氯代特戊酰氯

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  • 五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
    在医疗包装领域,五层共挤输液用膜袋作为一种关键材料,其性能直接关系到药品的稳定性和患者的用药安全。其中,水蒸气透过率(Water Vapor Transmission Rate, WVTR)是衡量膜袋阻隔性能的重要指标之一,直接影响到药品在储存和运输过程中的水分控制。本文将详细介绍五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法,并附带详细数据以供参考。
  • 得利特:顶空气相色谱法测定水中三氯甲烷
    水是生命之源。1974年美国科学家Rook和Bellar首先发现原水经过氯化后三氯甲烷的含量升高。饮用水中的卤代烃污染物以三氯甲烷和四氯化碳为主。目前国家标准方法GB/T5750.8-2006检测水中三氯甲烷和四氯化碳,主要有填充柱顶空气相色谱法、毛细柱顶空气相色谱法,这两种方法又分为手动和自动顶空进样器气相色谱法。
  • 气相色谱法测定水质标准中四类有机化合物 苯系物 卤代烃 有机氯和有机磷
    本文采用一台Agilent 7890B 气相色谱系统完成水中四类有机化合物的检测。这四类有机化合物是(1) 水中7 种苯系物包括:苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯。(2) 水中5 种卤代烃包括:三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯。(3) 水中8 种有机氯农药包括:α- 六六六、β- 六六六、γ- 六六六、δ- 六六六、p,p'- DDE、p, p'- DDD、o, p'- DDT、p ,p'- DDT。(4) 水中7 种有机磷农药包括:敌敌畏、敌百虫、内吸磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷。优化顶空进样条件,采用微板流路分流器一次顶空进样同时完成水中苯系物及卤代烃分析。对添加了挥发性卤代烃(三氯甲烷:4.00 μg/L,四氯化碳:2.00 μg/L)及苯系物(400 μg/L) 的水样进行了测定,各目标化合物的相对标准偏差RSD% 均小于2.5%。对水中有机氯,有机磷农药进行分析,得到有机氯的相对标准偏差RSD% 范围为0.97-3.7%,回收率范围为89.5-104.9%。有机磷的相对标准偏差RSD% 范围为1.45-2.74%。回收率范围为90.4-98.8%。

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  • TSHR推出新一代硫氮氯元素分析仪新产品
    p   strong  仪器信息网讯 /strong 2015年11月2日,由新加坡仪方亚洲有限公司、北京仪方飞希尔科技有限公司组织举办的“2015TSHR硫氮氯元素分析仪用户培训会暨新产品发布会”在金茂北京威斯汀大饭店举行。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/cda968fe-29e1-4f54-a79a-9d53a716375c.jpg" title=" IMG_4285.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 新品发布会现场 /strong /p p   TSHR(Technical Support Heijstraten Roest)硫氮氯元素分析仪的历史可以追溯到1990年EUROGLAS推出的第一代元素分析产品,现今TSHR的两位合伙人Frans Heijstraten和Peter van der Roest都曾在EUROGLAS工作。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/148c5e09-0d30-4168-ad75-0fc80a6b1002.jpg" title=" 变革历史.jpg" / /p p   2000年,EUROGLAS被Thermo收购,称作Thermo EUROGLAS。在2000年至2004年,Thermo将EUROGLAS原来在荷兰的工厂搬到了英国剑桥。2005年后,赛默飞整合品牌,Thermo EUROGLAS从此更名为Thermo Scientific。2014年,赛默飞出售硫氮氯分析仪业务,TSHR公司是当时赛默飞该部分业务在全球的零配件、服务和应用支持合作伙伴,它收购了赛默飞的硫氮氯整条产品线,并将工厂重新搬回了荷兰。2015年,TSHR通过了ISO 9001认证,并以生产商的身份成为ASTM协会的正式会员。 /p p style=" text-align: center "   img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/b06191fc-abc2-40ee-9f7e-689831927a18.jpg" title=" IMG_4331.jpg" /   /p p style=" text-align: center " strong 目前,Frans Heijstraten(右)为TSHR公司的总经理,主管销售业务 /strong /p p style=" text-align: center " strong Peter van der Roest(左)为常务董事,负责技术支持。 /strong /p p   同样,新加坡仪方亚洲有限公司(以下简称“仪方亚洲”)作为目前TSHR在亚太区的硫氮氯元素分析仪的独家代理商,其合作历史也可以追溯到上个世纪90年代,二十多年来,TSHR的两位合伙人一直与仪方亚洲公司保持联系和合作。目前,在亚太区TSHR硫氮氯元素分析仪的装机总量已经超过了600台。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/5df61910-b106-4d30-8009-862319f46388.jpg" title=" IMG_4312.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong TSHR合伙人与仪方亚洲高层 /strong /p p   从左至右依次为:仪方亚洲总经理朱翠萍、销售总监Marhaini Maarof、总裁张德明、TSHR Peter van der Roest、TSHR Frans Heijstraten、仪方亚洲技术总监梁琮胜、仪方飞希尔首席代表虞依、销售部经理石庆学 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 发布6000系列和7000系列硫氮氯元素分析仪 满足不同用户的需求 /strong /span /p p   过去一年中,TSHR的研发团队在应用方法开发方面做了很多的工作。同时根据用户对于以往3000系列硫氮氯元素分析产品的反馈,推出了6000系列和7000系列的新产品将替代原有的3000系列的产品,同时继续为3000系列的用户提供服务和技术支持。 /p p   因此本次的TSHR硫氮氯元素分析仪培训会暨新产品发布会,TSHR对以往3000系列硫氮氯元素分析产品在使用中应该注意的问题进行了总结。并隆重推出了最新发布的6000系列和7000系列新产品。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/852d83f0-afe3-435a-8421-d4e0a6a780e8.jpg" title=" IMG_4294.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 新产品揭幕 /strong /p p   7000和6000两个系列的产品均采用特殊设计的进样系统和燃烧系统保证结果的准确度。其中6000系列的总氮、总硫、总氯分析仪更适合于样品比较复杂的用户分析需求,它可以用于检测各种液态、固态和气态样品中的微量硫、氮和氯元素含量。7000系列的总氮、总硫、总氯分析仪,配置全自动进样器,仪器可以连续运行,维护时间短,更适用于高通量分析需求的用户。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/6d62bc1d-224a-4288-85dc-5b98322486e2.jpg" title=" IMG_4298.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 仪方亚洲区域服务专家江森强 /strong /p p   在新品发布会上,Peter van der Roest和仪方亚洲区域服务专家江森强介绍了新产品的设计原理、结构、主要性能参数及应用。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/9bc3edcc-54ca-4c7d-bd61-4e09f70cf050.jpg" title=" IMG_4338.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong TSHR TX 6000微库仑法硫氯分析仪 /strong /p p   据介绍TX 6000/7000微库仑法硫氯分析仪符合ASTM D3120、D3246、D4929、D5194、D5808标准方法。硫的检测范围为100ppb-5000ppm 氯的检测范围均为100ppb-5000ppm。其中,TX 6000可用于检测液态、固态和气态样品中的硫或氯 TX 7000则用于检测液态和气态样品中的硫和氯。 /p p   TS 6000/7000紫外荧光法硫分析仪均符合ASTM D5453、D7183和D6667标准方法。适用于检测液态和气态样品中的硫,并采取特殊设计的检测系统,保证基线稳定。