二氮杂萘

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二氮杂萘相关的资料

二氮杂萘相关的论坛

  • 二氮杂菲法测铁

    用二氮杂菲法测铁,做标曲过程中,空白特别大,20㎜比色皿测得空白值0.139,请问是什么原因呢?有什么方法可以控制一下么?另外标准没有提减去空白,请问做曲线的时候用不用减空白?

  • CATO独家 | 奈必洛尔杂质标准品

    CATO独家 | 奈必洛尔杂质标准品

    [font=宋体]◇[/font][b][font=宋体]奈必洛尔[/font][/b][font=宋体]杂质[/font][font=宋体][font=宋体] 奈必洛尔杂质是指在奈必洛尔([/font][font=Calibri]Nebivolol[/font][font=宋体])的生产或保存过程中产生的非目标化合物。奈必洛尔杂质有多种,包括但不限于以下几种:奈比洛尔杂质([/font][font=Calibri]L-[/font][font=宋体]奈必洛尔),英文名称为[/font][font=Calibri](-)-Nebivolol[/font][font=宋体],[/font][font=Calibri]CAS[/font][font=宋体]号为[/font][font=Calibri]118457-16-2[/font][/font][font=宋体];[/font][font=宋体][font=宋体]奈必洛尔杂质[/font][font=Calibri]9[/font][font=宋体],[/font][font=Calibri]CAS[/font][font=宋体]号为[/font][font=Calibri]920275-23-6[/font][/font][font=宋体];[/font][font=宋体][font=宋体]奈必洛尔杂质[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体](非对映体混合物),英文名为[/font][font=Calibri]Nebivolol Impurity C (Mixture of Diastereomers)[/font][/font][font=宋体];[/font][font=宋体][font=宋体]奈必洛尔杂质[/font][font=Calibri]B[/font][font=宋体],英文名为[/font][font=Calibri]Nebivolol impurity B[/font][font=宋体],[/font][font=Calibri]CAS[/font][font=宋体]号为[/font][font=Calibri]119365-25-2[/font][/font][font=宋体];[/font][font=宋体][font=宋体]去氟奈必洛尔,英文名为[/font][font=Calibri]Desfluoro Nebivolol[/font][/font][font=宋体];[/font][font=宋体][font=宋体]奈必洛尔杂质[/font][font=宋体]Ⅰ和奈必洛尔杂质Ⅱ等。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri] CATO[/font][font=宋体]标准品提供的[/font][/font][b][font=宋体]奈必洛尔[/font][/b][font=宋体]全套的杂质[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]这些杂质对于药物的纯度和稳定性研究至关重要,也是药物研发过程中不可或缺的一部分[/font][font=宋体]。[/font][img=,605,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402182153192686_9605_6381607_3.png!w605x513.jpg[/img][font=宋体][color=#05073b][back=#fdfdfe] 广州[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#05073b][back=#fdfdfe]佳途科技[/back][/color][/font][font=宋体][color=#05073b][back=#fdfdfe]股份有限公司[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#05073b][back=#fdfdfe]深知药物研发与质量控制的重要性[/back][/color][/font][font=宋体][font=宋体],[/font][font=Calibri]CATO[/font][font=宋体]标准品厂家,提供[/font][/font][b][font=宋体]奈必洛尔[/font][/b][font=宋体]全套[/font][font=宋体]的[/font][font=宋体]杂质,为客户提供更加精准、可靠的分析标准品,助力药物研发事业的快速发展[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]以满足客户在药物研发和质量控制方面的需求。[/font]

