电脑微波催化合成萃取仪 祥鹄XH-100A
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电脑微波催化合成萃取仪 祥鹄XH-100A

¥1 - 5万

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祥鹄

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XH-100A型

--

中国大陆

  • 白金
  • 第20年
  • 生产商
  • 营业执照已审核
400-801-5920
核心参数

产地类别: 国产

微波功率: 100~1000W

微波频率: 2450MHz

控温范围: 0~300℃

控温精度: ±1℃

腔体材质: 奥氏体不锈钢

  • 红霉素A环收缩衍生物的合成报道了8,9-无水红霉素a6,9 -半iketal及其衍生物在微波辐射下的分子内酯交换反应。结果表明,无论在含溶剂条件下(方法A)还是无溶剂条件下(方法B),微波辐射都能显著提高反应收率,缩短反应时间。

    生物产业 2022-08-25

  • 通过微波照射,设计并制备了一种新型的类固醇衍生的席夫碱化学传感器,即N-(2-羟基亚苄基)−?-羟基-胆烷酰肼(LA)。该传感器在乙醇/水(1:2, v/v)溶液中,在6.05至9.32的pH值范围内,对Al3+,显示出高选择性的荧光感应,检测限为34 nM。通过Job's plot确定LA和Al3+ 之间的结合化学计量为1:1,并通过1 HNMR研究进一步验证。在紫外灯下,荧光颜色的变化很容易被肉眼发现。此外,该传感器LA已被应用于检测实际水样中的Al3+ 。

    其他 2022-05-26

  • ? NO.1 01 前言 近来,在有机和高分子合成化学领域,微波辅助加热方法已成为一种常用的环境友好型加热技术。一系列的聚(5,5-二甲基三甲基碳酸酯-co-2-phenyl-5,5-bis[oxymethyl] trimethylenecarbonate)(P[DTC-co-PTC])是通过微波辅助开环合成的。微波辅助开环聚合5,5-二甲基碳酸三甲酯(DTC)和2-苯基-5,5-双(氧甲基)碳酸三甲酯(PTC),使用2-乙基己酸锡(II)和异丙氧基铝的催化剂。这些共混碳酸盐在钯碳催化剂(Pd/C催化剂。10%)来制造部分脱保护的聚碳酸酯(HPDPC)。这两种共混碳酸盐通过凝胶渗透色谱法、1HNMR,傅里叶变换红外光谱、紫外线、差示扫描量热法和自动接触角测量。微波辐照的影响微波照射时间、微波功率、单体进料摩尔比、不同的催化剂以及单体/催化剂进料摩尔比对共聚碳酸酯分子量的影响也被研究。体外吸水、降解和药物释放试验表明,部分脱保护的共聚碳酸酯HPDPC具有更大的亲水性、更快的降解率和更快的药物释放率,而不是相应的P(DTC-co-PTC)。因此,微波辅助聚合是一种清洁和廉价的的加热方法,可用于碳酸盐的开环共聚。它能提高脂肪族聚碳酸酯的亲水性和生物降解率。

