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液相厘米

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液相厘米相关的论坛

  • 英国研究发现:冰箱每平方厘米含8000个细菌

    据台湾媒体报道,研究人员发现,冰箱沙拉屉里的细菌量达每平方厘米7850个细菌,是被认为的安全范围的750倍。这些细菌中包括潜在的杀手细菌大肠杆菌、沙门氏菌和李斯特菌。 http://file1.foodmate.net/file/upload/201110/25/08-57-25-42-543665.jpg 对在30个温度处于冰点以下的家用冰箱的沙拉屉里收集的样本进行检测,发现所含的细菌高的惊人,每平方厘米平均含有7850个细菌。收集的样本中有多达每平方厘米含12.9万个细菌的例子。 据标准电子商务建议(standardECrecommendation),"清洁"食品准备和储存表面的细菌量是每平方厘米0到10个。 英国斯塔福德郡坎诺克的保罗-麦克多内尔委托进行了该研究,他说:"用冰箱的目的是保持食品安全,把细菌出现和滋生的机会降至最低,而令人担心的是,就像这项研究显示的那样,冰箱里的一些地方显然存在安全隐患。冰箱的性能在热天尤为重要,周围的高温环境意味着细菌滋生的可能性很大。只有经常清理,冰箱的低温环境才能抑制细菌生长。如果细菌在冰箱里站稳了脚跟,而你又不经常清理,它们的群体就会不断发展壮大。" 人们对冰箱清洁的态度正在变化。一些用户经常会把所有食品拿出来,然后清理擦拭冰箱内部。然而一些人却从不清理,这也许就为安全埋下了隐患。

  • 【转帖】厘米乎?毫米乎

    2008年9月15日,央视4套《海峡两岸》播放的是专题节目《福建向金门供水迫在眉睫》。主持人说:“我们看到有关资料显示,金门平均的年降水量是1050厘米”(字幕原样打出)。笔者一愣:年降水量1050厘米对吗?气象学上将一定时段内降落在某一点或一面积上的总水量称为降水量,一般用没有任何掺透、蒸发、流失情况下所聚集的雨水深度表示,单位为毫米。年降水量即一年中的降水总量。世界上年降水量最多的地方是印度的乞拉朋齐,位于印度东北阿萨姆邦,离孟加拉湾约300公里,在布拉马普特拉河南侧咯西山地的南坡海拔1313米处。年平均降水量为10935毫米,1861年曾达到20447毫米,被称为世界的“雨极“或“湿极”。如果金门年平均降水量真的达到1050厘米,既10500毫米,已经接近世界最大年降水量,能说缺水吗?

  • 液相跟踪反应过程

    我们现在用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]跟踪反应,走一个样至少40多分钟,一天也走不了几个样。我们的分析员也是新手,也没有办法。听说,换个短柱子,比如10厘米或5厘米长的色谱柱就可以了。想请教下各位老师,有没有这样的短色谱柱?或者有办法通过调整参数缩短走样时间?

  • 【求助】液相用水的问题

    化验室的超纯水机UP水电阻率只有3兆欧厘米,经查是纯化包失效,但RO水电导率可达到零点零几微西门子,现在液相检测用水是不是可以使用RO水经过0.45微米的过滤膜过滤后使用?

  • 【分享】日本爱媛大学合成全球最硬钻石 直径超过1厘米

    北京时间12月19日消息,日本爱媛大学地球内部动力学研究中心与大阪市住友电器工业公司合作,近日成功合成了直径超过1厘米的钻石“媛钻”,并力争最快明年投产。  中心主任入船彻男介绍说,“媛钻”是全球最硬人工钻石,“媛(HIME)”不仅取自“爱媛”」,还来自表示“高硬度高强度”的英文字首HIME。钻石的合成方法,是把石墨原料在15万气压、2,300度高压高温下加工约20分钟。这与采用将石墨溶于催化剂液体,再使其结晶得到钻石的传统方法不同,大大缩短了合成时间。  在2003年时只能合成直径约1毫米的钻石,在2009年3月引进大型高压合成设备后,研究人员开始挑战合成更大的钻石,并通过改进对石墨加压的材料等,成功预防了钻石龟裂。

