辛烷四氟硼酸盐

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辛烷四氟硼酸盐相关的资料

辛烷四氟硼酸盐相关的论坛

  • 爽身粉中检测硼酸及硼酸盐——万恶的化妆品卫生规范!

    爽身粉中检测硼酸及硼酸盐——万恶的化妆品卫生规范!

    化妆品卫生规范,有哪些同学熟悉么???有没有同学要吐槽的!!!我们一起~这次使用卫生规范里面的分光光度计法检测爽身粉里面的硼酸及硼酸盐,各种吐血。爽身粉用ICP证实硼元素以硼酸计为10ppm左右,但是使用卫生规范的方法死活都要有200ppm左右的响应。当称量样品0.5g、1g、1.5g、2g,都定容到200ml,滤液进行检测时,得到的吸光度在同一水平,完全没有成倍的变化。由此可以证实“200ppm的响应”都是干扰啊!!!该死的方法得到的标曲斜率只有0.00173啊!!!所以A值稍微一点波动都是浓度的巨大变化啊!!!所以我几次做的试验结果有68~200+各种不同数值啊!!!妹!我郁闷了……因为背景干扰,不得已使用标准加入法。上图……http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502041047_534158_2754787_3.jpg得到的A与C的方程:A=0.00173*C+0.03157。按照加标法计算浓度的方法,以A=0时,样品C=-0.03157/0.00173=负值。我是不是就可以报告样品中硼酸及硼酸盐未检出了喔???小弟被硼酸折磨死了咩,各位大哥大姐给出个主意看怎么比较好地准确定量——基于化妆品卫生规范的分光光度计法——救命咩

  • 求碱性溶液中硼酸盐含量的测试方法

    各位大神好: 样品是水+几十克硫酸镍+几十克氯化铵+几十克柠檬酸钠+几克次钠+几十克硼酸后用氨水调节pH为碱性后定容至1L,求该溶液中硼酸盐含量的测试方法,勤各位大神畅所欲言,非常感谢!

辛烷四氟硼酸盐相关的方案

  • 瑞士万通:面粉中硼酸盐的测定
    溴酸钾是一种无机盐,室温下为无色晶体,常被用作面粉增筋剂和品质改良剂。80多年来,人们一直将其作为安全、有效的面粉增筋剂使用,人们对其的全部认识是,只要添加条件和烘焙条件正确,溴酸钾将转化为惰性、无害的溴化物。然而,过量食用溴酸盐会损害人的血液、中枢神经和肾脏。目前,溴酸盐被国际癌症研究机构定为2B级的潜在致癌物。国家质检总局和中国国家标准化管理委员会发布了《小麦粉中溴酸盐的测定——离子色谱法》的估价标准。本文推荐了一种符合该标准的方法。硼酸盐被美国及其他国家广泛用于食品加工中,他们能够改善食物口感,并具有防腐功能。如今,大多数国家已禁止把硼酸盐作为食品添加剂,因为大剂量的硼酸盐有毒副作用。
  • 溴酸盐、硼酸盐的测定
    溴酸钾是一种无机盐,室温下为无色晶体,常被用作面粉增筋剂和品质改良剂。80多年来,人们一直将其作为安全、有效的面粉增筋剂使用,人们对其的全部认识是,只要添加条件和烘焙条件正确,溴酸钾将转化为惰性、无害的溴化物。然而,过量食用溴酸盐会损害人的血液、中枢神经和肾脏。目前,溴酸盐被国际癌症研究机构定为2B级的潜在致癌物。国家质检总局和中国国家标准化管理委员会发布了《小麦粉中溴酸盐的测定——离子色谱法》的估价标准。本文推荐了一种符合该标准的方法。硼酸盐被美国及其他国家广泛用于食品加工中,他们能够改善食物口感,并具有防腐功能。如今,大多数国家已禁止把硼酸盐作为食品添加剂,因为大剂量的硼酸盐有毒副作用。
  • 离子色谱法测定面粉食品中的硼酸盐
    硼酸盐被美国及其它国家广泛用于食品加工中,并具有防腐功能。如今,大多数国家已禁止把硼酸盐作为食品添加剂,因为大剂量的硼酸盐有毒副作用......

