壬二烯醛

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  • 如何分析丙烯酸中的乙二醛、乙二醇?

    1.如何分析丙烯酸中的乙二醛,水中乙二醇? 乙二醛会导致丙烯酸聚合,应越少越好。乙二醇为抗冻剂,检查工业水中的乙二醇含量可以确认冷冻水管是否破裂,滲漏。1.曾以GC,LC,UV,GC-MASS进行尝试,均定性不出来。 GC上曾尝试DB-WAX,HP-5,FFAP等不同的管住进行分析。 LC的管住为SB-C8,加入不同浓度的标准品,峰形却几乎不变。波长扫描后,换波长也没用。 请教各位有什么高招进行分析。

  • 检测2.4-庚二烯醛时遇到的问题

    检测2.4-庚二烯醛时遇到的问题

    2016年前几个月都是在忙着测样,属于历史遗留问题,到现在爆发了,觉得很严重,所以样品量陡增。在检测中遇到很多问题,现在有点时间,可以慢慢和大家一起讨论讨论了。这次说说2.4-庚二烯醛的问题,样品是一个供应商的,名字就不说了。一进仪器,就发现更本不是2.4-庚二烯醛这个东西,质谱图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603170958_587212_1060664_3.png谱库检索后发现相似度最高的为:4-Methyl-1,3-heptadiene 。而真正2.4-庚二烯醛的质谱图为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603170958_587213_1060664_3.png完全不是一个东西。原料停用,同时联系供应商。供应商的答复很无语,他们早知道这个货不是我们需要的2.4-庚二烯醛,却因为错误已经造成,所以秘而不宣。现在我们发现了,他们很光棍的承认了。根据供应商提供的工艺:丙醛和巴豆醛反应生成2.4-庚二烯醛,他们认为这个未知物为:2-甲基-2.4-己二烯醛,不是谱库检索得到的那个。不管是哪个物质,总之不是我们需要的啊。这无语的供应商。当然这其中也有公司自己的责任,原料检验把关不严。现在新近的原料,都得经过GCMS分析,定性后才能入库。

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  • 人丙二醛(MDA)检测试剂盒
    人丙二醛(MDA)检测试剂盒人丙二醛(MDA)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人丙二醛(MDA)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人丙二醛(MDA)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人丙二醛(MDA)抗原、生物素化的人丙二醛(MDA)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人丙二醛(MDA)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 电子烟释放物中甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的测定
    本文参考《电子烟释放物 甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的测定(报批稿)》,在酸性条件下,利用2,4-二硝基苯肼与电子烟释放物中的羰基化合物反应生成2,4-二硝基苯肼衍生化合物,采用高效液相色谱法,对其中的甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮进行分析;实验考察了分析方法的线性范围、定量限、检测限、精密度,并应用于电子释放物实际样品的分析。分析结果表明,实验方法可用于电子烟释放物中甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮含量准确检测。
  • 电子烟烟液中甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的测定
    本文参考《电子烟烟液 甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的测定(报批稿)》,在酸性条件下,利用2,4-二硝基苯肼与电子烟烟液中的羰基化合物反应生成2,4-二硝基苯肼衍生化合物,采用高效液相色谱法,对其中的甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮进行分析;实验考察了分析方法的线性范围、定量限、检测限、精密度、回收率,并应用于电子烟液实际样品的分析。分析结果表明,实验方法可用于电子烟烟液中甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮含量准确检测。

