溴甲贝那替嗪

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  • 氟啶脲,溴虫腈,噻虫嗪的检测

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]5975c,Hp-5的柱子做氟啶脲,溴虫腈和噻虫嗪。做了十五种的混标,标准曲线0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1。23200.8的前处理方法。20g加40mL乙腈提取。小柱只过了氨基柱。是将基质吹干后加地外标溶液。其中噻充嗪和溴虫腈标准曲线线性不好。氟啶脲从0.2开始有响应。氟啶脲回收率只有30%,噻充嗪的60多快70。而混标中其他农药的线性和回收率都是好的。对比了空白的图谱。这几个物质旁边都没有来自基质的杂峰。为什么线性不好。实在想不通。各位老师。有做过这几个农药的吗?回收率不好。有什么要注意的事项吗?

  • HPLC法测定盐酸左西替利嗪有关物质——8月加5钻石币

    HPLC法测定盐酸左西替利嗪有关物质1.基本简介左西替利嗪是西替利嗪的 R-对映体,也是西替利嗪的活性成份。左西替利嗪与组胺H1受体的亲和力比西替利嗪高2倍,比 S-对映体(右西替利嗪)约高30倍。其化学名称为R-(-)2--1-哌嗪基]乙氧基]乙酸二盐酸盐。 2.仪器设备、试剂与对照品2.1仪器设备:waters e2695高效液相色谱仪赛托利斯 CPA225D分析天平色谱柱:Dikma Platisil Silica柱 4.6mm×250mm×5um2.2试剂:硫酸(AR)广州化学试剂厂乙腈(HPLC)赛默飞科技有限公司2.3 对照品:主成分自身对照法3.色谱条件流动相:乙腈-水-5.5%硫酸(935:62:3)波长:230nm 流速:1.0ml/min 温度:30℃洗脱方式:等度 进样体积:20ul4.样品制备4.1 供试品溶液制备精密称取本品约20mg,加流动相溶解并定量制成每1ml中约含0.2mg的溶液,即为供试品溶液。4.2对照溶液制备 精密量取供试品溶液1ml,置100ml容量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,即为对照溶液。4.3测定法4.3.1 精密量取20μl对照溶液注入液相色谱仪,记录色谱图。对照溶液中,主峰理论塔板数不得小于5000,拖尾因子不得大于2.0。4.3.2 精密量取对照溶液与供试品溶液各20ul,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰,按自身对照法计算各杂质的含量。5. 结果讨论系统适用性结果报告:对照溶液图谱中,主峰理论塔板数13497,拖尾因子0.9。结果表明:Dikma Platisil Silica柱 能满足分析要求。PS:仅已此文献礼迪马科技25周年,祝愿迪马科技红红火火、蒸蒸日上![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808302052245314_8942_3170710_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808302052247005_3155_3170710_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808302052257616_5173_3170710_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808302052259556_225_3170710_3.jpeg[/img]

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  • 一带一路领航机遇线 马尔文帕纳科专家亲谈XRF丰收背后
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "strong编者按:/strong2019年,对于马尔文帕纳科的X射线荧光光谱仪(下文简称XRF)业务是出人意料的丰收年。由于受中美贸易战等政策环境的侧面波及,公司的XRF业务在年初前景并没有十分乐观。可没想到,距离2019年还有3个月,马尔文帕纳科的XRF已经拿下多个大单,提早超额完成公司的既定目标。究竟是什么促成了马尔文帕纳科XRF的大丰收?这其中有什么可供业内人士参考、学习、借鉴的经验?仪器信息网编辑特别邀请马尔文帕纳科XRF产品经理熊佳星执笔,在下文分享成功背后的经验。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong随中国企业走出国门:“一带一路”的差异化机遇/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2019年马尔文帕纳科XRF产品表现亮眼,其中来自于一带一路需求所带来的订单功不可没。自2013年我国启动“一带一路”倡议以来,越来越多的中国企业走出国门,参与全球分工和产业链,将中国制造带向世界。在我们感受新时代文化自信的同时,也应该了解到这些中国企业于国门之外的成功离不开一个完善的支撑体系。这对于目前国内竞争激烈的分析仪器行业,无疑是一块极佳的差异化市场。/pp style="text-align:center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 392px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/c9aa1d5f-1539-4615-9188-96d29509d3a4.jpg" title="一带一路领航机遇线 马尔文帕纳科专家亲谈XRF丰收背后 (2).jpg" alt="一带一路领航机遇线 马尔文帕纳科专家亲谈XRF丰收背后 (2).jpg" width="600" height="392" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "正如业内所周知,工业领域中的分析仪器往往是应用于攸关生死的控制环节,其供应链和服务网络的质量和及时性尤为重要,这在跨国项目中又是重中之重。马尔文帕纳科传承自飞利浦,数十年于全球市场的经营发展确保了公司在服务上的使命必达。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "我们相信,随着中国经济社会的深入发展和深刻变革,中国企业的国际化将是一个难以逆转的趋势。在今后的业务发展当中,马尔文帕纳科也会将改善用户的沟通和降低服务门槛和成本作为工作方向和重点,以最大便利我们的用户,助力于自己的事业。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong中国本地:深入洞察市场 强力创新产品/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "对于马尔文帕纳科,2019年的亮眼业绩也离不开新的管理团队对于中国经济形势和制造业趋势的重视和洞察。自公司合并以来, 马尔文帕纳科公司的全球各级管理团队就频繁造访中国,调研中国新经济形势,并深刻地认识到了中国正在经历的经济变革和对于一家分析仪器企业的长远影响。/pp style="text-align:center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/b5695875-833e-4848-96a6-c5b2dd8de7c7.jpg" title="一带一路领航机遇线 马尔文帕纳科专家亲谈XRF丰收背后 (4).jpg" alt="一带一路领航机遇线 马尔文帕纳科专家亲谈XRF丰收背后 (4).jpg" width="300" height="300" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100646/C224774.htm" target="_self" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong马尔文帕纳科X射线荧光光谱仪Zetium X/strong/span/a/ppbr//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "因此,在新的组织架构进行区域划分中,中国不仅被单独列为与欧非和北美平级的大区,中国团队被给与了极大的授权和信任支持,在产品的软硬件开发上也通过用户调研、应用合作等形式来贴近中国用户的需求。在过去的12个月中,马尔文帕纳科的XRF产品新品迭出,完成了Epsilon系列台式XRF的全产品线更新,并在最新的Zetium型跨界落地式XRF上也完成了聚焦小区域功能模块的更新,拓展了XRF技术对于小样品分析的应用边界。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "在这样强而有力的组织支持和产品创新下,马尔文帕纳科XRF系列产品才能在2019年捷报频传,仅在8月的海关固废项目的集团招标中,马尔文帕纳科波长色散型XRF就凭借广泛的美誉度和坚实可信的分析性能独中两包。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong贸易战隐忧:关键仍是顺应中国制造业现代化浪潮/strong /pp style="text-align:center"strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 311px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/dce51fef-89d1-4187-8a03-de1f7346e1db.jpg" title="一带一路领航机遇线 马尔文帕纳科专家亲谈XRF丰收背后 (3).jpg" alt="一带一路领航机遇线 马尔文帕纳科专家亲谈XRF丰收背后 (3).jpg" width="600" height="311" border="0" vspace="0"//strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "当然,在欣喜于产品市场表现的同时,我们没有忘记中美贸易战等负面因素所带来的隐忧。作为一个的欧洲品牌,虽然中美贸易战所带来的贸易格局和供应链变化并没有直接影响到马尔文帕纳科,但是其对于整体经济形势和工业市场的影响必然是全方面的,将像蝴蝶效应一样逐渐影响到我们的每一根神经。同时,我们所庆幸的是,在中国经济的这个阶段,中国的制造业所内生的产品升级需求和一带一路政策所带来的经济韧性已经开始深刻地影响各行各业。分析仪器行业作为制造业的味精,也必然随着这股潮流发展和变化。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong关于马尔文帕纳科XRF/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100646/" target="_self"strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 150px height: 60px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/5061167b-64b4-4437-a992-b0a73f92c2cb.jpg" title="一带一路领航机遇线 马尔文帕纳科专家亲谈XRF丰收背后 (5).jpg" alt="一带一路领航机遇线 马尔文帕纳科专家亲谈XRF丰收背后 (5).jpg" width="150" height="60" border="0" vspace="0"//strong/astrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "马尔文帕纳科X射线分析谱仪最初源自飞利浦分析仪器——一家拥有百年发展史的制造商。该公司曾发明了第一台商用X射线分析设备,并在2002年并入了英国工业控制集团思百吉改名为帕纳科。2017年度,为了更好的服务于全球客户和进行跨界创新,思百吉集团将其旗下的马尔文与帕纳科两个事业部合并成全新的马尔文帕纳科公司。在新的组织架构中,产品定位和服务更加精准,全球支持网络和国际合作更加通畅现。如今,马尔文帕纳科XRF产品在中国广泛地应用于中国的地质、矿产、冶金、建材、环境等诸多行业。/pp style="text-align: right "strong作者:熊佳星/strong/pp style="text-align: right "strong马尔文帕纳科XRF产品经理/strong/pp style="text-align: left text-indent: 0em "(注:本文由马尔文帕纳科供稿,仅供业内同仁参考、交流,不代表仪器信息网本网观点)/p
  • SEMICON China首秀,弗莱贝格初展头角!