辛烷四氟硼酸盐相关的资讯

  • 硼酸盐零膨胀新材料:可用于低温高精度光学仪器
    ZBO晶体的近零膨胀性质、优异的透过性能以及良好的生长习性  热胀冷缩是自然界物体的一种基本热学性质。然而也有少数材料并不遵循这一基本物理规则,存在着反常的热膨胀性质,即其体积随着温度的升高反常缩小(或不变)。其中,有一类材料的体积在一定温区内保持不变,称为零膨胀材料,在很多重要的科学工程领域具有重要的应用价值。目前已有的绝大多数零膨胀材料是通过将具有负热膨胀性质的材料加入到其它不同材料中,通过化学修饰的手段控制其膨胀率,形成零膨胀状态。而纯质无掺杂的零膨胀晶体材料因为能够更好地保持材料固有的功能属性,在各个领域更具应用价值。但由于在完美晶格中实现负热膨胀与正膨胀之间的精巧平衡十分困难,纯质无掺杂晶体材料中的零膨胀现象非常罕见。迄今为止仅在七种晶体中发现了本征的零膨胀性质。同时,在目前已有的零膨胀晶体材料中含有过渡金属或重原子,其透光范围仅仅截止于可见波段,因此探索具有良好透光性能的纯质无掺杂零膨胀晶体材料是热功能材料领域及光学功能材料领域里极具科学价值的研究热点。  中国科学院理化技术研究所人工晶体研究发展中心研究员林哲帅课题组与北京科技大学教授邢献然课题组合作,首次在单相硼酸盐材料体系中发现了新型零膨胀材料。相关研究成果发表在国际材料科学期刊《先进材料》上(Near-zero Thermal Expansion and High Ultraviolet Transparency in a Borate Crystal of Zn4B6O13, Adv. Mater.,DOI:10.1002/adma.201601816)。他们创新性地提出利用电负性较强的金属阳离子限制刚性硼氧基团之间的扭转来实现零膨胀性质,并在立方相硼酸盐Zn4B6O13(ZBO)中实现了各向同性的本征近零膨胀性质。  ZBO晶体具有硼酸盐晶体中罕见的方钠石笼结构:[BO4]基团共顶连接形成方钠石笼,[Zn4O13]基团被束缚在方钠石笼中,[BO4]基团之间的连接处被较强的Zn-O键固定住。通过变温X射线衍射实验,证明了ZBO晶体在13K-270K之间的平均热膨胀系数为1.00(12)/MK,属于近零膨胀性质,其中在13K-110K之间的热膨胀系数仅为0.28(06)/MK,属于零膨胀性质。他们利用第一性原理计算结合粉末XRD数据精修揭示了ZBO的近零膨胀性质主要来源于其特殊的结构所导致的声子振动特性:低温下对热膨胀有贡献的声子模式主要来源于刚性[BO4]基团之间的扭转,刚性 [BO4]基团之间的扭转被较强的Zn-O所限制,使得其在13K-270K之间呈现出非常低的热膨胀系数。  ZBO晶体具有良好的生长习性。林哲帅课题组与中科院福建物质结构研究所吴少凡课题组合作,获得高光学质量的厘米级晶体。经过测试表明,ZBO的透光范围几乎包含了整个紫外、可见以及近红外波段,紫外截止边是所有零膨胀晶体中最短的。同时其还具有良好的热稳定性、高的力学硬度以及优异的导热性能。综合其优良性能,ZBO晶体在应用于低温复杂环境中的高精度光学仪器,例如超低温光扫描仪、空间望远镜和低温光纤温度换能器中具有重要的科学价值。  许多硼酸盐晶体材料在紫外波段具有良好的透过性能。同时,由于硼氧之间强的共价相互作用,硼氧基团内部的键长键角随温度基本保持不变,而硼氧基团之间的扭转能够引起骨架结构硼酸盐的反常热膨胀效应。林哲帅课题组率先在国际上对硼酸盐体系展开了反常热膨胀性质的探索。在前期工作中,他们与理化所低温材料及应用超导研究中心研究员李来风课题组合作,发现了两种具有罕见二维负热膨胀效应的紫外硼酸盐晶体(Adv. Mater. 2015, 27, 4851 Chem. Comm. 2014, 50, 13499),并对其机制进行了阐明(J. Appl. Phys. 2016,119, 055901)。  相关工作得到了理化所所长基金、国家自然科学基金以及国家高技术研究发展计划(“863”计划)的大力支持。
  • ECHA发表关于硼酸和硼酸盐化物的使用意见
    欧洲化学品管理署(ECHA)风险评估委员会(RAC)近日通过了一项关于消费者在摄影应用方面硼酸和硼酸化合物的使用意见。  该意见涉及业余摄影师在暗房打印照片时的注意事项。RAC的结论是,当不考虑其他的硼来源时,这种物质的使用不会对消费者构成危险。  其他对消费者有影响的硼暴露方式包括饮食和饮用水。当业余的摄影师使用该物质,如定影剂和液态膜显色剂时,能适当的控制风险。  然而,当合理条件下摄影时发生包括硼或其他硼来源的最坏情况时,对消费者的风险可能无法控制。  RAC已被要求评估消费者在使用摄影应用时,硼酸和硼酸盐化物是否能得到充分控制。此外,硼酸和硼酸盐化物是一种具有生殖毒性的物质,对人体的成长和生育有较大影响。
  • “硼酸盐激光自倍频晶体和小功率绿光激光器件商品化制备技术及应用”项目获国家技术发明二等奖
    1月18日,中共中央、国务院在北京隆重召开2012年度国家科学技术奖励大会。胡锦涛、习近平等党和国家领导人出席奖励大会并为获奖人员颁奖。山东大学晶体材料研究所王继扬教授完成的“硼酸盐激光自倍频晶体和小功率绿光激光器件商品化制备技术及应用”项目荣获国家技术发明二等奖。此外,山东大学作为合作单位获得一项国家科技进步二等奖。  王继扬教授及其课题组在国家自然科学基金和“973”专项支持下,在蒋民华院士学术思想指导下,坚持复合功能晶体研究,与中科院理化所许祖彦院士课题组合作,突破传统思想,发现硼酸钙氧盐类晶体的最大有效非线性系数在非主平面方向。他通过对多种硼酸钙氧盐晶体生长和激光特性的筛选研究,发现硼酸钙氧钇钕晶体综合性能优良,具有实用化前景,通过产学研结合实现了激光自倍频晶体元件和激光自倍频绿光器件模组的商品化生产,根据市场需求开发了多种产品,并已获得广泛应用,在国际上首次实现了激光自倍频晶体及其器件的商品化,开辟了激光自倍频晶体与器件应用的商品化领域,创造了具有特色和优势的小功率绿光全固态激光器新品种,发展了激光自倍频功能复合模型,丰富了功能晶体学科,是复合功能晶体研究领域的重大突破。

