黄樟素乙二醇对照品

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  • 烟草制品中香豆素、黄樟素的测定
    在香精香料生产过程中,有可能由天然植物精油带入香豆素和黄樟素,在烟草加工过程中添加烟用香精香料能起到改善烟草的刺激性、掩盖杂气、提高烟草感官品质的作用。目前,一般是只对烟用香精香料中的香豆素或黄樟素进行检测,烟草制品中的香豆素和黄樟素的相关研究报道还很少。由于香豆素和黄樟素具有毒性,因此建立烟草制品中的香豆素和黄樟素的含量进行快速、准确、检测方法,对烟草制品进行质量控制是非常必要的。
  • 北分瑞利:SP-3420A分析黄樟油素和异黄樟油素
    黄樟油素,化学名称为3.4-亚甲二氧基烯丙苯,与异黄樟抽素是烯键位置不同的同分异构体。它是从黄樟树所得的黄樟抽中的主要成分,可合成洋茉莉醛、胡椒基丁醚、香叶素、乙基兰等多种香料。其中,洋茉莉醛是一种多用途的名贵香料,主要用于日用化工、电镀、医药工业中,用途广泛。国标中对黄樟油素的分析主要采用冻点法,本实验采用气相色谱仪进行分析结果更为准确,可靠。
  • GCMS法测定细辛挥发油中黄樟醚和甲基丁香酚含量
    本文采用岛津GCMS-QP2050气质联用仪,建立了细辛挥发油中黄樟醚和甲基丁香酚含量的定量分析方法。结果表明:在黄樟醚和甲基丁香酚含量均为1 ~ 50 μg/mL的浓度范围内建立标准曲线,两个组分的线性相关系数均大于0.9996,线性关系良好。10 μg/mL的混合对照品溶液连续进样6次,各组分峰面积RSD均小于3%,仪器精密度良好。对细辛挥发油样品进行浓度为10 μg/mL的加标,黄樟醚和甲基丁香酚的平均回收率为107.42%和104.78%。本方法操作简单,抗干扰能力强,可为细辛挥发油中的黄樟醚和甲基丁香酚含量的测定提供参考。

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  • 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。
  • 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。

黄樟素乙二醇对照品相关的仪器

  • 秒准MAYZUM自动尿素乙二醇配比仪MAY-D乙二醇配比仪、自动配液系统、自动配料装置、自动尿素配比仪、自动浓度配比仪、自动配液装置、异丙醇浓度自动配比仪、半自动切削液乳化液加药配比系统、切削液配比系统自动配液器、在线浓度监控加药系统自动加药装置、在线DMAC加药系统实时浓度监控、浓度自动配比自动加液系统、咖啡罐防误撞系统在线咖啡浓度监控仪、NMP防误排系统自动排液装置、液体浓度自动加药装置、溶液浓度智能测控系统、在线DMSO浓度监控仪、在线浓度自动加药装置、在线液体浓度计自动加药控制器一、系统简介:秒准(MAYZUM)在线自动加药控制系统是针对药水工艺设计的自动取样、自动分析及自动加药装置,实现对槽内液体的24小时自动管控,同时还保留了手动加药、定时定量自动加药、按流量自动加药的功能,系统根据实际在线检测到的浓度值进行自动加药调整及控制,达到工艺设定的参数后自动停止加药,设备内置自动超声波清洗和清水清洗功能,用户可设定定时清洗探头,以确保数据的准确性;浓度值及加药数据可自动存储、查看、下载或上传。适用介质:切削液、DMF、DMAC、NMP、DMSO、尿素、双氧水、氢氧化钠、氨水、糖浆、饮料、酒业、抛光液、助焊剂、、硫酸、硝酸……等液体。