其中,TS 6000可以增加Cl检测模块,硫的检测范围为30ppb-10000ppm,氯的检测范围为100ppb-5000ppm。TS 7000可以增加N检测模块,硫的检测范围为30ppb-10000ppm,氮的检测范围为30ppb-5000ppm。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/bbc3b0ee-aeb3-4f52-800d-2810a50aefa0.jpg" title=" IMG_4337.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong TSHR TS TN 7000硫氮分析仪 /strong /p p   TN 6000/7000均采用特殊设计的检测系统保证检测系统的稳定。TN 6000可以增加Cl和S检测模块,可以用于检测各种样品中的硫和氯,氮的检测范围为30ppb-5000ppm 硫的检测范围为30ppb-10000ppm 氯的检测范围为100ppb-5000ppm。TN 7000可以增加硫检测模块,氮的检测范围为30ppb-5000ppm 硫的检测范围为30ppb-10000ppm。 /p p   Peter van der Roest介绍说:“TSHR的硫氮氯分析仪适用于固体、液体、气体等各种样品类型的样品分析,并且一直具有非常高的可靠性,比如我们产品中的燃烧炉,用户1998年采购的仪器到现在燃烧炉还一直正常工作,没有遇到过故障。另外,TSHR的产品在在痕量元素分析方面也有着非常好的表现,从30ppb到几百个ppm都可以有很好的分析结果。” /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/5552b29c-3338-4bfd-b713-312ea3df40d1.jpg" title=" IMG_4334.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 仪方飞希尔服务部经理张然庆 /strong /p p   此外,在新品发布会上,仪方飞希尔的服务部经理张然庆还为用户介绍了仪器软件系统在使用当中应该注意的问题,以及解决的方法。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/2a4ad840-9b80-46f7-a3b9-e1271c990ed1.jpg" title=" IMG_4296.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 仪方飞希尔销售部经理石庆学主持新品发布会 /strong /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 聚焦硫氮氯元素分析仪的研发生产 为用户提供更优质的产品和服务 /strong /span /p p   在谈到TSHR未来的发展时,Peter van der Roest介绍说TSHR会聚焦于总氮、总硫、总氯分析仪在石化和环保领域的应用,会进一步细分用户,根据用户需求提供有针对性的产品,同时配合技术的发展,我们会不断改进产品,提高产品性能,争取为我们的用户提供最好的解决方案。 /p p   据介绍,目前TSHR已经开始着手研发新型气体进样器。由于过去的气体进样器上面有许多开关,需要实验人员来直接控制,因而操作不是很方便,现在TSHR希望能够通过研发简化操作,直接由软件来实现自动化的控制。 /p p   另外,目前的总氮总硫分析存在的一个问题是,高含量的元素会干扰低含量元素的测定结果,尤其是目前硫、氮的含量越来越低,因而这种干扰所产生的影响就会更大,这也是令许多厂商头疼的地方,TSHR已经在研发如何去除干扰,提升检测的准确性。 /p p   最后,Peter van der Roest指出售后和技术支持是TSHR的工作重点,我们要有更好的发展,则制造和服务支持都得跟的上,而不是盲目扩充产品线和应用领域,却忽视技术支持。未来,我们会进一步提升服务的专业性和及时性,确保用户有更好的使用体验。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/1d755ab2-0fa3-4ca7-940a-ca500db6f5ca.jpg" title=" Kantoor_TSHR-International.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong TSHR在荷兰的工厂 /strong /p p style=" text-align: right " 编辑:秦丽娟 strong br/ /strong /p
  • 鲜榨饮品中铝残留量检测手段亟待提升
