硝酸舍他康唑

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  • 硝酸咪康唑乳膏-Diamonsil PLUS C18

    硝酸咪康唑乳膏-Diamonsil PLUS C18

    硝酸咪康唑属抗真菌药。本品在4mg/L浓度时可抑制大部分真菌生长,芽生菌属、组织浆胞菌属对其呈现高度敏感,隐球菌属、念珠菌属、球孢子菌属等亦对本品敏感。硝酸咪康唑乳膏属膏剂,为皮肤病用药。适用于治疗体癣、股癣、手癣、足癣、花斑癣以及真菌性甲沟炎和念珠性外阴阴道炎,对外耳炎、细菌性皮肤感染也有效。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601221121_583189_2452211_3.png硝酸咪康唑乳膏的含量测定具体如下:样品前处理:供试品:取本品2.5g,至于50mL容量瓶中,加入25mL溶剂(甲醇:三氯甲烷=1:1),加热溶解,用溶剂(甲醇:三氯甲烷=1:1)稀释至刻度,摇匀,冷冻1小时,过滤,取续滤液。色谱条件:色谱柱: Diamonsil PLUS C18 150*4.6 mm,5 μm (Cat#:99401) 流动相: 甲醇:乙腈:1.5%乙酸铵=40:40:20 流速: 1 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器: UV230nm 进样量: 10 μLhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601221117_583188_2452211_3.png

  • 【分享】S著名化学家 卡尔威尔海姆舍勒

    中文名称: 卡尔威尔海姆舍勒   外文名: Carl Wilhelm Scheele   生卒年: 公元1742年-1786年   洲: 欧洲   国别: 瑞典   省: 斯特拉尔松   卡尔威廉舍勒1742年12月19日出生于瑞典南部的斯特拉尔松,地处当时瑞典王国波美尼亚境内,他的父亲是瑞典商人,在城内有一家商店。为了教育儿子,聘请家庭教师用德语和瑞典语给他讲课。舍勒的父亲认为他有开药店的才能,在14岁时就送他到药店里当学徒。药店的老药剂药马丁鲍西是一位有学问的长者,舍勒在他的指导下受到了深刻的教益。舍勒很早就对化学发生了兴趣,对于当时一些有名的化学书里的实验,他都重复做过。他进行了大量的实验研究,在实验研究中发现了许多新物质。舍勒在工作之余便孜孜自学,如饥似渴地读完了当时流行的药物化学等书,还学了炼金术和燃素理论。他自制了许多实验仪器,做了各种各样的实验。舍勒在药店经过了8年的勤奋学习,刻苦钻研,成为一位学识渊博、技术熟练的药剂师。这时他收集了近40卷化学书籍和一套精致的化学实验仪器,作了数百万字的实验记录。 舍勒早年曾在哥德堡、马尔默、乌普萨拉、斯德哥尔摩等地的药房短期工作过,大部分时间是在小城镇彻平的药房工作,大量实验研究也是在彻平进行的。舍勒经常处于穷困之中,大量的实验工作是用简陋的仪器在寒冷的实验室中进行的。舍勒正式发现氧气可以定在1773年以前,比英国的普利斯特列发现氧气要早一年。1775年2月4日,舍勒当选为瑞典科学院院士。他还经常在夜里工作,这大大损害了他的健康,不幸得了哮喘病,使他在1786年5月21日过早地病故了,终年仅44岁。研究领域:舍勒的杰出贡献,给化学的进步带来了巨大的影响。舍勒的研究涉及到化学的各个分支,在无机化学、矿物化学、分析化学、甚至有机化学、生物化学等诸多方面,他都做出了出色贡献。他是氧气最早的发现者,并对氧的性质作了深入的研究。他研究氧气开始于1767年对亚硝酸的研究。起初,他加热硝石得到一种称之为“硝石的挥发物”的性质,但对这种物质的性质和成分还不清楚。