紫丁香苷

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  • 32.6 HPLC法测定刺五加注射液中紫丁香苷的含量

    32.6 HPLC法测定刺五加注射液中紫丁香苷的含量

    【作者】 王常禹; 史慧玲; 何培孝;【机构】 黑龙江省药品检验所; 黑龙江中医药大学; 黑龙江省药品检验所 黑龙江哈尔滨150001; 黑龙江哈尔滨150040; 黑龙江哈尔滨150001;【摘要】 目的:采用高效液相色谱法测定刺五加注射液中紫丁香苷的含量。方法:以甲醇-水(1∶6)为流动相,以Diamonsil C18柱(5μm 4.6mm×150mm)为固定相,检测波长为265nm。结果:紫丁香苷在0.2024~1.6192μg范围内呈良好的线性关系,r=1.0000,平均回收率为98.2%(n=5),RSD=0.6%。结论:本法操作简便准确,可作为刺五加注射液中紫丁香苷的质量控制方法。 更多还原【关键词】 刺五加注射液; 紫丁香苷; HPLC; http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208061732_381984_2352694_3.jpg

  • 39.5 HPLC法测定解忧软胶囊中紫丁香苷含量

    作者:任立东,武桂萍,崔玉海(哈尔滨仁皇药业有限公司,黑龙江哈尔滨,150300)摘要:目的 建立了解忧软胶囊中紫丁香苷的含量测定方法。方法:采用HPLC法测定,使用Diamonsil C18(250mm×4.6mm,5 μm) 色谱柱,流动相:甲醇-水( 20∶80),流速:0.8ml/min,检测波长:265nm。结果:紫丁香苷在20.28μg/ml ~ 202.8μg/ml范围内有良好线性关系(r=0.9998),平均回收率为98.55%,RSD= 1.1%(n=5)。结论:该法操作简便、准确、重现性好,可作解忧软胶囊中紫丁香苷的质量控制方法。谱图:无

  • 66.2 高效液相色谱法测定复方救必应胶囊中紫丁香苷含量

    66.2 高效液相色谱法测定复方救必应胶囊中紫丁香苷含量

    【作者】 孙维广; 符素平; 俞脉文; 程怡;【机构】 广州星群股份有限公司; 广州中医药大学; 广州中医药大学 广东广州510288; 广东广州510288; 广东广州510405;【摘要】 目的建立复方救必应胶囊中紫丁香苷的含量测定方法。方法采用高效液相色谱法(HPLC法),色谱柱为Diamonsil(钻石)C18柱,乙腈-水(15∶85)为流动相,检测波长265nm,流速1mL/min,柱温30℃。结果紫丁香苷质量浓度线性范围是0.0488~1.22mg/mL,r=0.9999,平均回收率为100.71%,RSD为1.66%(n=5)。结论HPLC法简便、准确,可用于复方救必应胶囊的质量控制。 更多还原【关键词】 复方救必应胶囊; 紫丁香苷; 高效液相色谱法; http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208271651_386541_2352694_3.jpg

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  • 对不起|关于我洗稿"丁香园"10w+爆款文章的致歉
    “又不是你家'牛马',凭什么给你面子?” ——作者:有趣的胖子万里挑一是我利用穿越技能,提前12天“洗稿”了「丁香园」的爆款文章。对不起!为了进一步体现诚意,现坦白相关“不检点”事宜如下: 01 我在2024年7月19日13:07分发了一篇“自认为是原创”的小故事,是对美国一起医疗腐败案件的二次创作,链接如下:医疗反腐实录:一位医生和他的百万美元宝贝 02 非常巧合,公众号「丁香园」于2024年7月31日20:18分也发表了一篇“自认为是原创”的小故事,链接如下:一位肿瘤医生和他的销冠女儿:销量暴涨 600% 后,药企自首了 03 鉴于两篇均为基于“原材料”再加工、创作的“故事”,却很“巧合”的在故事结构、叙事逻辑、行文风格、核心内容这四条上高度相似,以我朴素的认知,一定有一方洗稿了,只是不确定谁洗的谁。 