    其他 2022-02-18

  • MXene量子点(MXene quantum dots, mqd)由于其优异的光学性能、良好的生物相容性、天然的亲水性和现成的功能化等特点,在荧光材料领域引起了广泛的关注[1-3]。mqd在许多领域都有潜在的应用,特别是在生物医学[2,4,5]、传感[6-11]、光电器件[12,13]和催化[14,15]。近年来,自荧光量子阱的首次报道以来,改进量子阱合成策略的研究越来越多。mqd的合成主要有两种方法:从本体前体的自上而下切割法和从分子前体的自下而上方法。迄今为止,获得mqd的典型方法为自上而下的方法(以Ti3C2量子点为主),包括水热/溶剂热法、超声法、球磨法、插层法和组合法[2,4,14,16 - 19]。在自顶向下合成mqd时,最常用的方法是在高浓度酸性溶液中蚀刻MAX相(“M”表示过渡金属,“A”表示- IIIA/IVA族元素,X表示C和/或N元素)后的水热法。而水热法需要6-12 h才能完成反应[2,8]。因此,开发快速、直接、方便的荧光量子点合成工艺将是该领域的一个重大突破。微波辅助合成可缩短反应时间的量子点的研究较少。次氯酸/次氯酸盐(HOCl/ClO−),进口活性活性氧(reactive oxygen species, ROS)在生物体内起着重要的保护作用[20,21]。体内ClO−水平异常与创伤愈合受损、癌症、关节炎、神经元变性和心血管疾病等慢性和退行性疾病的发展高度相关[22-24]。因此,快速、灵敏地检测ClO−在环境和生活领域都具有重要意义。到目前为止,许多荧光探针都被用来检测ClO−,因为它们具有高稳定性、高灵敏度和高选择性等优点[25-28]。与普通荧光法相比,比值荧光法可以最大限度地减少来自背景的假信号,对ClO−的检测具有更好的灵敏度[29,30]。在用于检测ClO−的比率荧光探针领域,仍然需要精心的设计和合成。因此,构建和制备一种简单、高效的ClO−检测比荧光探针仍然面临着巨大的挑战。本文采用姜黄素荧光共振能量转移(FRET)技术设计了基于Ti3C2 MQDs的比例荧光探针(方案1)。首先在微波辅助照射下刻蚀MAX相5 min后合成Ti3C2 MQDs。与其他自底向上合成Ti3C2 mqd的方法相比,微波辅助合成大大缩短了反应时间。此外,微波加热更均匀,允许更快的反应和更少的副产物形成。在姜黄素存在的情况下,Ti3C2 MQDs在430 nm处的荧光发射被FRET猝灭,而姜黄素在540 nm处的荧光发射被增强。加入ClO−后,姜黄素的酚和甲氧基被氧化成醌,在540 nm处荧光发射逐渐猝灭,在430 nm处荧光发射逐渐恢复。在365 nm紫外灯下,加入ClO−后,溶液颜色由黄绿色变为蓝色,肉眼可见。在此基础上,设计了比例荧光和“裸眼”探针检测姜黄素和ClO−。本工作不仅为Ti3C2 mqd的合成提供了一种新的方法,而且拓展了Ti3C2 mqd在生物和化学领域的应用环境检测。

    其他 2021-10-11

  • 通过微波照射,设计并制备了一种新型的类固醇衍生的席夫碱化学传感器,即N-(2-羟基亚苄基)−?-羟基-胆烷酰肼(LA)。该传感器在乙醇/水(1:2, v/v)溶液中,在6.05至9.32的pH值范围内,对Al3+,显示出高选择性的荧光感应,检测限为34 nM。通过Job's plot确定LA和Al3+ 之间的结合化学计量为1:1,并通过1 HNMR研究进一步验证。在紫外灯下,荧光颜色的变化很容易被肉眼发现。此外,该传感器LA已被应用于检测实际水样中的Al3+ 。

    其他 2022-05-26

  • ? NO.1 01 前言 近来,在有机和高分子合成化学领域,微波辅助加热方法已成为一种常用的环境友好型加热技术。一系列的聚(5,5-二甲基三甲基碳酸酯-co-2-phenyl-5,5-bis[oxymethyl] trimethylenecarbonate)(P[DTC-co-PTC])是通过微波辅助开环合成的。微波辅助开环聚合5,5-二甲基碳酸三甲酯(DTC)和2-苯基-5,5-双(氧甲基)碳酸三甲酯(PTC),使用2-乙基己酸锡(II)和异丙氧基铝的催化剂。这些共混碳酸盐在钯碳催化剂(Pd/C催化剂。10%)来制造部分脱保护的聚碳酸酯(HPDPC)。这两种共混碳酸盐通过凝胶渗透色谱法、1HNMR,傅里叶变换红外光谱、紫外线、差示扫描量热法和自动接触角测量。微波辐照的影响微波照射时间、微波功率、单体进料摩尔比、不同的催化剂以及单体/催化剂进料摩尔比对共聚碳酸酯分子量的影响也被研究。体外吸水、降解和药物释放试验表明,部分脱保护的共聚碳酸酯HPDPC具有更大的亲水性、更快的降解率和更快的药物释放率,而不是相应的P(DTC-co-PTC)。因此,微波辅助聚合是一种清洁和廉价的的加热方法,可用于碳酸盐的开环共聚。它能提高脂肪族聚碳酸酯的亲水性和生物降解率。