    div class=" content" !--enpcontent-- p   近日,“天使之橙”因铝污染检测争议引发社会广泛关注,上海及深圳两地市场监管部门分别对此案做出了不同的处理,上海市场监管部门不予立案,深圳开出百万罚单。 /p p   《食品接触用金属材料及制品》(GB 4806.9-2016)规定,“金属材料和制品(镀锡薄板容器除外)中,食品接触面未覆有机涂层的铝和铝合金、铜和铜合金,以及金属镀层不得接触酸性食品”。两地分歧点主要在榨汁过程中,未覆有机涂层的橙汁机的上下爪是否接触了橙汁。 /p p   深圳市场监管部门认为橙汁机的上下爪接触了橙子表皮就属于接触到了酸性食品,上海市场监管部门则认为接触橙子果肉和果汁才属于接触酸性食品。 /p p   事实上,目前在《食品接触用金属材料及制品》中,并没有关于验证相关部件是否与酸性食品直接接触的统一的检测方法。因此两地检测方法不同,导致不同的结果,实属正常。与其在检测方法上“较劲”,不妨换条思路。 /p p   比如相关监管部门可以考虑直接对橙汁产品进行抽样,检测橙汁中是否有铝的迁移,从而制定食物中铝迁移的限制性标准。比如,明确橙汁中有多少铝的迁移量才算合格,多少的量才会对人体健康构成风险,尽快修订相关标准,以此来判断橙汁的铝含量是否超标。拿出统一的标准来判定橙汁是否受到金属污染比纠结于检测方法更务实。 /p p   正如上海市质量监督检验技术研究院高级工程师罗婵所言,《食品接触用金属材料及制品》近期有望修订,很有可能在新版标准中加入铝迁移量的限值,以此标准来判断橙汁中铝含量是否超标,或许比争论一个部件有没有碰到橙汁更有意义。 /p p   2014年,国家食品安全风险评估中心发布的《中国居民膳食铝暴露风险评估》报告显示,我国近1/3居民铝摄入量超过安全值。铝是人体非必需微量元素,一旦过量摄入就会对健康造成很大影响,在医学界,铝被认为是一种慢性的、蓄积性的神经毒素,被人食用后进入体内,基本无法排出,其毒副作用主要体现在对大脑及神经细胞的损害。 /p p   鉴于铝摄入过量对健康造成的危害,严格监督检查公共场所的现榨橙汁中铝含量是否超标势在必行。 /p p   一方面职能部门要加强无人榨汁饮品中铝含量的抽样检测,落实监管责任并明确处罚标准,增强法律的震慑力,提高不良经营组织的违法成本;既要突击执法监督,也要有常年执法监督;既要抽检,更要“飞检”,不给违法行为“留余地”“空后门”。 /p p   另一方面,还需要相关部门加强宣传引导,让消费者认识到长期食用铝残留超标食品的危害,并帮助消费者掌握辨识含铝超标食品的知识。 /p p   除此之外,橙汁中是否有其他污染元素也是值得深究的问题,因为污染元素不一定只来自于金属抓头。 /p p   自助榨汁机毕竟和一般的自动售货机不一样。原料是否合格,储存条件是否过关,压榨的机器是否卫生,都会触发食品安全问题。 /p p   就机器卫生而言,能否坚持及时、规范的清洗;能否确保机舱内环境干净、整洁、无菌等都是令人担忧的问题。如果榨汁机不及时清洗,不定期消毒,就容易滋生大量细菌,这样那些看似美味营养的果汁很可能成为病从口入的“源头”。 /p p   就原料问题而言,橙子在相对封闭的榨汁机内,很容易腐烂发霉,毕竟水果的保鲜时间很短而且必须存放在一定的温度中。如果腐烂发霉的橙子没有进行及时更换,消费者很可能就会喝到烂橙子榨出的汁。发生霉变的橙子榨出的汁,会因为微生物的繁殖,含有大量有毒物质。 /p p   据了解,早在2017年年底,全国数座城市均出现无人榨汁机内橙子霉变的现象,黄澄澄的橙汁里竟然含有黑色渣滓。 /p p   饮食安全无小事。近年来,能够自动完成去皮、榨汁、装杯、封盖一体化生产流程的自助榨汁机遍布于全国各地的地铁、大小商超内,售卖是自动化了,但卫生安全还做不到自动化,仍然需要经营企业安排足够的人手定期检查更新,确保提供的是符合安全标准的原材料。市场监管部门则需要更加关注,从严从紧做好监管。自律和监管“双管齐下”,只有这样,才能保证消费者喝进去的是一杯安全、健康的橙汁。 /p /div
  • 基因测序“摩尔定律”初现,“三代测序”要革“二代”的命?
    在“二代测序”(NGS)尚未迎来投资热潮的情况下,技术突破捷报连连的“三代测序”(3GS)又进入到了投资人的视野中。1986年,第一台商用基因测序设备正式出现,到第二代测序设备出现,期间间隔了19年时间。而第二代设备问世,到第三代设备的诞生,仅仅用了5年,基因测序设备的更新换代速度正在不断加快。这就好比“2G”手机跳过“3G”,直接跨越到了“4G”时代。  报告通过四个方面对第三代基因测试技术进行分析:  1、第三代基因测试技术的发展现状   2、第三代基因测试方法原理   3、第三代极影测试技术优势和劣势   4、国内外布局第三代基因测试技术的公司情况。  1、第三代基因测试技术的发展现状  以Helicos公司的Heliscope单分子测序仪、Pacific Biosciences公司的SMRT技术和Oxford Nanopore Technologies公司的纳米孔单分子技术为代表的三代测序技术在经过了多年发展后,已经逐步趋于成熟。  尽管当下该技术还有成本偏高、错误率较高、生物信息学分析软件不够丰富的问题,但其在读长、测序速度等方面都具有明显优势。  