阳离子荧光黄

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  • 【分享】氟硼二吡咯类阳离子荧光探针的研究进展

    [b][size=4]荧光探针提供了方便、快捷、廉价的分析测试手段,并具有很高的灵敏度和选择性,因而在分析化学、临床生物化学、医学以及环境科学等领域有广泛的应用前景。氟硼二吡咯(BOD IPY)是一种光物理和光化学性能优异的荧光染料,本文综述了近年来BOD IPY类阳离子荧光探针的最新研究进展和发展趋势。[/size][/b]

  • 【原创大赛】电位滴定法在阳离子度测定中的应用

    【原创大赛】电位滴定法在阳离子度测定中的应用

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107012346_302637_1694539_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107012347_302638_1694539_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107012348_302639_1694539_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107012348_302640_1694539_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107012349_302641_1694539_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107012349_302642_1694539_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107012350_302643_1694539_3.jpg参考文献: 杜灿敏,冯萍,周海刚,毕毅.钻井液用大阳离子中阳离子度的测定方法初探.石油工业技术监督,2000(4):27-30. 王正辉.三甲基烯丙基氯化铵AM共聚物的合成与结构表征.高分子材料科学与工程,1995(1):24. 王孟,申迎华,李万捷.阳离子聚丙烯酰胺表征及其阳离子度测定方法.太原理工大学学报,2004(7):495-497. 黄伟琴,周姝娜,沈丽萍.钻井液用阳离子磺甲基酚醛树脂阳离子度的测定方法初探.理化检验-化学分册,2009(45):7-10. QB/SHXB-033-2004 钻井液用低荧光阳离子型防塌剂WFT-666.中国石油化工股份有限公司西北分公司标准化管理委员会,2004. 中国长城钻井有限公司钻井液分公司.钻井液技术手册.石油工业出版社,2005:96-98.

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  • 苏州大学:基于自由基促进的阳离子RAFT聚合实现快速活性3D打印!
    基于可逆失活自由基聚合(RDRP) 的3D 打印技术为制备具有“活性”的聚合物材料提供了有效手段。该类材料由于保留有活性位点,可进一步用于聚合后修饰及功能化,以制备多种多样的刺激响应性材料,目前正成为该领域的研究热点。然而,相较于商用体系,已有技术的打印速率通常较低,限制了其实际应用。同时,已报道工作主要基于RDRP方法,机理较为单一。近期,苏州大学朱健教授团队探索了基于阳离子可逆加成断裂链转移(RAFT)聚合的立体光刻蚀(SLA)3D打印(ACS Macro Lett. 2021, 10, 1315)以及阳离子/自由基RAFT聚合联用的数字光处理(DLP)3D打印(Macromolecules 2022, 55, 7181)。拓宽了活性3D打印的聚合机理及单体适用范围,为调控材料性能提供了丰富手段。相较于自由基RAFT聚合,阳离子RAFT聚合通常具有更快的聚合速率。