    其他 2022-02-18

  • MXene量子点(MXene quantum dots, mqd)由于其优异的光学性能、良好的生物相容性、天然的亲水性和现成的功能化等特点,在荧光材料领域引起了广泛的关注[1-3]。mqd在许多领域都有潜在的应用,特别是在生物医学[2,4,5]、传感[6-11]、光电器件[12,13]和催化[14,15]。近年来,自荧光量子阱的首次报道以来,改进量子阱合成策略的研究越来越多。mqd的合成主要有两种方法:从本体前体的自上而下切割法和从分子前体的自下而上方法。迄今为止,获得mqd的典型方法为自上而下的方法(以Ti3C2量子点为主),包括水热/溶剂热法、超声法、球磨法、插层法和组合法[2,4,14,16 - 19]。在自顶向下合成mqd时,最常用的方法是在高浓度酸性溶液中蚀刻MAX相(“M”表示过渡金属,“A”表示- IIIA/IVA族元素,X表示C和/或N元素)后的水热法。而水热法需要6-12 h才能完成反应[2,8]。因此,开发快速、直接、方便的荧光量子点合成工艺将是该领域的一个重大突破。微波辅助合成可缩短反应时间的量子点的研究较少。次氯酸/次氯酸盐(HOCl/ClO−),进口活性活性氧(reactive oxygen species, ROS)在生物体内起着重要的保护作用[20,21]。体内ClO−水平异常与创伤愈合受损、癌症、关节炎、神经元变性和心血管疾病等慢性和退行性疾病的发展高度相关[22-24]。因此,快速、灵敏地检测ClO−在环境和生活领域都具有重要意义。到目前为止,许多荧光探针都被用来检测ClO−,因为它们具有高稳定性、高灵敏度和高选择性等优点[25-28]。与普通荧光法相比,比值荧光法可以最大限度地减少来自背景的假信号,对ClO−的检测具有更好的灵敏度[29,30]。在用于检测ClO−的比率荧光探针领域,仍然需要精心的设计和合成。因此,构建和制备一种简单、高效的ClO−检测比荧光探针仍然面临着巨大的挑战。本文采用姜黄素荧光共振能量转移(FRET)技术设计了基于Ti3C2 MQDs的比例荧光探针(方案1)。首先在微波辅助照射下刻蚀MAX相5 min后合成Ti3C2 MQDs。与其他自底向上合成Ti3C2 mqd的方法相比,微波辅助合成大大缩短了反应时间。此外,微波加热更均匀,允许更快的反应和更少的副产物形成。在姜黄素存在的情况下,Ti3C2 MQDs在430 nm处的荧光发射被FRET猝灭,而姜黄素在540 nm处的荧光发射被增强。加入ClO−后,姜黄素的酚和甲氧基被氧化成醌,在540 nm处荧光发射逐渐猝灭,在430 nm处荧光发射逐渐恢复。在365 nm紫外灯下,加入ClO−后,溶液颜色由黄绿色变为蓝色,肉眼可见。在此基础上,设计了比例荧光和“裸眼”探针检测姜黄素和ClO−。本工作不仅为Ti3C2 mqd的合成提供了一种新的方法,而且拓展了Ti3C2 mqd在生物和化学领域的应用环境检测。

