇进行定性、定量分析,结果表明:此方法可以对复杂基体中混合物的化合物进行高精密度、好线性、并且无样品夹带效应的分析检测,并且实现全自动化的,可以减少花费和分析时间。
GCMS法测定涂料中乙二醇醚及醚酯类化合物含量
本文参照国家标准GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》,GB 24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》,GB 18582-2020《 建筑用墙面涂料中有害物质限量》利用岛津气相质谱GCMS-QP2020建立了涂料中8种乙二醇醚及其醚脂类化合物的定量分析方法,并进行了方法学验证。方法灵敏度、重复性及专属性均高于标准要求
GCMS法测定车辆涂料中11种卤代烃和8种乙二醇醚及酯类化合物含量
本文建立了气相色谱质谱联用法测定车辆涂料中11种卤代烃和8种乙二醇醚及酯类化合物的分析方法。涂料样品用甲醇溶液稀释后,经GCMS进行定性定量分析。该方法采用内标法定量,在1-100 μ g/mL的范围内,各组分线性相关系数均在0.999以上,线性良好。对10、20和50 μ g/mL水平的标准溶液重复进样6针,各组分的保留时间、峰面积与内标峰面积比的相对标准偏差均小于0.02%和5.0%。平行处理6份加标浓度为0.2 mg/g的样品,各组分加标回收率在80.22~ 111.59%之间,加标回收的相对标准偏差在0.69 ~ 7.59%之间,回收及精密度良好。该方法操作简捷,为车辆涂料中11种卤代烃和8种乙二醇醚及酯化合物含量的分析提供很好的参考。
行业应用丨离子色谱在化工行业中的应用(二)
阻燃剂,赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂,主要是针对高分子材料的阻燃设计的,其中卤系阻燃剂常见的有机氯化物和有机溴化物。一般认为,卤素化合物遇火受热发生分解反应,分解出的卤素离子与高分子化合物反应产生卤化氢。后者与高分子化合物燃烧过程中大量增殖的活泼羟基游离基(HO)反应,使其浓度降低,燃烧速度减慢,直到火焰熄灭。但是卤化氢对环境和人的危害是不可忽视的,因此检测阻燃剂材料中卤素的含量,有助于推动无卤阻燃剂的开发和阻燃剂环境友好型的评价。
制备型二维液相色谱系统在秦皮中活性成分的应用
本案例以秦皮为对象,以自主研发的HT-2D-LC制备型二维液相色谱系统优化分离制备条件,应用该方法一次可获得40个以上的单体化合物,分离效果显著、分离效率高、较常规制备液相系统而言速度更快,相应组分经二次分离后纯度高;全部的分离工作在计算机控制下完成,极大地提高了中药等天然药物系统性分离制备的效率。为样品中有机高分子化合物的制备分离、活性筛选提供了高效、可靠的平台。
聚乙二醇的黏度的测试
聚乙二醇是一种高分子聚合物,化学式是HO(CH2CH2O)nH,无刺激性,味微苦,具有良好的水溶性,并与许多有机物组份有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性,可作为抗静电剂及柔软剂等使用,在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。
如何检测聚乙二醇的凝点
聚乙二醇是一种高分子聚合物,化学式是HO(CH2CH2O)nH,具有良好的水溶性,并与许多有机物组分有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性,在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用
海能仪器:医用几丁糖中蛋白质含量测定的产品配置单(凯氏定氮仪)
医用几丁糖是由蟹壳提纯的高分子化合物几丁质,经脱N—乙酰基再深加工后制成的一种聚氨基葡萄糖,是一种具有良好生物相容性、生物可降解性及生物学活性的医用高分子多糖类物质,可以有效防止术后组织粘连。
喷雾干燥技术制备香精香料微胶囊的工艺研究
