癸二烯醛

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  • 酸溶硅和全硅

    各位老师 钢铁及合金钢中硅的状态还分为“酸溶硅”和“全硅”啊二者含量差的多么 咱么做试验所带的标样中硅的含量一般指的是酸溶硅还是全硅?全硅是酸溶硅和酸不溶硅的合么?紧急啊....

  • 跪求:异戊醛,丙二酸二乙酯,正己烷,二丙胺的气相检验方法,其中一个也可以

    [em07] 本人新手,因为需要帮助贸然进入此地,希望有经验的前辈人士能帮帮忙。本人需要天然异戊醛,丙二酸二乙酯,正己烷,二丙胺的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]检验方法,其中一个也可以。有知道能能够不吝赐教。如果言语上有违反斑竹规定的,请斑斑高抬贵手,原谅偶是新人了。下面是化学式异戊醛 | 分子式: (CH3)2CHCH2CHO丙二酸二乙酯 分子式:CH2(OOCCH2CH3)2二丙胺 | 分子式: (CH3CH2CH2)2NH 跪求回帖了。请喜好灌水的大人也高高……高抬贵手了。

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  • ASTM就聚氯乙烯中的邻苯二甲酸酯管控发布新规
    美国材料与实验协会(The American Society for Testing and Materials ,ASTM)就聚氯乙烯塑料(PVC)中的低水平邻苯二甲酸酯的控制决定发布自愿性标准ASTM D7823-13。该标准提供了热脱附–气相色谱/质谱法(Thermal Desorption – Gas hromatography / Mass Chromatography,TD-GCMS)来识别并测定6种邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP)的数量。  新的ASTM标准介绍TDGC/MS为一种分析方法。样本是通过将PVC原料溶解在四氢呋喃(tetrahydrofuran)中而制备。“低水平”定义为1000 毫克/千克,然而目前还没有检测或定量的限值参考。所有邻苯二甲酸酯的相对标准偏差应好于5%。  涉及到的六种邻苯二甲酸酯受到以下法规规管,分别为:  一. 2008消费者产品安全改进法案(The Consumer Products Safety Improvement Act of 2008 ,CPSIA)  二. 欧洲委员会法规(EC) 552/2009(REACH法规附件17)第51和52部分  三.日本卫生、劳动及福利部第336号指导法案(Japan’s Health, Labour and Welfare Ministry (HLWM) Guideline No. 336)(2010)  四.加拿大消费者安全法案(The Canada Consumer Product Safety Act)SOR/2010-298  应该注明的是,受规管的邻苯二甲酸酯并不只是这些。比如,加州在第65号提案中规管了这六种中的四种(DNOP 和 DINP并不在65号提案的列表中),但是提案中另外一种邻苯二甲酸酯DnHP并不在本新规范围内。同时,丹麦环境部将在2015年规管上述的前三种邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP)以及DIBP。最新的REACH SVHC候选清单中还包括了DPP、nPIPP、DIPP、BMP、DIBP、BBP、和 DPP。  表1 本文中使用的简称对照简称全名CAS号DEHP 邻苯二甲酸二辛酯 117-81-7BBP 邻苯二甲酸丁苄酯85-68-7DBP 邻苯二甲酸二丁酯84-74-2DIBP 邻苯二甲酸二异丁酯 84-69-5DNOP 邻苯二甲酸二正辛酯117-84-0DINP 邻苯二甲酸二异壬酯 28553-12-0和 68515-48-0DIDP 邻苯二甲酸二异癸酯 26761-40-0 和 68515-49-1DnHP 邻苯二甲酸二正己酯 84-75-3BMP 邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯 117-82-8nPIPP 邻苯二甲酸正戊基异戊基酯776297-69-9DPP 邻苯二甲酸二戊酯 131-18-0DIPP邻苯二甲酸二异戊酯605-50-5