二、秒准MAYZUM自动尿素乙二醇配比仪MAY-D特点描述:1、采用定量取样方法,确保取样的稳定性;2、采用食品级材质(可选PTFE材质),样品检测后无污染,自动循环至工艺槽;3、触摸屏人机界面,流程清晰明了,简单易学;4、具有自动双路清洗、自动补水、自动排废功能;5、具有故障报警,数据异常报警功能;6、设备由浓度值控制少量多次自动添加,加药精度高,工艺参数更加稳定可靠;7、可选集成PH、液位、ORP、流量计、密度计等探头,实现多维度、多参数全自动监控;8、支持多种通信方式及通信协议,实现数据无线上传,通过电脑远程查看和管理,可对接客户MES系统;9、可选多点数据采集系统,一键导出、打印、保存、比对,实现对数据集中控制分析;可远程单独控制现场设备,也可集中控制。三、秒准MAYZUM自动尿素乙二醇配比仪MAY-D主要技术参数:浓度范围:0.1-100% (依据实际工况确定,以达到最好精度和分辨率;)精度:+/- 0.1%绝对值,或折光率:+/-0.0002;温度精度:0.1℃工艺过程温度:-10~80℃测量参数:浓度、温度监控频率:3秒至60分钟可调耐压、防护等级:1MPa、IP67信号输出类型:RS485数字量、4-20mA模拟量、开关量(三选一)接液体材质:SUS316L(可定制哈氏合金/耐腐蚀PTFE/氧化锆陶瓷等材质)控制箱材质:SUS304外置管道接头:4分外牙黄铜接口(原液/清水进出口)清洗模式:EDPM刮刷、超声波清洗、高压水清洗、高压气清洗外观尺寸:L51.6cm × W43.9cm × H159cm供电:AC220V或AC380V(出厂前需提前备注)系统集成(选购):PH、液位、ORP、流量计、密度计其它选配:无线数据远传功能、多点数据采集系统、前置过滤器四、秒准MAYZUM自动尿素乙二醇配比仪MAY-D显示界面参考(多参数为选购项):
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  • 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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  • 红外光谱仪 红外du品检测仪 芬太尼现场快检 公安部认证产品简介 鉴知技术 IT2000NE du品爆炸物检测仪采用傅里叶变换红外光谱技术(FT-IR),结合智能算法和丰富的谱图库,可以快速准确地识别du品、易制du化学品、爆炸物等5000多种危险物质,尤其对芬太尼及其衍生物、合成大麻素类新精神活性物质等有非常好的识别效果。产品取得公安部检测中心的检测报告,适用于禁du、反恐、缉私等领域。仪器方便移动,操作简单,搭载智能化操作软件,能够直接报出物质名称,无需人工分析谱图,非专业人员也能快速掌握,适用于现场分析。产品亮点1. 轻松解决TNT等黑色样品和大麻等植物类样品的现场快速鉴别2. 已取得中国公安部认证3. 配置了含芬太尼类物质在内的红外光谱库,可检测物质上万种典型检测物质 芬太尼类:芬太尼、卡芬太尼、丁酰芬太尼、乙酰芬太尼、戊酰芬太尼、呋喃芬太尼等芬太尼类物质 其他du品:海洛因、吗啡、可卡因、大麻、冰du、K粉(氯胺酮)、摇头丸、麻古、浴盐等常见du品 易制du化学品:麻黄碱、黄樟素、三氯甲烷、乙醚、甲苯、丙酮等易制du化学品 du品掩盖剂:淀粉、蔗糖、糖精、聚丙烯、安乃近、维生素C等常见du品掩盖剂 爆炸物:硝酸铵、硝化甘油、C4炸药、B炸药、TNT、RDX、HMX等常见爆炸物技术参数应用场景公安、海关、海事等对du品、爆炸物、易制du化学品等的快速识别
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黄樟素乙二醇对照品相关的耗材

  • 精油中樟脑、龙脑、黄樟素分析
    精油中樟脑、龙脑、黄樟素分析色谱柱:50m*0.32mm*0.5um柱温度:初始温度80℃ 保持3min 速率8℃/min 升至220℃进样器温度:250℃检测器温度:250℃其它条件:载气压力0.06MPa色谱柱货号:ZZN1-5305
