乙二醇对照品

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  • 丙二醇中乙二醇含量

    有老师按照中国兽药典2020年一部,丙二醇的乙二醇含量的项目吗?按照药典的方法设置,对照品溶液中乙二胺的峰没有出!不知道怎么回事?

  • 气相_甘油,乙二醇,二甘醇

    甘油乙二醇二甘醇图为3针对照品,完全不平行,且二甘醇峰(14.5左右)越来越小……做了很多遍,都是这样,先后用db_624,0.53*3,ov_1301,0.25*1.4柱子试过,二甘醇不是和甘油包一起,就是这样不怎么出峰,而且面积也并不平行,求各位大神看看,指点一下??

  • 【讨论】【我侃药典】10版药典中甘油的“二甘醇、乙二醇与其他杂质”检查?

    如题,有朋友用的是ZB624柱(固定液:6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷),柱长30m,内径530um,膜厚0.3um。载气流速4.5ml/min。其他条件同10版药典。结果发现,对照品溶液图谱情况良好,各峰分离度很好,峰面积之比(该法为内标法测定)的RSD5%,出峰顺利乙二醇-正己醇-二甘醇。但系统适应性图谱就不行了,溶剂峰(甲醇)拖尾严重,干扰乙二醇,更纳闷的是二甘醇峰会消失,在二甘醇应该出现的保留时间前后也无峰出现,加大二甘醇的浓度也没有峰出现,真是怪了。做了好多次了,都是如此。可以确定的是,做供试分析会严重污染柱子,对照品溶液(无甘油)进样分析正常(多次进样也正常),供试品溶液和系统适应性样品溶液(均含甘油)分析溶剂峰就会拖尾,影响乙二醇峰,然后再进对照品溶液也会如此。但柱子老化后,对照品溶液进样分析就会正常了。请教做过这个品种的同行,有没有遇到这问题?这种情况可能是那里出现了问题?

