氮杂啶

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  • 二氮杂菲测水中阴离子表面活性剂---定容

    二氮杂菲测水中阴离子表面活性剂---定容某市环境监测中心 董捷 姜程程(图片无法显示,文章未完,请下载附件给予批评指正,谢谢)1. 范围本标准GB/T 5750.4-2006规定了用二氮杂菲萃取分光光度法测定生活饮用水及其水源水中的阴离子合成洗涤剂。本法适用于生活饮用水及其水源水中阴离子合成洗涤剂的测定。本法最低检测质量为2.5μg。若取水样100mL水样测定,则最低检测质量浓度为0.025mg/L(以十二烷基苯磺酸钠计)。生活饮用水及其水源水中常见的共存物质(mg/L)对本标准无干扰:Ca2+、NO3-(400)、SO42-(100)、Mg2+(70)、NO2-(17)、PO43-(10)、F-(7)、SCN-(5)、Mn2+、Cl2(1)、Cu2+(0.1)。阴离子表面活性剂质量浓度为0.1 mg/L时,会产生误差为-28.4%的严重干扰。2. 原理水中阴离子合成洗涤剂与Ferroin(Fe2+与二氮杂菲形成的配合物)形成离子缔合物,可被三氯甲烷萃取,于510nm波长下测定吸光度。3. 仪器3.1 分液漏斗,250mL。3.2 302B自动液液萃取仪。3.3 VIS-723G分光光度计。4. 试剂4.1 三氯甲烷4.2 二氮杂菲溶液(2g/L):称取0.2g二氮杂菲(C12H8N2•H2O,又名邻菲罗啉),溶于纯水中,加2滴盐酸(ρ20=1.19 g/mL),并用纯水稀释至100mL。4.3 乙酸铵缓冲溶液:称取250g乙酸铵(NH4C2H3O2),溶于150 mL纯水中,加入700 mL冰乙酸,混匀。4.4 盐酸羟胺-亚铁溶液:称取10g盐酸羟胺,加0.211g硫酸亚铁铵溶于纯水中,并稀释至100mL。4.5 十二烷基苯磺酸钠标准储备溶液:称取0.500g十二烷基苯磺酸钠(C12H25-C6H4SO3Na,简称DBS),溶于纯水中,定容至500 mL。4.6 十二烷基苯磺酸钠标准使用溶液:取十二烷基苯磺酸钠标准储备溶液(4.5)10.00mL于1000mL容量瓶中,用纯水定容。5. 分析步骤5.1 分别取0mL,0.5mL,1.00mL,2.00mL,3.00mL,5.00mLDBS标准使用溶液(4.6)于100mL容量瓶中,加纯水至100mL,混匀。5.2 按如下步骤进行实验操作。5.2.1 加入标准溶液于六个分液漏斗中分别加入配置好的100 mL DBS标准使用液,如图1。图1. 100 mLDBS标准使用液5.2.2 加入2 mL二氮杂菲溶液于六个分液漏斗中加入2 mL二氮杂菲溶液(4.2),萃取强度设为50Hz,运行时间60s,停止时间0s,萃取一次将标准使用液与二氮杂菲混匀,如下图2。 图2. 二氮杂菲与标准液混匀5.2.3加入10 mL缓冲液于上述分液漏斗中再加入10 mL缓冲液(4.3),萃取强度设为50Hz,运行时间60s,停止时间0s,萃取一次使其混匀,如下图3。 图3. 缓冲液混匀图5.2.4 加入1.0mL盐酸羟胺-亚铁溶液于六个分液漏斗中一次加入1.0mL盐酸羟胺-亚铁溶液(4.4),萃取强度设为50Hz,运行时间60s,停止时间0s,萃取一次使其混匀,如下图4。 图4.盐酸羟胺-亚铁混匀图5.2.5 加入10mL三氯甲烷 于上述分液漏斗中加入10mL三氯甲烷,萃取强度设为50Hz,运行时间60s,停止时间30s,萃取两次使其混匀,如下图5。 图5. 三氯甲烷萃取图5.2.6 静置分层静置数分钟,使得三氯甲烷与水相分层,如下图6。 图6. 静置分层5.2.7 放液,定容 于分液漏斗颈部塞入一小团脱脂棉,慢慢旋开活塞,使得三氯甲烷成滴滴入干燥的10mL比色管中,并将少量三氯甲烷加入分液漏斗中清洗脱脂棉,并合此三氯甲烷并于比色管中,最后用三氯甲烷定容至10mL,混匀,以供测定。如图7所示。图7. 放液图5.3 于510nm波长,用3cm比色皿,以三氯甲烷为参比,测定吸光度。5.4 绘制工作曲线。未完,详细资料请下载附件,谢谢!