04 为了沟通,在「丁香园」王辉先生的牵线下,我和「丁香园」负责该篇文章的闻雨女士进行了直接的交流。——虽然我也不知道为什么明明只有一个人说话,对方却拉了四个人进群,古惑仔看多了吗?闻女士表示,她100%纯原创: 05 既然「丁香园」如此笃定,那真相只有一个了:一定是我在7月19日洗稿了「丁香园」7月31日的文章作为一名公众号作者,我一向无保留的支持原创保护,不论是抄袭还是洗稿,都是无耻、下流、没底线的行为。对于此次提前12天洗稿「丁香园」事件,我方深表歉意——抱歉,我会时间穿越的事实瞒不住了。希望给我个机会,我一定总结教训,下次穿越回去洗稿的时候更加仔细、保证不被看出来。(—以上为致歉,以下为瞎聊—)这一次要跳出来,主要是因为:这篇文章昨天出现在了我文章下面的「推荐」里伙子们,这是被人骑脸开大啊,士可杀不可辱!那为什么不跟「丁香园」王先生、闻女士及其团伙掰扯到底?有两个原因: 原因① 「丁香园」从制度上就很难“承认洗稿”在联系上王辉先生的时候,他在群里和私聊都说了一句话:“洗稿是我们的 红线 ”我当时就感觉:不妙,轻罪上重罚,这事儿完了。看似很重视,实则没卵用。当一件简单的事情被列为红线,会导致一个结果——因为承认就会死,代价过大,所以选择抵赖的收益无限大。“轻罪上重罚”起不到震慑、预防、打击的效果,只会让团伙想尽办法抵赖。其实我的诉求很“小”,「丁香园」大可不必这么“重视”: 原因② 「洗稿」确实很容易抵赖“结构、逻辑、文风、内容”是否相似,都是阅读者的感受——你说它“很客观”也行,说它“很主观”也对。我在写文章的时候也会受到其他作者的熏陶(比如九哥、海王、熊老师、叨哥、九爷等等等等.......),常见的做法是:大段使用,明牌“转载”;小段借鉴,一定“引用”;潜移默化,也要“提及”但这都靠“自觉”,只是松散的道德约束。每个人的道德标准不同,很多公众号作者都被所谓的「大V公众号」偷过家。我不是第一个,也不会是最后一个。大家通常会选择“忍”,因为较真很不划算,而且毫无胜算——那可是知名大号啊“洗你稿说明觉得你写得好,是肯定你”“你别惹他们,他们有成熟的应对机制”“粉丝差着数量级,小破号拿什么抗衡”也是,同样的内容,我发了12天阅读量不到3万,「丁香园」一天就过10w+。所以,我该自认倒霉?或者舔着脸倍感荣幸?我的确没什么好办法,除了发篇吐槽。但道理是不会被歪曲的:我写的再烂、小破号粉丝再少,也不代表你丁香园可以直接偷。别忘了,虽然我们写公众号是业余爱好,但你丁香园是要靠它挣钱的。长辈没教过你吗:“夜路走多了,总会碰到鬼”
  • 固相微萃取-高效液相色谱测定水产中丁香酚类麻醉剂
    丁香酚作为一种渔用麻醉剂,在水产品长途运输中,可降低呼吸和代谢强度,减少碰撞,降低其死亡率而被广泛使用。但有研究表明,高剂量的丁香酚会引起心律失常、肾脏损伤、消化系统等问题,对人类健康造成潜在危害,因此日本食品安全法规定丁香酚在水产品体内的最大残留量为50 μg/kg,但我国还未对其使用和残留量制定相关法规,针对其在水产品中的痕量残留检测的文献报道较少。  目前,丁香酚类麻醉剂常用的检测方法有气相色谱-质谱(GC-MS)、高效液相色谱-质谱(HPLC-MS)、高效液相色谱-紫外(HPLC-UV)和电化学(EC)等,但水产品中丁香酚类麻醉剂含量少,基质复杂,对其进行准确检测存在一定困难。  高效的样品前处理方法是获得准确结果的有效方法,现有液液萃取(LLE)、固相萃取(SPE)、分散固相萃取(DSPE)和固相微萃取(SPME)等方法应用在水产品前处理中,其中LLE方法操作简单,但很难消除水产品中色素、脂肪和蛋白质等杂质对测定的干扰,DSPE方法在处理过程中容易造成目标物损失导致回收率偏低,所以SPE和SPME技术在水产品前处理中更为常用,特别是针对水产品中一些挥发性和痕量物质检测时,SPME技术因其高效低耗、绿色环保显示出更大的优势而被广泛使用。  SPME涂层是决定方法选择性、灵敏度、寿命、重现性和应用价值的关键。SPME涂层的种类有限,其萃取容量或选择性难以满足不同性质复杂样品的痕量分析要求,亟待发展新型SPME涂层。