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乙二醇对照品相关的资讯

  • 我国工业排放气制乙二醇技术获突破
    开创乙二醇生产新原料路径 降低投资30%  记者从西南化工研究设计院获悉,该院开发的“回收和利用工业排放气制乙二醇技术”,日前通过由四川省科技厅组织的专家鉴定。新技术不仅开创了乙二醇生产的新原料路径,降低投资30%,还有效解决工业排放气的污染问题,已具备成熟工业化条件。  西南化工院自1986年在国内率先开展合成气制乙二醇技术研究,并承担“十一五”国家科技支撑计划重点项目“非石油路线制备大宗化学品关键技术开发”。经过25年不懈努力,科研人员先后完成该技术的关键催化剂及配套工艺集成开发,开发了具有工业应用价值的两个核心催化剂,实现转化率100%、选择性90%条件下,6000小时以上长周期考核 通过减去复杂的“煤气化”设备和工艺,每吨产品节省甲醇消耗0.16吨、蒸汽消耗2.5吨 形成加氢反应器、聚酯级乙二醇产品精制等五大关键工艺技术,目前已获4项国家发明专利。  专家介绍,与传统石油路线、煤制路线制备乙二醇相比,采用黄磷尾气或电石炉尾气等工业排放气生产乙二醇的新技术,成本仅为4000元/吨,分别节省3500元和1000元。而从环保效益分析,按国内每年产100万吨黄磷计算,每年可减排3750吨磷化物、7500吨硫化物、200吨砷化物和1250吨氟化物。  乙二醇作为用于溶剂、防冻剂以及合成涤纶的主要原料,今年年底在我国产能将达到每年450万吨,消费量则为每年800万吨。若近400万吨产能缺口采用工业排放气为原料替代生产,每年可节约外汇30多亿美元,同时减少200多万吨乙烯消耗。
  • PEN聚萘二甲酸乙二醇酯的粘度测量
    聚萘二甲酸乙二醇酯简称PEN,是聚酯家族中重要成员之一,是由2,6-萘二甲酸二甲酯(NDC)或2,6-萘二甲酸(NDA)与乙二醇(EG)缩聚而成,是一种新兴的优良聚合物。目前主要应用于磁带的基带、柔性印刷电路板、电容器膜、F级绝缘膜等方面,也开始逐渐延伸至碳酸饮料瓶、酸性饮料瓶等包装领域和工业电缆料、过滤器介质用单丝等工业用纤维领域。PEN化学结构与PET相似,其各项特性也与PET类似,但在分子链中PEN由刚性更大的萘环代替了PET中的苯环。使PEN比PET具有更高的物理机械性能、气体阻隔性能、化学稳定性及耐热、耐紫外线、耐辐射等性能。国标GB/T 1632.5-2008中对聚萘二甲酸乙二醇酯特性黏度的测量方法给出了详细的说明:对于无定型的PEN采用苯酚四氯乙烷作为溶剂,结晶PEN采用苯酚三氯苯酚作为溶剂,再通过相关辅助设备测试PEN溶液的黏度。在PEN的黏度测试流程中,传统的手动测试方式是使用乌氏粘度管在温控精准度较高的恒温水浴槽中进行黏度测试,采用传统的手动测试方法会存在:测试精度低,测试流程繁琐等诸多弊端。随着生产企业以及研发机构等对于实验数据高标准、高精度、高效率的要求,自动化的乌氏粘度仪已逐步取代传统手动测试方法。以杭州卓祥科技有限公司的IV3000系列全自动乌氏粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例:实验流程:1. 智能配液过程使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。2. 溶样过程MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时最多可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度最高可达180℃。3. 测试过程IV3000系列乌氏粘度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可精确到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。4. 测试结果:IV3000系列全自动粘度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表和外推分析等多种功能。5. 粘度管清洗干燥过程:仪器自动排废液、清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。IV3000系列乌氏粘度仪可实现自动测试、自动排废液、自动清洗及干燥过程的自动化,告别粘度管是耗材的时代。
  • 使用表面增强拉曼光谱检测瓶装水中的聚对苯二甲酸乙二醇酯纳米塑料
    近日,挪威科技大学与南开大学合作在Environmental Science & Technology上发表了题为“Identification of Poly(ethylene terephthalate) Nanoplastics in Commercially Bottled Drinking Water Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy”的研究论文。研究合成了一种新型的表面拉曼增强光谱(SERS)衬底,该衬底可增强纳米颗粒的拉曼光谱信号,通过对不同粒径的聚苯乙烯(PS)纳米颗粒测试发现,粒径越小拉曼光谱信号增强因子越高。使用该SERS衬底,对经100 纳米滤膜过滤后瓶装水进行了检测,通过与标准谱图比对,发现瓶装水中的纳米塑料为聚对苯二甲酸乙二醇酯,浓度高达108 个/毫升。全文速览微纳塑料作为新型污染物,引起了全球范围的广泛关注。而作为微纳塑料研究的基石,检测分析方法一直是该领域的重点和难点,尤其是粒径更小的纳米塑料。本研究合成了一种新型三角孔隙阵列SERS衬底,该衬底可增强纳米塑料的拉曼信号。通过对不同粒径(50,200,500,1000 nm)的PS纳米塑料测试,发现粒径越小,拉曼光谱信号的增强因子越高。对于50 nm的PS纳米塑料检测限为0.001%,约为1.5×1011 个/毫升。使用该衬底,检测了市售的瓶装水,瓶装水经100 nm滤膜过滤后,滴加在衬底上,可直接检测到拉曼光谱信号,经过与标准谱图的比对,发现为聚对苯二甲酸乙二醇酯,该塑料主要为瓶身材质,浓度约为108 个/毫升。该研究提供了一种快速且灵敏的纳米塑料检测方法。引言微纳塑料由于其独特物化性质,分析检测一直是微纳塑料研究领域的重点和难点。拉曼增强由于其可对小分子有机化合物以及纳米颗粒的拉曼光谱信号进行增强,近年来也逐渐应用于纳米塑料的检测。但目前关于SERS测试纳米塑料多集中于实验室内的加标样品,对于实际样品的检测的研究仍然很少。本研究通过合成一种新型的三角孔隙阵列衬底,测试了其对PS纳米塑料的增强效果,并检测分析了市售瓶装水中纳米塑料的赋存。