微胶囊技术是一种用成膜材料把固体或液体包覆使形成微小粒子的技术,广泛应用于食品工业中。微胶囊技术的优势在于缓释、使囊心免受外界因素影响。将液体香精用天然或合成高分子化合物作囊材微囊化而制得固态的微囊香精,克服了液态香精易于挥发的缺点
LC15RI凝胶渗透色谱仪测定水溶性丙烯酸树脂相对分子质量及其分布
凝胶渗透色谱法是研究高分子化合物平均相对分子质 量及其分布的最有效的手段之一。传统凝胶渗透色谱法的分析速度较慢,柱效较低。随着高效柱的问世,其分析速度加快,分辨率提高,目前,高速高效凝胶渗透色谱 柱的理论塔板数已达20000塔板/米以上,分离时间仅十几分钟,远远超过 了传统方法的分离效能,快速且易于自动化
化工(聚醚硅油)容量法水分测定解决方案
聚醚硅油,主要成分是聚醚改性聚二甲基硅氧烷。聚醚硅油是特定的亲水基团聚醚改性的有机硅聚合物,除具有有机硅高分子化合物的性质外还具有特定基团带来的化学活性,广泛应用于日用化学品中。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定某聚醚硅油的水分含量。
喷雾干燥技术制备香精香料微胶囊的研究
微胶囊技术是一种用成膜材料把固体或液体包覆使形成微小粒子的技术,广泛应用于食品工业中。微胶囊技术的优势在于缓释、使囊心免受外界因素影响。将液体香精用天然或合成高分子化合物作囊材微囊化而制得固态的微囊香精,克服了液态香精易于挥发的缺点
喷雾干燥技术在制备香精香料微胶囊中的应用
将液体香精用天然或合成高分子化合物作囊材微囊化而制得固态的微囊香精,克服了液态香精易于挥发的缺点,因而可以应用于许多不宜使用液态香精香料的场合,进一步扩大了香精香料的使用范围。
固体废弃物中多环芳烃的测定
多环芳烃(PAHs) 是由2个或2个以上的苯环以稠环形式相连的有机化合物,具有致癌性,国际癌症研究中心(IARC)(1976年)列出的94种对实验动物致癌的化合物,其中15种属于多环芳烃。多环芳烃主要是由煤,石油,木材,烟草,有机高分子化合物等有机物不完全燃烧而产生,是重要的环境和食品污染物,严重危害环境与公众健康,因此对于多环芳烃的监控变得尤为重要。
喷雾干燥技术在制备香精香料微胶囊方面的应用
将液体香精用天然或合成高分子化合物作囊材微囊化而制得固态的微囊香精,克服了液态香精易于挥发的缺点,因而可以应用于许多不宜使用液态香精香料的场合,进一步扩大了香精香料的使用范围。
在线凝胶色谱- 气质联用法测定蔬菜中的181 种农药残留
凝胶渗透色谱其原理是按照分子尺寸大小在多孔物质上进行分离,可将脂肪,色素等高分子化合物和所需的小分子化合物进行分离。凝胶净化作为一种样品纯化的有力手段在国内外有广泛的应用,如USEPA 3640A,我国已经有大量标准采用GPC 作为净化方法,用于分析各类食品中的农药残留,如GB/T 19650-2006、SN/T 0123-2010、SN/T 2149-2008、SN/T 2915-2011。
香精香料微胶囊制备工艺研究
微胶囊技术是一种用成膜材料把固体或液体包覆使形成微小粒子的技术,广泛应用于食品工业中。微胶囊技术的优势在于缓释、使囊心免受外界因素影响。将液体香精用天然或合成高分子化合物作囊材微囊化而制得固态的微囊香精,克服了液态香精易于挥发的缺点
喷雾干燥技术在制备香精香料微胶囊的工艺中的研究应用
微胶囊技术是一种用成膜材料把固体或液体包覆使形成微小粒子的技术,广泛应用于食品工业中。微胶囊技术的优势在于缓释、使囊心免受外界因素影响。将液体香精用天然或合成高分子化合物作囊材微囊化而制得固态的微囊香精,克服了液态香精易于挥发的缺点,因而可以应用于许多不宜使用液态香精香料的场合,进一步扩大了香精香料的使用范围。
喷雾干燥技术在制备香精香料微胶囊等工艺研究应用
微胶囊技术是一种用成膜材料把固体或液体包覆使形成微小粒子的技术,广泛应用于食品工业中。微胶囊技术的优势在于缓释、使囊心免受外界因素影响。将液体香精用天然或合成高分子化合物作囊材微囊化而制得固态的微囊香精,克服了液态香精易于挥发的缺点,因而可以应用于许多不宜使用液态香精香料的场合,进一步扩大了香精香料的使用范围。
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