    SEMICON China首秀,弗莱贝格初展头角! 3月17日至19日,上海的天气虽然有点阴冷,但是在新国际博览中心却是如火如荼地举办着全球规模最大、最具影响力的半导体专业展---SEMICON China 2021。这次展览覆盖了芯片设计、制造、封测、设备、材料供应商等半导体全产业链的众多企业,吸引了数以万计的专业参观者。可以说,这是一场半导体行业的盛会,也是各个企业展示自己的大舞台。 德国弗莱贝格仪器作为一家半导体材料检测设备的专业厂家,也在这一届SEMICON China进行了首秀。让我们一起回顾展会的精彩瞬间吧!大会盛况 每天入馆处都排起了长队,展馆里也是人头攒动。我们的展位 初次在SEMICON China设展,我们的设备吸引了参观者的目光,并和行业内专家共同探讨半导体材料检测行业的前景。 德国弗莱贝格仪器将在半导体材料检测领领域为中国市场提供专业、及时的服务!
  • 186个国家重点基础研究发展计划2017年结题项目通过验收 56个优秀
    科技部关于发布国家重点基础研究发展计划(含重大科学研究计划)2017年结题项目验收结果的通知国科发基〔2018〕127号  各有关项目依托部门:  按照《国家重点基础研究发展计划管理办法》和《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》有关规定,科技部组织完成了国家重点基础研究发展计划(973计划)2011年立项的2个项目、2013年立项的184个项目的结题验收。现将项目验收结果通知如下。  1.“水稻优良品种的分子设计研究”等186个项目自立项实施以来,总体执行情况较好,达到了预期目标,予以通过验收。其中,“硬岩掘进装备的关键基础问题”等56个项目验收结果为“优秀”,“核电站紧急救灾机器人的基础科学问题”等130个项目验收结果为“良好”。  2.“微藻能源规模化制备的科学基础”等186个项目财务验收结果为通过财务验收。对于课题结余资金的处理,科技部将按照财政科研项目资金管理的有关规定执行。  特此通知。  附件:973计划(含重大科学研究计划)2017年结题项目验收结果  科技部  2018年8月13日  (此件主动公开)  附件973计划(含重大科学研究计划)2017年结题项目验收结果项目编号项目名称项目首席科学家项目第一承担单位项目依托部门项目验收结果财务验收结果973计划农业科学等9个领域2011CB200900微藻能源规模化制备的科学基础李元广华东理工大学上海市科学技术委员会良好通过2011CB403200天然森林和草地土壤固碳功能与固碳潜力研究韩士杰中国科学院沈阳应用生态研究所中国科学院良好通过2013CBA01400水稻优良品种的分子设计研究薛勇彪中国科学院遗传与发育生物学研究所中国科学院优秀通过2013CB035400硬岩掘进装备的关键基础问题杨华勇浙江大学教育部、浙江省科学技术厅优秀通过2013CB035500核电站紧急救灾机器人的基础科学问题高峰上海交通大学上海市科学技术委员会、教育部良好通过2013CB035600高效能电机系统可靠运行与智能控制基础研究夏长亮天津大学教育部、天津市科学技术委员会良好通过2013CB035700先进重型燃气轮机制造基础研究王铁军西安交通大学教育部优秀通过2013CB035800高品质复杂零件智能制造基础研究李国民华中科技大学教育部良好通过2013CB035900高碾压混凝土坝全寿命周期性能演变机理与安全控制钟登华天津大学教育部、天津市科学技术委员会优秀通过2013CB036000深长隧道突水突泥重大灾害致灾机理及预测预警与控制理论李术才山东大学教育部、山东省科学技术厅良好通过2013CB036100海洋超大型浮体复杂环境响应与结构安全性吴有生中国船舶重工集团公司第七○二研究所中国船舶重工集团公司良好通过2013CB036200高速铁路基础结构动态性能演变及服役安全基础研究翟婉明西南交通大学四川省科学技术厅、教育部良好通过2013CB036300特大跨桥梁全寿命灾变控制与性能设计的基础研究葛耀君同济大学教育部、上海市科学技术委员会良好通过2013CB036400梯级水库群全生命周期风险孕育机制与安全防控理论王浩中国水利水电科学研究院水利部优秀通过2013CB126900主要农作物生殖发育的分子机理及调控技术孙蒙祥武汉大学教育部优秀通过2013CB127000作物特殊营养品质的评价、形成机理与分子改良黄继荣中国科学院上海生命科学研究院中国科学院、上海市科学技术委员会良好通过2013CB127100果实采后衰老的生物学基础及其调控机制蒋跃明中国科学院华南植物园中国科学院良好通过2013CB127200畜禽重要病原菌抗生素耐药性形成、传播与控制的基础研究沈建忠中国农业大学教育部优秀通过2013CB127300猪利用氮营养素的机制及营养调控朱伟云南京农业大学江苏省科学技术厅、教育部良好通过2013CB127400肥料养分持续高效利用机理与途径周卫中国农业科学院农业资源与农业区划研究所农业农村部良好通过2013CB127500农作物重要病原线虫生物防控的基础研究张克勤云南大学云南省科学技术厅优秀通过2013CB127600天敌昆虫控制害虫机制及可持续利用研究陈学新浙江大学教育部、浙江省科学技术厅良好通过2013CB127700小麦重要病原真菌毒性变异的生物学基础黄丽丽西北农林科技大学教育部良好通过2013CB127800主要粮油产品储藏过程中真菌毒素形成机理及防控基础刘阳中国农业科学院农产品加工研究所农业农村部良好通过2013CB227900西部煤炭高强度开采下地质灾害防治与环境保护基础研究缪协兴中国矿业大学教育部、江苏省科学技术厅良好通过2013CB228000中国南方海相页岩气高效开发的基础研究刘玉章中国石油集团科学技术研究院中国石油天然气集团公司良好通过2013CB228100生物质制取高品位液体燃料基础问题研究周劲松浙江大学教育部、浙江省科学技术厅良好通过2013CB228200源-网-荷协同的智能电网能量管理和运行控制基础研究张伯明清华大学教育部优秀通过2013CB228300工业余热高效综合利用的重大共性基础问题研究何雅玲西安交通大学教育部优秀通过2013CB228400基于多元燃料和新型热力循环的内燃机燃烧理论和技术的基础研究赵华天津大学教育部、天津市科学技术委员会良好通过2013CB228500化石燃料燃烧排放PM2.5源头控制技术的基础研究姚强清华大学教育部优秀通过2013CB228600深层油气藏地球物理探测的基础研究王尚旭中国石油大学(北京)中国石油天然气集团公司良好通过2013CB328700介观尺度下光子行为及新型信息光子器件研究龚旗煌北京大学教育部优秀通过2013CB328800新型高分辨率三维显示器件与系统的基础研究王涌天北京理工大学工业和信息化部良好通过2013CB328900支撑微波能高效工业应用中的新型微波源基础问题研究黄卡玛四川大学教育部、四川省科学技术厅良好通过2013CB329000智能协同宽带无线网络理论基础研究陆建华清华大学教育部优秀通过2013CB329100智慧协同网络理论基础研究张宏科北京交通大学教育部良好通过2013CB329200宽光谱信号无线传输理论与方法研究徐正元清华大学教育部良好通过2013CB329300互联网环境中文言语信息处理与深度计算的基础理论和方法党建武天津大学天津市科学技术委员会、教育部良好通过2013CB329400非结构化环境下的智能感知基础理论与关键技术徐宗本西安交通大学教育部优秀通过2013CB329500脑机融合感知和认知的计算理论与方法吴朝晖浙江大学教育部、浙江省科学技术厅优秀通过2013CB329600社交网络分析与网络信息传播的基础研究方滨兴北京邮电大学教育部良好通过2013CB336500社交网络信息传播分析与挖掘蔡登浙江大学教育部良好通过2013CB336600密集立体覆盖移动通信的基础理论与方法陈巍清华大学教育部良好通过2013CB336700协同异构蜂窝层叠网络基础理论与关键技术宋令阳北京大学教育部优秀通过2013CB336800基