图文导读阵列合成Figure 1. A schematic illustration of fabrication process for the triangular cavity arrays (TCAs). First, close-packed polystyrene (PS) nanospheres are self-assembled on a silicon substrate (i). A thin silver (Ag) film is deposited over the nanospheres (ii), which are then tape stripped away, leaving Ag nanotriangle arrays (iii). A gold (Au) film is then deposited over the entire substrate (iv). An adhesive epoxy is applied on the top of Au and then peeled off, transferring two metals Ag and Au sitting in a complementary arrangement side-by-side on epoxy (v). Simply removing of the Ag parts using chemically etching, revealed gold triangular cavity arrays as shown in (vi).图1展示了该拉曼衬底的合成示意图,首先将一层500 nm的PS纳米微球平铺在硅胶板上,然后在表面添加一层Ag,去除掉纳米微球后,形成了Ag纳米三角阵列,再添加一层150 nm的Au薄膜,之后添加一层粘合剂环氧树脂,在紫外线照射下固化后剥离掉带着两层金属的环氧树脂,再去除孔隙中的Ag后,形成最终的三角阵列衬底。阵列表征Figure 2. Scanning electron micrographs (SEMs) of the corresponding processing steps in Figure 1 to fabricate gold TCAs substrate: (a) Close-packed PS nanospheres that corresponds to step i in Figure 1 (b) Ag triangle arrays after removing of PS nanospheres that corresponds to step iii in Figure 1 (c) Top-view of morphology after depositing Au layer that corresponds to step iv in Figure 1 (d) Au TCAs arrays after removing of Ag parts that corresponds to step vi in Figure 1. Scale bar in a-d: 250 nm. (e) Patterned gold TCAs over large area, scale bar in e: 1 µm.图2为经过图1合成的衬底的扫描电镜图,分别表示了衬底在不同合成阶段的扫描电镜图。从图中可清楚的表明于实际合成的衬底与图1中的示意图完全吻合。PS纳米颗粒测试Figure 3. (a) Raman spectra of PS nanoplastics with different sizes on Au TCAs substrates at concentration of 1%. (b) Enhancement factor (EF) as a function of PS size. (c) Raman spectra of 50 nm PS nanoplastics with concentrations varying from 1% to 0.001% on TCAs substrates and on plain glass substrate at the concentration of 1% (control line). (d-g) Raman mapping images of 50 nm PS nanoplastics on Au TCAs substrates with different concentrations from 1% to 0.001%. Scale bar in d-g: 200 nm.图3展示了不同粒径的PS纳米微球的增强测试,在50、200、500和1000 nm四个粒径中,50 nm的PS微球增强因子最高,随着粒径增加,增强因子变低。此外,还对50 nm的PS微球的不同浓度做了分析测试,发现在0.001%仍可检测到清晰的信号,特征峰1003 cm-1的信噪比为88。瓶装水前处理Figure 4. (a) Schematic of sample preparation from commercially bottled drinking water. (b-d) SEM images of an extracted sample that drop-casted on a silicon wafer after drying under ambient conditions. Scale bar: (b) 300 µm (c) 5 µm (d) 200 nm.图4为瓶装水的处理过程和SEM结果。在采购瓶装水后,取100 mL过100 nm的滤膜,对过滤后的水样进行SEM检测,从图中可看出,在扫描电镜下,存在大量的颗粒物,经过不同倍数的放大,粒径小的可低至几十纳米。同时,采用去离子水做了过程空白对照,在扫描电镜下,无颗粒物检出,排除了实验过程中外部的污染。瓶装水检测Figure 5. (a)Schematic of sample preparation from bottled drinking water. (b) Raman mapping image of sample extracted from bottled drinking water on TCAs substrate. Scale bar: 500 nm. (c) Raman spectra of sample extracted from bottled drinking water on TCAs substrate (red line) and plain glass substrate (brown line), and PET film (purple line). (d) Finite track length adjustment (FTLA) concentration/size image for NTA of sample extracted from bottled drinking water on TCAs substrate: indicating mean size of nanoplastics is ca. 130.8 ± 58.0 nm.图5为瓶装水的拉曼检测结果,将过滤后的瓶装水直接滴加在衬底上,经过拉曼检测后,可鉴别出1620和1760 cm-1两个峰,与PET纳米塑料标准品和PET膜进行对比,可知瓶装水中的颗粒物为PET,在检测空白和过程空白中均无信号。此外,水样还进行了NTA测试,平均粒径约为88.2 nm(三个平行样品的平均值),浓度为1.66×108 个/毫升。小结通过合成新的SERS衬底,可实现对纳米塑料的拉曼信号的增强,纳米塑料的粒径越小增强因子越高,且该衬底的灵敏度高,可对过滤后的水样直接检测,同时还可重复使用。瓶装水的检测结果表明塑料瓶身是水样中纳米塑料的主要来源。