  • 第九届全国微全分析系统学术会议(第二轮通知)
    第九届全国微全分析系统学术会议/第四届全国微纳尺度生物分离分析学术会议/2014国际微流控芯片与微纳尺度生物分离分析学术会议  The 9th National Conference on Micro Total Analysis Systems / The 4th National Symposium on Micro/NanoScale Bioseparations and Bioanalysis / 2014 The 4th International Conference on Microfluidic Chip and Micro/NanoScale Bioseparation Analysis (Wuhan)  (第二轮通知)  会议时间:2014年10月30日---11月2日  主办单位:国家自然科学基金委员会 中国化学会  承办单位:华中科技大学  会议地点:华中科技大学国家学术交流中心  联系地址:华中科技大学生命科学与技术学院  网址:www.microtas2014-wuhan.org  联 系 人:刘笔锋 bfliu@mail.hust.edu.cn / 13986168393  刘 欣 xliu@mail.hust.edu.cn / 13986193498  一、会议宗旨  大会旨在为从事微流控芯片、纳微分离与分析以及相关领域基础、应用研究的学者提供广泛多学科交叉的学术交流平台。会议历时4天,将以大会报告、专题报告、邀请报告、口头报告、墙报等交流形式,为与会专家、青年学者、研究生等提供一个与国内外知名学者互动和学术交流的机会,以促进相关学科的深入发展。  二、会议主题  (1)微流控学与纳流控学 Microfluidics and Nanofluidics   (2)微全分析系统 MicroTAS   (3)毛细管电泳 Capillary Electrophoresis   (4)毛细管电色谱 Capillary Electrochromatography   (5)高效液相色谱或超效液相色谱 HPLC / UPLC   (6)微纳生物分析 Micro/NanoScale Bioanalysis   (7)与上述技术联用的检测技术如光谱、质谱和电化学技术等   (8)上述技术与系统在化学、生物医学、药学、环境和食品安全等领域中的应用。  凡与上述主题相关的新原理、新方法、新技术和新应用均为本次大会的征文范围,已在刊物上发表或全国会议上报告过的论文不在交流之列。  三、会议论文要求  1)中文或英文摘要均可,包括标题、作者、单位、地址、邮编、E-mail地址、电话、摘要、关键词、参考文献,请标明与会作者(__)和通讯作者(*)。每篇摘要限用 A4纸1页上下左右分别留出2.5cm,单倍行距。中文摘要题目用三号黑体,作者姓名用四号楷体,作者单位用五号宋体,摘要和关键词用小四号楷体,参考文献用小五号宋体打印,中文摘要请务必提供论文的英文题目和作者信息 英文摘要全篇Times New Roman字体,标题加粗14号,其他内容12号,单倍行距。中文或英文摘要模板可由会议网站下载(www.microtas2014- wuhan.org)。  2)论文实行网上投稿,对不符合要求的稿件,将退回请作者重新修改。一经评审录用后即定稿,不再修改,并发出通知。请作者在递交论文摘要时仔细检查,论文一经录用,文责自负。  3)论文请务必提供稿件联系人电话、通讯地址和Email。  