舍勒反复做加热硝石的实验,发现把硝石放在坩埚中加热到通红时,会放出干热的气体,遇到烟灰的粉末就会燃烧,放出耀眼的光芒。这种现象引起了舍勒极大的兴趣。他在1773年就用多种方法制得比较纯净的氧气。主要有:(1)加热氧化汞(Hg0);(2)加热硝石(KNO3);(3)加热高锰酸钾 (KMnO4);(4)加热碳酸银(AgCO3)、碳酸汞(HgCO3)的混合物。舍勒把这些实验结果,整理成一本书,书名叫《火与空气》,此书书稿1775年底送给出版家斯威德鲁斯,但一直到1777年才出版,书稿在出版社压了两年。而英国化学家普利斯特里于1774年发现氧气后,很快就发表了论文,时间比舍勒还早。现在化学史上都认为舍勒和普利斯特里各自独立地发现了氧气。  舍勒在化学上的另一个重要的贡献,是发现了氯气。18世纪的后期由于冶金工业的发展,开展了对各种矿石的研究。其中有一种叫做软锰矿的,舍勒经过3年功夫,确定它是一种新金属的氧化物,按当时的说法它是“脱燃素的新金属”,舍勒把这种金属定名为锰。舍勒在这种软锰矿的研究中发现了氯气。软锰矿不溶于稀硫酸和稀硝酸中,但能溶于盐酸,并立即冒出一种令人窒息的黄绿色气体,它和加热王水时所产生的气体相象,使人的肺极为难受。他用这种气体作了种种实验,发现它微溶于水,使水略有酸味;具有漂白作用,能合蓝色的纸条几乎变白,又能漂白有色花朵和绿叶;还能腐蚀金属;在这种气体中的昆虫会立即死去,火也立即熄灭。由于他虔信燃素学说,误认为这是由于“脱燃素的锰”(二氧化锰)从盐酸中夺去了燃素而产生了这种气体,因此称它为“脱燃素盐酸”,而没有认为它是一种元素。除了氧气、氯气外,在无机方面舍勒发现的还有氮气、砷酸、钼酸、钨酸、亚硝酸。在有机方面证明植物中含有酒石酸,从柠檬中制以出柠檬酸晶体,从肾结石中制取出尿酸,从苹果中发现苹果酸,从酸牛奶中发现乳酸,曾提纯过没食子酸。当时有机化学还很幼稚,在缺乏理论知识的情况下,舍勒能发现十几种有机酸,是很不容易的。此外,舍勒还对空气的成分进行过出色研究。相关作品:《火与空气》曾获奖项:1775年2月4日,舍勒当选为瑞典科学院院士

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  • 采用三价钛还原法分析硝酸盐氮氧同位素-德国元素elementar
    溶解态硝酸盐的同位素分析是环境科学的一个重要应用,与目前的细菌反硝化法和叠氮化镉法相比,新型的三价钛还原法用于硝酸盐同位素分析大大降低了样品预处理的技术门槛。实验名称:硝酸盐氮氧同位素分析实验仪器:德国元素elementarenvirovisION样品预处理Altabet等人在2019年对三价钛还原法进行了详细的描述。简单地说,在制备硝酸盐样品前,用锌金属粉对三氯化钛进行预处理30分钟,以确保反应效果。在预处理之后,样品制备将每个小瓶中溶解的NO3-转化为N2O气体,用于顶空IRMS分析,这是通过用移液管加入样品,去离子水脱气,10%盐酸和处理过的钛试剂来完成的。然后轻轻搅动小瓶,放置12 - 24小时,以待反应完成。一步反应1. 用移液管将试剂和样品加入40毫升或20毫升的小瓶中2. 静置小瓶12-24小时反应(硝酸样品转化为N2O)3. 在EnvirovisION IRMS上运行样品一旦完成,样品可以在iso FLOW GHG和isoprime precisION或EnvirovisION系统的N2O分析模式下进行分析。分析速度显著提高与广泛使用的细菌反硝化法相比,钛(III)还原法大大缩短了样品制备时间,样品制备从7-9天减少到一天。以浓厚兴趣与责任为经,以奉献与专一为纬,120多年坚持做一件事 - 元素分析,德国元素Elementar正把他对科技的热诚汇入中国火热的经济发展大潮,为中国的未来,为中国的环境、材料、农业、食品医药等领域的研究发展,贡献自己的力量。
  • 亚硝酸盐 太阳能热水器行业的“皇帝新装”?