三代测序设备已实现稳定性、小型化,未来随着准确度提升、平行测序能力和酶活性等问题的解决,第三代测序技术将成为未来发展的重要技术趋势,实现大规模商业化将是大势所趋。  2、第三代基因测序方法原理  Helicos公司的Heliscope单分子测序仪、Pacific Biosciences公司的SMRT技术和Oxford Nanopore Technologies公司的纳米孔单分子技术,被认为是第三代测序技术。  与前两代技术相比,他们最大的特点是单分子测序,其中,Heliscope技术和SMRT技术利用荧光信号进行测序,而纳米孔单分子测序技术利用不同碱基产生的电信号进行测序。  PacBio SMRT技术应用了边合成边测序的思想,并以SMRT芯片为测序载体,芯片上有很多小孔,每个孔中均有DNA聚合酶。  测序基本原理是:DNA聚合酶和模板结合,4色荧光标记4种碱基(即是dNTP),在碱基配对阶段,不同碱基的加入,会发出不同光,根据光的波长与峰值可判断进入的碱基类型。DNA聚合酶是实现超长读长的关键之一,读长主要跟酶的活性保持有关,它主要受激光对其造成的损伤所影响。  另外,可以通过检测相邻两个碱基之间的测序时间,来检测一些碱基修饰情况,既如果碱基存在修饰,则通过聚合酶时的速度会减慢,相邻两峰之间的距离增大,可以通过这个来之间检测甲基化等信息。SMRT技术的测序速度很快,每秒约数个dNTP。  但是,同时其测序错误率比较高(这几乎是目前单分子测序技术的通病),达到15%。但好在它的出错是随机的,并不会像第二代测序技术那样存在测序错误的偏向,因而可以通过多次测序来进行有效的纠错(代价是重复测序,也就是成本会增加)。SMRT技术原理图  Oxford Nanopore Technologies公司所开发的纳米单分子测序技术与以往的测序技术皆不同,它是基于电信号而不是光信号的测序技术。  该技术的关键之一是,设计了一种特殊的纳米孔(只能容纳单分子通过),孔内共价结合有分子接头。当DNA碱基通过纳米孔时,它们使电荷发生变化,从而短暂地影响流过纳米孔的电流强度(每种碱基所影响的电流变化幅度是不同的),灵敏的电子设备检测到这些变化从而鉴定所通过的碱基。Nanopore技术原理图  3、第三代基因测序技术的优势和劣势  相比于二代测序,三代测序具有如下优势:  1、第三代基因测序读长较长。如Pacific Biosciences公司的PACBIO RS II 的平均读长达到10kb,可以减少生物信息学中的拼接成本,也节省了内存和计算时间。  2、直接对原始DNA样本进行测序,从作用原理上避免了PCR扩增带来的出错。  3、拓展了测序技术的应用领域。二代测序技术大部分应用基于DNA,三代测序还有两个应用是二代测序所不具备的:第一个是直接测RNA的序列,RNA的直接测序,将大大降低体外逆转录产生的系统误差。第二个是直接测甲基化的DNA序列。实际上DNA聚合酶复制A、T、C、G的速度是不一样的。正常的C或者甲基化的C为模板,DNA聚合酶停顿的时间不同,根据这个不同的时间,可以判断模板的C是否甲基化。  4、三代测序在ctDNA,单细胞测序中具有很大的优势:ctDNA含量非常低,三代测序技术灵敏度高,能够对于1ng以下做到监测 在单细胞级别:二代测序要把DNA提取出来打碎测序,三代测序直接对原始DNA测序,细胞裂解原位测序,是三代测序的杀手应用。  同时,第三代基因测序也存在一定的缺陷:  1、总体上单读长的错误率依然偏高,成为限制其商业应用开展的重要原因 第三代基因测序技术目前的错误率在15%-40%,极大地高于二代测序技术NGS的错误率(低于1%)。不过好在三代的错误是完全随机发生的,可以靠覆盖度来纠错(但这要增加测序成本)。  2、三代测序技术依赖DNA聚合酶的活性。  3、成本较高,二代Illumina的测序成本是每100万个碱基0.05-0.15美元,三代测序成本是每100万个碱基0.33-1.00美元。  4、生信分析软件也不够丰富(如图所示):一、二、三代基因测序技术对比图  4、国内外布局三代测序的公司情况  国外布局三代测序的主要有Pacific Biosciences、Oxford Nanopore Technologies等公司,2015年10月27日,国内公司瀚海基因(Direct Genomics)公布了基于Helicos技术研发的专门用于临床的第三代单分子测序仪GenoCare 原理样机。  中科院北京基因组研究所与浪潮基因组科学也在共同研制国产第三代基因测序仪。在测序仪价格方面,PACBIO 2011年的第一台三代测序仪PacBioRS在美国价格80万美金,2015年生产的sequel测序仪价格35万美金,大幅下降。在测序成本方面,预计未来5年内三代测序能达到100美元全基因组测序的价格。国内外布局三代测序的公司  第三代测序技术是大势所趋  从兴证医药健康这份报告中可以看到:目前,第三代测序在技术上相对于二代在读长和测序速度等方面有明显优势,但在成本和准确率等方面还有待提升。目前国内只有瀚海基因在三代测序上有临床成果,而国外已经初步实现技术商业化。总体而言,第三代测序技术是未来发展趋势,实现大规模商业化将是大势所趋。  本篇报告内容由动脉网整理自兴证医药健康投资报告