4、征文截止日期  请于2014年9月15日前在线投稿。投稿网址为:www.microtas2014-wuhan.org  四、已确定的邀请报告名单(大会报告、专题报告和邀请报告,排名不分先后)  国际学者:  David Weitz, Harvard University, US,美国科学院院士  Xiaochun Chris Le, University of Alberta, Canada,加拿大皇家科学院院士  Thomas Laurell, Lund Universty, Sweden,国际CBMS主席  Takehiko Kitamori, University of Tokyo, Japan,国际CBMS副主席  Tae Song Kim, Korea Institute of Science and Technology, Korea,国际CBMS副主席  Yoshinobu Baba, Nagoya University, Japan  Utkan Demirci, Stanford University, US  Koji Otsuka, Kyoto University, Japan  Teruo Fujii, University of Tokyo, Japan  Shigeru Terabe, Hyogo University, Japan  Yong Chen, Ecole Normale Superieure, France  Yong Zeng, Kansas University, US  Xiaogang Liu, National University of Singapore, Singapore  Michal Markuszewski, Medical University of Gdańsk, Poland  Joselito Quirino, University of Tasmania, Australia  中国学者:  陈洪渊,南京大学,中国科学院院士  张玉奎,中科院大连化学物理研究所,中国科学院院士  江桂斌,中科院生态环境研究中心,中国科学院院士  程 京,清华大学,中国工程院院士  庄乾坤,国家自然科学基金委员会,教授  林炳承,中科院大连化学物理研究所,研究员  关亚风,中科院大连化学物理研究所,研究员  许国旺,中科院大连化学物理研究所,研究员  梁鑫淼,中科院大连化学物理研究所,研究员  秦建华,中科院大连化学物理研究所,研究员  张丽华,中科院大连化学物理研究所,研究员  吴仁安,中科院大连化学物理研究所,研究员  逯乐慧,中科院长春应用化学研究所,研究员  陈 义,中科院化学所,研究员  赵 睿,中科院化学所,研究员  齐 莉,中科院化学所,研究员  汪海林,中科院环境生态中心,研究员  樊春海,上海技术物理研究所,研究员  康经武,中科院上海有机所,研究员  丁永胜,中国科学院大学,研究员  蒋兴宇,国家纳米中心,研究员  杜文斌,中国科学院微生物研究所,研究员  刘爱骅,中国科学院青岛生物能源与过程研究所,研究员  刘虎威,北京大学,教授  张新祥,北京大学,教授  黄岩谊,北京大学,教授  张新荣,清华大学,教授  林金明,清华大学,教授  罗国安,清华大学,教授  刘 鹏,清华大学,教授  屈 锋,北京理工大学,教授  杨芃原,复旦大学,教授  孔继烈,复旦大学,教授  刘宝红,复旦大学,教授  张祥民,复旦大学,教授  隋国栋,复旦大学,教授  任吉存,上海交通大学,教授  曹成喜,上海交通大学,教授  施奇惠,上海交通大学,教授  方 群,浙江大学,教授  鞠熀先,南京大学,教授  夏兴华,南京大学,教授  朱俊杰,南京大学,教授  徐静娟,南京大学,教授  练鸿振,南京大学,教授  刘 震,南京大学,教授  许丹科,南京大学,教授  陆祖宏,东南大学,教授  庞代文,武汉大学,教授  冯钰琦,武汉大学,教授  何治柯,武汉大学,教授  陈子林,武汉大学,教授  