辛烷四氟硼酸盐相关的仪器

  • IM便携式辛烷值仪 400-860-5168转1750
    ●一般特点:1)便携式,可测汽油、柴油的辛烷值和十六烷值。2)可测量马达动力汽油的辛烷值,与研究法(RON)和马达法(MON)非常相关 也可用于测量柴油中十六烷值。3)符合标准ASTM D 2699-86, ASTM D 2700-86(辛烷值); ASTM D 4737-03, ASTM D 613, EN ISO 5165(十六烷值)。4)此外,该仪器能自动测量液体的温度和柴油的凝固点,LCD显示相关测量结果。5)测试原理:采用分析电磁感应及电渗的特征变化来分析相关指标。6)可通过手提电脑来校准该仪器,须运行微软公司的Microsoft Pocket PC 2000或Pocket PC 2002(支持RS-232接口)软件。技术指标数值1. 辛烷值范围 40 ~ 120 ON2. 辛烷值测量精度 ±0.5 ON3. 十六烷值测量范围 40 ~ 60 CN4. 十六烷值测量精度 ± 1.0 CN5. 测量时间 1 ~ 10秒6. 不足电压显示直流电/ 外部电源 5.2/ 5.8 V7. 尺寸规格, 主机/ 检测部件 100x210x40 / ?60x100 mm8. 正常工作时间1000小时 ●订购信息:IM便携式辛烷值仪。
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  • 得利特辛烷值十六烷值测定仪A2020常用于动力汽油的辛烷值现场分析,与马达法和研究法(RON和MON)相对应,也可适用于柴油的十六烷值分析。其测量方法符合国际标准:辛烷值测量符合:ASTMD2699, GB/T18339, ASTM D 2700.柴油十六烷值测量符合:ASTM D 4737, ASTM D 613, EN ISO 5165. A2020辛烷值分析仪广泛的应用在世界各地。 得利特辛烷值十六烷值测定仪A2020仪器特点 1. 采用对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性的分析原理。2. 仪器十分敏感,可以测得微小的电介质参数变化有大气压力校正功能。3. 更加全面综合的精确的测量石油产品的各种数据。4. 可以对各种含添加剂的汽油进行测量。5. 测量柴油的十六烷值,柴油类型及凝结温度。6. 同时显示RON,MON和抗爆指数(AKI). AKI=(RON+MON)/2。7. 功能强大的处理芯片可以对数据快速精确的处理,同WINDOW系统兼容。8. 带温度校正,使用成本低。9. 简单易操作,体积小,便于携带,箱体防振,防溶剂,密封。10. 四排带背光LCD显示,适于低温环境,电源指示,外带低压电源。 得利特辛烷值十六烷值测定仪A2020技术参数 辛烷值测量范围(ON)以ON为计量单位40-120辛烷值仪的允许测量误差:每单位0.5辛烷值仪测量结果的可浮动范围,每单位±0.2十六烷值仪的允许测量误差,CN单位±1十六烷值仪测量结果的可浮动范围:CN单位±0.5测量时间(秒)1-5电池电压过低的临界值 V5.4外形尺寸主机, 100 mmх210 mmх40 mm 传感器, 60mmх100mm重量0.7Kg正常工作时间(单位:小时)1000
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  • 仪器简介:体积小,便于携带,测量快速方便,为质检、商检、加油站、油库等常用仪器!CPU微处理技术,传感器专利技术,简便的校准,保证数据的准确性!符合GB/T18339-2001《汽车用汽油辛烷值测定法方法(介电常数法)》仪器采用介电常数法原理测定汽车用汽油辛烷值,即运行理数统计方法对大量试验数据尽心出力得到汽车用汽油介电常数与其辛烷值的相关关系,从而通过测定汽车用汽油的介电常数,确定其辛烷值。仪器设有扫描测定档位和分段测定档位(依据国家标准中的车用汽油牌号划分),经标定和校准后,可直接测法定汽车用汽油辛烷值,用研究法辛烷值(RON)表示。仪器由电子仪表和传感器两部分组成,传感器采集信号并传给电子仪表,经过CPU处理后,先是测定结果柄可打印输出。
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辛烷四氟硼酸盐相关的耗材