    业内人士称“99%企业产品不合格” 专家表示目前无相关行业标准   “太阳能热水器,尤其是家用领域太阳能热水器里的水,在解决了水温问题后,还有两个领域目前来说是难题也是隐患:水压和水质。尤其是水质,全国而言,99%的太阳能热水器企业的产品在此方面不合格,包括行业巨头皇明,水里含亚硝酸盐、大肠菌群等,如果用这样的水洗澡,长此以往对身体健康有隐患”,北京索乐阳光能源科技有限公司(以下称:索乐阳光)创始人王智会告诉《每日经济新闻》。   当记者表示,有企业对于太阳能热水器的水质提出担忧,并试图脱去“皇帝新衣”时,品牌中国太阳能专业委员会秘书长陈一言的第一反应是疑问:“哪家企业这么有觉悟?”   太阳能热水器里的水质是否有问题?如有问题,比例是否真的如此之高?人们在关注一个行业高度产业化的同时,是否还应回过头来看看这个行业给我们提供的产品是否健康,是否安全?毕竟,对生命及健康的尊重高于一切。   “这个不敢说”   亚硝酸盐成行业“皇帝新装”?   针对太阳能热水器水质不合格率“99%”这一数据的来源,王智会说,结论源于“市场上的太阳能热水器产品多是开式的,开式产品的特征决定了水的质量”,“因为总有20%~30%的水是死的,一直在那里,反复蒸煮,就会产生大量的细菌,而这些东西随着新水开始被人们使用”。   关于亚硝酸盐,王智会告诉《每日经济新闻》,国家强制性标准中规定,乳制品中亚硝酸盐含量不得高于0.2mg/kg、肉制品中亚硝酸盐的残留量不得超过0.03g/kg。水里含有微量的硝酸盐,当水长时间加热,由于水分不断蒸发,硝酸盐的浓度相对地增加,而且它受热分解变成了亚硝酸盐。如果存放过久或保管不当,细菌大量繁殖,也可把硝酸盐转化为亚硝酸盐。亚硝酸盐在胃液中或与肠道中之细菌作用时,会产生致癌的亚硝酸胺,增加胃癌的危险性。   《每日经济新闻》采访过程中,发现更多的太阳能热水器企业对于“太阳能热水器里的水是否含有超标细菌,是否有亚硝酸盐”等问题三缄其口。   极少数企业承认,太阳能热水器里的水含有亚硝酸盐,同时细菌超标,“这是常识性的问题,任何一个太阳能热水器的企业都知道,只是不愿意面对,因为面对,即意味着在太阳能热水器这个领域再也很难赚到钱”,浸淫太阳能热水器行业10年有余的某企业创始人告诉《每日经洗新闻》记者。   “这已成为皇帝的新装,或者是牛奶行业的三聚氰胺,很多人知道这样的行业规则,但是没有人愿愿去说此事”,一个与太阳能热水器企业合作多年的经销商表示,“这个不敢说”。他说自己有一个准则,每去给家庭安装热水器,他都会叮嘱“不要用太阳能热水器里的水做饭,也不要用来洗碗和洗水果”。   “结论不能下”   折射行业标准缺失   相关人告诉《每日经济新闻》,太阳能热水器行业乱象丛生。   “没有强制性的标准,也没有很靠谱的机构进行统一性的管理,专家很多,但是每个专家背后都有一个利益团体,这个利益团体相互的关系不好撼动。由此,很多专家相当于某些企业的代言人,这也是太阳能热水器行业乱象之一”,一不愿具名的弃太阳能热水器行业而另谋发展的人士告诉 《每日经济新闻》。他同时表示,“每个企业放出狠话或者掀起波澜,都有自己的商业意图”,“就如当年,黄鸣(皇明太阳能集团董事长)也曾说过太阳能热水器质量80%不合格一样,实际上他是在为自己的产品营销铺路”。   江苏双能太阳能有限公司 (以下称:双能)创始人贲道发表示,“太阳能热水器行业倒是真的存在水质方面的问题”。问题到底多严重?贲道发认为,“企业的数量肯定没有99%那么多”。贲道发曾关注到这个问题,其公司用于改善水质的研究成果 “软水处理内嵌式太阳能热水器储水箱在实际推广过程中,价格太高,推行不下去,一个储水箱甚至远远高于现在整个太阳能热水器产品的价格。”   “欧洲已经不再用开式太阳能热水器”,王智会表示。对于王智会的观点,更多企业认为“现象存在,但结论不能下”,“没有法定的根据,谁都不能下”,上述离开太阳能热水器行业的人士说。   谱尼检测水质项目组的相关工作人员告诉《每日经济新闻》,太阳能热水器的水肯定是不干净,因为太阳能热水器烧水多是70度左右,真正使用起来多是冷水加热水,同时内胆多无法清洗,肯定会滋生很多细菌。同时,太阳能热水器行业没有标准,那多少为超标,超标以后会如何?而且关于太阳能热水器水质的检测,厂家不会做,行业不会做,质检部门也不会来做,“我们也不受理个人案例”。如果消费者遇到这样的问题怎么办?“只能自己去找消协了”。   对于国家有无洗浴用水标准,全国太阳能标准化技术委员会秘书长贾铁鹰在电话中向记者表示,“一句话两句话说不清楚,关于洗澡水现在没有标准”。而北京市新能源与可再生能源协会副理事长罗运俊则说,“没有标准,只在相关的文件里有一句话:要健康的,不要有不健康因素”。   