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  • 《食品指南》杂志社2014年征订开始了
    《食品指南》国家质量监督检验检疫总局主管,中国检验检疫科学研究院主办。国内统一刊号:CN11-5793/TS,国际刊号:ISSN1674-5353,广告许可证号:京朝工商广字第0128号,邮发代号:82-965 《食品指南》杂志,彩色胶印,海内外公开发行。目前国内所有省、市、区均有征订(不含港、澳、台),20多个省、市均有零售。年定价180元。   《食品指南》以传播食品安全和营养科普知识科学,交流饮食文化为办刊宗旨,融科学性、权威性、知识性、实用性于一体,以&ldquo 科学、求真、公正、实用&rdquo 为编辑原则,以朴实通俗的文风帮助广大读者认清伪科学的危害,避免不必要的恐慌,树立科学、健康的饮食和营养观念,提高中国小康家庭的生活质量和生命质量。欢迎订阅!   附件:《食品指南》杂志征订单.doc
  • 颠覆传统,北航联合团队揭示氮掺杂非晶碳的合成与应用新视角
    【研究背景】在材料科学领域,氮掺杂的非晶碳(NAMC)是一种新型材料,其性能高低直接关系到碳基材料的电化学性能和催化活性。尽管传统的氮掺杂石墨烯因其优异的导电性和稳定性被广泛应用于能源存储和转换部件,然而,这类材料容易出现结构不稳定和氮原子分布不均等问题,从而严重制约了其实际应用。北京航空航天大学郭林、刘利民、Zhou Wu、国家纳米科学中心裘晓辉及清华大学谷林课题组携手合成了一种新的氮掺杂非晶碳材料,采用了受限聚合的方法,显著改善了材料的电导率和催化性能。研究人员通过在低温下进行聚合反应,并对合成过程进行了系统研究。数据显示,该NAMC在电化学测试中显示出显著提高的电导率。此外,在高温条件下,该NAMC表现出稳定的电化学性能,表明其具有优异的耐热性和化学稳定性。上述研究工作在Nature期刊上发表了题为“Nitrogen-doped amorphous monolayer carbon”的最新论文。NAMC的结构表征【表征解读】本文通过拉曼光谱、X射线衍射、X射线光电子能谱等多种表征手段,成功揭示了氮掺杂非晶碳(NAMC)的结构特性和化学状态。这些表征结果表明,NAMC在微观结构上展现出良好的图案化和氮的均匀分布,进一步阐明了氮原子与碳基材料性质之间的关系。针对氮掺杂现象,通过透射电子显微镜(TEM)和电子能量损失谱(EELS),深入探讨了其微观机理。这些分析显示,氮原子在碳基结构中起到了增强导电性和稳定性的作用,这一发现为优化碳纳米材料的性能提供了理论依据。结合原子分辨率成像和能谱分析,研究者得到了对氮的局部环境及其对材料性质影响的更深入理解。在此基础上,结合不同的表征手段如扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM),系统研究了NAMC及其相关二维单层材料的形貌和结构特性。这些结果显示,NAMC和其他二维材料如PTH和PCZ在合成和性能上具有可调性,进一步拓宽了氮掺杂碳材料的应用前景。总之,经过多种表征手段的深入分析,本文揭示了NAMC及其衍生材料的优异特性,并探索了氮掺杂在调节碳基材料性质中的关键作用。这些研究不仅推动了新型氮掺杂材料的制备,还为未来材料科学的进一步发展提供了新的思路和技术基础。。文献信息:Bai, X., Hu, P., Li, A. et al. Nitrogen-doped amorphous monolayer carbon. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07958-0
  • 理化所在氮掺杂非交替纳米带非线性光学材料方面获进展
    随着激光技术的发展,非线性光学材料在光限幅、全光开关、光通信等领域展现出广阔的应用前景。其中,有机π-共轭材料因具有高的非线性光学系数、低的非线性响应阈值、易于结构调控的非线性光学性能等优势而备受关注。线性并苯类稠环是一类经典的有机π-共轭材料,被广泛应用于有机光电器件中。而该类材料随着共轭长度的增加,化学稳定性变差,极易被氧化或发生Diels-Alder反应。同时,随着共轭体系的增大,分子间聚集程度增强,溶解性及其合成难度提高,因而限制了这类材料的开发及应用。   近日,中国科学院理化技术研究所特种影像材料与技术研究中心副研究员孙继斌、湘潭大学教授陈华杰课题组、英国剑桥大学博士曾维轩等合作,采用酮胺缩合策略,构建了一类化学性能稳定、溶解性好的氮掺杂非交替纳米带分子(图1),并将该类材料应用于非线性光学领域,揭示了氮掺杂非交替纳米带分子优异的反饱和吸收性能(图2)。其中,研究引入末端三蝶烯和侧基三异丙基硅乙炔,有效抑制了分子间的聚集,显著提升了材料的溶解性,是目前已报道的分子长度最长的可溶解氮杂非交替纳米带——含13元稠环分子。