黄卫华,武汉大学,教授  张治凌,武汉大学,教授  袁必锋,武汉大学,教授  袁 荃,武汉大学,教授  李攻科,中山大学,教授  颜晓梅,厦门大学,教授  杨朝勇,厦门大学,教授  王秋泉,厦门大学,教授  陈兴国,兰州大学,教授  蒲巧生,兰州大学,教授  刘军山,大连理工大学,教授  王建华,东北大学,教授  徐章润,东北大学,教授  卢小泉,西北大学,教授  张成孝,陕西师范大学,教授  王进义,西北农林科技大学,教授  陈国南,福州大学,教授  钟鸿英,华中师范大学,教授  陈 波,湖南师范大学,教授  贾 丽,华南师范大学,教授  赵书林,广西师范大学,教授  郑 波,香港中文大学,教授  蔡宗苇,香港浸会大学,教授  邱月明,中国标准研究院,研究员  端裕树,岛津公司,博士  五、会议组织机构  学术委员会  陈洪渊(主席)  张玉奎(副主席)  汪尔康 王立鼎 江桂斌 田中群 程 京 杨秀荣  庄乾坤 杨芃原 林炳承 罗国安 崔大付 陈 义  庞代文 林金明 夏兴华 鞠熀先 朱俊杰 徐静娟  陆祖宏 王建华 江云宝 任吉存 孔继烈 刘宝红  方 群 刘 冲 秦建华 金庆辉 李战华 蒋兴宇  黄岩谊 杨朝勇 刘笔锋  会议名誉主席  陈洪渊  组织委员会  刘笔锋(主席)  刘 欣(秘书长)  朱丽华 夏 帆 张敬东 吴康斌 杜 伟 冯晓均 陈 芳 王 玮 王朝霞  六、会议日程安排(初步)10月30 日星期四10月31 日星期五11月1 日星期六11月2 日星期日会议报到:13:30-20:00地点:华中科技大学国际学术交流中心会议开幕式/集体照大会报告分会报告大会报告茶休茶休茶休大会报告大会报告分会报告午餐/墙报午餐/墙报午餐/墙报分会报告分会报告分会报告茶休茶休茶休分会报告分会报告大会报告大会晚宴晚餐/VIP晚宴闭幕式、颁奖  七、会议注册  为便于安排和统计参会人数,请拟参会代表于2014年9月15日前进行网上注册。注册类型2014.9.30之前2014.9.30之后学术注册(含博士后)1500 元人民币1800 元人民币学生注册(报道时需出示学生证件)900 元人民币1200 元人民币企业注册2000 元人民币2500 人民币  注册费用包括参加国内、国际三个会议注册费,会议茶点、午餐、晚餐与晚  宴、会议资料等。请将所有款项通过银行汇款至华中科技大学对公账户:  开户名称:华中科技大学  开户银行:中国银行武汉喻家山支行  银行账号:570357526021  银行行号:104521004006  由于华中科技大学大学账户每日交易很多,请务必在汇款留言中注明&ldquo 全国微流控会议&rdquo 及相关注册代表的姓名,汇款后务必将转账汇款信息或回执扫描件上传至投稿系统或通过电子邮件发送至组委会邮箱chip2014@mail.hust.edu.cn,以便及时确认付款。会议期间统一开具发票。鉴于报到当天人数较多,建议参会代表尽量选择提前支付。  八、武汉市、湖北省简介  武汉有着3500余年的建城史,是中国历史上建城史最为悠久的特大城市之一。自春秋战国时期以来,武汉地区一直是中国南方的军事和商业重镇,在清末、中华民国时期及中华人民共和国初期,武汉经济繁荣,位居亚世界前列。清朝初期,&ldquo 中俄茶叶之路&rdquo 开辟,作为起点的汉口开始逐步成为世界茶叶贸易之都,被欧洲人誉为&ldquo 茶叶港&rdquo 。清代汉口开埠后,对外贸易更与伦敦并驾齐驱,成为仅次于上海的全国第二大都会,被誉为&ldquo 东方芝加哥&rdquo 。1911年,武昌起义一声枪响,标志着辛亥革命的全面爆发,成就了中国推翻帝制、建立亚洲第一个共和国的丰功伟绩。武汉历来被称为"九省通衢"之地,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽.它距离北京,上海, 广州,西安等中国重要城市都在1000公里左右,是中国经济地理的"心脏",具有承东启西、沟通南北的作用京广、京九、武九、汉丹 4 条铁路干线,以及京珠、沪蓉等6条国道在此交汇,水运已形成&ldquo 干支一体,通江达海&rdquo 的客货运网络,武汉港是中国长江流域重要的枢纽港和对外开放港口。