  • Equity -5色谱柱28263-U
    产品特点:Equity -5色谱柱:该色谱柱经过了专业的测试,具有高柱效的特性,从而可以得到很好的分离度,更低的柱流失,从而可以得到更好的信噪比,提高灵敏度.专为吹扫捕集的方法分析环境样品设计制造,挥发性卤代烃,芳烃等有机物符合美国药典(USP)G43的要求专利的交联键合固定相聚(5%二苯基/95%二甲基硅氧烷) * 弱极性* 超低流失、耐高温,理想的GC/MS 色谱柱* 键合交联* 温度范围:0.25 和0.32mm 内径:-60℃~325/350℃0.53mm 内径:-60℃~300/320℃ (-60℃~260/280℃( 1.5μm膜厚)* 可用溶剂冲洗* 等同于USP 指定固定液G27* 应用:通用色谱柱,应用范围广Equity 系列气相毛细管柱的五大优点:* 高分辨率;* 高响应度;* 低流失;* 靠得住的长寿命;* 极高的产品批次重现性。订货信息:Equity-5内径(mm)长度(m)膜厚(μm)订货号0.53600.528263-U色谱柱的应用:使用EQUITY-5 分析半挥发性有机物(US EPA 8270 方法)(GC/MS 分析)Equity-5色谱柱: 30m*0.25mm ID,0.5um货 号: 28092U柱 温: 45℃,(2min),50℃/min ~ 100℃,10℃/min ~ 200℃,30℃/min ~ 325℃/min ~ 325℃,(7.5min)进样口: 280℃MSD接口: 325℃扫描范围: 45 ~450m/z载 气: 氦气,程序升压,20psi(0min)ramp to 80psi(0min)ramp to 16.5psi(3min)ramp to 25psi进样方式: 1.0μl,无分流(0.61min)样 品: 62个半挥发性标志物,6个内标,8个surrogates1.1,2二氧六环 2.吡啶 3.2甲基吡啶 4.N-亚硝基甲乙胺 5.甲磺酸甲酯 6.2-氟苯酚(surr)7.N-亚硝基二乙胺 8.甲磺酸乙酯 9.苯酚-d6(surr) 10.苯胺 11.五氯乙烷12.2氯酚-d4(surr) 13.1,4二氯苯-d4(std) 14.苯甲醇 15.1,2二氯苯-d4(surr) 16.甲酚17.N-亚硝基吡咯烷 18.苯乙酮 19.N-亚硝基吗啉 20.o-甲苯胺 21.亚硝基苯-d5(surr)22.N-亚硝基蒎啶 23.o,o,o三乙磷 24.a,a-二甲基苯胺 25.萘-d8(std) 26.2,6二氯苯酚27.六氯酚-1 28.苯二胺 29.N-亚硝基二丁基胺 30.黄樟素 31.1-甲基 32.1,2,4,5四氯苯33.异黄樟素 34.2-氟联苯(surr) 35.异黄樟素-2 36.1,4-萘醌 37.1,3-二硝基苯38.1,4-二硝基苯 39苊-d10 40.五氯硝基苯 41.萘胺 42.2,3,5,6四氯苯酚 43.2-萘胺44.2,3,4,6四氯苯酚 45.5-硝基-o-甲苯胺 46.硫磷嗪 47.二苯胺 48.2,4,6-三溴苯酚(surr)49.治螟磷 50.1,2,5-三硝基苯 51.燕麦敌-1 52.甲拌磷 53.非那西汀 54.燕麦敌-255.乐果 56.4-苯基苯胺 57.拿草特 58.五氯硝基苯 59.菲-d10(std) 60.乙拌磷 61.地乐酚62.甲基对硫磷 63.4-亚硝基喹啉-1氧化物 64.对硫磷 65.美沙吡林 66.异艾氏剂67.p-三联苯-d14(surr) 68.4-二甲胺基苯 69.乙酯杀螨醇 70.胺横磷 71.开蓬72.2-乙酰胺芴 73.屈-d12 74.7,12二甲基苯蒽 75.芘-d12 76.3-甲基胆蒽77.二苯并(a,j)丫啶
  • Equity -5色谱柱28293-U