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  • 空气醛酮污染亟待检测,艾杰尔受任于“危难”
    甲醛等羰基化合物是城市大气中主要的污染物,甲醛污染的主要来源包括汽车尾气排放,煤气及吸烟,在使用某些化学物质的工业生产过程中也会释放甲醛。在室内,甲醛来自硬木镶板,尿素、甲醛泡沫塑料制成的绝缘材料和家具。车内空气中所含的甲醛多是来自座椅沙发垫、车顶装饰布内衬等装饰材料。在美国健康和公共事业部及公共卫生局发布的致癌物质的报告中,已将甲醛列入一类致癌物质。国际癌症研究机构已经于2004年将甲醛上升为第一类致癌物质。专家研究认为,有足够的证据可以证明甲醛引起人类的鼻咽癌、鼻腔癌和鼻窦癌,并有证据证明甲醛可引发白血病。目前,国内已有多起由空气中甲醛超标引起的诉讼案。 醛酮检测势在必行:呼唤优越的检测方法 检测甲醛等羰基化合物在大气、室内,车内以及其他场所的含量水平和分布规律是十分重要的。但羰基化合物在大气中的浓度非常低,需要比较灵敏的方法才能检测,国内很多行业制定了空气中污染物的检测方法和标准,其中所有涉及检测甲醛和羰基类污染物方法中的大部分均采用DNPH衍生法。 汽车内空气中醛酮组分较为复杂,通常含有甲醛、乙醛及丙烯醛等多种物质,且含量分布较广,分光光度法不能同时测定多种醛酮组分,与气相色谱法相比,采用2,4-DNPH 吸附管吸附高效液相色谱法具有操作简便快捷、结果稳定等特点。 检测配件尚需进口:成本高,质量无保证 为了保护环境,促进人体健康,改变目前国内尚无车内环境检测标准的现状,为检测车内空气污染物工作提供技术依据,我国有关部门正在加紧制定国家环境保护标准&ldquo 车内空气污染物测量方法&rdquo 。方法征求意见稿中采用2,4-DNPH 吸附管吸附高效液相色谱法,正式的方法出台后,汽车生产厂家和检测机构将会大量使用DNPH-Silica样品采集管,检测成本也会因此成为影响效益的瓶颈问题。 目前国内使用的DNPH-Silica采集管全部从国外进口,由于DNPH-Silica采集管需要在4℃冷藏,不仅价格昂贵,而且供货周期漫长,质量无法保证。基于此现状,国内相关领域的企业也转向DNPH-Silica采集管的研发与生产,期望能够取代进口产品,降低使用成本,保证产品质量。 展望:艾杰尔将填补国内空白 北京艾杰尔科技有限公司在现有SPE产品技术的基础上,进行了国产DNPH-Silica气体样品采集管的研发,该项目已列入北京市海淀区2007年科技支持项目,完成了实验室试制,得到了小试样品,并对样品的质量进行了初步评价,其功能与进口产品性能相当,符合羰基化合物采样分析的要求;如能实现规模化生产,将对检测和监测大气环境污染起到很好的作用。本项目产品不但可替代进口,填补国内该类产品的空白,而且本产品的价格远低于进口产品,并可保证质量和及时供货。
  • 授权体系再升级I安徽安仁&青岛立德创先获3星级服务授权
    授权体系再升级I安徽安仁&青岛立德创先获3星级服务授权哈希公司 2家经销商获得哈希公司服务授权2021年5月15日,安徽安仁环境技术有限公司,青岛立德创先科技有限公司获得哈希水质分析仪器(上海)有限公司3星级服务授权。授权评估采用星级评价体系,结合行业,区域覆盖指标进行授权,进一步细化授权标准。2018年以来,哈希公司服务团队与经销商服务团队积极开展合作,共同建设授权服务体系,着眼于:建立、培养经销商技术专家为骨干的服务体系。设立备件库存的备件支撑体系。建立统一服务标准。建立技术文档共享平台。着力打造哈希服务品牌。截至目前,哈希水质分析仪器(上海)有限公司正式授权9家服务合作伙伴,有认证资质工程师170名,覆盖全国31个省、市、自治区的服务格局。初步建设成区域有覆盖,行业有区别,技术有层次立体技术支撑体系。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 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。