武汉是全世界水资源最丰富的巨大型城市,除长江、汉水在城中交汇外,市辖区内有166个湖泊,水域面积占全市土地面积的1/4,构成了气势恢宏、极具特色的滨江滨湖水生态环境。早在百年之前,孙中山先生就在《建国方略》中,描述武汉是&ldquo 沟通大洋计划之顶水点,中国本部铁路系统之中心、中国最重要之商业中心&rdquo 。他设想,武汉要建成&ldquo 略如纽约、伦敦之大&rdquo 。2007年,美国《国家地理》杂志把武汉列入&ldquo 世界十大都市排行榜&rdquo ,成为新中国首个上榜的中国城市。武汉又被联合国开发计划署选定为21世纪全世界最具发展潜力的城市之一。  湖北省位于长江中游,洞庭湖以北,故名湖北,简称鄂。湖北历史悠久。夏王朝时期,夏文化的影响已经到达江汉地区。商朝建立后,湖北即纳入商的版图。西周时期,湖北境内已出现诸多小国,春秋战国时期,南方诸国逐渐统一于楚。武汉东湖、黄鹤楼、三峡大坝、宜昌三峡人家风景区、武当山、神农溪、神农架、清江画廊风景区是国家5A级风景名胜旅游景点。  九、会议其它事宜  有关会议的详细介绍、日程安排和宾馆住宿等相关信息请登陆会议网址(www.microtas2014-wuhan.org)查询,相关内容将陆续完善。请会议代表尽快在线预订宾馆,网站上酒店报价均为会议协议价格。  ² 本次会议工作语言为中文和英语,墙报请用英文准备 会议从第二天开始进入国际会议,报告请用英文准备。  ² 大会热诚欢迎相关厂商踊跃报名资助及参展,会议将提供良好的展览场地。
  • 旅游公司跨界半导体设备,1.13亿元收购硅密电子51%股权
    2022年12月12日,元成环境股份有限公司发布了关于收购硅密(常州)电子设备有限公司部分股权的公告。公告信息显示,2022年12月12日,元成环境股份有限公司(以下简称“公司”或“收购方”)与YOYODYNE,INC(以下简称“转让方”、“优友丹”)、Carl Robert Huster(以下简称“实际控制人(一)”)、Jessica Yan Huster(以下简称“实际控制人(二)”)签署了《关于硅密(常州)电子设备有限公司的股权收购协议》(以下简称“股权收购协议”)。转让方将其持有的标的公司51%股权(对应注册资本 357,000.00 美元)转让给收购方。各方同意,参考硅密(常州)电子设备有限公司(以下简称“硅密电子”或“标的公司”)股权评估值,经友好协商后确定本次交易的股权转让款合计为 11,345.00 万元。公告显示,2021年,硅密电子半导体清洗业务实现销售收入2677.45万元,销售净利润538.19万元 2022年1-9月已实现销售收入2875.34万元,净利润688.72万元。据了解,元成股份一直致力于建设生态文明,服务于大型基础设施建设工程,绿地生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目。公司连续 15 年来被评为“AAA”级企业和“守合同重信用”单位,是国家级高新技术企业和浙江省知名商号。该公司表示,近年来公司传统园林绿化行业受各方面影响,以往的发展模式受到了较大挑战,近年来公司一方面通过投资控股越龙山旅游度假公司谋求传统产业链的延伸,通过休闲旅游产业的运营提高公司的可持续能力,另一方面也希望通过本次收购半导体清洗设备厂商硅密电子51%股权,布局新的产业领域和发展方向,一方面形成新的利润增长点,提升上市公司的盈利能力,另一方面也希望通过产业和周期的错配,降低公司的发展压力和经营风险。对于本次收购,元成股份也明确表示,公司尚未具备发展半导体的人员、技术、设备和资源。公司目前尚未有半导体行业相关的业务,没有相关的技术储备,没有相关的资源及专业团队。本次仅系收购后硅密电子成为公司控股子公司。