  • 你家的冰箱清理了么?-----冰箱每平方厘米含8000个细菌

    研究人员发现,冰箱沙拉屉里的细菌量达每平方厘米7850个细菌,是被认为的安全范围的750倍。这些细菌中包括潜在的杀手细菌大肠杆菌、沙门氏菌和李斯特菌。看来大家的冰箱现在成了细菌的乐园。千万不要把冰箱当成万能的,同时要注意清洗冰箱。

  • 制备液相色谱柱的长相

    制备液相色谱柱的长相

    [color=#333333]制备柱是高效液相色谱是一种分析方法,制备色谱是一种分离纯化手段。我们学习了太多的理论,但是对制备柱知之甚少,我从相关网站上找了两张Kromasil制备柱的图片。[/color][color=#333333]制备柱和分析柱的最大区别就是柱容量。普通液相色谱柱的直径约为0.5厘米,而制备色谱柱的直径多为1到10厘米。制备柱所需的填料是分析柱的数倍,甚至几百倍。[/color][color=#333333][img=,280,280]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807031307373153_9331_2428063_3.jpg!w280x280.jpg[/img][img=,254,241]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807031307482187_2703_2428063_3.png!w254x241.jpg[/img][/color]

  • 15厘米和25厘米的液相色谱柱有哪些区别?

    15厘米和25厘米的液相色谱柱有哪些区别?

    最近我用某品牌的C18色谱柱做了苯甲酸、山梨酸、糖精钠的检测,我分别用15cm和25cm的同款色谱柱进行了分析,分析的结果如下图,希望大家根据图谱谈谈自己的看法。[img=,690,125]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805111356323210_7114_2428063_3.png!w690x125.jpg[/img]该谱图为25cm色谱柱的分析谱图。[img=,690,125]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805111357163814_2563_2428063_3.png!w690x125.jpg[/img]该谱图为15cm色谱柱的分析谱图。大家有什么意见和建议,可以畅所欲言。

  • 液相色谱仪开机时注意事项

    液相色谱仪开机顺序:1.检查溶剂托盘托盘上的溶剂是否足量,以溶剂液面超过过输液管过滤头5厘米以上为宜。2.检查输液管内部有否气泡,若有,应及时通过排液阀排出。3.对溶剂(针对第1项看是否需要补充溶剂)和样品进行处理,过滤,脱气。4.打开主机电源,依次打开检测器,泵A,泵B,柱箱的电源5.打开电脑,开启色谱工作站6.先在工作站中开启活塞泵,以所需的流动相平衡系统(约需30min)7.打开氘灯,等待系统基线走稳8.开始进样检测液相色谱仪常见故障: 开机后压力在一段时间逐渐变化(升高或降低),这往往是流动相在色谱柱内还没有平衡好、柱箱温度还没有恒定。这些都不属于仪器问题,只要多平衡一会就会稳定。若使用的是梯度程序,由于流动相的比例正处在变化中,压力也会跟随变化。液相色谱仪开机后压力瞬间变化(3MPa)。原因不外乎以下四种情况:⑴有气泡;(2)漏液;(3)单向阀不良;(4)泵工作相位不正确,可逐个排除。