此外,多重五元环的植入有效阻断了线性并苯类稠环的全局芳香性,实现了基态与激发态兼具的局域芳香性,因而提高了π-共轭系统的稳定性,使得材料(NNNR-2)的三阶非线性吸收系数达到374cmGW–1,且在同等测试条件下,显著高于经典非线性光学材料C60(153cmGW–1)。   相关研究成果以N-Doped Nonalternant Nanoribbons with Excellent Nonlinear Optical Performance为题,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、湖南省教育基金会和玛丽居里研究计划的支持。图1. 氮杂非交替纳米带分子NNNR-1和NNNR-2的(a)化学结构和(b)理论结构模拟图2. 氮杂非交替纳米带分子NNNR-1和NNNR-2的非线性光学性能

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  • 硝酸纤维素(NC) 膜是蛋白和核酸杂交常用的印迹膜。Sartorius 的NC 膜是致密的100% 硝酸纤维素滤膜,是用Western、Northern 和Southern 杂交的优良滤膜。功能和优点——兼容所有标准免疫印述和核展检测方法。——100%纯度的硝酸纤维素,保证最大的蛋白结合量,200μg/cm2(lgG)——尽可能减少了非特异性的结合,不会产生杂交背 景干扰,无需高严谨度的洗脱步骤。 ——信噪比高,可得到极好的印迹结果。 ——无需甲醇预处理,转移之前,仅需在水中简单润湿, 再放人转移缓冲液中即可。——经济实惠的卷状包装,根据需要剪裁使用。应用——蛋白质从SDS-PAGE凝胶转印到膜,以进行Western杂交 ——核酸转印,以进行Northem或Southem杂交目标蛋白质的免疫检测和核酸的探针杂交——0.2um孔径:适用于低分子量蛋白(20KD)、核酸(300bp)——045um孔径 适用于高分子量蛋白(20KD)、核酸(300 bp) 订购信息产品编号产品名称尺寸11327-----41BLNC 0.22 um30cm x 3m11306-----41BLNC 0.45 um30cm x 3m Sartorius 提供四个等级的印迹用纸。极其光滑的表面、相对较厚的厚度、整个接触面积均匀,使它们在印迹实验中具有很好的吸附性和优越的痕量转移性。极等级BF 2和BF 3是由超过98%α-纤维素含量的棉短绒制成。等级BF 1和BF 4由超过95%α-纤维素含量的精炼纸浆和棉短绒制成。有筒状、片状、和圆盘状多种形式可供选择。欲了解更多内容,请在商铺中给我们留言或登陆赛多利斯官网。
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  • 日立ZA4000系列原子吸收分光光度计 开启新时代ZA4000系列原子吸收分光光度计,新增快速连续模式(支持火焰法),实现了更高的分析效率,可以在研究和品质管理等众多领域实现快速、高精度、高重现性。特点通过快速连续测定实现高精度、高效检测最多可对12种元素进行连续测定,实现高效率检测ZA4000系列搭载日立特别研发的偏振塞曼校正法和双检测器,提供稳定的高精度分析。其中新成员快速序列式火焰机ZA4800使用全新研发的衍射光栅驱动,实现多元素快速连续测试,检测效率提升30%,打破了AAS测定速度不如ICP的技术难点。偏振塞曼背景校正全波长范围的高精度背景校正,适用于任何元素,可以校正钠和钾等D2灯校正法无法校正的元素。 开机即可测,基线更稳定。双检测器实时背景校正采用单独的检测器同时捕捉样品光束与参照光束的信号,可以降低基线噪音。两种光束的检测时间是同步的,从而提升了校正精度。火焰法:自动启动、语音导航偏振塞曼校正法可有效抑制漂移,在吸入空白溶液时吸光度会恢复到零左右。因此,系统会判断进样、测定开始与结束的时间,并自动执行测定。通过语音提示通知何时需要更换样品。即使是初次使用原子吸收分光光度计的客户也可以放心操作。石墨炉法超痕量分析诊断系统使用石墨炉法进行超痕量分析时,石墨管或样品进样系统受到污染会导致分析数据不准确。通过“石墨管污染确认”功能,初学者也能轻松进行分析,并及时发现仪器污染,节省预检时间。突沸自动检测功能 可提高检测结果的准确性。自动检测到暴沸,会在测定结果的数值后面标记“P”。据此,可以确认是否发生暴沸,并及时修正升温程序。可避免误放的样品盘根据设定的自动进样器条件,样品盘的显示屏会根据样品以不同颜色显示标准溶液、基体改性剂等。通过样品盘的区分,可以降低放错样品的风险。样品表加载功能软件能从Excel提取“样品名称”、“重量”和“溶剂体积”等信息,只需点击“加载样品表”即可。适合需要单独管理表格数据的用户。