乙二醇对照品相关的仪器

  • 乙二醇浓度计 400-860-5168转3984
    HBD5-EMC1204In 乙二醇浓度测试仪 一、仪器功能介绍:H-BD5测试仪,配上合适的EMC120A手持系列传感器,组成快速浓度测试仪。该仪器内设8个软件标定表,用户可以按自己的需要建立多至8种物质的标定表,从而用于8种物质的浓度分析。每个标定表附带有24个数据存储器。可以在现场存储测试值。回到办公室,可以用打印机依次打印记录。 一款多功能浓度测试仪,新型设计结合了使用简单和高级的专业分析功能,能保障获得尽可能好的测试结果。系列传感器可以适应各种不同的应用,大多情况下SmartTest 系列可直接测试液体、浆体、悬浮物的浓度。实用设计,固化了强大的仪器功能:①只需将传感器插入样品中,打开电源开关.2-5秒钟测试值即显示在液晶显示器上②允许建立 8 个标定表,以适应 8 种不同样品的测试③可以将瞬时测试值用HOLD键锁定显示④可存储测试值,每个标定表对应有 24 个数据记录功能,可阅读、平均、删除记录⑤可以配置打印机打印测试记录⑥仪器有背光灯,在黑暗环境可开灯照明 二、仪器应用 :本仪器可广泛应用于油田、化工石油、水煤桨、制药、建材、食品加工、造纸等行业液体、工艺检测、成品验收等组成比较稳定的场合之浓度快速测试。与传统化验方法相比,具有便携、快速、无笔记录、可带打印机,可与微机通信等特点。 三、主机成套 (常规有机介质)HBD5-EMC1204In1.3m 电缆,短把,适合于现场或实验室取样化验HBD5-EMC1204In101.3m 电缆,短把,适合于现场或实验室取样化验。成品油等化验;HBD5-EMC1204Bar1.6m 长把,适合于现场油罐车化验HBD5-EMC1204Dip1.3m-3m 长线,适合于现场或实验室,火车油罐车化验HBD5-EMC1204Dipext3m-100m 长线,普通电缆防爆电缆 另计.适合于油罐\油轮化验 四、性能参数: 基本成套仪器 Meter and Included Accessories传感器H-EMC120A1测试仪H-BD51充电电池9V1充电器一个220V1包装箱1个 北斗星仪器研发生产乙二醇浓度计机各种液体浓度计,当前价格仅供参考,具体详情及价格请致电咨询。
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  • ATAGO(爱拓)便携式数显乙二醇冰点折射仪/乙二醇冰点浓度计 PAL-91S,可测量冷却剂(乙二醇)浓度,还可以显示乙二醇冻结温度。防冻剂/冷却剂的主要成为为乙二醇, 防冻剂/冷却剂被广泛应用在汽车散热系统的冷却剂中,也可作为中央空调系统的冷却介质,应用于楼宇空调系统,冷冻系统等等。乙二醇的浓度越高,其冻结温度越低。因此,需要使用 ATAGO(爱拓)便携式数显乙二醇冰点折射仪/乙二醇冰点浓度计 PAL-91S,测量乙二醇的浓度及冻结温度,使其在特定的使用温度下不结冰。【产品参数】型号PAL- 91S货号4491测量范围乙二醇 :0.0 ~ 90.00% 冰点温度: 0 ~ -50°C测量精度乙二醇:±0.4%(0 ~ 15%)±0.6%(15 ~ 22%)±0.7%(22 ~ 55%)±0.8%(55%以上)冰点温度:±1℃测量温度10 ~ 100°C(ATC)分辨率0.2%电源AAA 电池x2国际防护等级lP65尺寸和重量5.5x3.1x10.9cm,100g(仅主机)
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  • ATAGO(爱拓)刻度式手持电池液浓度计乙二醇丙二醇冰点仪 MASTER-BC 【产品参数】型号MASTER-BC货号2931测量范围乙二醇冰点温度 0 ~ -50℃丙二醇冰点温度 0 ~ -50℃电池液 d20/20 1.150 ~ 1.300分辨率乙二醇 5℃丙二醇 5℃电池液 0.01尺寸和重量3.2×3.4×16.8cm, 90g【关于 ATAGO】ATAGO(爱拓)专注折光仪超80年,每年超过20000台折光仪服务于中国客户。主要产品有:折光仪、旋光仪、糖度计、盐度计、粘度计、浓度计、pH计等等。ATAGO(爱拓)产品应用行业覆盖:食品饮料、果蔬种植、制糖行业、日用化工、生物医药、石油化工、液晶薄膜、新材料、半导体、光伏光电、汽车制造、金属机械加工、质检机构、高校科研等多种领域。更多产品咨询,敬请致电:400-860-5586,谢谢!
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乙二醇对照品相关的耗材