氟化共价有机聚合物(fluorinated covalent organic polymer, F-COP)是一类具有拓扑结构的新型多孔聚合材料,主要由轻质原子通过较强的共价键相互连接而成,具有物理化学性质稳定、吸附容量高、孔结构和尺寸可控等特点,而且F-COP结构中含有氟官能团,可以与酚羟基之间形成氢键相互作用,从而实现对目标物的特异性识别与吸附,因此F-COP吸附剂在丁香酚类化合物的富集与分析中有很大的应用潜力。  本文以三氟甲磺酸钪为催化剂,在室温下合成一种F-COP材料,并采用黏合法在石英棒表面制备SPME涂层,结合HPLC-UV建立了测定丁香酚、乙酸丁香酚酯和甲基丁香酚的分析方法,并将该方法成功应用到罗非鱼和基围虾的分析中,为水产品中丁香酚类麻醉剂的残留检测提供技术支持。  01色谱条件  色谱柱:Diamonsil Plus C18-B(250 mm×4.6 mm, 5 μm);紫外检测波长:280 nm;流动相:甲醇-水(60:40, v/v);流速:0.800 mL/min;进样量:20.0 μL;柱温:30 ℃。  02标准溶液的配制  准确称取10.0 mg(精确至0.2 mg)丁香酚、乙酸丁香酚酯和甲基丁香酚标准品,用色谱纯甲醇配制成400 mg/L的混合标准储备液,于4 ℃下冷藏保存备用。实验所需不同浓度溶液均用超纯水进行稀释。  03F-COP-SPME石英棒的制备  F-COP材料的制备  根据文献报道的合成方法并进行适当修改,制备F-COP材料。具体合成方法如下:称取TAPB (36 mg)和TFA (31 mg),加入4 mL的1,4-二氧六环-1,3,5-三甲苯(4:1, v/v)混合溶液,超声至完全溶解。在超声条件下缓慢加入2 mg Sc(OTf)3催化剂,室温下密封静置反应10 min,得到黄色固体物质,分别用1,4-二氧六环和甲醇超声洗涤3次(3×10 mL),然后离心分离,获得的材料在60 ℃真空条件下干燥12 h备用。  F-COP-SPME石英棒的制备  截取5 cm石英棒,依次用1 mol/L氢氧化钠和1 mol/L盐酸溶液各浸泡5 h,再用超纯水超声清洗后于100 ℃下烘干备用。采用黏合法制备F-COP-SPME石英棒,具体过程如下: (a)分别称取90 mg F-COP粉末和90 mg PAN粉末于3 mL玻璃小瓶中,加入1.5 mL DMF,放入小磁子搅拌,超声分散形成均匀浆液;(b)将石英棒插入浆液中,再从浆液中缓慢拉出,置于空气中晾干1 min,再放入80 ℃烘箱中加热30 min,重复此操作2次;(c)将涂覆后的石英棒放入150 ℃烘箱中老化2 h; (d)老化后的石英棒涂层分别用10 mL丙酮、甲醇和超纯水各超声清洗10 min; (e)用刀片小心刮去多余涂层,保留涂层的长度为2.0 cm,最终得到SPME石英棒。F-COP-SPME石英棒每次使用前用10 mL甲醇和10 mL超纯水各清洗10 min后再进行萃取。  04样品前处理  鲜活罗非鱼和基围虾购于广州当地水产品市场,将其洗净去除鱼鳞、虾皮和内脏,然后用组织匀浆机绞碎样品,放入-20 ℃下保存待分析。称取2.00 g样品放入50 mL离心管中,加入5 mL乙腈和5.00 g硫酸钠后,依次涡旋振荡和超声各10 min,再以5000 r/min速度离心10 min,移取上层清液至另一支离心管中,残渣按上述步骤重复提取一次,合并两次上清液,加入5 mL正己烷脱脂,涡旋振荡10 min,静置10 min,去除上层正己烷相,将剩余溶液在室温下氮气吹干,加3.00 mL超纯水重溶,得到样品溶液。  05F-COP-SPME萃取过程  将3.00 mL样品溶液置于4 mL带密封垫的样品瓶中,插入制备的F-COP-SPME石英棒,涂层需全部侵入样品溶液中,室温下搅拌萃取(700 r/min) 30 min。然后将石英棒立即放入加有500 μL乙腈解吸液的小瓶中,超声解吸10 min,解吸液经0.45 μm滤膜过滤后待HPLC-UV分析。F-COP-SPME石英棒每次使用后,用10 mL甲醇和10 mL超纯水各清洗3次后待下次使用。  06模拟计算  通过Gaussian 09和Discovery Studio软件,在密度泛函理论方法优化结构的基础上,计算丁香酚、乙酸丁香酚酯和甲基丁香酚与所制备F-COP材料间的吸附能和电子云分布情况。