对于“如果洗澡水中含有亚硝酸盐及大肠菌群等会否给身体带来健康隐患”,中国建筑设计院给排水所副所长王耀堂认为,“不能凭感觉来说,需要做病理检测。”   事涉行业巨头   皇明:以质检部门为准   皇明公司周女士致电 《每日经济新闻》表示,几年前有人为了卖过滤器而说皇明太阳能热水器里的水含有亚硝酸盐,“如果有企业认为自己是那1%,其他属于99%,其言论必有意图。皇明认为关于太阳能热水器里的水究竟有没有亚硝酸盐,应以国家质检部门、卫生部相关标准为准”。   周女士表示,当初国家相关质检部门、卫生部门曾做过调研和检测,“证明皇明没有问题”。但相关佐证材料,是口头还是有文件?周女士则表示“不太清楚”。   《每日经济新闻》通过采访得知,国家质检总局和卫生部没有这方面的检测报告,也没有相关标准。罗运俊告诉《每日经济新闻》,“现在太阳能热水器行业关于水质不合格的说法,是一个问题,但是没有根据,这应该是卫生防疫部门做的课题。”   他认为,“现在很多企业更多是自说自话,有一些企业找到相关测试部门做了一个检测报告,并以此为准,行走江湖,这样也不合适。”但罗运俊同时表示,“检测做起来有点复杂,目前没有任何一个人能来说明这个问题,水质因为地域不同而存在很大的差异,而且温度范围也是一个问题”,“10万块钱的课题费用可以支撑相关的检测报出台,有了法定的检测报告以后,关于水质的问题,不会被歪曲,也不会被美化”。   王耀堂告诉记者,关于太阳能热水器行业水质不合格,含有亚硝酸盐,“现象存在,但目前来讲没有量化指标,所以不好下结论”。为什么会没有量化指标,王耀堂称,“没有人去做这件事情,是一个技术问题,应该由做得好的学校水专业的老师成立课题组来研究”。
  • 硝酸盐为北京本轮重污染首要成分
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 从11月1日午后开始,北京地区经历了一次PM2.5浓度迅速攀升的过程。昨天入夜以后,本市PM2.5浓度仍将维持重度污染,西北部山前地区浓度较高。北京环保监测中心预计,从今天早晨开始,冷空气逐渐渗透,有小雨,污染逐渐缓解,午后随着冷空气主体进一步南下,扩散条件转好,晚间空气质量改善至良好水平。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 昨天白天,在京津冀西北部低压辐合带影响下,京津冀中南部太行山沿线多城市出现重度污染,本市自上午9时开始,PM2.5浓度升至五级重度污染级别。截至昨天18时,房山、门头沟等西南部地区的PM2.5浓度最高,达到226微克/立方米。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 从11月1日午后开始,北京地区经历了一次PM2.5浓度迅速攀升的过程。1日17时,达到三级轻度污染;维持21小时后,2日14时达到四级中度污染。昨天白天达到五级重度污染水平。从区域范围看,1日,河南和河北南部等城市PM2.5浓度率先升高,相继达到轻、中度污染水平。随后,在西南风作用下,污染物向下风向传输并逐渐在太行山前堆积,2日,污染主要聚集在京津冀中南部地区,并开始叠加局地污染排放。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 从污染来源看,自2日白天起,来自河南和山东方向的传输贡献突然增加,并有逐渐上升趋势,同时北京市本地源贡献在该过程中逐渐减少,其余各邻近区域均有一定贡献。这表明,本次污染过程主要是先受到短距离西南输送通道影响,后转为受中长距离西南输送通道影响而导致的。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 昨天入夜以后,本市PM2.5浓度仍将维持重度污染,西北部山前地区浓度较高。北京环保监测中心预计,从今天早晨开始,冷空气逐渐渗透,有小雨,污染逐渐缓解,午后随着冷空气主体进一步南下,扩散条件转好,晚间空气质量改善至良好水平。提醒市民密切关注空气质量变化,妥善安排出行活动,注意做好健康防护。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 释疑 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 近年本市PM2.5成分正在悄然变化 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 北京青年报记者从市环保监测中心获悉,针对本轮空气重污染过程的PM2.5组分监测结果显示,硝酸盐为本市PM2.5首要组分,这主要与移动源和工业源排放氮氧化物等有关,京东南边界监测点位与燃煤相关的氯离子浓度也较高。