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  • 岛津全二维GCMS (GC×GC-qMS)系统适用于多种应用,包括复杂基质的分离分析,例如传统GC或GC-MS难以分析的天然产物。 应用实例:食品、香精香料、环境、石油化学等。GC×GC是什么?GC×GC色谱技术将两根色谱柱以特定方式连接于调制解调器,通过设置一定的调制时间(调制周期)将一维流出物捕集、聚焦后释放至二维色谱柱。通过专用软件将色谱峰转化成为全二维谱图。特点重叠峰的分离以往的一维色谱无法充分分离具有相似沸点的峰,而今可以在极性差异的基础上实现分离。这意味着在具有复杂基质的样品中进行组分分离不再是一件难事。Image图像显示化合物结构通过GC×GC的Image 图像,可以判断化合物分布,该功能对于含有较多组分的混合物的分组分析尤为有效。柴油分析Image图像可以显示出不同苯环数量及碳数的分布。数据分析软件,GC ImageGC Image*是一款专用于GC×GC定性定量分析的软件,用于GC×GC的数据分析。GC Image能够直接加载通过GCsolution或GCMSsolution获取的原始数据,并将其转化为GCxGC图像以进行定性定量分析。分组分析和报告生成亦可轻松实现。* GC×GC热调制器及GC Image都是美国Zoex公司的产品。
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  • 产品介绍GC 1212全二维气相色谱仪深度整合了全新气流调制技术和成熟气相色谱技术,形成一体化全二维气相色谱平台,配合专用的全二维色谱软件,显著提升分析效率和用户体验,可广泛应用于石油化工、煤化工、香精香料和风味、食品安全、环境污染物等复杂样品的分析检测。主要特点调制功能集成- 无需额外安装调制器,简化系统安装、配置和使用。呼吸式气流调制技术- 无任何制冷剂和消耗品,维护要求低,运行稳定可靠。气相色谱功能组件升级- 满足全二维分析对采集速度、信号处理和流量控制精度的特殊要求。“连接为中心”的柱系统布局- 创新色谱柱布局方式和连接元件,便于多维色谱的柱连接。高效便捷的全二维色谱软件- 集成系统配置、方法参数设置、仪器状态监控和全二维色谱数据处理功能。技术参数项目指标参数流量控制电子流量和压力控制柱温箱温度设定 室温+4 ℃—450 ℃;精度 0.01℃“日晷”型柱系统布局,便于色谱柱拆装和连接进样口分流/不分流进样口(S/SL),压力设定:0~100psi;精度:0.001psi;另外可适配挥发性有机物进样口(VI)和冷柱头进样口(PCOC)检测器FID检测器,最高温度:450℃;最高采集频率:500Hz;检出限:1.5pg C/s(正十六烷);动态线性范围:107;另外可适配u-ECD、FPD等其他检测器调制周期1~18 s (常规参数范围,该范围以外应用请联系厂家)调制方式气流调制色谱工作站支持Windows 7/10;图形化用户界面(支持中英文);包含针对全二维色谱的系统配置、方法参数设置、状态监控、数据处理功能;采集过程实时显示全二维谱图;自动积分和定量功能通讯连接以太网连接(LAN)
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  • 肉桂醛一、肉桂醛基本信息英文名:Cinnamaldehyde Cinnamic aldehyde Cinnamyl aldehydeCAS No.:104-55-2/14371-10-9FEMA No.:2286分子式:C9H8O二、肉桂醛产品性能含量:≥99%外观:浅黄色液体密度:1.05折射率:1.61香气:有强烈的桂皮油和肉桂油的香气,温和的辛香气息,不应有辣味,香气强烈持久。桂醛较桂醇香气清强。溶解性:难溶于水、甘油和石油醚,易溶于醇和醚。能随水蒸气挥发。稳定性:在强酸性或者强碱性介质中不稳定,易导致变色,在空气中易氧化。三、肉桂醛产品应用食品及日化香精、制药及缓蚀剂等。肉桂醛也是重要的医药原料之一,常用于外用药、合成药中,因其具有促进血液循环,使皮肤回温,紧实皮肤组织、 对水分滞留的现象可以得到充分的改善,具有很强的脂肪分解作用。对皮肤的疤痕、纤维瘤的软化与清除皆具效果。散淤血。有抗凝血酶效果,具有镇静、镇痛、解热、抗惊厥等作用,还具有抑制霉菌的效果。此外,也是重要香料之一,常用于皂用香精,调制栀子,素馨、铃兰、玫瑰等香精。食品中用于水果保鲜,最近研究表明肉桂醛用于口香糖对口腔可起到杀菌和除臭双重功效。包装:210KG/塑料桶可按客户要求分装