  • 赛默飞创新技术应用系列之双三元液相色谱DGLC(一)
    &mdash &mdash 二维及全二维液相色谱分离技术应用 随着蛋白组学、代谢组学、相互作用组学及中药现代化研究的不断深入,复杂体系分离已成为分析化学研究的热点和难点之一。Davis和Gidding利用重叠统计学理论指出,当色谱峰的个数超过峰容量的37%时,分离度就会大大下降。随着色谱柱技术的迅速发展,采用亚二微米及表面增强核技术虽然可以大大提高色谱分辨能力,但很多样品的复杂程度远远超过了一维色谱的分离能力。在这样情况下,结合多种分离手段,能够提高系统分辨能力,增加峰容量,擅长于复杂样品分析的二维或多维色谱分离技术,成为液相色谱发展的重要方向。 在线二维或多维色谱分离的实现往往需要复杂仪器系统的配置和管路连接,并需要软件的繁琐设置和支持,等等这些原因极大地制约了二维或多维色谱分离技术的应用。赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱作为2006年匹兹堡金奖产品,采用独特的双泵设计,每个泵都作为一个单独的体系,有各自独立的比例阀和流动相体系,可同时单独控制三种不同的流动相,在Chromeleon变色龙软件的控制下,结合独特的阀切换技术,通过灵活的流路连接设计,可以轻松实现在线二维或多维色谱分离等高级应用,帮您解决复杂体系的分离难题。 UltiMate 3000双三元液相色谱二维色谱分析示意图Chromeleon变色龙软件方法编辑向导极大提高系统分离度,减少色谱峰重叠通过一维和二维分离选择性的差异(正交性),可以扩大分离空间,提高系统分离度,最大限度地减少色谱峰的重叠现象。系统分离度公式:其中RS为系统分离度,Rx和Ry分别为一维和二维的分离度。基于在线固相萃取技术的二维色谱分离应用苏丹红(Sudan dyes)是一种人工合成的偶氮类、油溶性的化工染料,禁用于食品着色,通常有苏丹红I、II、III、IV,四种苏丹红都有致癌毒性。国标GB/T19681-2005在分析检测苏丹红时使用正己烷萃取,碱性氧化铝净化,有机溶剂消耗量大,步骤十分繁琐,且由于氧化铝的活化程度直接影响净化效果,造成方法重现性不能令人满意。 采用二维色谱分离结合在线固相萃取技术可方便的完成辣椒油等复杂基质样品中四种苏丹红的测定。样品从左泵进样后在一维色谱柱中实现初步分离净化,去除基质干扰物质,然后分别将目标分析物中心切割至SPE小柱中浓缩,最后通过右泵的流动相体系将SPE柱中的目标物洗脱至第二维的分析柱中进行UV+MS的分析测定。系统流程图见图2. 图2. 全自动二维色谱结合在线固相萃取系统流程图(方法开发时通过流路①使用DAD检测器;检测样品时通过流路②使用MS检测器)图3辣椒油样品紫外色谱图a) 混合标准溶液(4个组分均为2 mg/mL);b) 加标辣椒油样品(苏丹红组分均为6 mg/mL);(其中1 苏丹红I,2 苏丹红II,3 苏丹红III,4 苏丹红IV,二维色谱数据采集时间10min )图4辣椒油样品的质谱总离子流色谱图(其中1 苏丹红I,2 苏丹红II,3 苏丹红III,4 苏丹红IV)a)空白(乙腈);b) 混合标准溶液(苏丹红II、III浓度为5 &mu g/L,苏丹红I、IV浓度为15 &mu g/L);c) 辣椒油样品;d) 加标辣椒油样品(苏丹红I、III浓度为10 &mu g/L,苏丹红II、IV浓度为30 &mu g/L)基于阀切换技术的二维色谱分离运用中药苦荞麦是蓼科(Polygonaceae)荞麦属(Fagopyrum Mill) 一年生或多年生草本植物,具有降血糖、降血脂、降尿糖等作用。系统的化学成分研究表明其含有很多结构类似的黄酮苷、酚苷和酰胺类化合物,采用常规分离,色谱峰容量有限,峰重叠现象严重。采用二维色谱分离技术,提高了系统峰容量,改善了系统分离度,同时对其中12个组分进行了定量,该方法对中药的质量评价具有重要意义。 