氯代特戊酰氯相关的仪器

  • 百特空气颗粒物采样器滤膜BTPM-HS10是丹东百特仪器有限公司研制的一种高性能多滤膜PM2.5采样器。它内部可同时放10个滤膜,每个滤膜的采样时间在1-99小时内任选,采样结束后自动更换下一个滤膜,符合国家环境保护标准HJ93-2013,且具备运行可靠,操作简便,体积小重量轻便于安装等特点,是新一代的环境空气颗粒物PM2.5采样器。应用领域● 环境监测站:用于大气自动站自动监测系统平行比对等。● 污染源监测:对室内空气粉尘浓度监测,对室外粉尘污染源监测。● 科研:气溶胶采集,用于颗粒物对人体健康影响等研究。● 源解析采样器:对颗粒物进行源解析分析,查找与追踪污染源。● 气象监测:进行能见度等气象条件形成原因研究。执行标准● 《HJ93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求与检测方法》● 《HJ656-2013 环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》●《HJ618-2011 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》● 《环境空气质量监测规范(试行)》技术参数滤膜规格直径47mm,材质不限贮存滤膜数10张采样时间1-99小时可调采样流量16.67L/min流量精度±1%(质量流量控制器)泵承载能力≥60Kpa,泵流量100L/min工作环境-30℃-50℃,0-100%RH数据存储4G,SD卡,可存储10年数据噪音≤53db供电电源220V/50Hz,400W体积与重量390×410×610mm,28kg低温模块选配件,安装此模块的采样器可有效减少样品中挥发性有机物的损失独特技术● 可一次放入10个滤膜,自动换膜,无需人工换膜。● HS10采样器体积小,重量轻,方便搬运,方便安装。● 采用精密质量流量控制器和托马斯抽气泵,保证了采样精准度。● 可灵活设定单个滤膜采样时间,最短为1小时,最长可设定为99小时。● 适用于各种材质的直径为47mm的滤膜,如玻纤、石英、特弗龙等。● 可配备多种采样头,如TSP、PM10、PM2.5、PM1等,实现一机多用。● 内外均设有高精度温湿度、压力传感器,可检测仪器内外的温度与压力。● 工作和等待滤膜都保存在密闭的滤膜箱内,不会受到污染。● 具有防雨和防尘功能,适用于野外作业。触摸屏设置滤膜和参数,操作简单。● 保存超过10年的仪器运行参数,可通过U盘导出数据进行后续处理。
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  • 带通滤光片 400-628-5299
    D. 带通滤光片(进口) 带通滤光片(Bandpass Filter)与截止滤光片(Cutoff Filter)往往指的是同一类产品,比如说短波截止滤光片(Short Wave Cutoff Filter)与长波通滤光片(Long Wave Pass Filter)是同一产品但说法不同而已。同样地,长波截止滤光片与短波通滤光片指的也是同一种产品。 如果想获取某一波长范围的光(比如说可见光范围),除了使用专用的滤光片以外,我们也可以用两块滤光片来实现:一块长波通滤光片/短波截止滤光片(如 380nm以上通过/380nm以下截止)和一块短波通滤光片/长波截止滤光片(如780nm以下通过/780nm以上截止)。可参考下图:1)短波通滤光片(进口)曲线图: 选型表: 套件选型表:2)长波通滤光片(进口)曲线图及相关参数:选型表: 套件选型表:
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  • Eutech C401 便携式余氯/总氯测量仪可测量余氯 / 总氯(0 - 6.0 ppm)/ 氰尿酸 / pHC401便携式防水型比色计基于微处理器设计,可快速、准确测量余氯、总氯、氰尿酸和pH值。仪器具有大屏幕液晶显示和自诊断信息提示功能。仪器附带试剂和样品瓶,置于便携箱方便室内外使用。适用于游泳池、饮用水、卫生疾控等监测领域。&bull 良好的重复性能 &bull 每次测量只需一小袋试剂&bull 自动量程切换 &bull 精度高&bull 无需校正 &bull IP 67防尘防水&bull 一组电池可做3000多次测试技术参数余氯和总氯量程:0-1.99 ppm;2.0-6.0 ppm分辨率:0.01 ppm;0.1 ppm精度:± 0.02 ppm;± 0.2 ppmpH 量程:5.9-8.2 pH 分辨率:0.1 pH 精度:± 0.1 pH氰尿酸量程:5-90 ppm 分辨率:1 ppm 精度:± 4 ppm光源:发光二极管(LED)&lambda =525 nm校正:用户可选择,每个比色测试1点操作温度:0-50 ℃电源:4× 1.5 V 'AAA' 7号电池电池寿命:>3000次测试IP67标准:符合仪表尺寸/重量单机:15.5× 6.8× 4.6 cm / 200 g包装:35.5× 16.5× 10.5 cm / 1170 g
