菌多杀茵多酸草多索标

仪器信息网菌多杀茵多酸草多索标专题为您提供2024年最新菌多杀茵多酸草多索标价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括菌多杀茵多酸草多索标参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的菌多杀茵多酸草多索标您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合菌多杀茵多酸草多索标相关的耗材配件、试剂标物,还有菌多杀茵多酸草多索标相关的最新资讯、资料,以及菌多杀茵多酸草多索标相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

菌多杀茵多酸草多索标相关的资料

菌多杀茵多酸草多索标相关的论坛

  • 夏季适合清补多酸多甘要补气去火

    夏季适合清补,多酸多甘,补气去火。饮食可选用绿豆、西瓜、丝瓜、冬瓜、番茄、黄瓜、鸭肉、草鱼、鲫鱼等;药膳滋补可选择西洋参、党参、黄芪、茯苓、谷麦芽、神曲等。

  • 围剿果汁中致癌杀菌剂多菌灵-迪马先行

    围剿果汁中致癌杀菌剂多菌灵-迪马先行

    新年伊始,一波未平,一波又起。我们还没从黄曲霉毒素的超标污染事件中走出来,美国又传来“全面叫停橙汁进口 因怀疑含致癌制剂多菌灵”的噩耗,让全体国民不得不大声疾呼:国人伤不起呀!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09509.gif据新华社电 美国食品和药物管理局宣布,暂停从所有国家和地区进口橙汁,以检测进口橙汁是否含有一种名为多菌灵的化学制剂。食品和药物管理局2012年1月11日声明,如果进口橙汁的多菌灵含量低于痕量,将得以放行进入美国市场并销售。痕量在化学上指极小的量,少得仅有一点痕迹。医学研究表明,多菌灵能增加动物肝脏患肿瘤的风险。美国可口可乐公司上月知会食品和药物管理局,一些巴西果农向果树喷洒多菌灵。食品和药物管理局随后在从巴西进口的橙汁中发现这种杀菌剂。 针对橙汁中多菌灵的检测,出入境检验检疫行业标准《SN/T 1753-2006进出口浓缩果汁中噻菌灵、多菌灵残留量检测方法 高效液相色谱法》使用混合相固相萃取小柱进行提取、净化;配有二极管阵列检测器的高效液相色谱仪检测。迪马科技一直致力于为食品安全提供全方位的解决方案,早期曾借鉴上述行业标准使用ProElutTM PXC混合阳离子交换固相萃取柱进行各种果汁样品的提取、净化,高效液相色谱法检测。该方法操作简单,重现性好,回收率高,成本低。可作为出入境检验检疫等检测机构及各个食品行业多菌灵检测的参考方法!以下为迪马科技关于果汁中多菌灵和噻菌灵检测的解决方案,供您参考!如您在果汁中多菌灵杀菌剂等食品安全检测方面有丰富的经验,欢迎积极发声http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif,共同创造国人安全放心的食品环境。果汁中多菌灵和噻菌灵杀菌剂的测定1、适用范围适用于果汁饮料、纯果汁和浓缩果汁中多菌灵和噻菌灵等杀菌剂的检测。2、样品准备2.1 果汁饮料和纯果汁将10mL 样品置于50mL 离心管,用0.1mol/L NaOH 溶液将样品的pH 值调为10-11 之间。加入15mL 乙酸乙酯,振荡提取1 min,4,000 rpm 下离心1 min,收集乙酸乙酯层,再用15mL 乙酸乙酯重复提取一次,合并有机相,30ºC 下减压蒸馏至近干,用6mL 0.1mol/L HCl 分两次溶解残渣,待净化。2.2 浓缩果汁将2mL 样品置于50mL 离心管,加入8mL