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 许多在北京生活的人对空气重污染曾有过这样的体验:污染来临时,空气中就会有一种刺鼻的味道。这种味道,现在也渐渐发生变化,因为2013年至2017年,PM2.5中的主要组分也已经发生了变化,硫酸盐占比大幅下降,但是硝酸盐的比例相应有所增加。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 据环保专家介绍,硫酸盐的生成来自二氧化硫,而二氧化硫主要就是燃煤燃烧产生的污染物。北京市从1998年就开始治理燃煤,尤其是近年来“煤改电”“煤改气”政策控制效果更为突出,因此PM2.5组分中,硫酸盐的比例降低。但是,随着居民采暖和工业源排放的降低,机动车尾气等移动源、工厂企业排放等工业源的贡献比重日渐突出,释放在空气中的氮氧化物经过化学反应后,可形成硝酸盐。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 据了解,本次污染过程,首要污染物为PM2.5,提醒广大市民尽量避免不必要的出行,出行在外请注意佩戴口罩、帽子等,进入室内后及时清洗口鼻、头发与其他暴露在外的部位。 /p

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  • Sea-Bird Coastal SUNA V2(水下紫外光谱法硝酸盐分析仪)是一款不用化学试剂的紫外光谱法硝酸盐传分析仪它采用了 MBARI 研究所研发的 ISUS(原位紫外线光谱法)UV硝酸盐测定技术,在Satlantic 技术团队配合下修改了设计,研发出了 第二代紫外光谱法原位分析仪SUNA V2,用于对日益恶劣的野外环境(高浊度、高CDOM)硝酸盐的原位长期监测。通过改进的光学系统和内置智能采样调节系统,SUNA V2可实现多种水体(从蔚蓝的海洋到暴风雨后的河流和小溪径流)环境硝酸盐的准确测量,测量准确度与稳定性业界领先。SUNA V2 是硝酸盐在线监测的终极解决方案。SUNA V2 提供的众多可选特性,令其成为日常硝酸盐测定最优性价比的选择。应用领域用于如下水体中硝酸盐的长期在线监测和剖面测量。湖泊和河流沿海河口湾饮用水库农业灌溉系统性能特性和优势可选择5mm光路用于高流量/高浊度的水体。用于暴雨事件硝酸盐的监测性其能大为改观。内置智能采样调节系统可调节光学系统使仪器适用于高 CDOM 的野外环境。配备防生物污染刷头用于防止生物生长的污染,确保长期监测数据的准确和稳定,减少现场维护工作量。先进的处理算法,使用全紫外线光谱法,实现整个检测范围的最高准确度其他特性淡水和海水校准可选内部记录和线程调度可选 USB 连接至 PC 和 MAC 用于数据下载数据通讯SUNACom 软件是 SUNA V2 性能的补充,它是一款直观、用户友好应用程序,令安装、操作 SUNA V2 和现场校准简便、稳健。Windows 和 MAC 操作系统均支持 SUNACom。登录以下网站查看 LOBO 监测平台上的SUNA 实时数据: 技术指标准确度*2μM/0.028 mg/L或10%(10mm光路)4μM/0.056 mg/L或10%(5 mm光路)短期精确度 [3σ]0.3μM(经过T-S-校正的淡水或海水)2.4 μM(海水[0-40 psu]) 长期漂移0.3 μM /小时灯泡时间[经过 T-S-校正的淡水或海水]1.0 μM(海水 [0-40 psu])浊度范围625 NTU(10 mm 光路)1250 NTU(5 mm 光路)检测范围0.007至56 mg/I-N(0.5至4000 μM)波长范围 190-370 nm灯泡使用寿命900 h输入电压8 – 18 VDC(带生物刷时,8 – 15 VDC)功率消耗7.5 W(12V 时,为 0.625 A)外壳材质聚合乙醛/ 钛合金深度等级500 m(带生物刷时,为100 m)重量2.5 kg(带生物刷时,为3.1kg)*根据仪表具体校准