  • 5061-3339 硼酸盐缓冲液
    硼酸盐缓冲液,100 mL
  • 5061-3339 硼酸盐缓冲液 100ml
    硼酸盐缓冲液,100 mL
  • Dionex BorateTrap 硼酸盐捕获柱 047078
    Dionex BorateTrap 硼酸盐捕获柱 对于使用HPAE-PAD检测IC碳水化合物分析中最佳的性能,使用的Thermo Scientific戴安BorateTrap在线捕获柱除去硼酸盐污染。当放置洗脱液泵和注射阀,陷阱上的碳水化合物分析物的效率或保留时间没有影响之间。的戴安BorateTrap柱消除了甘露糖,果糖,以及从硼酸污染引起糖醇峰拖尾。 Dionex BorateTrap 硼酸盐捕获柱订货信息:Borate Trap Column047078 The BorateTrap™ is an in-line trap column, and is recommended for optimal performance during carbohydrate analysis.In-line trap column removes borate contamination for HPAE-PAD.Eliminates peak tailing for mannose, fructose, and sugar alcohols resulting from borate contamination. Borate contamination in eluents can cause a significant loss of peak efficiency, especially for mannose, fructose, and reduced monosaccharides. If borate is present in the eluent, it binds both to the anion-exchange column and to the carbohydrate analytes. The carbohydrate-borate complex is less efficiently eluted from the anion-exchanger than is the carbohydrate, resulting in peak tailing, particularly where vicinal cis hydroxyl groups are present,such as for mannose and sugar alcohols. The BorateTrap eliminates peak tailing for mannose, fructose, and reduced monosaccharides, resulting from contamination of the eluent from borate. Therefore, the BorateTrap is highly recommended for optimal performance during carbohydrate analysis.The BorateTrap is a 4 × 50 mm column placed between the eluent pump and the injection valve to remove borate contamination from eluents used for HPAE-PAD. Because it is placed before the injection valve, it has no effect on the efficiencies or retention times of the carbohydrate analytes. This column is packed with a 20-μm high-capacity resin that has high selectivity for borate. The resin used in the BorateTrap is functionalized with a polyol capable of complexing borate in the presence of hydroxide. Borate is a known contaminant in laboratory water supplies. In chromatography, borate contamination of HPLC eluents may be a result of degrading deionized water systems or as leachate from borosilicate glassware.Effect of Borate and the BorateTrap Column on Monosaccharide Peak Symmetry.Data SheetsCarboPac MA1 Column for Carbohydrate Alditol and Aldose Analysis Data SheetCarboPac PA1 and PA10 Columns for Mono- and Disaccharide Analysis Data SheetCarboPac PA20 Column Data SheetManualsBorateTrap Column ManualCarboPac MA1, PA1, PA10, and PA100 Analytical Columns ManualCarboPac PA20 Analytical Column ManualTechnical NotesTN 40: Glycoprotein Monosaccharide Analysis Using HPAE-PAD with Eluent Generation
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