在本文中,该研究团队考察了基于自由基促进的阳离子RAFT(RPC-RAFT)聚合的DLP 3D打印体系,实现了较为快速的打印速率(12.99 cm/h)。首先,作者设计了模型聚合来研究该方法的聚合行为,其机理如图一所示。商业可得的光引发剂(TPO)与二苯基碘鎓盐(DPI)被用于产生初始的阳离子引发种,随后聚合由一种二硫代氨基甲酸酯RAFT试剂(图3 B)通过阳离子RAFT过程调控。图1. 推测的聚合机理。如图2A所示,聚合呈现一级线性动力学,聚合物分子量与理论值吻合较好,分子量分布窄,符合活性聚合特征。图2. 在405 nm波长光源下IBVE的聚合动力学结果:A) 单体转化率半对数与聚合时间的关系曲线;B) 分子量(Mn)和分子量分布(Ɖ )与单体转化率的关系;C)IBVE聚合物的SEC曲线。随后研究团队详细研究了交联体系的聚合行为(图3),对双官能度单体二乙二醇二乙烯基醚(DDE),单官能度单体异丁基乙烯基醚(IBVE),RAFT试剂以及TPO/DPI引发体系不同配比进行了考察。结果显示没有IBVE时,聚合速率与单体最终转化率降低,这可能是由过高的交联密度导致。DDE与IBVE的比例在3:1到1:3之间变化时对聚合速率影响较小。进一步提高IBVE含量则会导致鎓盐析出。改变RAFT试剂的比例对聚合速率影响较小,这与传统的自由基RAFT聚合不同,可能是由于在阳离子RAFT聚合中不存在阻聚效应。图3. A)商用DLP 3D打印机模型示意图;B) 用于RPC-RAFT聚合3D打印的树脂配方; 聚合树脂在405 nm波长光源照射以及不同反应条件下单体的转化率与时间曲线:C) 不同光催化剂浓度;D)不同官能度乙烯基醚配比;E)不同RAFT试剂浓度。利用优化后的打印树脂与商业可得的DLP 3D打印机,研究团队成功打印出具有较好分辨率的物体(图4)。然而,打印速率最高为6.77 cm/h。当进一步优化打印条件提高速率时,由于IBVE相对较低的沸点(83 °C),释放的聚合热使树脂出现了沸腾现象。 图4. 具有不同形状的3D物体数字模型以及相应的3D打印实体模型。于是研究人员将低沸点的IBVE替换为高沸点(179.09 °C)的环己基乙烯基醚(CVE),成功将打印速率提升至12.99 cm/h,该速率为目前活性打印体系的最高值。在该打印条件下,成功打印出具有不同形成的三维物体(图5)。 图5. 具有不同形状的3D物体数字模型以及相应的3D打印实体模型。最终,研究人员通过荧光单体(TPE-a)的聚合后修饰证明了所打印物体的活性特征。如图6所示,在利用该树脂所打印的薄膜表面涂上荧光单体溶液并用打印机形成的图案光照射,随后洗去溶液。经过照射的部分由光引发RAFT聚合扩链成功实现了荧光单体的接枝,因此在紫外光下呈现出荧光图案(图6 F)。在对比实验中,打印的薄膜由不含RAFT试剂的树脂制备,经过相同操作后在紫外光下则无荧光图案(图6 D),证明了该方法所打印物体具有活性特征。 图6. A) DLP 3D打印机中进行3D打印物体后功能化修饰示意图;B)3D打印物体后功能化修饰机理图;C) 未经后功能化修饰的3D打印物体在可见光下的数字图像;D) 未经后功能化修饰的3D打印物体在紫外光下的数字图像;E) 经后功能化修饰的3D打印物体在可见光下的数字图像;F) 经后功能化修饰的3D打印物体在紫外光下的数字图像。该工作以“Fast Living 3D Printing via Free Radical Promoted Cationic RAFT Polymerization”为题发表在《Small》上 。论文第一作者是苏州大学在读博士生赵博文,通讯作者为苏州大学朱健教授和李佳佳博士后。该工作获得了国家自然科学基金,中国博士后科学基金以及江苏省优势学科基金的资助。后续工作敬请关注。原文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202207637摩方精密作为微纳3D打印的先行者和领导者,拥有全球领先的超高精度打印系统,其面投影微立体光刻(PμSL)技术可应用于精密电子器件、医疗器械、微流控、微机械等众多科研领域。在三维复杂结构微加工领域,摩方团队拥有超过二十年的科研及工程实践经验。针对客户在新产品开发中可能出现的工艺和材料难题,摩方将持续提供简易高效的技术支持方案。