  • 【转帖】研究显示地球正远离太阳 每年分离15厘米

    新浪科技讯 北京时间6月4日消息,据英国《新科学家》杂志报道,早在公元前三世纪,一些观星家就曾发现地球正在逐渐远离太阳。随着科学技术的进步,科学家们进一步测得地球与太阳之间的距离每年都会增加15厘米。日本科学家宣布,他们目前已经找到了地球逐渐远离太阳的原因。  关于地球逐渐远离太阳的原因,科学家们长期以来一直争议不断。其中一个说法就是太阳正在通过核聚变和太阳风的方式失去其足够质量,而导致其引力逐渐减弱。其他可能性解释则包括引力常数G的变化,宇宙膨胀效应,甚至归结为黑暗物质的影响。但是诸如此类的解释都无法令人满意。日本弘前大学的武宏三浦(Takaho Miura)和他的三名同事认为他们找到了答案。在寄给《欧洲天文学和天体物理学报》的一篇学术文章中,他们论述到太阳和地球通过潮汐相互作用而完全推动彼此远离。这跟月球轨道为什么逐渐被驱向外的过程相同:月球引起地球上的海洋出现潮汐,逐渐将地球的转动能转为月时运动。结果,月球轨道每年扩大约4厘米而地球运转则减缓了0.000017秒。  同样,三浦团队假定地球质量的增长度微乎其微,但是潮汐在太阳下持续暴涨。而且他们同时也计算出,因为地球的原因,太阳的转动率每世纪减少了3毫秒(每年0.00003秒)。根据他们的解释,地球和太阳之间距离正在增加的原因就是太阳正在失去其角动量。太阳和地球的距离在天文学上称做“天文单位”,这是一个很重要的数字,很多天文数字都是以它为基础的。测量日地距离的方法有好几种,一种是利用金星凌日,即太阳、金星一地球刚好在一条直线上;另一种方法是利用小行星测量日地距离。历史上就是用前一种方法测出地球到太阳的距离的,也是这样算出日地平均距离的,即从地球上发出一束雷达波,打到金星上面,再从金星上反射回来。利用这种方法测出的日地平均距离为149597870.696公里。  科学家们把地球与太阳之间的距离作为一个天文单位,取其整数为1.5亿公里。这段距离相当于地球直径的11700倍,乘时速1000公里的飞机要花17年才能到达太阳,发射每秒11.23千米的宇宙飞船也要经过150多天到达,太阳光照射到地球需要8分多钟。

  • 柱子老化截段尾部三厘米后,谱图前倾

    柱子老化截段尾部三厘米后,谱图前倾

    请大神指点,本来做样的时候挺好,因为新国标要求增加己酸含量测定,所以将色谱柱老化后截断尾部三厘米,重新进样后就如图一所示,后面的物质在信号值很高的地方出峰,这是为什么,是不是这种情况下该更换新的色谱柱了,图三是没有老化之前的谱图[img=,690,245]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105311528525045_3619_5144785_3.png[/img][img=,690,98]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105311529038053_8172_5144785_3.png[/img][img=,690,102]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105311529105845_3021_5144785_3.png[/img]

  • N-甲基咪唑液相定量分析

    大家好: 我现在有个离子液体样品,里面含有大概1%的N-甲基咪唑量,因为用气相色谱做这个样品对柱子有损坏作用,现在想通过液相色谱法对N甲基咪唑做定量分析。我公司有安捷伦的液相色谱,柱子是C18的,检测器有紫外和视差检测器。我们自己通过液相实验后分析不出样品中的N甲基咪唑,但进纯样N甲基咪唑后有信号峰出现。想求教下大家有什么好方法能分析出离子液体样品中的N甲基咪唑。

  • 高效液相色谱仪的检测波长设定标准

    高效液相色谱用检测波长测定时一般都选择在对样品有最大吸收的波长下进行,以获得最大的灵敏度和抗干扰能力。但应特别注意在选择测定波长时,必须考虑到所使用的流动相的紫外吸收性质。也就是说,使用紫外-可见光检测器时,溶剂不应吸收测定波长的紫外光,样品测定波长应当在溶剂紫外吸收波长上限以上。噪声降至10-4~10-5AU,才能保证检测的灵敏度,才能用于梯度洗脱。液相色谱仪使用溶剂吸收波长的上限,就是透过波长的下限。波长的下限规定为溶剂在以空气为参比,样品池厚度为1厘米的条件下,恰好产生1.0吸光度时相对应的波长值,即溶剂透过率为10%时的波长。溶剂中如果含有吸收紫外光的杂质,同样会使检测背景提高,灵敏度降低,且用作梯度洗脱时会引起严重漂移。因此,鲁创分析认为液相色谱仪系统对溶剂纯度要求较高,一般应使用分光纯或分析纯溶剂,在有条件时,色谱纯溶剂为首选。应注意不能使用化学纯及纯度更低的溶剂。有时需要对溶剂进行专门纯化处理。

  • 求助液相测甜蜜素

    液相测甜蜜素衍生时为什么先加硫酸再加正己烷最后加次氯酸钠顺序可以交换吗

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