壬二烯醛相关的仪器

  • Arena 全自动工业生化分析仪是目前专为饮料、食品、医药、化工等领域开发的一款真正能够实现高效、快速、自动化检测的任选式分析系统,可以满足不同产品类型的生产企业、科研院所、质检部门和研发机构对生产控制、应用开发和样品抽检的实验要求。Arena 全自动工业生化分析仪的技术来源于临床检测,但是应用和配置却是根据工业样品的特点和需要专门设计的。直观易懂的工作软件,方便快捷的检测过程,准确可靠的分析结果都是其得以广泛应用的基础。独有的低反应体积一次性多联比色杯不仅彻底消除了交叉污染,而且能够节省样品、节省试剂、节省反应时间,也是保证稳定可靠的检测结果的关键。更重要的是,Arena 全自动工业生化分析仪让工业用户实现了全自动的工作流程,许多检测项目可以系统化地整合到Arena 分析仪上进行快速检测,可以有效提高工作效率。Arena 全自动工业生化分析仪有四种不同配置的机型,能够实现不同的检测速度,满足不同规模实验室的需求。另外,Arena 分析仪是一个开放的系统,用户可以自定义方法、试剂、项目、参数等内容。?技术热点:l 台式设计,适合各型实验室需求l 集比色法、酶法分析和苦味值检测于一身l 检测波长范围: 275 nm-700 nml 内置常用指标的检测方法和应用参数l 连续、快速、准确的全自动苦味值检测模块l 随机、任选式、大样本量检测设计l 一个样本同时检测多个指标l 微升级(样本+试剂)总反应体积,检测成本更低l 多种空白读取,消除基质干扰l 自动预稀释和二次稀释功能,实现更宽的检测范围l 一次性分立式多联比色杯,彻底消除交叉污染l 样本、试剂、应用参数实现条码化、信息化管理l 新型、直观的客户友好型软件操作,易学易用l 可广泛应用于啤酒生产企业和各种质量控制实验室
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  • 氯丁二烯Chloroprene 5/a 检测管
    产品信息:德尔格检测管系统德尔格检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是全世界气体检测领域公认的、且应用最广泛的检测形式。**表示采样次数在20次以上的检测管,建议选配x-act 5000电动采样泵。订货信息:氯丁二烯Chloroprene 5/a 检测管检测管名称测量范围订货号氯丁二烯Chloroprene 5/a5 to 60 ppm6718901
  • 2425-1003美国耐洁易认安全洗瓶甲醇洗瓶
    2425-1003美国耐洁Nalgene 易认安全洗瓶 甲醇洗瓶LDPE 由上海书培实验设备有限公司提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。产品介绍:美国耐洁Nalgene 易认安全洗瓶 甲醇洗瓶LDPE 1000ml 2425-1003 低密度聚乙烯窄口易认安全洗瓶使用标准、容易辨识的符号和颜色,满足法规部门对化学品容器的贴标要求。 这些低密度聚乙烯瓶柔韧,便于分配内容物,并且半透明,便于观察内容物。产品特点:聚丙烯或高密度聚乙烯瓶盖;聚丙烯共聚物填充管自通气,但内容物仍在瓶内,无泄漏风险瓶身印刷有化学品名称、国际化学学会(ICS)化学式和化学文摘社 (CAS) 编号,可轻松地辨识与彩色瓶盖对应的颜色条,可防止交叉污染经设计,通过顶端分配内容物,瓶盖和瓶身为一体式,可提供均匀的防漏服务可剪短末端以提高流速吸管和瓶盖紧密嵌合,防止拧瓶子时分离产品技术参数:目录编号容量,ml容量oz.盖尺寸,mm化学品颜色每盒数量每箱数量价格(元)2425-05015001628丙酮+红色*6241672425-05025001628普通酒精白色*6241022425-100210003238-430普通酒精白色*4121382425-05035001628甲醇绿色*6241092425-100310003238-430甲醇绿色*4121772425-05045001628异丙醇黄色*6241002425-100410003238-430异丙醇黄色*4121372425-05055001628蒸馏水天然*6241052425-100510003238-430蒸馏水天然*4121372425-05065001628次氯酸钠^白色*6241042425-100610003238-430次氯酸钠^白色*4122425-05005001628分类瓶—*624
  • Santoprene® 1.30 mm 灰色 / 灰色泵管
    NexION 300/350Q/X/D耗材包本品提供通常可供使用一年的耗材。产品描述 数量 部件编号NexION 300Q/X/D 耗材包 N8140513本品包括:可拆卸式石英炬管 2 N8122006负载线圈 1 WE021816内径为 2.0 mm 的球形接头石英中心管 2 WE023948用于球形接头中心管的卡套型炬管中心管支持适配器1 W1012406玻璃旋流雾室 1 N8145014镍截取锥 2 W1026356镍采样锥 2 W1033612超大截取锥 1 W1033995采样锥垫圈 3 W1040148超大截取锥的 O 形圈 2 09902123超大截取锥的螺丝 2 09919737Santoprene® 1.30 mm 灰色 / 灰色泵管 4 N0777444绿色 / 橙色 0.38 mm 扩口 PVC 泵管 4 N0777042引流管 ( 英尺 ) 6 02506495样品提取管 (cm) 12 WE024375仪器过滤器 ( 左侧 ) 2 W1036712仪器过滤器 ( 右后部 ) 2 W1036713雾室排液接头 2 N8145015雾化器接头 2 N8145016倒钩凸起的 CTFE 接头 2 N8145017倒钩凹陷的 CTFE 接头 2 N8145018NexION 300/350S耗材包本品提供通常可供使用一年的耗材。产品描述 数量 部件编号NexION 300/350S 耗材包 N8140514本品包括:可拆卸式石英炬管 2 N8122006负载线圈 1 WE021816内径为 2.0 mm 的球形接头石英中心管 2 WE023948用于球形接头中心管的卡套型炬管中心管支持适配器1 W1012406石英旋流雾室 1 N8145013铂截取锥 1 W1026907铂采样锥 1 W1033614超大截取锥 1 W1033995采样锥垫圈 3 W1040148超大截取锥的 O 形圈 2 09902123超大截取锥的螺丝 2 09919737Santoprene® 1.30 mm 灰色 / 灰色泵管 4 N0777444绿色 / 橙色 0.38 mm 扩口 PVC 泵管 4 N0777042排液管 ( 英尺 ) 6 02506495样品提取管 (cm) 12 WE024375仪器过滤器 ( 左侧 ) 1 W1036712仪器过滤器 ( 右后部 ) 1 W1036713雾室排液接头 2 N8145015雾化器接头 2 N8145016倒钩凸起的 CTFE 接头 2 N8145017倒钩凹陷的 CTFE 接头 2 N8145018NexION备件描述 部件编号用于真空泵的金属溢出托盘 N8145022UV 挡板 / 雾室螺母 W1037267仪器过滤器 ( 左侧 ) W1036712仪器过滤器 ( 右后部 ) W1036713NexION 样品托盘 N8141206样品溢出托盘 W5005586进样系统套件和备件包

壬二烯醛相关的试剂

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