  • 地表水中可溶性阳离子知多少?离子色谱IC-16显身手
    导读地表水是人类生活用水的重要来源之一,也是各国水资源的主要组成部分。近年来,随着工业化进程加快,过度取水和工、农业废水的排放,导致地表水受到不同程度的污染。水中可溶性阳离子(K+、NH4+、Ca2+、Mg2+等)在一定程度上反映水质,并与人民健康息息相关。为了保护自然环境,保障人体健康,亟需对地表水中可溶性阳离子进行定量分析。相对于传统方法(化学法和原子吸收法等),离子色谱法(简称IC法)无论在方法检出限、分析速度、测定范围等方面都表现出明显的优势,已成为水质中可溶性阳离子测定的重要手段。今天,我们带来离子色谱检测方案,一起来看看吧。 水中可溶性阳离子超标的危害水质中可溶性阳离子浓度会影响水体硬度,它不仅会干扰基础的新陈代谢还会诱发疾病。比如高钾、钠离子浓度过高,将会使体液失去平衡,对于肾功能不好的人有一定危害。高钙摄入能影响铁、锌、镁、磷的生物利用率,并引发肾结石、奶碱综合症等疾病;过量镁摄入,可能发生心脏完全传导阻滞或心搏停止等。 IC法测定水中可溶性阳离子相关法规随着环保监管的日趋严格,水质中可溶性阳离子的检测日益得到重视。目前我国采用离子色谱法分析水质阳离子的常见标准见下表。其中,《HJ 812-2016 水质 可溶性阳离子的测定 离子色谱法》涉及最常见的6种可溶性阳离子(Li+、Na+、K+、NH4+、Ca2+、Mg2+)。 可溶性阳离子测定,岛津IC-16显身手岛津Essentia IC-16离子色谱仪配置阳离子抑制器,可快速高效对地表水中6种可溶性阳离子进行测定,轻松应对《HJ 812-2016 水质 可溶性阳离子的测定 离子色谱法》中阳离子检测标准的要求。 l 分析条件 l 对照品色谱图按上述分析条件进行测定,对照品色谱图如图1所示。图1. 对照品溶液色谱图(1 µg/mL) l 校准曲线将对照品溶液按照上述分析条件进行测定,使用外标法定量。校准曲线见图2,线性方程、相关系数见表1。 表1. 6种水溶性阳离子校准曲线(1/C)图2. 6种水溶性阳离子校准曲线 l 实际样品取供试品溶液进样5 μL进行测定,以外标法计算供试品含量,色谱图见图3,定量结果如表2所示。图3. 样品色谱图 表2. 供试品溶液测试结果注:N.D. 表示未检出。 结语岛津Essentia IC-16离子色谱仪性能稳定,灵敏度高,配置阳离子膜抑制器CS-1000可轻松应对《HJ 812-2016水质 可溶性阳离子的测定 离子色谱法》检测标准的要求,快速、便捷的实现地表水中6种水溶性阳离子的测定。地表水安全监测刻不容缓,岛津为您的健康安全保驾护航。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 离子色谱抑制还是非抑制,可能没你想的那么简单——阳离子篇
    在上一篇文章“离子色谱抑制还是非抑制,可能没你想的那么简单——阴离子篇”中我们向大家介绍了离子色谱使用中抑制还是非抑制的一个原则。• 原则 阴离子分析一定要抑制 阳离子分析抑制不抑制,看情况并且我们也从原理上剖析了为什么阴离子分析一定要抑制,那么我们今天这篇文章就是跟大家讨论一下阳离子抑制的问题。 ▼ 为什么阳离子分析要看情况使用抑制器?在进行阳离子分析时,目前使用的淋洗液主要为硝酸和甲磺酸,与阴离子抑制器的功能正好相反,阳离子抑制器的作用是使用OH-取代流路中的阴离子,同样,我们以NaCl为待测物、HNO3-为淋洗液举例说明。假设NaCl浓度为cSample,淋洗液浓度为cEluent,Λ为摩尔电导率。 ▼ 如果不使用抑制器 所以,在非抑制检测阳离子时,如果软件不进行校正,得到的色谱图是一个负峰。 ▼ 经过抑制器后 由此可以看出,在进行阳离子检测时,如果使用抑制器,基线可以从421 cEluent降至约为0,但是同时峰高也从300 cSample降为248 cSample,即降低背景电导率的同时,也降低了检测的灵敏度。因此,对于阳离子的检测是否需要抑制,各厂家出现了不同意见,有的厂家采用了抑制的方法,而有的厂家采用了非抑制的方法,那么到底怎么样做好呢?可能这才是大家最终关心的问题,别急,我们一起来讨论一下。 采用抑制的方法检测阳离子的时候有一个难以绕过的问题就是NH4+和胺类物质的检测,因为阳离子抑制时用以替换流路中阴离子的OH-会和NH4+或胺反应,生成弱电离的物质,对于弱电离的物质,电导检测器的检测效果并不是非常理想,因此在使用抑制器检测NH4+和胺类物质的时候,我们无法在大范围内得到线性的检测结果,但是偏偏NH4+还是一个经常需要检测的常规阳离子。 既然不能抑制,那么怎样解决我们在上一篇文章中提到的离子检测中信号峰容易被基线噪音淹没的问题呢?我们可以换个角度考虑问题,既然不能采用降低背景电导率从而降低噪音的方式来提高检测灵敏度,那么我们从检测器硬件入手呢? 瑞士万通自创立之初便专注于电化学领域的研究,76年来一直在电化学领域深耕细作,旗下的自动电位滴定仪、卡尔费休水分仪、伏安极谱仪和电化学工作站等电化学产品在世界范围内广受赞誉。瑞士万通离子色谱系统配备的电导检测器,采用DSP数字式信号采集技术,在0~15000μS/cm范围内,电子噪音0.1nS/cm,基线噪音0.2nS/cm,同时电导池的温度波动0.001℃,将抑制器无法解决的问题用精益求精的硬件来解决,让全世界的用户享受瑞士制造的品质。 所以,在阳离子的分析过程中,只要离子色谱的检测器硬件做得好,使用非抑制的方法,既可以获得不亚于抑制法的检出限,又可以在胺类检测中获得良好的线性,可以说是两者兼顾。那么,分析阳离子,你知道怎么选了吗? 如果您想了解更多关于离子色谱抑制的问题,欢迎您留言或拨打热线电话400-604-0088向我们咨询!

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  • 阳离子交换量(CEC)是指土壤胶体所吸附的各种阳离子的总量常作为评价土壤保肥能力的指标,是土壤缓冲性能的主要来源,是改良土壤和合理施肥的重要依据,它反映土壤的负电荷总量和表征土壤的化学性质,该实验前处理过程繁琐,耗时耗力,效率低。CEC400阳离子交换量前处理系统依据国家标准方法,将阳离子交换量前处理过程实现自动化,既节省时间,又提高了效率。 主要特点与优点 产品自动化设计,自动加液、淋洗、抽滤、排废,整个过程无需人工值守采用一键开始与暂停操作,可实现单路单控,实验过程掌控灵活采用桨式搅拌及旋转式清洗,置换效果更好并避免出现土壤挂壁的现象采用高性能电磁阀、加液泵、真空泵,提高了仪器使用寿命产品外壳采用奥氏体不锈钢,喷涂防指纹涂层,提高防腐性能外置壁挂式控制器,方便灵活,简单快捷横屏面板,安卓风格界面,操作简约且人性化技术指标样品处理数量4个测定样品重量≤5g自动加乙酸铵体积≤150mL/次自动加乙醇体积≤150mL/次电机自动搅拌,搅拌时间可任意设置自动抽滤,抽滤时间、抽滤次数可任意设置自动清洗,清洗次数可设置抽滤瓶体积500mL额定功率320W输入电压AC 220 V±10% 50Hz/60Hz外形尺寸外形尺寸:604*358*672
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  • 产品概述FAAS 8000ICS 在线阴阳离子监测系统采用撞击式气体吸收技术结合离子色谱分析方法,实现了多点采样、气体自动吸收富集、在线质量控制等全自动在线监测功能,解决了洁净室AMC监测过程中人员投入大、数据监测频率低、数据反馈不及时等问题;可应用于半导体厂区气态分子污染物(AMC)中酸性物质(MA)、碱性物质(MB)污染物的在线监测。性能优势数据可靠系统实现了自动远距离采样、自动富集吸收、自动质量控制、自动分析、数据自动上传全流程自动化。