菌多杀茵多酸草多索标相关的方案

  • 草多索农残筛查的整体解决方案以及方法包介绍-三重四极杆串接气质
    方法包是赛默飞世尔科技色谱质谱部应用部门针对客户需求提出的简易仪器使用流程,方法包内所涉及的化合物均为常见的能在 GC/MS 上检测的化合物,如农药残留、多环芳烃、多氯联苯、多溴联苯和多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等。方法包的作用就是能使客户更快更简便得使用仪器,尽快上手。方法包包括进样方法,数据处理方法(TraceFinder 方法文件夹),相关应用文章,相关标准,色谱柱信息,前处理方法,数据文件等,客户可以直接调用进样方法和数据处理方法完成草多索等化合物的定性定量分析。
  • 水果、蔬菜中多菌灵等16种农残测定中的样品前处理方法
    适用范围:蔬菜、水果中多菌灵等16种农药残留HPLC-MS-MS测定方法。菌体农药包括:多菌灵、杀线威、噻菌灵、灭多威、吡虫啉、啶虫脒、嘧菌酯、虱螨脲、多杀菌素、咪鲜胺、氟菌唑、氟苯脲、氟虫脲、伐虫脒、霜霉威、 氟铃脲。对这16种农残前处理过程进行了整理,方便实验工作者进行操作。
  • 多酸超分子化合物合成、结构与表征
    设计与合成多酸超分子有机-无机杂化化合物已经引起人们的广泛关注,不仅是由于它们结构的多样性和电子的多功能性,还因为它们在催化、药物、分子磁性和材料科学等领域的潜在应用。当前一个成功的合成策略是以多氧阴离子为无机建筑单元与有机配体构筑新型的杂化材料。本文通过常规方法,采用分子设计原理,调节反应条件和反应原料合成了五个未见文献报道的无机-有机杂化化合物:(C10H18N)4[SiMo12O40]nH2O(1) (C10H18N)4[SiMo12O40]2CH3CN4H2O(2) (C10H18N)6[α-As2W18O62]nH2O(3) (C10H18N)6[α-As2W18O62]6CH3CN6H2O(4)和(C6NO2H6)6[α-P2W18O62]10.5H2O(5)。利用单晶X-射线衍射测定了化合物2,4和5的结构,并初步探讨了它们的IR,NMR,CV等性质。在这些化合物中,质子化的有机配体、多氧阴离子、水分子和溶剂乙腈分子通过静电引力和氢键作用结合在一起,其晶体具有三维超分子结构。有机配体金刚烷胺和异烟酸具有生物活性,将其引入到多金属氧酸盐的骨架中作抗衡阳离子,可望提高多氧阴离子的药物活性。化合物的成功合成提供了Keggin型的[SiMo12O40]4-和Dawson型的[α-As2W18O62]6-与[α-P2W18O62]6-多氧阴离子与有机物质的反应模型,使我们得到杂多阴离子与有机物的反应信息,并且丰富了基于多金属氧酸盐为建筑块的无机-有机杂化物的物种。