于周期极化铌酸锂波导的高效低噪频率转换研究及应用张强中国科学技术大学中国科学院良好通过2013CB429700典型弧后盆地热液活动及其成矿机理曾志刚中国科学院海洋研究所中国科学院、山东省科学技术厅良好通过2013CB429800兴蒙造山带构造叠合与大规模成矿作用徐备北京大学教育部优秀通过2013CB429900植物固沙的生态-水文过程、机理及调控李新荣中国科学院寒区旱区环境与工程研究所中国科学院良好通过2013CB430000我国汞污染特征、环境过程及减排技术原理冯新斌中国科学院地球化学研究所中国科学院良好通过2013CB430100突发性强对流天气演变机理和监测预报技术研究薛明南京大学教育部良好通过2013CB430200气候变暖背景下我国南方旱涝灾害的变化规律和机理及其影响与对策李维京国家气候中心中国气象局良好通过2013CB430300上层海洋对台风的响应和调制机理研究陈大可国家海洋局第二海洋研究所国家海洋局、中国气象局优秀通过2013CB430400围填海活动对大江大河三角洲滨海湿地影响机理与生态修复崔保山北京师范大学教育部良好通过2013CB530500免疫识别、免疫调节与免疫相关性疾病发生和干预的基础研究曹雪涛中国医学科学院基础医学研究所卫生健康委优秀通过2013CB530600脂肪代谢调控与肥胖的病理生理机制研究李蓬清华大学教育部良好通过2013CB530700血管衰老及相关疾病的生物学基础田小利北京大学教育部良好通过2013CB530800内脏器官衰老与相关老年疾病防治的基础研究孙雪峰中国人民解放军总医院中央军委后勤保障部卫生局良好通过2013CB530900老年痴呆症的分子机制研究叶玉如香港科技大学深圳研究院深圳市科技创新委员会良好通过2013CB531100心律失常的发病机理和干预研究陈义汉同济大学教育部、上海市科学技术委员会良好通过2013CB531200线粒体功能障碍致早期心衰机制及干预策略研究程和平北京大学教育部优秀通过2013CB531300重度抑郁症遗传与神经生物学基础及干预研究陈建国华中科技大学教育部、中国科学院良好通过2013CB531400肠道细菌微生态与感染及代谢的研究项春生浙江大学教育部、浙江省科学技术厅良好通过2013CB531500持续性感染防治疫苗和佐剂的基础研究叶丽林中国人民解放军第三军医大学中央军委后勤保障部卫生局、重庆市科学技术委员会优秀通过2013CB531600重要侵袭性致病真菌与宿主相互作用的分子与细胞机制研究姜远英中国人民解放军第二军医大学中央军委后勤保障部卫生局、上海市科学技术委员会良好通过2013CB531700&ldquo 脾主运化、统血&rdquo 等脾脏象理论研究杨关林辽宁中医药大学国家中医药管理局良好通过2013CB531800基于利水功效的中药药性理论研究匡海学黑龙江中医药大学国家中医药管理局优秀通过2013CB531900基于临床的针麻镇痛与机体保护机制研究万有北京大学国家中医药管理局、教育部良好通过2013CB532000中医理论体系框架结构研究潘桂娟中国中医科学院中医基础理论研究所国家中医药管理局良好通过2013CB632100硅芯片光互连用发光材料及器件研究杨德仁浙江大学教育部、浙江省科学技术厅良好通过2013CB632200低成本、高延展性高强镁合金材料基础研究刘庆重庆大学重庆市科学技术委员会、教育部良好通过2013CB632300高性能合成润滑材料设计制备与使役的基础研究刘维民中国科学院兰州化学物理研究所中国科学院良好通过2013CB632400高效光催化材料及其应用的基础研究邹志刚南京大学江苏省科学技术厅、教育部优秀通过2013CB632500面向规模化应用的高性能热电材料及器件的基础研究张清杰武汉理工大学教育部、中国科学院优秀通过2013CB632600共伴生难处理两性金属资源高效清洁转化综合利用基础研究刘会洲中国科学院过程工程研究所中国科学院良好通过2013CB632700人工微结构红外光电耦合材料及深空目标探测应用研究陈延峰南京大学教育部优秀通过2013CB632800红外量子级联激光材料和探测材料基础研究刘峰奇中国科学院半导体研究所中国科学院良好通过2013CB632900高性能声功能材料研究及其在高端超声换能器中的集成曹文武哈尔滨工业大学工业和信息化部良好通过2013CB733000航天工程中机构可靠性及其动力学和系统控制基础研究谭春林北京空间飞行器总体设计部中国航天科技集团公司良好通过2013CB733100全天时全方位多形式安全交会对接精确控制理论及方法研究杨保华中国空间技术研究院中国航天科技集团公司良好通过2013CB733200西部山区大型滑坡致灾因子识别、前兆信息获取与预警方法研究黄润秋成都理工大学四川省科学技术厅优秀通过2013CB733300高分辨率高精度地球重力场及其时变效应和动力学机理研究李建成武汉大学教育部良好通过2013CB733400复杂地表遥感信息动态分析与建模李增元中国林业科学研究院国家林业局、中国科学院良好通过2013CB733500生物甲烷系统中若干过程高效转化的基础研究陆小华南京工业大学江苏省科学技术厅、教育部优秀通过2013CB733600工业生物过程高效转化与系统集成的科学基础研究谭天伟北京化工大学教育部优秀通过2013CB733700分子探针识别肿瘤特异性血清标志物的基础研究田禾华东理工大学教育部良好通过2013CB733800基于多模态影像的缺血性脑卒中诊治新技术的关键科学问题研究滕皋军东南大学江苏省科学技术厅、教育部良好通过2013CB733900抗逆元器件的构建和机理研究林章凛清华大学教育部良好通过2013CB734000合成微生物体系的适配性研究张立新中国科学院微生物研究所中国科学院良好通过2013CB834100与激光聚变、自然灾害和深空探测等相关的非线性动力学斑图和轨道稳定性研究王炜南京大学教育部良好通过2013CB834200现代密码学中若干关键数学问题研究及其应用王小云清华大学教育部优秀通过2013CB834300大亚湾中微子实验的物理研究王贻芳中国科学院高能物理研究所中国科学院优秀通过2013CB834400原子核稳定性极限的新物理与新技术叶沿林北京大学教育部良好通过2013CB834500分子聚集体的化学:多层次功能组装体构筑与动态调控张希清华大学教育部、上海市科学技术委员会良好通过2013CB834600化学反应动力学的若干前沿课题研究杨学明中国科学院大连化学物理研究所中国科学院优秀通过2013CB834700聚集诱导发光的基本科学问题唐本忠香港科技大学深圳研究院深圳市科技创新委员会优秀通过2013CB834800金属配合物激发态的基础与应用研究支志明香港大学深圳研究院深圳市科技创新委员会良好通过2013CB834900利用南极巡天望远镜在超新星宇宙学及太阳系外行星方面的前沿研究王力帆中国科学院紫金山天文台中国科学院良好通过2013CB835000从雪球事件到寒武纪大爆发:距今6亿年前后的生物与环境演变朱茂炎中国科学院南京地质古生物研究所中国科学院良好通过2013CB835100遗忘的功能和机制研究徐林中国科学院昆明动物研究所中国科学院、云南省科学技术厅良好通过2013CB835200我国重要家养动植物在人工选择下进化的遗传和基因组机制王文中国科学院昆明动物研究所中国科学院、云南省科学技术厅良好通过2013CB835300适应性免疫的起源与演化刘小龙中国科学院上海生命科学研究院中国科学院、上海市科学技术委员会良好通过2013CB836900调控生命过程的若干天然产物的合成、靶点和机制研究李昂中国科学院上海有机化学研究所上海市科学技术委员会、中国科学院优秀通过2013CB837000暗物质粒子探测卫星的相关科学研究范一中中国科学院紫金山天文台中国科学院良好通过2013CB837100寒武纪叶足动物及其相关蜕皮动物起源与演化研究刘建妮西北大学陕西省科学技术厅良好通过2013CB837200三维微纳米生物芯片在肝癌和大肠癌肝转移中的分子机理研究及其临床应用刘雳宇中国科学院物理研究所中国科学院良好通过2013CB837300人类概念认知的脑网络