避免人工误差引入,数据准确可靠。灵敏度高大体积进样浓缩,大幅提高系统检测能力,检出限可达亚ppt级,缩短系统运行周期。FAAS 8000ICS 测试部分阴阳离子的检出限监测面广单套系统最多可配置32个点位的样品采集;系统通过真空泵远距离采样,可覆盖300m范围内样品的在线监测。设计合规系统管路及阀组采用洁净的聚四氟乙烯材料设计,满足SEMI F57中相关析出杂质的控制要求。吸收高效在线双吸收模块设计,有利于节约样品分析时间,数据输出更快更高效!应用领域FAAS 8000ICS 在线阴阳离子监测系统主要应用于洁净室环境空气中水溶性酸碱性污染物的在线监测,可扩展至大气中离子污染物的检测。
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  • 产品特点便于集成, 操作简单根据电厂用户研发的完整水质检测系统。 哈希公司可提供各式各样的产品供用户选择,以期这些产品能互相匹配,形成一个灵活的解决方案,满足您的独特需求。 哈希所采用的综合性方法,能在设计、安装、培训、维护和操作等各环节中全面节省您的时间。 我们的阳离子电导率系统有如下特点:节省设计时间同一个产品平台意味着你在寻找设计文件或规格配置时所花的时间更少。 同时能让您创建和重用最佳的设计模板。符合 ISO 7888 和 ASTM D 1125标准。便于安装可互换组件、通用的操作界面,并有相同的哈希的技术团队支持,能使安装更快,更简便。简化培训单一的平台能最大限度地减少产品培训时间,从而更快地掌握新系统的使用。简化了维护和操作采用常见的菜单指南,减少了特殊性;对维护和校准过程提供了逐步操作指导。 系统维护量低,配有长效树脂,耗尽时会给出可见指示。工作原理由于pH与氢离子浓度的对数成比例,若在低电导率的条件下采用标准电位法(玻璃电极+参比电极)测量pH,很难测量准确。这要求仪器频繁进行校准以补偿测量过程中发生的变化(液接电位,玻璃膜损耗等)。相比之下,在这种条件的电导率测量则非常可靠和准确,因为电导率与杂质的浓度成直接比例关系,并且几乎不需要维护。因此,通过样品的pH和电导率间的关系,可以采用测量电导的方式来精确测量pH。测量原理是通过将样品流过阳离子树脂,从而将盐转换为酸的形式,通过酸和其相应的盐的电导率的关系(3倍左右),来测量原始调节池内电导率。但如果样品含杂质(通常以盐的形式存在),则不能采用该计算方式。 尺寸 技术指标订购信息
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  • 离子色谱柱(阳离子分析)
    产品特点: YS-50 &bull YK-421高效型 &bull 有无抑制器的分析都适用 &bull 对2价阳离子的峰形有较大的改善 &bull 支持烷基胺和过渡金属的分析 YK-421 &bull 适用于没有抑制器的阳离子分析 &bull 可实现单价阳离子和二价阳离子的同步分析 &bull 适用于烷基胺的分析 Y-521 &bull 适用于没有抑制器的阳离子分析 &bull 可分别分析单价阳离子和二价阳离子 T-521, R-621 &bull T-521和R-621适用于分别分析过渡金属和稀土金属离子 &bull 通过后柱荧光法获得高灵敏度 产品应用: 阳离子(YS-50和YK-421) 海水的100倍稀释液 洗脱液中添加冠醚的效果 烷基胺 碱土金属离子 红葡萄酒中的过渡金属离子 订货信息: 用于阳离子的分析 订货号 产品名称 塔板数(TP/column) 官能团 基 质 粒径 (µ m) 规格 I.D.x L(mm) 储存溶剂 F7122000 IC YS-50 &ge 5,500 羧基 聚乙烯醇 5 4.6 x 125 4mM Methanesulfonic acid aq. F6700530 IC YS-G (保护柱) 羧基 聚乙烯醇 5 4.6 x 10 4mM Methanesulfonic acid aq. F7120012 IC YK- 421 &ge 2,800 