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氯代特戊酰氯相关的耗材

  • 1、 酰氯、磺酰化合物、异氰酸盐和其他亲电试剂的清除剂
    1、 酰氯、磺酰化合物、异氰酸盐和其他亲电试剂的清除剂 在合成2,9-二取代鸟嘌呤过程中可有效的去除酰氯,并能提高收率。 氨基化物合成过程中除去盐酸,反应一旦完成加入该清除剂,只需过滤就能得到很纯的目标产物,操作非常简单。 详情请电联北京绿百草:010-51659766. www.greenherbs.com.cN
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    Deltech玳尔特克滤芯CFD9过滤器滤芯Deltech玳尔特克滤芯PFD9过滤器滤芯Deltech玳尔特克滤芯DFD9过滤器滤芯 Deltech玳尔特克滤芯HFD9过滤器滤芯Deltech玳尔特克滤芯CFD18过滤器滤芯Deltech玳尔特克滤芯PFD18过滤器滤芯Deltech玳尔特克滤芯CFD90过滤器滤芯 Deltech玳尔特克滤芯HFD90过滤器滤芯Deltech玳尔特克滤芯CFD135过滤器滤芯 Deltech玳尔特克滤芯PFD135过滤器滤芯Deltech玳尔特克滤芯HFD135过滤器滤芯【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。杭州佳洁机电设备有限公司供应 美国Deltech玳尔特克滤芯美国Deltech玳尔特克过滤器滤芯 Deltech玳尔特克滤芯CFD9 Deltech玳尔特克滤芯PFD9 Deltech玳尔特克滤芯DFD9 Deltech玳尔特克滤芯HFD9Deltech玳尔特克滤芯CFD18 Deltech玳尔特克滤芯PFD18 Deltech玳尔特克滤芯DFD18 Deltech玳尔特克滤芯HFD18Deltech玳尔特克滤芯CFD36 Deltech玳尔特克滤芯PFD36 Deltech玳尔特克滤芯DFD36 Deltech玳尔特克滤芯HFD36Deltech玳尔特克滤芯CFD54 Deltech玳尔特克滤芯PFD54 Deltech玳尔特克滤芯DFD54 Deltech玳尔特克滤芯HFD54Deltech玳尔特克滤芯CFD90 Deltech玳尔特克滤芯PFD90 Deltech玳尔特克滤芯DFD90 Deltech玳尔特克滤芯HFD90Deltech玳尔特克滤芯CFD135 Deltech玳尔特克滤芯PFD135 Deltech玳尔特克滤芯DFD135 Deltech玳尔特克滤芯HFD135Deltech玳尔特克滤芯CFD216 Deltech玳尔特克滤芯PFD216 Deltech玳尔特克滤芯DFD216 Deltech玳尔特克滤芯HFD216Deltech玳尔特克滤芯CFD285 Deltech玳尔特克滤芯PFD285 Deltech玳尔特克滤芯DFD285 Deltech玳尔特克滤芯HFD285Deltech玳尔特克滤芯CFD405 Deltech玳尔特克滤芯PFD405 Deltech玳尔特克滤芯DFD405 Deltech玳尔特克滤芯HFD405Deltech玳尔特克滤芯CFD540 Deltech玳尔特克滤芯PFD540 Deltech玳尔特克滤芯DFD540 Deltech玳尔特克滤芯HFD540Deltech玳尔特克滤芯CFD750 Deltech玳尔特克滤芯PFD750 Deltech玳尔特克滤芯DFD750 Deltech玳尔特克滤芯HFD750 Deltech玳尔特克滤芯特点:滤芯是精密过滤器的心脏,故称滤芯。是由耐腐蚀、结构性能优、不同结构的不锈钢骨架组成,不但焊接强度高而且气流阻力低。为了使介质接触面积面积大,改进了滤除率,提高了过滤效果。因此不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”。为了确保了高效率除油,表层采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒,防止了聚结液体重新进入气流。滤芯组成部分是是由上、下塑胶端盖、内、外不锈钢骨架及中间玻璃纤维、滤纸组成,,能够完全适用于各行业空压管路要求。 Deltech玳尔特克滤芯总结如下:1、孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低;2、成折叠状后,过滤面积大,纳污量大;3、耐高温,耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤;4、再生性能好,经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用;5、全不锈钢结构,化学相容性广; Deltech玳尔特克滤芯工作原理:滤芯的主要也是过滤器的主要原理,是为了净化原生态的资源和资源的再利用,而需要的净化设备,滤芯一般主要用在油过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去过滤介质中少量杂质,可保护设备的正常工作或者空气的洁净,当流体经过过滤器中具有一定精度的滤芯后,其杂质被阻挡,而清洁的流物通过滤芯流出。