二氮杂萘相关的方案

  • LC-MS/MS法测定普萘洛尔中的基因毒性杂质N-亚硝胺普萘洛尔
    本文建立了使用岛津超高效液相色谱串联质谱联用仪测定普萘洛尔中的N-亚硝胺普萘洛尔杂质。该方法在7 min内完成测试。方法学结果表明,N-亚硝胺普萘洛尔物质在0.1~100 ng/mL浓度范围内线性关系良好,仪器检出限为0.01 ng/mL。0.2 ng/mL标准溶液重复进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别在0..29 %和2.43%之间。1 ng/mL和20 ng/mL 2个水平浓度的加标回收率测试,平均回收率为95.63-102.55%,相对标准偏差为1.95-2.32%。该方法满足检测要求,能快速、有效的分析普萘洛尔中N-亚硝胺普萘洛尔杂质的含量。
  • LC-MS/MS法测定普萘洛尔中的亚硝胺药物成分相关杂质N-亚硝胺普萘洛尔
    本文建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪测定普萘洛尔中亚硝胺药物成分相关杂质N-亚硝胺普萘洛尔。该方法在13 min内完成测试。方法学结果表明,N-亚硝胺普萘洛尔物质在0.5~20 ng/mL浓度范围内线性关系良好,仪器检出限为0.08 ng/mL。1 ng/mL标准溶液重复进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别为0.12 %和2.10%之间。1 ng/mL浓度的加标回收率测试,平均回收率为108.52%,相对标准偏差为1.07%。该方法满足检测要求,能快速、有效的分析普萘洛尔中N-亚硝胺普萘洛尔杂质的含量。
  • 使用近红外光谱和掺杂物筛查技术对牛奶中常规掺杂物的检测
    目前市场上牛奶的价值在于其中的蛋白质,其蛋白质含量的标准检测方法是对氮含量进行测试,然后推算出其蛋白质含量。因此添加一些氮含量高的化学物质例如尿素,能够在降低成本的情况下提高牛奶的表观氮含量。天然牛奶中尿素的含量大约在0.02%-0.05%,而牛奶中高含量的尿素通常是掺杂所得。另一种掺杂物蔗糖通常用于提高牛奶中碳水化合物的含量和重量,这也使得在通过标准乳糖测试的同时可以添加更多的水。本文介绍的近红外光谱配合PerkinElmer的掺杂物筛查技术(Adulterant Screen)可以用于检测任何故意或意外的牛奶掺杂。

二氮杂萘相关的资讯

  • 他们破译了蛋白质复杂结构的密码!解读2024年诺贝尔化学奖
    当地时间10月9日,瑞典皇家科学院揭晓了2024年诺贝尔化学奖的归属。美国华盛顿大学科学家戴维贝克因在“计算蛋白质设计”方面的贡献,荣获该奖项一半的奖金;另一半奖金则由谷歌“深度思维”公司创始人、英国科学家戴密斯哈萨比斯和该公司美国科学家约翰乔普共享,以表彰他们在“蛋白质结构预测”方面做出的成就。图片来源:诺贝尔奖委员会官网诺贝尔化学奖委员会主席海纳林克指出,今年的诺贝尔化学奖如同“双花并蒂”!他们一方面构建出全新蛋白质结构;另一方面则基于氨基酸序列实现蛋白质结构预测。这两项科学突破,携手开辟出巨大的可能性!全新蛋白质的奇妙构建2024年诺贝尔化学奖“花落”蛋白质,是因为蛋白质对生命至关重要。没有蛋白质,生命就不可能存在。蛋白质如同生命体内的“能工巧匠”,以其独特的化学能力,编织出生命的多样性与复杂性。它们掌控并驱动生命体内所有的化学反应,这些反应共同构筑了生命的宏伟蓝图。同时,蛋白质可谓“千面女郎”,扮演着激素、信号物质、抗体以及身体组织构建者等多种角色。蛋白质通常由20种不同的氨基酸组成,这些氨基酸如同组成生命的“积木”。2003年,贝克利用“积木”,成功创造出一种前所未有的新蛋白质,开启了构建全新蛋白质的大门。此后,贝克的研究小组不断发挥创意,创造出一系列富有想象力的蛋白质。这些蛋白质正在药物、疫苗、纳米材料和微型传感器等多个领域“大展拳脚”。精准预测蛋白质结构在蛋白质的世界里,氨基酸以长链的形式相连,折叠成复杂的三维结构,这些结构对蛋白质的功能至关重要。自20世纪70年代以来,科学家一直致力于根据氨基酸序列预测蛋白质结构,但这是一项极其艰巨的任务。因为有些氨基酸和其他氨基酸相互吸引、相互作用;有些氨基酸则具有疏水性。而且氨基酸链形成了复杂的形状,使精准确定蛋白质结构难上加难。使用“阿尔法折叠2”确定蛋白质结构。图片来源:诺贝尔奖委员会官网人工智能(AI)模型“阿尔法折叠2”的横空出世,为解决这一萦绕在科学家心头50年的难题带来转机!2020年,哈萨比斯和乔普研制出“阿尔法折叠2”。在该模型的帮助下,科学家们已经能够预测2亿多种蛋白质的结构。自问世以来,“阿尔法折叠2”已被来自190个国家和地区的200多万研究人员使用。这一模型的应用使研究人员能够更深入地研究抗生素的耐药性,并设计出能分解塑料的酶。科学家们现在能够预测蛋白质的结构,并设计全新的蛋白质,这是科学赐予人类最美好的礼物之一。为什么又是人工智能张梦然在2024年最后一个诺贝尔自然科学奖项公布后,人们最震惊的莫过于化学奖和物理学奖同时垂青AI领域的研究者。这是AI技术在多个科学领域中广泛应用和产生深远影响的证明。这种“跨界”的认可,表明AI已不仅仅是计算机科学的一个分支,而是成为推动科学研究和技术进步的重要工具,它为解决长期存在的科学问题提供了强有力的支持,并且已经在多个层面促进了科学的发展。诺奖既是对他们个人成就的认可,也是对整个AI辅助科学研究趋势的一个肯定。我们已看到AI黄金时代的一批科学家正熠熠生辉。这场景仿佛再现上世纪物理学黄金时代——从1900年到1925年,爱因斯坦、玻尔、薛定谔、海森堡、狄拉克、居里夫人等科学大师产出了大量的成果。我们期待,AI领域的创新能为人们开启一扇扇新世界的窗户;我们相信,这次的诺奖会激励更多年轻人关注AI及其在科学中的应用,从而诞生新一代的跨学科人才。
  • 多维表征揭秘氮掺杂非晶碳结构与性能!
    【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
  • 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