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  • 测量原理OTT ecoN使用硝酸盐在特定波长下的分光度方法,该方法由光度计测量,然后转换为硝酸盐浓度的测定。传感器由关键光学元件组成,包括氙气闪光灯光源、透镜系统、滤波器和光电二极管。硝酸盐浓度与通过介质的剩余光强度成正比。OTT ecoN传感器使用212nm光的吸收来检测NO3-N。结合254nm和360nm处光谱的吸收程度,用于修正有机化合物和浊度的影响。氙气闪光灯充当宽带光源,光束首先通过初始透镜系统,接着通过光路中的测量介质(水),然后通过第二个透镜系统,最后由三个探测器接收。这三个探测器是配备波长特定滤波器的光电二极管。波长为212nm的光束根据测量介质中的硝酸盐含量衰减。光路前的参考二极管确定未衰减的光输出,用以补偿光源输出的波动或衰弱。在254nm和360nm波长下测得的额外衰减,也使OTT ecoN能够补偿水中有机物的干扰和浊度影响。 应用行业湖泊和水库溪流地下水含水层硝酸盐增减变化研究学术研究监管监督湿地管理仪器特点 ● 智能光学技术,提供可靠稳定的数据● 浊度和溶解有机物干扰的补偿技术● 防污刮刷设计,降低污染物造成噪声数据的可能性● 镜片上的纳米涂层可减少生物污染,延长使用寿命● 无需每年进行工厂校准,从而降低维护成本● 使用超纯水即可验证零点 ● 集成 RS485 和以太网接口● 支持web服务,无需安装软件即可访问和管理仪器● 精密高质量不锈钢结构,坚固耐用● 根据水质不同,选用不同光学路径长度的型号
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  • 水质硝酸盐检测仪 400-860-5168转3452
    硝酸盐在自然界中分布十分广泛,它存在于土壤、饮用水和食物中。人体摄入的硝酸盐主要来源于蔬菜。早期的一些研究发现,摄入硝酸盐含量较高的蔬菜会增加人们患肠胃癌、高铁血红蛋白症等疾病的几率。硝酸盐进入人体后,会在微生物的作用下还原为亚硝酸盐,亚硝酸盐是有毒物质。硝酸盐也存在着对人体有益的一面,它在肠内具有有益的生理作用,还可以保护人体免受食物和水体中病菌的感染,而且还发现由酸盐转化而来的 NO 是人体内一种重要的生理调节及抗菌物质。因此,食物中的硝酸盐含量一直是人们十分关注的问题,尤其是蔬菜,硝酸盐含量的高低被看作是蔬菜质量的一个重要指标。 产品名称:水质硝酸盐检测仪产品型号:CSY-SXSY产品用途:CSY-SXSY水质硝酸盐检测仪能够快速检测水质中硝酸盐的含量。 应用范围:水质硝酸盐检测仪具有检测速度快,检测项目多,精确度高、药剂成品供应,简单易学等特点,可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门的污水检测,是常用的实验室仪器。 水质硝酸盐检测仪技术参数:1、检测通道:10通道2、精度误差:±3%3、线性误差:±5‰4、稳 定 性: ±0.001A/hr5、吸光度范围:0.000~4.000ABS6、透射比重复性:±1%7、数据储存80,00条8、样品检测时间:≤3分钟9、比色皿:10×10mm标准样品池 仪器功能:1、7寸彩色中文液晶触摸显示屏2、采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,3、同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据 操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。4、准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。5、自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准6、仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年7、内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打 印检测结果检测报告可打印检测日期 ,检测单位。更能体现检测结果的*威性,并利于公示。8、配备RS-232接口和USB口(升级无线Wifi、以太网接口)等,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。 以上是水质硝酸盐检测仪的产品信息,如果您想了解更多有关于水质硝酸盐检测仪产品资料;请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
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硝酸舍他康唑相关的耗材

  • 曲安奈德益康唑乳膏中曲安奈德和硝酸益康唑含量的分离,色谱柱COSMOSIL C8-MS