首先DGLC的左泵将样品带到Hilic-10小柱中实现粗分,将保留相对较弱的成分洗脱至PAⅡ C18柱上实现分离;再把Hilic-10小柱中保留相对较强的组分洗脱至phenyl 柱中实现分离;利用分析柱后的一个2位阀实现UV检测器的共用,从而轻松完成所有组分的定量分析。 图5 仪器系统连接图图6 苦荞麦二维分离谱图在线全二维色谱分离的实现全二维色谱分离模式是指一维色谱分离的全部馏分连续的、直接的通过八通或十通阀注入到二维分离系统中;每个馏分都经过两种不同的分离方法;且在获得最佳二维分辨率的同时,第一维的分辨率维持不变。它适合复杂组分的分析,可获得更多的样品组分信息。全二维分析的数据呈现过程见图7.。 图7全二维色谱的数据呈现过程图8 典型的全二维色谱连接图 刺五加是五加科五加属的一种落叶灌木,主要的药用部分是它的根及根皮,药材名又称五加参, 是中药五加皮的一种。其系统的化学研究已比较深入,主要含有甾体类、香豆素类 、木质素类、酚类、糖类、三萜类及有机酸、微量元素等。采用全二维液相色谱分离技术结合质谱对刺五加水提取物进行系统的物质基础分析。与一维色谱分离比较,全二维色谱的峰容量大大提高。实验结果初步显示出全二维液相色谱串联质谱分离分析体系的高峰容量、高灵敏度和自动化等特点,为中药复杂体系的分离分析提供了一种可靠的方法。 图9 刺五加混合对照品和药材样品3D谱图(其中1 绿原酸;2 紫丁香苷;3 紫丁香苷;4 异嗪皮啶;5 紫丁香苷E )这些应用实例展现了赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱在实现二维及全二维色谱分离技术上的优势,结合Chromeleon变色龙软件的方法编辑向导可以轻松实现二维及全二维色谱操作。此外从纳升液相、常规液相、超快速液相到生物液相所有系统均可提供双三元液相色谱以满足不同的分析需求。参考文献1、二维液相色谱分析婴幼儿配方奶粉中维生素A、D、E2、二维液相色谱技术纯化和分析单克隆抗体3、2D-UHPLC分析苦荞麦中12个主要化学成分4、全自动在线固相萃取-二维高效液相与质谱联用法测定辣椒油的苏丹红5、在线全二维液相色谱串联质谱分析刺五加提取物成分6、Xiaoliang Cheng, Liping Guo, Zaiquan Li, et al. A HPLC method for simultaneous determination of 5-aminoimidazole-4-carboxamide riboside and its active metabolite 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribotide in tumor-bearing nude mice plasma and its application to pharmacokinetics study [J]. J Chromatogr B, 2013, 915&ndash 916: 64&ndash 70.赛默飞创新技术应用系列之双三元液相色谱DGLC集锦(一)二维及全二维液相色谱分离技术应用(二)在线固相萃取技术(三)流动相在线除盐技术(四)在线柱后衍生和反梯度补偿技术 关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额130亿美元,员工约39,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity&trade Lab Services三个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 关于赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过2400名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有5家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了5个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过400 名经过培训认证的、具有专业资格的工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.cn