基础毕彦超北京师范大学教育部良好通过2013CB837800大型强子对撞机CMS、ATLAS和ALICE实验物理研究陈和生中国科学院高能物理研究所中国科学院良好通过蛋白质研究等6个重大科学研究计划2013CB910100胁迫环境中细胞代谢的调控机制张宏中国科学院生物物理研究所中国科学院优秀通过2013CB910200蛋白质动态学研究的新技术新方法唐淳中国科学院武汉物理与数学研究所中国科学院良好通过2013CB910300新型肿瘤相关蛋白的致癌机理及其应用基础研究周钢桥中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所中央军委后勤保障部卫生局良好通过2013CB910400染色体结构与功能雷鸣中国科学院上海生命科学研究院中国科学院、上海市科学技术委员会优秀通过2013CB910500肿瘤侵袭转移潜能的起源及其关键调控蛋白钦伦秀复旦大学上海市科学技术委员会、教育部良好通过2013CB910600离子通道和膜转运蛋白的结构与功能研究徐华强中国科学院上海药物研究所中国科学院、上海市科学技术委员会优秀通过2013CB910700退行性疾病相关重要蛋白质翻译后修饰的化学生物学研究李艳梅清华大学教育部良好通过2013CB910800基于相互作用网络构建及分析的蛋白质功能研究杨晓明中国人民解放军军事医学科学院中央军委后勤保障部卫生局良好通过2013CB910900赖氨酸翻译后修饰及对蛋白质功能的调控作用秦樾中国科学院上海生命科学研究院中国科学院、上海市科学技术委员会良好通过2013CB911000DNA损伤修复相关蛋白在基因组稳定性维持和肿瘤发生发展中的机制研究孔道春北京大学教育部良好通过2013CB911100重要病毒转录复制蛋白复合体的结构功能研究陈新文中国科学院武汉病毒研究所中国科学院良好通过2013CB911200修饰蛋白质规模化分离鉴定新技术新方法邹汉法中国科学院大连化学物理研究所中国科学院良好通过2013CB911300病毒诱导肿瘤发生的氧化还原蛋白质组研究黄灿华四川大学教育部、四川省科学技术厅良好通过2013CB911400癌-睾丸蛋白作用机制和调控网络研究胡志斌南京医科大学江苏省科学技术厅优秀通过2013CB911500重要病原微生物感染与耐药性相关的膜蛋白结构功能研究汪涛北京大学教育部优秀通过2013CB911600DNA损伤与抗肿瘤研究郭志刚南京师范大学江苏省科学技术厅良好通过2013CB921700量子有序现象及其多场调控研究方忠中国科学院物理研究所中国科学院优秀通过2013CB921800基于自旋量子调控的固态量子计算研究杜江峰中国科学技术大学中国科学院优秀通过2013CB921900新型量子材料中电子内禀自由度的调控吴飙北京大学教育部良好通过2013CB922000冷原子与偶极量子气体的性质和调控尤力清华大学教育部良好通过2013CB922100分子体系中电子电荷和自旋的量子调控左景林南京大学教育部、江苏省科学技术厅良好通过2013CB922200原子分子量子态的超快调控丁大军吉林大学教育部优秀通过2013CB922300固态量子器件及电路褚君浩华东师范大学教育部、上海市科学技术委员会良好通过2013CB922400受控超快光场作用下物质的量子特性研究魏志义中国科学院物理研究所中国科学院良好通过2013CB932500用于脑部肿瘤治疗的新型纳米药物研究陆伟跃复旦大学教育部、上海市科学技术委员会良好通过2013CB932600低维材料的高效能量转换与器件基础张跃北京科技大学教育部优秀通过2013CB932700生物医用纳米材料的代谢过程及其分析方法研究高学云中国科学院高能物理研究所中国科学院良好通过2013CB932800纳米生物机器的可控组装与多功能集成刘冬生清华大学教育部良好通过2013CB932900半导体纳米结构的非可见光波段光发射与探测器件施毅南京大学教育部、江苏省科学技术厅优秀通过2013CB933000仿生流体可控输运微/纳米界面材料宋延林中国科学院化学研究所中国科学院优秀通过2013CB933100碳资源优化利用的纳米催化基础申文杰中国科学院大连化学物理研究所中国科学院优秀通过2013CB933200半封闭空间机动车排放污染物常温治理的关键纳米技术施剑林纳米技术及应用国家工程研究中心中国科学院、上海市科学技术委员会良好通过2013CB933300分立量子点可控高效纳米发光器件机理及制备基础研究牛智川中国科学院半导体研究所中国科学院良好通过2013CB933400分子纳米磁体的设计合成、可控组装与器件基础高松北京大学教育部良好通过2013CB933500有机微纳晶态材料的可控制备和器件集成付红兵中国科学院化学研究所中国科学院良好通过2013CB933600基于纳米冷阴极的新型真空微纳电子器件的基础问题研究邓少芝中山大学教育部优秀通过2013CB933700单分子单细胞水平高分辨实时动态纳米检测技术及应用方晓红中国科学院化学研究所中国科学院良好通过2013CB933800重大疾病相关的若干重要难检活性小分子细胞内纳米传感研究唐波山东师范大学山东省科学技术厅良好通过2013CB933900纳米材料调控自噬的机制、安全性及在肿瘤诊疗中的应用研究温龙平中国科学技术大学中国科学院良好通过2013CB934000基于新型三维纳米结构的储能锂二次电池重要基础问题研究张世超北京航空航天大学工业和信息化部良好通过2013CB934100面向能源高效利用的功能介孔材料设计和调控唐颐复旦大学上海市科学技术委员会、教育部优秀通过2013CB934200纳米界面超润滑检测技术与机理研究郑泉水清华大学教育部良好通过2013CB934300面向PTS快速检测与重度污染土壤治理的实用化纳米材料与技术孟国文中国科学院合肥物质科学研究院中国科学院良好通过2013CB934400荧光硅纳米结构的设计、生物学效应及其用于生物荧光成像的基础研究何耀苏州大学江苏省科学技术厅良好通过2013CB934500石墨烯纳米结构的边缘调控和相关电子学器件研究张广宇中国科学院物理研究所中国科学院优秀通过2013CB934600超导-拓扑绝缘体低维异质结构的制备和物性王健北京大学教育部优秀通过2013CB934700安全、轻质、高效的新型全固态锂离子电池关键材料纳米制备科学问题研究张楚虹四川大学四川省科学技术厅、教育部良好通过2013CB934800高效金属-氧化物复合催化剂的理性设计与性能调控陈蓉华中科技大学湖北省科学技术厅、教育部良好通过2013CB944900肝脏造血免疫组织发育分化的分子调控田志刚中国科学技术大学中国科学院优秀通过2013CB945000原始生殖细胞发生和性腺发育的机制研究陈大华中国科学院动物研究所中国科学院良好通过2013CB945100植物传粉与受精的分子调控网络张宪省山东农业大学山东省科学技术厅良好通过2013CB945200脂代谢紊乱与精子发生障碍的分子关联研究赵子建南京医科大学江苏省科学技术厅良好通过2013CB945300心肌细胞分化增殖与心脏发育的调控机制钟涛复旦大学上海市科学技术委员会、教育部优秀通过2013CB945400代谢物失衡和信号通路异常致出生缺陷的分子机理王红艳复旦大学教育部、上海市科学技术委员会良好通过2013CB945500原始卵泡形成与募集的调控机制夏国良中国农业大学教育部良好通过2013CB945600神经前体细胞命运决定、分化及环路形成的调控机制杨小杭浙江大学教育部、浙江省科学技术厅良好通过2013CB955700海洋微型生物碳泵储碳过程与机制研究焦念志厦门大学教育部优秀通过2013CB955800云、气溶胶气候效应的观测与模拟研究李占清北京师范大学教育部良好通过2013CB955900我国大陆典型温暖期的气候变率及驱动机制周卫健中国科学院地球环境研究所中国科学院优秀通过2013CB956000青藏高原沙漠化对全球变化的响应董治宝中国科学院寒区旱区环境与工程研究所中国科学院良好通过2013CB956100南海珊瑚礁对多尺度热带海洋环境变化的响应、记录与适应对策研究余克服中国科学院南海海洋研究所广东省科学技术厅、