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癸二烯醛相关的耗材

  • 测醛瓶 /桂油瓶
    测醛瓶(别OTTLE名)桂油瓶(英文名)ALDEHYDEDETERMINTIONBOTTLE(规格)测醛瓶的规格及参考尺寸标称容量ml瓶身直径mm瓶高mm瓶颈直径mm全高mm标称容量ml瓶身直径mm瓶高mm瓶颈直径mm全高mm110506513335160687214340156687214340(造型)是一个平底具磨砂玻璃塞的细长颈容量瓶,瓶颈上刻有准确到0.1ml的细刻度,其零点在上端依次向下递增,其总容量有110ml`156ml`160ml`三种规格。110ml的球容积为100ml,瓶颈上刻有100ml的分刻度标线;160l和156ml的球容积为150ml。瓶颈上分别刻有10ml和6ml的分度线。(使用方法)先将测醛瓶清洗干净,放入适量的能够溶解醛的试液,然后放入已知量的被测定物质10ml,摇荡测醛瓶,或在水浴中略加热,使其加速反应把被测物质醛溶解于试液中,然后再加试液至刻度线,使不能溶解的物质油层浮于液面细管刻度部位,读出其数量,再计算出醛的含量。(用途)适用于药物检定中草药分析和化学工业部门作芳香油中醛酮或丁香酚含量的测定。乳脂产品专用设备与玻璃器皿一,专用仪器盖勃法乳脂离心机巴布科克法乳脂离心机毛氏离心机毛氏震荡器溶解度(不溶解度指数)离心机毛氏抽脂瓶摇混器毛式水浴锅毛氏摇混器杂质度过滤机鲜乳杂质度和异常乳抽滤器分散度和润湿性测定装置改良式凯氏定氮仪索式提取器冰点仪溶剂过滤器真空泵旋涡混合器脱色摇床纯牛奶奶粉蛋白质快速检测仪ATP荧光法细菌总数快速检测仪嗜热脂肪杆菌芽孢菌片枯草杆菌黑色变种芽孢指示菌片干热灭菌指示卡紫外线辐射强度化学指示卡二,用玻璃仪器,罗兹哥特里抽脂瓶毛氏抽脂瓶盖勃乳脂计巴布科克乳脂瓶脂肪浸抽管牛乳吸管硫酸自动量取器戌异醇自动量取器乳稠计酒精计波美计牛奶电子温度计乳品PH计不溶度指数离心管不溶度指数搅拌杯溶解度离心管镉柱还原装置(食品)镉柱(乳品)锥底指数离心管柱底指数离心管改良式微量微量定氮蒸馏器脂肪抽出器三,专用试剂镀铜镉粒不溶度指数消泡剂测鲜乳硝酸盐、亚硝酸盐试剂精制异戌醇异丙醇异丁醇乳化剂、消泡剂大肠菌群试纸菌落总数试纸压力蒸汽灭菌生物指示剂四,专用器材乳脂计胶塞玻璃石英棉(玻璃纤维)无菌容器封口膜毛氏抽脂瓶架毛氏抽脂瓶木塞乳脂计架培养皿灭菌筒鲜乳取样提杂质度过滤板鲜乳取样瓶铝皿盒杂质度标准板
  • 固相微萃取萃取头 聚二甲基硅氧烷/聚二乙烯基苯(PDMS/DVB), 手动, 65 μm, 1 cm, 黄色, 全合金, 用于挥发物, 胺类化合物, 硝基芳香族化合物(MW 50-300), 3支/盒
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  • 固相微萃取萃取头 聚二甲基硅氧烷/聚二乙烯基苯(PDMS/DVB), 自动, 65 μm, 1 cm, 黄色, 全合金, 用于挥发物, 胺类化合物, 硝基芳香族化合物(MW 50-300), 3支/盒
    固相微萃取萃取头 聚二甲基硅氧烷/聚二乙烯基苯(PDMS/DVB), 自动, 65 μm, 1 cm, 黄色, 全合金, 用于挥发物, 胺类化合物, 硝基芳香族化合物(MW 50-300), 3支/盒

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