滤芯是过滤器中重要组成部分,含有杂质的混合气体,通过滤芯时,将混合气体中的液体、油雾、固体颗粒、油蒸气、碳氢化合物、异味、细菌等滤除掉;一般性而言,除少数滤芯具有再生性外,滤芯在使用一段时间(8000小时)后,需要更换;Deltech玳尔特克滤芯不同精度级别介绍: H级 活性炭过滤器滤芯 能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物,达到低残油含量仅0.003ppm,不含水分、灰尘和油,无臭无味。起后一道过滤作用,供一些必须使用高质量空气的单位,如食品工业、呼吸、无菌包装等。 Deltech玳尔特克滤芯A级 高效除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到低残油含量001ppm,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于E3级过滤和吸干机之前起保护作用,冷干机之后,确保空气中不含油。Deltech玳尔特克滤芯T级 空气管路过滤器滤芯 能滤除小至1μm的液体及固体微粒,达到低残油分含量仅0.5ppm,有微量水分、灰尘和油雾。 用于E5级过滤器之前作前处理之用;冷干机和吸干机之后,进一步提高空气质量。 Deltech玳尔特克滤芯C级 主管路过滤器滤芯 能除去大量的液体及3μm以上固体微粒,达到低残留油仅5ppm,有少量的水分、灰尘和油雾。 用于空压机,后部冷却器之后,滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前,作前处理装置 欢迎来电索取相关压缩空气过滤器及压缩空气滤芯详细资料!
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    16Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管被检物质和化学式检测管型号和名称 抽气颜色变化保存备注 检测范围次数期限管理范围(ppm)(n)检测前检测后(年)(ppm)光气(碳酰氯)16光气5-201白色黄色1.5*T0.1(J,US)COCI2,0.1-5,Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管(COCI2) 16Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管的详细介绍 16Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管被检物质和化学式检测管型号和名称 抽气颜色变化保存备注 检测范围次数期限管理范围(ppm)(n)检测前检测后(年)(ppm)光气(碳酰氯)16光气5-201白色黄色1.5*T0.1(J,US)COCI2,0.1-5,Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管(COCI2) Gastec便携式气体检测管光气(碳酰氯)检测管(COCI2)的详细介绍: 被检物质和化学式 检测管型号和名称   抽气 颜色变化 保存 备注   检测范围 次数 期限 管理范围 (ppm) (n) 检测前 检测后 (年) (ppm) 光气(碳酰氯) 16 光气 5-20 1 白色 黄色 1.5* T 0.1(J,US) COCI2   0.1-5 ⑤               0.05-0.1 10           T:需要温度校正 H:需要湿度校正 +:双管 ++:9支管 *:冷藏储存 气体检测管,迅速、简单、准确地对所有气体进行检测和测定的直读式气体检测管。 直读式气体检测管 检测管式气体检测器是由检测管和气体采集器两部分构成。在一定直径的玻璃管内紧密地装填检测剂,将两端密封,然后在玻璃管表面印制表示浓度的刻度,就制成了一支检测管。在对检测目标气体进行检测时,先将检测管两端切断,通过采集器将一定量需要检测的气体抽入检测管内,检测管内就会立刻与检测试剂发生反应,并出现颜色的变化。通过变化层所在的相应位置,读取该气体的浓度。 检测试剂是通过在硅胶或氧化铝等物质表面附着显色试剂的方法制成的。显色试剂遇到被检测气体时会发生特定的反应,而且这种检测试剂具有相当的稳定性。 反应可分为两种,一种是被检测气体与检测试剂直接发生反应,产生变色。另一种是将被测气体转变为其他气体,转变后的气体再与检测试剂反应,产生变色。

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