中国科学院良好通过2013CB956200西北太平洋海洋多尺度变化过程、机理及可预测性吴立新中国海洋大学教育部优秀通过2013CB956300全球变化对中国典型草地生态过程的影响及生态环境效应万师强河南大学河南省科学技术厅良好通过2013CB956400中国西部大陆剥蚀风化与青藏高原隆升和全球变化的关系方小敏中国科学院青藏高原研究所中国科学院良好通过2013CB956500扬子大三角洲演化与陆海交互作用过程及效应研究高抒南京大学教育部、江苏省科学技术厅良好通过2013CB956600碳循环关键过程及其与气候系统耦合的研究林光辉清华大学教育部良好通过2013CB956700基于水-岩-土-气-生相互作用的喀斯特地区碳循环模式及调控机理王世杰中国科学院地球化学研究所中国科学院良好通过2013CB966800重编程造血细胞的基础与临床应用研究陈赛娟上海交通大学医学院附属瑞金医院上海市科学技术委员会、教育部良好通过2013CB966900干细胞分化产生的免疫原性与免疫耐受诱导施福东天津医科大学天津市科学技术委员会优秀通过2013CB967000胚胎干细胞治疗致盲性眼病的基础与临床转化研究阴正勤中国人民解放军第三军医大学中央军委后勤保障部卫生局、重庆市科学技术委员会良好通过2013CB967100干细胞分子标记筛选、鉴定及其分子网络关联研究曾令文中国科学院广州生物医药与健康研究院中国科学院良好通过2013CB967200肿瘤干细胞在实体肿瘤发展中的调控机制研究向荣南开大学教育部、天津市科学技术委员会良好通过2013CB967300微环境调控植物生长点干细胞中心维持与重建的分子网络胡玉欣中国科学院植物研究所中国科学院优秀通过2013CB967400精原细胞向生殖干细胞和生殖细胞转化的机制研究吴际上海交通大学上海市科学技术委员会、教育部良好通过2013CB967500干细胞治疗视网膜变性的基础与临床转化研究徐国彤同济大学教育部、上海市科学技术委员会良好通过2013CB967600iPS细胞重编程过程中染色体稳定性调控的机制研究毛志勇同济大学上海市科学技术委员会、教育部良好通过2013CB967700利用多能干细胞进行感光细胞定向分化和视觉修复的研究薛天中国科学技术大学中国科学院良好通过2013CBA01800冰冻圈变化及其影响研究丁永建中国科学院寒区旱区环境与工程研究所中国科学院良好通过

溴甲贝那替嗪相关的仪器

  • 梅特勒托利多 Thornton 2300Na 钠分析仪为纯水处理和电厂循环化学监测翻开了新篇章。 该分析仪通过确保水质纯度以提高水制备效率并最大限度降低降低腐蚀。 它提供四个模拟输出通过比例选择用于钠、pH 和温度输出,并且每次校准都可自动进行电极活化。应用过程超纯水进行痕量ppb级的钠含量监测能够确保系统用水的最高质量。监测纯水处理中的阳离子交换过程可以第一时间发现钠离子的泄漏从而在污染物到达下级处理单元之前启动再生操作过程电厂蒸汽质量的监测可保护汽轮机免受钠盐侵蚀,从而防止应力腐蚀开裂和其他故障。凝结水监测可检测出非常小的泄漏,从而在泄漏导致计划外停机之前及时采取纠正措施。产品特性和优势无人值守的全自动校准运行可靠并节省时间通过pH进行碱化剂加药终点判断以确保连续一致的测量结果便捷的离线取样测量功能可以对工厂其它区域的样品进行质量控制检查同时显示钠,加药后 pH 值 、温度和校准进程,分析仪和样品状况一目了然防护外壳选择 脏乱的工厂环境可选择全封闭并加锁的机壳;干净的样品室可选用带检修门的半封闭机壳它提供四个模拟输出通过比例选择用于钠、pH 和温度输出,以便完全集成到数据采集和控制系统中规格 - 2300Na钠分析仪(又名钠离子分析仪、在线钠表、全自动钠表)Range0.001-100,000 ppb,自动调整范围Калибровка无人值守的自动 3 点增量校准; 手动 1 或 2 点校准Размеры900x450x190mm (35.4x17.7x7.5 in.)Other Features模拟输出 (4) 0/4 至 20mAМатериал электрода自动校准步序过程中的电极活化如需了解更多信息,请访问或拨打梅特勒托利多官方客服热线
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  • 微混合脂质体PDMS芯片为降低客户使用芯片的成本,公司特将常规使用的PDMS芯片进行归纳整理,推出不同规格尺寸芯片来尽可能满足更多客户的需求。若标准芯片规格尺寸无法满足要求,也可根据客户设计的图纸定制化加工近20年来,越来越多的新型纳米药物制剂涌入市场,拥有载体中“小笼包”之称的纳米脂质体应运而生。脂质纳米材料具有独特的亲水、亲油“两亲性”,使得在同一药物里同时添加亲油亲水药物和活性成分成为了可能。纳米脂质体的膜材主要由磷脂与胆固醇构成。这种由脂质双分子层形成的粒径在纳米级别的囊泡,可将毒副作用大、稳定性差、降解快的药物包裹其中。通过与细胞膜融合,将携带的药物浓集于病灶部位,以实现靶向给药,同时可以提高疗效、降低毒性、增强稳定性。以下芯片可以为研究者提供基本的原理验证。
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  • 家禽隔离安全柜LABS 400-860-5168转4446
    美国PLAS LABS 家禽隔离安全柜1.工作条件1.1工作温度:0-50℃1.2工作湿度:20-80%1.3电源:90-230V2.技术要求及配置2.1 主要功能:2.1.1 应用于家禽饲养,可以提供一个净化,传递,消毒、空气负压的饲喂环境,免于交叉污染。是现代家禽业生物安全体系的重要应用。2.1.2应用于疾病净化,全进全出,隔离消毒,接种疫苗,良种家禽繁殖体系,养抗病体系,投药预防,家禽疾病研究,家禽疫苗研制,预防,保健,动物福利,SPF鸡动物实验室建立重要的工具。2.2 技术指标:2.2.1 1次成型的匹配的成型外壳,进过高压和蒸汽的灭菌。2.2.2有脚轮和刹车系统,便于移动 2.2.3以移动的电源控制面板,便于清洁和拆卸。2.2.4以移动的碳酸酯前门,带有不锈钢铰链,方便灵活 2.2.5 HEPA过滤器&排气吹风机外壳细节 ,选择正压或负压设置。2.2.6 按用户要求来决定压力方向。2.2.7过滤器外壳有不锈钢”slip-a-part”铰链和夹子,清洁时,易于拆卸。 3.13 圆柱形HEPA过滤器直径是8”(203mm) ,吹风机外壳也有一个同样的”slip-a-part”铰链和钳夹系统 ,预过滤器是可清洗的。 3微米旋转聚酯材质。2.2.8供水系统:能够提供水源供应系统,或者从箱体的顶部提供一个单独的水源。2.2.9水管是内0.500"(12mm.).注释:如果禽类才出生1-2天,还不能激活自动供水杯,那么就需要提供一个小的供水器皿给它们,知道它们长大到能够自己激活供水杯为止。2.2.10供料系统:隔离安全柜包括一个不锈钢“gravity fed”重力自动供给装置。2.2.11它可以持续提供8-10天的12-14磅(5-6公斤)的饲料给禽类,主要取决于禽类的年龄。饲料是通过装在前门上的饲料“chute斜槽”来引入饲料。2.2.12 HEPA过滤器&排气吹风机外壳细节 ,选择正压或负压设置。按用户要求来决定压力方向。2.2.13过滤器外壳有不锈钢”slip-a-part”铰链和夹子,清洁时,易于拆卸。 圆柱形HEPA过滤器直径是8”(203mm) ,吹风机外壳也有一个同样的”slip-a-part”铰链和钳夹系统 ,预过滤器是可清洗的。 3微米旋转聚酯材质。2.2.14可拆卸的电子控制面板细节 ,所有的控制器都是镶嵌在一个不锈钢面板上。清洁箱体时,几秒钟之内,就可以将其拆卸下来。用我们独特的”Key Way”技术即可,无需任何其他工具。2.2.15电子面板包括如下部件:两(2)个上面的”Key Way”狭槽,用来镶嵌和拆卸控制面板 新的数显加热控制模块#DBS 1000,位于上部,带有热电偶。只需要按一下按钮, 旋转到你需要的温度。 温度热电偶。尖端位于排气HEPA过滤器外壳内部。