    曲安奈德益康唑乳膏中曲安奈德和硝酸益康唑含量的分离,色谱柱COSMOSIL C8-MS 关键词:曲安奈德益康唑乳膏,曲安奈德,硝酸益康唑,2010年药典,辛烷基硅烷键合硅胶 2010年中国药典标准:曲安奈德益康和硝酸益康唑色谱条件:照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定,用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以溶解在乙腈-异丙醇-水-85%磷酸中的己烷磺酸钠为流动相A,以溶解在甲醇-水-85%磷酸中的己烷磺酸钠为流动相B,进行梯度洗脱;柱温为40℃;检测波长为227nm。曲安奈德峰与硝酸益康唑峰的分离度应符合要求。(中国药典二部P269) 需要详细的药典标准请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cN
  • 亚硝酸盐/亚硝酸根检测试纸 德国 MN91311
    德国原装进口亚硝酸盐测试条,是快速检测亚硝酸盐含量的最解决方案。简单的测试方法仅需1分钟就可得到可靠的测试结果。 适用范围: MN亚硝酸盐测试条广泛应用于环境监测、废水处理等行业。 MN亚硝酸盐测试条(91311)也适用于金属冷冻液、切削液、冷却润滑油的检测。 具体参数: 产品名称 类型 亚硝酸盐检测试纸(低浓度) 半定量测试条 产品规格 盒装,100条/盒 颜色反应 产地 白-红紫 德国 单位刻度 0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2- 产品编号 有效期 91311 2年半 使用方法: 1、取出一定量的所需测试条,立即盖好盖子。不要用手接触试纸的反应区。 2、将试纸浸入PH 值为1-13 的待测溶液中,1 秒钟后取出测试条。 3、30 秒后将测试条的反应区颜色与标准比色卡对比。有亚硝酸盐存在时,试纸变红。 特点: ?快速:放入水样,取出,读数 ?方便:无需其他额外设备 ?精确:不受其他物质干扰 ?耐用:30℃以下可存放2年半 干扰: 上部的测试区域(靠测试条手持端)起到产生亚硝酸盐干扰的警示作用。消除亚硝酸盐干扰的方法是,将10ml待测液和1勺氨磺酸(产品编号:918973)混合,反复摇动,2分钟后测试硝酸盐浓度。用此方法可以检测1000mg/l亚硝酸盐中含有的10mg/l硝酸盐。 干扰(亚硝酸盐): 若是强酸溶液(pH1)用醋酸钠调节,若是强碱溶液(pH13)用柠檬酸调节,使pH为3-5. 以下离子浓度较大时会产生干扰: 1000 mg/l Br-, BrO3- , Cl-, ClO3- , F-, J-, Mo7O246, NO3- , OCN-, PO43-, SO32-, SO42-, SeO32-, WO42, Acetate(醋酸盐), oxalate(草酸盐), tartrate(酒石酸盐), citrate(柠檬酸盐),succinate(琥珀酸盐), Ag+, Al3+, As3+, Ba2+, Be2+, CO2+, Cd2+, Cr3+, Cu2+, Hg2+, K+, Li+,Mg2+, Mn2+, Na+, Ni2+, Pb2+, Sb3+, Tl+, Zn2+, 250 mg/l S2O32-, S2O52- , 100 mg/l [Fe(CN)6] 2-, S2O42-, SCN-, Ascorbate(抗坏血酸盐) 储存: 避免将测试条暴露在有阳光和潮湿的环境中。在30℃以下的干燥环境中保存 注意: 1.取出试纸时请勿接触试纸反应端,以免污染试纸,影响检测结果 2.取出所需试纸数量后,将剩余试纸密封保存好 3.待测液体要求似乎无色或者浅色,颜色过深的液体检测前,先做脱色处理。
  • CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜
    CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜由上海书培实验设备有限公司提供乙酸硝酸滤膜孔径比较均匀,微孔滤膜是应用范围最广的一种膜品种,使用简单、快捷、被广泛应用于科研、食品检测、化工、纳米技术、能源和环保等众多领域。