    其他 2021-10-11

  • 用户多,使用频繁,涵盖相关应用面广。 XH-100型祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪,是应用先进的微波技术作为物理催化手段的新型化学反应装置。主要由微波催化仪主机、微电脑智能控制系统、高精度温度传感器、回流冷凝系统等组成。仪器使用先进的温度传感器,对反应温度进行实时精确监测;采用独创的电脑自学习技术,自动调节微波功率,智能控温保温,控温精度达±1℃。大容量不锈钢腔体,耐腐蚀,耐高温。反应容积微波泄漏符合国家标准。仪器操作简单,界面友好,您可轻松制订各种实验方案,并对实验过程进行全程监控。

    食品/农产品 2017-11-25

  • 用户多,使用频繁,涵盖相关应用面广。 XH-100型祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪,是应用先进的微波技术作为物理催化手段的新型化学反应装置。主要由微波催化仪主机、微电脑智能控制系统、高精度温度传感器、回流冷凝系统等组成。仪器使用先进的温度传感器,对反应温度进行实时精确监测;采用独创的电脑自学习技术,自动调节微波功率,智能控温保温,控温精度达±1℃。大容量不锈钢腔体,耐腐蚀,耐高温。反应容积微波泄漏符合国家标准。仪器操作简单,界面友好,您可轻松制订各种实验方案,并对实验过程进行全程监控。

    食品/农产品 2014-11-11

典型用户
用户单位 采购时间
厦门大学 2015-10-10
华中师范大学 2015-11-05
北京师范大学 2015-11-12
青岛科技大学 2015-12-01
清华大学 2016-03-08
辽宁大学 2016-06-12
湖北省中医院 2016-08-19
郑州大学 2016-09-19
华南理工大学 2016-10-31
东北林业大学 2016-11-21
售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 免费培训

免费仪器保养: 保修期内

保内维修承诺: 保修期内免费维修

报修承诺: 2小时内响应48小时到达现场

  • 本论文集选自运用祥鹄微波化学系列仪器所发表的部分国内外论文,是祥鹄公司成立十余年来所取得的辉煌成就的见证。 全书主要内容共分3部分,第1部分收录了使用祥鹄仪器所发表的英文期刊论文,第2部分收录了使用祥鹄仪器所发表的中文期刊论文,第3部分收录了使用祥鹄仪器所做的学位论文。 论文集中所列论文均采用了祥鹄公司系列仪器进行相关实验工作,并且论文按作者姓名拼音字母顺序进行排列,便于读者查询。 出版书籍、论文集电子版全文及相关文献资料,欢迎咨询索要。

    1183MB 2014-11-20
  • 在微波辐照下,以吡啶为溶剂和催化剂,经歧化松香酰氯和木薯淀粉的O2酰化反应合成得到歧化松香木薯淀粉酯。探讨了各种因素对产物取代度的影响,用元素分析、FT2IR、SEM、TG2DTA和XRD对目标产物进行了分析和表征,并测试了目标产物的溶解性能、防水性能。结果表明,最佳合成条件为淀粉活化时间1. 5 h,反应温度100 ℃,反应时间2. 5 h,吡啶用量25 mL,歧化松香酰氯与淀粉葡萄糖单元羟基的摩尔比3 ∶1,微波功率800W。淀粉经歧化松香酯化改性后,结晶度降低,热稳定性提高,溶解性得到改善,并具有良好的疏水性,有望在防水涂料和塑料中得到应用。

    288MB 2009-05-13
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祥鹄微波萃取仪XH-100A型的工作原理介绍

微波萃取仪XH-100A型的使用方法?

祥鹄XH-100A型多少钱一台?

微波萃取仪XH-100A型可以检测什么?

微波萃取仪XH-100A型使用的注意事项?

祥鹄XH-100A型的说明书有吗?

祥鹄微波萃取仪XH-100A型的操作规程有吗?

祥鹄微波萃取仪XH-100A型报价含票含运吗?

祥鹄XH-100A型有现货吗?

电脑微波催化合成萃取仪 祥鹄XH-100A信息由北京祥鹄科技发展有限公司为您提供,如您想了解更多关于电脑微波催化合成萃取仪 祥鹄XH-100A报价、型号、参数等信息,北京祥鹄客服电话:400-801-5920,欢迎来电或留言咨询。
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