2.2.16在底部HEPA过滤器上是相同的,上部加热灯和吹风机的电源插座,风扇的可变速度控制器 (吹风机) ,20Amp接地故障中断(G.F.I)安全插座。 下部的加热灯和吹风机电源插座。2.2.17新数显加热控制模块#DBS1000,位于下部,带有热电偶。只需要按一下按钮,旋转到你需要的温度。2.2.18所有的家禽隔离安全柜外壳都配有一个内部的红色加热灯。2.2.19这个特殊的灯是用来提供温暖,降低健康的禽类受伤和生病的几率。2.2.20光强度(和热)是通过镶嵌在箱体外壳外面的数显加热控制器来控制的。2.2.21尺寸30x30x30英寸 4个单元2.3 配置2.3.1 匹配的压铸成型外壳。经过了高压灭菌或蒸汽灭菌。2.3.2带有脚轮、刹车和锁的不锈钢支架(小推车)。2.3.3可移动的聚碳酸酯前门,带有 slip-a-part”不锈钢铰链2.3.4高温密封圈材质2.3.5可移动的电源控制面板。清洁时可拆卸。2.3.6数显温度控制器和热电偶2.3.7红色加热灯,可调整强度。2.3.8重力自动供给不锈钢进食斜槽,可调的进食箱附有观测计。 容量:6-8 磅2.3.9重量自动供给,可调的”T”型供水系统,带有 3 个供水杯。全部是 不锈钢材质制成2.3.10用于 T 型供水系统的,快速反应“压挤”调节器。2.3.11不锈钢网格门。2.3.12成型的白色废水盘是圆角的。2.3.13低处的活动门,是用来移走废水盘(门是选配件),而不会感染禽 类2.3.14空气进口和排出口各有一个圆柱形的 HEPA 过滤器。过滤器更换是简单和快捷的。2.3.15可重复使用的 3 微米旋转聚酯预过滤器。2.3.16鼠笼式的通风机用来空气补齐和排出。可选的正压或负压设置操 作。包含一个测试 HEPA 过滤器效率的孔口。2.3.17电压 115-120 或 220-240 Volts 可选2.3.18保质期 12 个月 (手套和过滤器不在范围之内)2.4 耗材2.4.1 无
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    雷磁离子电极 氟 氯 溴 碘 钾 钠 钙 铜 铅型号PF-2-01型氟离子电极(塑)PF-3-01 型氟离子电极 ( 玻 )PF-202-C型氟离子复合电极PF-202 氟离子复合电极PF-202-L 氟离子复合电极972101氟离子复合电极类别单电极单电极复合电极复合电极复合电极复合电极离子F-F-F-F-F-F-范围1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~饱和19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~饱和敏感膜材质晶体膜晶体膜晶体膜晶体膜晶体膜晶体膜材质聚碳酸酯玻璃聚碳酸酯聚碳酸酯聚碳酸酯聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~45 ℃5~45 ℃5~45 ℃5~45 ℃5~45 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)液接界//纤维单盐桥POMPOM可分离环形磨口参比填充液//3 M KCl不可充不可充可充参比结构//Ag/AgClAg/AgClAg/AgClClickOk 参比系统工作pH4~84~8///5~7常见干扰离子OH-OH-OH-OH-OH-OH-推荐参比电极232-01232-01////可选试剂&配件校准液0.1M NaF氟离子电极校准溶液(624001),250ml离子强度调节剂离子强度调节剂 X型(633010),250ml低浓度总离子强度调节缓冲液(634021),250ml常规浓度总离子强度调节缓冲液 II(634022),250ml抗干扰总离子强度调节缓冲液 IV(634024),250ml参比填充液//电极补充溶液(100ml,3mol/L KCl溶液))//ISE参比填充液 A型(614021)电极补充溶液(250ml,3mol/L KCl溶液))型号PCI-1-01 型氯离子电极972102氯离子复合电极类别单电极复合电极离子Cl-Cl-范围5×10-5~0.1M5×10-5~1.0 M1.775mg/L~3.55g/L1.775mg/L~35.5g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12*120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH2~102~12常见干扰离子Br-、I-、S2-、CN-Br-、I-、S2-、CN-推荐参比电极C(K2SO4)-1/可选试剂&配件校准液0.1M KCl氯离子电极校准溶液(624002),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml参比填充液/ISE参比填充液 B型(614022),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)型号PBr-1-01 型溴离子电极972103溴离子复合电极类别单电极复合电极离子Br-Br-范围5×10-6~0.1 M2×10-6~1.0 M0.4 mg/L~7.99 g/L0.16 mg/L~79.9 g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH2~110~14常见干扰离子I-、S2-、CN-I-、S2-、CN-推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L KNO3)/可选试剂&配件校准液0.1M NaBr溴离子电极校准溶液(624003),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml参比填充液/ISE参比填充液 D型(614024),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)型号PI-1-01 型碘离子电极972104碘离子复合电极类别单电极复合电极离子I-I-范围5×10-7~0.1 M1×10-7~1.0 M63.5μg/L~12.7 g/L12.7μg/L~127 g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH2~100~12常见干扰离子Cl-、Br-、S2-Cl-、Br-、S2-、CN-、S2O32-推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L KNO3)/可选试剂&配件校准液0.1M KI碘离子电极校准溶液(624004),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml参比填充液/ISE参比填充液 D型(614024),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)型号PK-1-01 型钾离子电极972121钾离子复合电极类别单电极复合电极离子K+K+范围1×10-5~0.1 M1×10-6~1.0 M0.39mg/L~3.9g/L0.039mg/L~39g/L敏感膜材质PVC膜PVC膜,可替换材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH4~112.5~11常见干扰离子NH4+、Cs+NH4+、Cs+推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L NaCl)/可选试剂&配件校准液0.1M KCl钾离子电极校准溶液(624021),250ml离子强度调节剂少量MgAc2粉末离子强度调节剂 III型(634003),250ml参比填充液/ISE参比填充液 