羧基 硅胶 5 4.6 x 125 5mM Tartaric acid + 1mM Dipicolinic acid + 1.5g/L Boric acid aq. F6709608 IC YK-G (保护柱) 羧基 硅胶 5 4.6 x 10 5mM Tartaric acid + 1mM Dipicolinic acid + 1.5g/L Boric acid aq. F6995210 IC Y- 521 &ge 3,000 磺基 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 12 4.6 x 150 4mM HNO3 aq. F6700230 IC Y-G (保护柱) 磺基 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 12 4.6 x 10 4mM HNO3 aq. 用于过渡金属离子分析 订货号 产品名称 塔板数(TP/column) 官能团 基 质 粒径 (µ m) 规格 I.D.x L(mm) 储存溶剂 F6995250 IC T-521 &ge 3,000 磺基 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 12 4.6 x 150 3mM HNO3 aq. F6700412 IC T-G (保护柱) 磺基 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 12 4.6 x 10 3mM HNO3 aq. 用于稀土金属离子分析 订货号 产品名称 塔板数(TP/column) 官能团 基 质 粒径 (µ m) 规格 I.D.x L(mm) 储存溶剂 F6998000 IC R-621 &ge 1,000 磺基 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 5 6.0 x 50 H2O F6709090 IC R-G (保护柱) 磺基 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 5 4.6 x 10 H2O IC在线过滤器 订货号 产品名称 应 用 规格 I.D.x L(mm) 包 含 F8500630 IC FL-1 通用型(不能替代Y-521L) &mdash 1个支架和1个过滤器 F8500640 IC FL-1 filter IC FL-1 的替换过滤器 &mdash 5个过滤器 F8500650 IC FL-2 非金属型(不能替代Y-521L) &mdash 1个支架和1个过滤器 F8500660 IC FL-2 filter IC FL-2的替换过滤器 &mdash 4个过滤器 F6700240 IC Y-521L 用于单价阳离子的分析(与Y-521 一起使用) 8.0 x 50 -
  • IEC SP 系列色谱柱(强阳离子)
    阳离子交换柱,载体为聚羟甲基丙烯酸酯,官能团为磺丙基,离子交换作用强,与聚苯乙烯载体相比,疏水性吸附更弱 柱名 载体 官能团 离子交换容量(meq/g) 尺寸(mm) SP-825 强阳离子交换(无微孔) 磺丙基 0.3 8.0× 75 SP-420N 强阳离子交换(无微孔) 磺丙基 0.3 4.6× 35
  • Shodex IEC SP 系列色谱柱(强阳离子)
    阳离子交换柱,载体为聚羟甲基丙烯酸酯,官能团为磺丙基,离子交换作用强,与聚苯乙烯载体相比,疏水性吸附更弱 柱名 载体 官能团 离子交换容量(meq/g) 尺寸(mm) SP-825 强阳离子交换(无微孔) 磺丙基 0.3 8.0×75 SP-420N 强阳离子交换(无微孔) 磺丙基 0.3 4.6×35更多产品信息,欢迎来电咨询021-64959872!
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