    产品特点:Equity -5色谱柱:该色谱柱经过了专业的测试,具有高柱效的特性,从而可以得到很好的分离度,更低的柱流失,从而可以得到更好的信噪比,提高灵敏度.专为吹扫捕集的方法分析环境样品设计制造,挥发性卤代烃,芳烃等有机物符合美国药典(USP)G43的要求专利的交联键合固定相聚(5%二苯基/95%二甲基硅氧烷) * 弱极性* 超低流失、耐高温,理想的GC/MS 色谱柱* 键合交联* 温度范围:0.25 和0.32mm 内径:-60℃~325/350℃0.53mm 内径:-60℃~300/320℃ (-60℃~260/280℃( 1.5μm膜厚)* 可用溶剂冲洗* 等同于USP 指定固定液G27* 应用:通用色谱柱,应用范围广Equity 系列气相毛细管柱的五大优点:* 高分辨率;* 高响应度;* 低流失;* 靠得住的长寿命;* 极高的产品批次重现性。订货信息:Equity-5内径(mm)长度(m)膜厚(μm)订货号0.5360528293-U色谱柱的应用:使用EQUITY-5 分析半挥发性有机物(US EPA 8270 方法)(GC/MS 分析)Equity-5色谱柱: 30m*0.25mm ID,0.5um货 号: 28092U柱 温: 45℃,(2min),50℃/min ~ 100℃,10℃/min ~ 200℃,30℃/min ~ 325℃/min ~ 325℃,(7.5min)进样口: 280℃MSD接口: 325℃扫描范围: 45 ~450m/z载 气: 氦气,程序升压,20psi(0min)ramp to 80psi(0min)ramp to 16.5psi(3min)ramp to 25psi进样方式: 1.0μl,无分流(0.61min)样 品: 62个半挥发性标志物,6个内标,8个surrogates1.1,2二氧六环 2.吡啶 3.2甲基吡啶 4.N-亚硝基甲乙胺 5.甲磺酸甲酯 6.2-氟苯酚(surr)7.N-亚硝基二乙胺 8.甲磺酸乙酯 9.苯酚-d6(surr) 10.苯胺 11.五氯乙烷12.2氯酚-d4(surr) 13.1,4二氯苯-d4(std) 14.苯甲醇 15.1,2二氯苯-d4(surr) 16.甲酚17.N-亚硝基吡咯烷 18.苯乙酮 19.N-亚硝基吗啉 20.o-甲苯胺 21.亚硝基苯-d5(surr)22.N-亚硝基蒎啶 23.o,o,o三乙磷 24.a,a-二甲基苯胺 25.萘-d8(std) 26.2,6二氯苯酚27.六氯酚-1 28.苯二胺 29.N-亚硝基二丁基胺 30.黄樟素 31.1-甲基 32.1,2,4,5四氯苯33.异黄樟素 34.2-氟联苯(surr) 35.异黄樟素-2 36.1,4-萘醌 37.1,3-二硝基苯38.1,4-二硝基苯 39苊-d10 40.五氯硝基苯 41.萘胺 42.2,3,5,6四氯苯酚 43.2-萘胺44.2,3,4,6四氯苯酚 45.5-硝基-o-甲苯胺 46.硫磷嗪 47.二苯胺 48.2,4,6-三溴苯酚(surr)49.治螟磷 50.1,2,5-三硝基苯 51.燕麦敌-1 52.甲拌磷 53.非那西汀 54.燕麦敌-255.乐果 56.4-苯基苯胺 57.拿草特 58.五氯硝基苯 59.菲-d10(std) 60.乙拌磷 61.地乐酚62.甲基对硫磷 63.4-亚硝基喹啉-1氧化物 64.对硫磷 65.美沙吡林 66.异艾氏剂67.p-三联苯-d14(surr) 68.4-二甲胺基苯 69.乙酯杀螨醇 70.胺横磷 71.开蓬72.2-乙酰胺芴 73.屈-d12 74.7,12二甲基苯蒽 75.芘-d12 76.3-甲基胆蒽77.二苯并(a,j)丫啶
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