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  • 全自动丁香酚馏程实验仪 ST206,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。符合2020年中国药典通则0611 馏程测定法的要求设计的,馏程系指一种液体照下述方法蒸馏,校正到标准大气压 [101. 3kPa(760mmHg)]下,自开始馏出第5滴算起,至供试品仅剩3~4ml或一定比例的容积馏出时的温度范围。 某些药用辅料或者药品具有一定的馏程,测定馏程可以区别或检查药品的纯杂程度。 采用嵌入式电脑,大屏幕液晶触摸屏,人机对话界面亲切,试验操作方便。采用单片机和智能控制技术,蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部自动完成。 药用辅料馏程仪 丁香酚馏程仪 全自动丁香酚馏程实验仪 全自动丁香酚馏程实验仪 ST206性能特点及参数 ●符合标准:2020年中国药典通则0611 馏程测定法●输出显示:触摸屏显示●液面跟踪:系统由高细分步美国直线电机、进口光电跟踪器组成 ●自动完成:蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回 收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部自动完成●蒸馏电炉:加热自动控制,使试样由初馏点到95%的流速,控制在每分钟2~3ml之内●数据判定:可提供初馏点温度值和终馏点温度值,可提供各百分点的温度值和流速●大气压强:自动检测当地大气压力,自动修正为标准大气压下的温度●试验条件:可选择按蒸汽温度或回收体积停止试验●实验结果:存贮、查询、打印试验结果,数据可通过U盘输出●冷却介质:冷却内循环,冷却液3年检查添加一次即可。●温度测量范围:室温~400℃●显示精度:0.1℃ ●蒸汽传感器:德国进口pt100铂电阻●开始加热到初馏点时间:5~15分钟●烧瓶中残留量为5ml到终点的时间:不大于5分钟●蒸馏速率(初馏点到回收95%的流速):2~10ml/min(可调)●回收体积测量范围:0~100ml●回收体积测量精度:±0.1 ml●体积测量:液面跟踪系统,主要由步进电机和光导纤维液面传感器组成,电机每次步进0.01ml●冷却系统:压缩机制冷●冷浴温度:-5~60℃●回收室温度:0~40℃●灭火系统:带有灭火装置,如果发生火灾可手动氮气灭火以防止加热蒸馏烧瓶爆裂出现安全事故(氮气瓶需客户自备)●超温保护:加热温度超过设定的安全温度,仪器自动停止实验且自动吹风散热。●自动检测:自动检测并显示每隔5%体积点的温度和流速时间●停止方式:可选择多种自动停止方式,如终馏点自动停止,设定达到指定温度停止,设定指定达到体积停止★远程升级:具备TCP网络传输功能,可后期进行软件远程升级(选配)★数据延伸:激光打印机接口,可链接HP1108激光打印机(选配)★数据共享:可入集团公司lims系统(选配)●尺寸重量:480*380*650mm 35kg 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证:----提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货物;----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求;----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。----在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 ----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 装箱清单序 号名 称数 量单 位备 注1主机1台2传感器1支3蒸馏烧瓶2个125ml4量筒2个100ml5加热支板2套6导流片2套7清洗绳1根8电源线1条9保险丝管1个10A10使用说明书1份11装箱单1份12合格证1 份