  • 聚乙二醇(PEG)毛细色谱柱HP-INNOWax
    HP-INNOWax. 聚乙二醇(PEG). 强极性. 键合PEG 固定相中的温度上限最高. 柱间重现性好. 键合交联. 可用溶剂清洗. 基本相当于USP 固定相G16相似的固定相: SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax,ZB-WAX, ZB-WAX+
  • BP20 (Wax) – 聚乙二醇 054433
    forte BP20 (Wax) – 聚乙二醇? 极性固定相,适用于醇、酮和醛的分析;? 工业标准WAX 柱;? 同样能实现优良的芳香异构体分离,比如二甲苯异构体;? 操作温度:0.1 – 1.0μm 膜厚 20°C - 260/280°C1.0μm 膜厚 240/260°C? 等同产品:DB-WAX、HP-20M、SUPELCOWAX-10、CP-WAX 52CB、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、 007-CW、Carbowax 20M、HP-Innowax、RTX-WAX、PE-WAX、RH-WAX 和ZB-WAX;? 完整的毛细管柱典型应用,请参照附录A 第140 页。BP20 (Wax) – 聚乙二醇订货信息:内径(mm)膜厚(μm)10m12m15m25m30m50m60m0.10.1054405√√————0.220.25√054420√0544210544240544220544250.250.25√√054426√054427√0544280.5√√√√054415√0544581√√√√054439√—0.320.25√√0544320544300544330544310544340.5√√√0544360544380544370544571√√√0544420544440544430544450.530.5√√054961√054440√0549631√054447054450054448054451√05445152√054455√054456———√=这些规格我们同样提供,需要更详细信息请与我们联系。
  • FFAP-聚乙二醇(PEG)气相色谱柱
    德国CS色谱服务技术有限公司(CSChromatographie Service GmbH)具有三十年色谱产品历史,是德国z最初个生产耐高温GC色谱柱的公司。公司具有雄厚的研发实力,长期的技术积累,持续推出新产品,包括纳米固定相、双手性选择固定相等,引领的GC色谱柱技术革新。我们的高温稳定GC/MS相的发展特点是极低柱流失。德国CS色谱公司GC色谱柱具有最小的柱流失标准,因而,它的固定相具有优异的惰性和高温上线的特点。INNOPEG-2000:稳定、高极性的聚乙二醇分离极性化合物,用于极性化合物分离; INNOPEG-FFAP柱:具有稳定性,高极性聚乙二醇,用于游离脂肪酸的分离。熔融石英毛细管柱选择表 键合相化学名称McReynolds常数X’ Y’ Z’ U’ S’相当于(相同或相似阶段)应用类型CW 20M聚乙二醇MM=20000(PEG 20000)322 536 368 572 510BP-20, DB-Wax,Supelcowax 20醇类挥发性极性化合物NNOPEG-1000交联酯化聚乙二醇344 646 417 626 593HP-Innowax,DB-WAXetr醇类化合物有机溶剂极性化合物NNOPEG-2000交联酯化聚乙二醇331 555 379 544 572HP-Innowax,CP-Wax 52有机溶剂极性化合物INNOPEG-FFAP交联酯化聚乙二醇314 566 376 534 563游离羟酸;脂肪酸甲脂FFAP聚乙二醇200002-硝基对苯二甲酸部分酯化340 580 397 602 627AT-1000,SP-1000,DB-FFAP,OV-351Superox-FA脂肪酸甲脂 游离羟酸(到C10)苯-甲苯-二甲苯化合物 有机混合物标准气相色谱柱-毛细管柱键合相化学名称IDmm df μm柱长30m柱长60mINNOPEG-1000最高温度:240/260°C0.25 0.250.320.2522516730 2321673022516760 23216760INNOPEG-2000最高温度:260/280°C交联PEG相0.25 0.250.25 0.500.320.25225171302251723023217130225171602251726023217130INNOPEG-FFAP最高温度:240/260°C交联PEG相0.25 0.250.25 0.500.320.250.32 0.502251743022517530225175302321753022517460225175602321746023217560FFAP-CB最高温度:220°CPEG 20000硝基对苯二甲酸部分酯化反应0.25 0.250.25 0.500.320.250.32 0.500.53 1*225083302250863023208330232086302530893022508460 22508760 23208460 23208760 25309030CS气相柱其他系列产品欢迎来电咨询!
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