E型(614025),250ml电极膜片/钾离子膜(OS00022)(1片)型号701型钠离子复合电极972207钠离子复合电极6801-01钠离子电极6801A钠离子电极类别复合电极复合电极单电极单电极离子Na+Na+Na+Na+范围1×10-6~0.1 M1×10-7~饱和1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1M23 μg/L~2.3 g/L2.3 μg/L~饱和23μg/L~2.3g/L23μg/L~2.3g/L敏感膜材质玻璃球泡玻璃球泡玻璃球泡玻璃球泡材质玻璃玻璃玻璃玻璃尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度20~40 ℃0~80 ℃20~40 ℃20~40 ℃接口BNC(Q9)S7BNC(Q9)BNC(Q9)液接界陶瓷砂芯盐桥高性能陶瓷砂芯//参比填充液1 M NH4Cl可充//参比结构Ag/AgClClickOk 参比系统//工作pH/6-12//常见干扰离子H+、Li+、NH4+、Ag+H+、Li+、NH4+、Ag+H+、Li+、NH4+、Ag+(H+、Li+、NH4+、Ag+)适配仪器离子计离子计DWS-51型钠离子计DWS-295型钠离子计,DWS-295F型钠离子计推荐参比电极//6802-01参比电极6802A参比电极可选试剂&配件校准液0.1M NaCl钠离子电极校准溶液(624007),250ml离子强度调节剂0.2mol/L 二异丙胺离子强度调节剂 VII型(634007),250ml参比填充液1 M NH4ClISE参比填充液 G型(614027),250ml//配件/连接线(S7接口转BNC接口)//型号PCa-1-01 型钙离子电极972124钙离子复合电极类别单电极复合电极离子Ca2+Ca2+范围1×10-5~0.1 M5×10-7~1.0 M0.4 mg/L~4 g/L20 μg/L~40g/L敏感膜材质PVC膜PVC膜,可替换材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH4~102.5~11常见干扰离子Pb2+Pb2+推荐参比电极232-01/可选试剂&配件校准液0.1M CaCl2钙离子电极校准溶液(624024),250ml离子强度调节剂少量KCl粉末离子强度调节剂 II型(634002),250ml参比填充液/ISE参比填充液 A型(614021),250ml电极膜片/钙离子膜(OS00023)(1片)型号PCu-1-01 型铜离子电极972105铜离子复合电极类别单电极复合电极离子Cμ2+Cμ2+范围5×10-7~0.1 M1×10-7~0.1 M32μg/L~6.4g/L6.4μg/L~6.4g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH3~62~12常见干扰离子Hg+、Ag+、Fe3+、Cl-、Br-Hg+、Ag+、Fe3+、Cl-、Br-推荐参比电极C(K2SO4)-1/可选试剂&配件校准液0.1M Cu(NO3)2铜离子电极校准溶液(624005),250ml离子强度调节剂少量NaNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml参比填充液/ISE参比填充液 D型(614024),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)型号PPb-1-01 型铅离子电极972106铅离子复合电极类别单电极复合电极离子Pb2+Pb2+范围5×10-7~0.1 M1×10-6~0.1 M104μg/L~20.7g/L207μg/L~20.7g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH3~64~7常见干扰离子Hg+、Ag+、Cu2+Hg+、Ag+、Cu2+推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L KNO3)/可选试剂&配件校准液0.1M Pb(NO3)2铅离子电极校准溶液(624006),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 VI型(634006),250ml参比填充液/ISE参比填充液 B型(614022),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)
  • 雷磁离子电极 氟 氯 溴 碘 钾 钠 钙 铜 铅
    雷磁离子电极 氟 氯 溴 碘 钾 钠 钙 铜 铅型号PF-2-01型氟离子电极(塑)PF-3-01 型氟离子电极 ( 玻 )PF-202-C型氟离子复合电极PF-202 氟离子复合电极PF-202-L 氟离子复合电极972101氟离子复合电极类别单电极单电极复合电极复合电极复合电极复合电极离子F-F-F-F-F-F-范围1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M1×10-6~饱和19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~1.9g/L19μg/L~饱和敏感膜材质晶体膜晶体膜晶体膜晶体膜晶体膜晶体膜材质聚碳酸酯玻璃聚碳酸酯聚碳酸酯聚碳酸酯聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~45 ℃5~45 ℃5~45 ℃5~45 ℃5~45 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)BNC(Q9)液接界//纤维单盐桥POMPOM可分离环形磨口参比填充液//3 M KCl不可充不可充可充参比结构//Ag/AgClAg/AgClAg/AgClClickOk 参比系统工作pH4~84~8///5~7常见干扰离子OH-OH-OH-OH-OH-OH-推荐参比电极232-01232-01////可选试剂&配件校准液0.1M NaF氟离子电极校准溶液(624001),250ml离子强度调节剂离子强度调节剂 X型(633010),250ml低浓度总离子强度调节缓冲液(634021),250ml常规浓度总离子强度调节缓冲液 II(634022),250ml抗干扰总离子强度调节缓冲液 IV(634024),250ml参比填充液//电极补充溶液(100ml,3mol/L KCl溶液))//ISE参比填充液 A型(614021)电极补充溶液(250ml,3mol/L KCl溶液))型号PCI-1-01 型氯离子电极972102氯离子复合电极类别单电极复合电极离子Cl-Cl-范围5×10-5~0.1M5×10-5~1.0 M1.775mg/L~3.55g/L1.775mg/L~35.5g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12*120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH2~102~12常见干扰离子Br-、I-、S2-、CN-Br-、I-、S2-、CN-推荐参比电极C(K2SO4)-1/可选试剂&配件校准液0.1M KCl氯离子电极校准溶液(624002),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml参比填充液/ISE参比填充液 B型(614022),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)型号PBr-1-01 型溴离子电极972103溴离子复合电极类别单电极复合电极离子Br-Br-范围5×10-6~0.1 M2×10-6~1.0 M0.4 mg/L~7.99 g/L0.16 mg/L~79.9 