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  • 中文名称:吲哚英文名称:1H-indole中文别名:氮茚 氮杂茚 苯并吡咯 2,3-苯并吡咯 英文别名:1H-Benzo[b]pyrrole 1-Azaindene Ketole indole Benzopyrrole CAS号120-72-9外观与性状:白色晶体带有一种令人不愉快的气味 密度:1.22 沸点:253-254 °C(lit.) 熔点:51-54 °C(lit.) 闪点:230 °F 折射率:1.68含量:99%吲哚用途吲哚广泛应用于制造香料、农药、制药工业中。可广泛用于茉莉、紫丁香、橙花、栀子、忍冬、荷花、水仙、依兰、草兰、白兰等花香型香精。极微量可用于巧克力、悬钩子、草莓、苦橙、咖啡、坚果、乳酪、葡萄及果香复方等香精中。包装:25KG/复合编织袋 可拆分
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紫丁香苷相关的耗材

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    气相色谱法测定桃金娘科植物丁香中丁香酚含量 HR-20M PEG-20M色谱柱 关键词:聚乙二醇20000,丁香酚,对照品溶液,供试品溶液,气相色谱 丁香酚含量测定,照气相色谱法(附录Ⅵ E)测定。 丁香色谱条件与系统适用性试验:以聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相,采用合适的涂布浓度和柱温,理论板数按照丁香酚峰计算应不低于1500.分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液,注入气相色谱仪,测定,即得。本品含丁香酚(C10H12O12)不得少于11.0%。 需要详细的药典标准请联系北京绿百草:010-51659766.(中国药典2010版) 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cN
  • 草甘膦分子印迹固相萃取柱
    农药残留类草甘膦分子印迹固相萃取柱草甘膦因其独特的性质而很难被纯化富集。本产品具有很好的技术优势,优化了合成体系,在保 证高效的吸附效率的基础上保证洗脱效率,能够保证较高的回收率(80% 以上)。 检测项目:草甘膦 适用样品:于稻谷、小麦、玉米、鲜食玉米、小麦粉、全麦粉、油菜籽、棉籽油、柑橘类、仁果类水果、 核果类水果、浆果和其他小型水果、热带和亚热带水果、瓜果类、甘蔗、茶叶等。
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    部分液相配件耗材:氘灯peek接头阻尼器支撑泵loop柱塞杆/柱塞密封泵腔/计量泵泵腔不锈钢接头/不锈钢管路purge阀/出口阀/比例阀/主动阀针座/针头检测器前门液相电源两通柱温箱前门 色谱柱夹柱温箱风扇瓶至脱气机管路脱气机至比例阀管路30cmPTFE溶剂管线比例阀至主动阀管路密封垫圈/不锈钢锁环(10/包)peek螺栓带3孔瓶盖 溶剂瓶1311C真空泵脱气机前脸溶剂过滤头部分气相配件耗材:炉温丝炉温箱大马达石墨垫/隔垫柱接头钢管黄铜螺母和密封垫圈套件各种型号加热棒14位盘/8位盘/百位盘百位盘电源线针杆/顶杆 arm臂塔盘接口板transferlin部分质谱配件耗材interface EI 5977传输线铜焊组件EI离子源加热块传感器惰性350源加热器pcb风扇/涡轮泵风扇ms柱接头HED单极性/双极性5975词EI离子源加热块 扩散泵加热棒前级泵油/扩散泵油MS石墨垫……专业供应液相、气相、质谱配件耗材,更多配件耗材欢迎来电咨询

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