二氮杂萘相关的仪器

  • 德国FUNKE GERBER牛奶杂质度测定仪,牛奶杂质度分析仪、鲜乳杂质分析仪、乳品杂质测定仪,进口杂质度测定仪,手动杂质度过滤机 德国FUNKE GERBER牛奶杂质度测定仪特点:→ 用于乳品,牛奶杂质度的测试→ 检测速度:800样品/小时→ 每一滤膜可测500ml牛奶溶液→ 杂质度板直径:32mm德国Gerber公司 手动杂质度过滤机SEDILAB特点:→ 手动杂质度测试,操作简单→ 带可装在桌子上的夹具→ 固体金属设计,坚固耐用→ 检测量:500ml牛奶溶液
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  • 德国盖博GERBER手动杂质度测定仪SEDILAB,德国Funke GERBER手动杂质度测定仪SEDILAB,牛奶杂质度分析仪,乳品杂质度测定仪,手动杂质度过滤机SEDILAB 德国FUNKE GERBER手动牛奶杂质度测定仪SEDILAB特点:→ 用于乳品,牛奶杂质度的测试→ 检测速度:800样品/小时→ 每一滤膜可测500ml牛奶溶液→ 杂质度板直径:32mm德国FUNKE GERBER手动牛奶杂质度测定仪SEDILAB参数特点:→ 手动杂质度测试,操作简单→ 带可装在桌子上的夹具→ 固体金属设计,坚固耐用→ 检测量:500ml牛奶溶液德国FUNKE GERBER手动牛奶杂质度测定仪SEDILAB中国总代理:南京铭奥仪器设备
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  • Funke-Gerber 提供二款乳品杂质分析仪,分别是手动杂质分析仪SEDILAB和全自动杂质分析仪SEDILAB-E。手动款简便易于操作,可固定于桌沿,就通过手动方式将500ml牛奶泵过滤纸,再讲滤纸对比标准读数卡,读出最终结果。该款产品经济实惠,但检测效率较低。自动款带有压力泵,可用于连续检测样品,每小时可处理800个样品。每次样品需用500ml牛奶,通过滤纸和标准读书卡的对比,得出最终结果。价格稍贵,单工作效率高且检测省事省力。
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二氮杂萘相关的耗材

  • 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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