g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH2~110~14常见干扰离子I-、S2-、CN-I-、S2-、CN-推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L KNO3)/可选试剂&配件校准液0.1M NaBr溴离子电极校准溶液(624003),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml参比填充液/ISE参比填充液 D型(614024),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)型号PI-1-01 型碘离子电极972104碘离子复合电极类别单电极复合电极离子I-I-范围5×10-7~0.1 M1×10-7~1.0 M63.5μg/L~12.7 g/L12.7μg/L~127 g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH2~100~12常见干扰离子Cl-、Br-、S2-Cl-、Br-、S2-、CN-、S2O32-推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L KNO3)/可选试剂&配件校准液0.1M KI碘离子电极校准溶液(624004),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml参比填充液/ISE参比填充液 D型(614024),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)型号PK-1-01 型钾离子电极972121钾离子复合电极类别单电极复合电极离子K+K+范围1×10-5~0.1 M1×10-6~1.0 M0.39mg/L~3.9g/L0.039mg/L~39g/L敏感膜材质PVC膜PVC膜,可替换材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH4~112.5~11常见干扰离子NH4+、Cs+NH4+、Cs+推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L NaCl)/可选试剂&配件校准液0.1M KCl钾离子电极校准溶液(624021),250ml离子强度调节剂少量MgAc2粉末离子强度调节剂 III型(634003),250ml参比填充液/ISE参比填充液 E型(614025),250ml电极膜片/钾离子膜(OS00022)(1片)型号701型钠离子复合电极972207钠离子复合电极6801-01钠离子电极6801A钠离子电极类别复合电极复合电极单电极单电极离子Na+Na+Na+Na+范围1×10-6~0.1 M1×10-7~饱和1×10-6~0.1 M1×10-6~0.1M23 μg/L~2.3 g/L2.3 μg/L~饱和23μg/L~2.3g/L23μg/L~2.3g/L敏感膜材质玻璃球泡玻璃球泡玻璃球泡玻璃球泡材质玻璃玻璃玻璃玻璃尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度20~40 ℃0~80 ℃20~40 ℃20~40 ℃接口BNC(Q9)S7BNC(Q9)BNC(Q9)液接界陶瓷砂芯盐桥高性能陶瓷砂芯//参比填充液1 M NH4Cl可充//参比结构Ag/AgClClickOk 参比系统//工作pH/6-12//常见干扰离子H+、Li+、NH4+、Ag+H+、Li+、NH4+、Ag+H+、Li+、NH4+、Ag+(H+、Li+、NH4+、Ag+)适配仪器离子计离子计DWS-51型钠离子计DWS-295型钠离子计,DWS-295F型钠离子计推荐参比电极//6802-01参比电极6802A参比电极可选试剂&配件校准液0.1M NaCl钠离子电极校准溶液(624007),250ml离子强度调节剂0.2mol/L 二异丙胺离子强度调节剂 VII型(634007),250ml参比填充液1 M NH4ClISE参比填充液 G型(614027),250ml//配件/连接线(S7接口转BNC接口)//型号PCa-1-01 型钙离子电极972124钙离子复合电极类别单电极复合电极离子Ca2+Ca2+范围1×10-5~0.1 M5×10-7~1.0 M0.4 mg/L~4 g/L20 μg/L~40g/L敏感膜材质PVC膜PVC膜,可替换材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH4~102.5~11常见干扰离子Pb2+Pb2+推荐参比电极232-01/可选试剂&配件校准液0.1M CaCl2钙离子电极校准溶液(624024),250ml离子强度调节剂少量KCl粉末离子强度调节剂 II型(634002),250ml参比填充液/ISE参比填充液 A型(614021),250ml电极膜片/钙离子膜(OS00023)(1片)型号PCu-1-01 型铜离子电极972105铜离子复合电极类别单电极复合电极离子Cμ2+Cμ2+范围5×10-7~0.1 M1×10-7~0.1 M32μg/L~6.4g/L6.4μg/L~6.4g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH3~62~12常见干扰离子Hg+、Ag+、Fe3+、Cl-、Br-Hg+、Ag+、Fe3+、Cl-、Br-推荐参比电极C(K2SO4)-1/可选试剂&配件校准液0.1M Cu(NO3)2铜离子电极校准溶液(624005),250ml离子强度调节剂少量NaNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml参比填充液/ISE参比填充液 D型(614024),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)型号PPb-1-01 型铅离子电极972106铅离子复合电极类别单电极复合电极离子Pb2+Pb2+范围5×10-7~0.1 M1×10-6~0.1 M104μg/L~20.7g/L207μg/L~20.7g/L敏感膜材质盐膜盐膜材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~80 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH3~64~7常见干扰离子Hg+、Ag+、Cu2+Hg+、Ag+、Cu2+推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L KNO3)/可选试剂&配件校准液0.1M Pb(NO3)2铅离子电极校准溶液(624006),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 VI型(634006),250ml参比填充液/ISE参比填充液 B型(614022),250ml配件/抛光条(盐膜电极敏感元件抛光)
  • 西替利嗪分析专用手性柱
    信和 ULTRON ES-OVM;西替利嗪,卵粘蛋白,USP L57,西替利嗪 (cetirizine hydrochloride)属于第2代抗组胺药,与其他抗组胺药相比,它对外周H1受体有较强的选择性;常用于季节性或常年性过敏性鼻炎、由过敏原引起的荨麻疹及皮肤瘙痒等症状。信和ULTRON ES-OVM手性柱,填料基体是卵粘蛋白键合硅胶,具有广泛的手性识别能力,分离效果好,并且可以进行微量分析(数ng),对西替利嗪具有非常好的分离能力,是分析西替利嗪的专用手性柱。

溴甲贝那替嗪相关的试剂

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