分析实例火焰法分析镀镍液中的铜Cu的吸收波长和Ni的吸收波长很接近,即使是在分析含有大量Ni的电镀液中的微量Cu,偏振塞曼校正法也能够进行高精度测定。确认灰化时待测元素的挥发ZA4700是一款石墨炉专用机,可以在测定过程对样品的干燥、灰化、原子化、清除和冷却等所有过程进行背景校正。它为创建复杂基体样品的测定条件提供了重要信息。使用永磁铁的偏振塞曼校正法可以进行干燥、灰化阶段的背景监测。在镁的测定中,当灰化温度升高,可以看到镁在灰化过程中挥发(左图)。当灰化温度降低,挥发信号消失,可以获得重现性良好的信号 (右图) 。6种元素连续测定下图表示使用ZA4800连续测定6种元素的示例。复合灯并用,同时点亮6种元素灯,切换每个样品的波长进行测定。利用偏振塞曼特有的基线稳定性和连续测定,可以大幅提升分析效率。此外,还可以降低样品的更换频率,从而减轻操作人员的负担。
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  • FlexiWash FW400全自动蛋白质免疫印迹杂交系统 FlexiWash FW400自动化免疫杂交系统,实现了对繁琐耗时的Western blots膜的孵育和洗涤过程的自动化。在蛋白被转移到杂交膜上之后,可将杂交膜装载到FlexiWash FW400工作站中进行自动封闭、孵育和洗涤循环。实验人员仅需要准备相应体积的试剂,启动免疫杂交流程,即可让FlexiWash FW400完成剩下所有的工作。独有的液体处理设计,使得FlexiWash FW400支持4批样品的同时孵育/洗涤,每个样品可独立进行编程,互不干扰。FlexiWash FW400也可用于蛋白或者DNA凝胶电泳的染色和脱色过程,以及其他任何需要重复液体处理和孵育循环流程的应用。节约时间和成本Load-and-go无人值守的快速孵育和洗涤过程。将人工操作时间降低到几分钟,再也不用时时刻刻守着你的Western blots。自动回收珍贵试剂(比如一抗)进行重复利用。FlexiWash 将人工操作时间从40分钟节省到5分钟更好的Western Blot 结果可重复性好: 减少了人工操作流程中孵育/洗涤时间和加入液体体积的随意性。方便优化条件: 可平行比较4种不同的杂交条件,如:不同的封闭试剂,抗体稀释度,孵育时间,洗涤次数等。高度灵活单个程序可设置多达7步孵育/洗涤流程。每个步骤可编辑当前所需用的试剂来源、体积、孵育/洗涤时间以及循环次数。友好的用户界面:大视野LCD触摸屏用于编辑程序和显示状态。三种不同规格尺寸的抗体孵育盒,兼容各种类型、大小的胶和膜。更多详情请联系:朗智(上海)生物科技有限公司Tel: +(86) 021 54019192Email:songxinwei@lzbiotech.com地址: 上海市徐汇区中山南二路777弄1号楼24楼
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  • 氮掺杂石墨烯
    简介:二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料,巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合美国2D Semiconductors为全球客户提供高质量的二维晶体材料、粉体、溶液、薄膜等材料,并提供定制服务,以满足客户的不同需求。氮掺杂石墨烯Nitrogen Doped Graphene
  • 氮掺杂的介孔碳
    参数:制备方法:硬模板氮掺杂的介孔碳 CMK-3平均尺寸:1 um碳/氮(原子):4.3空间群:二维六角形晶格(空间群p6mm)比表面积:500平方米/克Parameter:Preparation Method:Hard Template Mesoporous Carbon Nitride Nitrogen Doped CMK-3Average Size:1 μmC/N (atom):4.3Phase:2D hexagonal lattice (space group p6mm)Specific Surface Area (BET):500 m2/g
  • 氮掺杂石墨烯
    简介:二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料,巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合美国2D Semiconductors为全球客户提供高质量的二维晶体材料、粉体、溶液、薄膜等材料,并提供定制服务,以满足客户的不同需求。氮掺杂石墨烯Nitrogen Doped Graphene

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