产品规格:产品名称产品规格 价格(元)CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜φ25mm/100片40CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜φ40mm/100片50CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜φ47mm/100片55CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜φ50mm/100片58CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜φ60mm/100片72CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜φ90mm/100片130CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜φ100mm/100片138CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜φ150mm/100片245CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜φ200mm/100片450CN-CA滤膜 乙酸硝酸滤膜φ300mm/100片738产品简介:材 质:混合纤维素脂,即硝酸-醋酸(乙酸)混合纤维滤膜,英文代号CA-CN,俗称水系滤膜、水相滤膜。直 径:Φ25~300mm孔 径:0.22 0.3 0.45 0.65 0.8 1μm包 装:透明塑料盒,每盒100片。非灭菌包装。一、概述混合纤维素微孔滤膜由硝酸纤维素和醋酸纤维素制成。是一种多孔性的薄膜过滤材料,在薄膜上孔径分布比较均匀的穿透性的微孔。孔隙率达80%左右。微孔滤膜是利用高分子化学材料,致孔添加剂经特殊处理后涂抹在支撑层上制作而成。在膜分离技术应用中,微孔滤膜是应用范围最广的一种膜品种,使用简单、快捷、被广泛应用于科研、食品检测、化工、纳米技术、能源和环保等众多领域。微孔滤膜亲水,具有无毒卫生,是一种多孔性的薄膜过滤材料,孔径分布比较均匀穿透性的微孔,微孔率高达80‰的孔径。主要用于水系溶液的过滤,故也称水系膜。二、特点孔径比较均匀,孔隙率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,吸附极小。易燃,保存时应注意密封,防潮湿,防火。 各类微孔滤膜特性:(1)尼龙膜(Nylon)特点: 耐温性能良好,可耐121℃饱和蒸汽热压消毒30min,工作温度不超60℃,化学稳定良好,能耐受稀碱、醇类、酯类、油类、卤代烃及有机氧化物等多种有机和无机化合物。用途:电子、微电子、半导体工业水过滤、组织培养基过滤。 药液过滤、饮料过滤、高纯化学制品过滤。 水溶液和有机流动相的过滤。(2)聚偏氟乙烯膜(PVDF)特点:膜机械强度高、抗张强度高,具有良好的耐热性和化学稳定性,蛋白吸附率低;具有较强的负静电性及疏水性;具有疏水和亲水两种形式。但不能耐受丙酮,DMSO,THF,DMF,二氯甲烷等。用途:疏水性聚偏氟乙烯膜主要应用于气体及蒸汽过滤、高温液体的过滤 亲水性聚偏氟乙烯膜主要应用于组织培养基、添加剂等除菌过滤溶剂和化学原料的净化过滤,试剂的无菌处理,高温液体的过滤等。(3)混合纤维素酯(CA-CN)特点:孔径比较均匀,孔隙率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,吸附极小,使用价格成本低,但不耐有机溶液和强酸、强碱溶液。用途:医药工业需热压灭菌的水针剂,大输液滤除微粒。对热敏性药物(胰岛素ATP、辅酶A等生化制剂)的除菌,用0.45um的滤膜(或0.22um)溶液中微粒及油类不溶物的分析测定,及水质污染指数测定。 (4)聚丙烯(PP)特点: 无任何粘接剂,化学性能稳定,柔韧,不易破损,耐高温,能经受高压灭菌。无毒无味,耐酸碱。用途: 适用于制作各种粗、精滤器,折叠式滤芯。适用于饮料、医药等行业的板框式过滤机滤膜。适用于反渗透膜,超滤膜的支撑及预处理。聚丙烯膜无毒性,可在医药、化工、食品、饮料等领域广泛应用 (5)聚醚砜(PES)特点:醚砜材质的微孔滤膜,属于亲水性滤膜,具有高流率、低溶出物、良好的强度的特点,不吸附蛋白和提取物,对样品无污染。用途:低蛋白质吸附及高药物相容性,专为生化、检验、制药以及除菌过滤装置而设计。(6)聚四氟乙烯(PTFE)特点:最广泛的化学兼容性,能耐受DMSO,THF,DMF,二氯甲烷,等强溶剂。应用:所有有机溶液的过滤,特别是其它滤膜不能耐受的强溶剂的过滤。(7)玻璃纤维滤膜(GF)玻璃纤维滤膜,有极细的纤维结构, 它具有高过滤性和具有高污垢承载能力,具有较好的疏水性和生物惰性。他们对大部分试剂具有较好的耐化学性,除了高浓度的酸类碱类,使用温度为300 ℃以下。用途:一般用于大气微尘测试,空气粉尘过滤、重金属采样,烟气采样,环境大气采样,气溶胶/颗粒物采样可以作为称重法滤膜,捕集效率高,阻力小,适合于大部分国产中流量,大流量采样器。

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