菌多杀茵多酸草多索标相关的资讯

  • “洋早餐”多含反式脂肪酸
    经常摄入反式脂肪酸,会对青少年造成损伤,但一些家长发现,大部分孩子常吃爱吃的食物均含有反式脂肪酸,如奶油蛋糕、奶茶、面包等。  “面包类”早餐引担忧  当得知反式脂肪酸对青少年会产应负面影响时,很多年轻的妈妈着急了。巍巍妈妈说,巍巍早餐多吃面包,有时晚上也吃,“为了省力,早上一杯牛奶,一只白煮蛋,一个面包就成为儿子的早饭了。 ”当得知目前大多数面包可能含反式脂肪酸,特别是她儿子最常吃的起酥面包含反式脂肪酸更高,巍巍妈妈决定尝试给孩子做中式早餐。  记者调查发现,现在,不少家庭都选择面包、蛋糕等西点当早餐,为迎合孩子口味,还会配上色拉酱、巧克力酱、炼乳等。但蛋糕、面包、奶酪、饼干、甜甜圈、色拉酱等都是反式脂肪酸含量较高的食品,这让不少家长感到焦虑。部分家长表示,计划让孩子从“洋早餐”中走出来,早上喝粥、吃馒头。  奶茶已成重灾区  有些孩子很爱喝奶茶,几乎每天都会光顾街边奶茶铺。昨天,记者走访几家沪上知名的奶茶铺,发现只有一家是用牛奶调配的,其余用的全是奶精,也就是和咖啡伴侣一样都是“植脂末”。据了解,许多商家为了降低成本,选用奶精充当奶粉或牛奶,一般1千克奶精可调配100杯奶茶,专家指出,每天一杯500毫升珍珠奶茶中反式脂肪酸含量已超出正常人体承受极限。  由于使用牛奶调配的奶茶或饮品成本较高,售价要比同类产品高出30%到50%,这类奶茶铺多集中在客流量大的各商圈,而学校附近或社区附近的奶茶铺基本上都是用奶精调配奶茶,所以孩子放学尽量不要在这类地方购买奶茶或其他奶味饮料。  买食品应看清配料表  含有反式脂肪酸的食品,通常口感较好。记者调查发现,西式糕点、巧克力派、沙拉酱、咖啡伴侣、蛋挞、炸薯条、炸鸡块、洋葱圈等青少年喜爱吃的食品配料表中均含有植物奶油、精炼植物油等。  那青少年如何知道食品中是否含有反式脂肪酸?幸福四平路小学校长俞吉祥表示,购物前,青少年要养成看包装袋上配料表的习惯。反式脂肪酸多藏匿在氢化植物油中,商家对于氢化植物油的命名也不尽相同。当孩子、家长们看到:氢化植物油、精炼植物油、部分氢化植物油、固体菜油、氢化棕榈油、精炼棕榈油、植物奶油、人造奶油、雪白奶油、植物黄油、植脂末、代可可脂等成分要注意,尽量少吃。  俞校长也表示,对于反式脂肪酸,家长也不用过分恐慌,世界卫生组织的建议是每天摄入反式脂肪酸不超过2克。不过,青少年还应该多食用蔬菜和谷物,尽量减少反式脂肪酸的摄入。
  • 今年沙尘为啥这么多?卫星找到了答案
    3月中旬,一场近10年来最强的沙尘天气过程影响北方大地,4月25日,大范围沙尘天气再次影响我国多地,5月6日,多地有扬沙或浮尘天气。今年沙尘天气为什么一轮接一轮?未来是否会成为常态?思客运用卫星影像及数据可视化为你深入解读。 为何感觉今年沙尘暴更频繁?  我国沙尘天气主要出现在春季和冬季,其次为秋季,夏季最少。春季(3-5月)发生的沙尘天气次数,占到全年的77.5%。其中,沙尘天气最频繁发生的月份是4月,其次为3月和5月。 总体来说,今春蒙古国以及我国内蒙古一带2月中下旬以来气温持续偏高,降水偏少;另外,3月以来,气旋活动明显增多,且气旋及其后部冷空气活动路径正面影响华北地区,从沙源地到华北距离短,因此大家感觉今年沙尘多、强度大,且几乎每次沙尘均给京津冀带来明显影响。 从6日0至8时北方地区云微物理遥感图中可以看到,我国北方地区受到大范围沙尘影响,6日8时,沙尘前锋已传输至京津冀西北部上空。6日9时许,大风、沙尘已抵达河北省张家口地区,并在当日11时左右,自西北向东南影响北京。 为何沙尘天气多影响华北地区?  2021年以来,我国华北地区已遭遇多次大范围沙尘天气,究其原因是什么?主要原因在于,中亚地区分布有大量沙漠、戈壁等干旱半干旱地表,春季北方地区温度升高、地表解冻、土壤疏松,地理环境符合沙尘发生的条件。 而我国华北地区紧邻中亚干旱、半干旱地区,沙尘源主要源自这些地区,当北方有强烈气旋或强冷空气带来大风天气系统,途径沙源地时,便会在强风作用下,带来遮天蔽日的沙尘天气。未来沙尘天气会成为常态吗?  沙尘天气其实是春季的一种正常天气现象,它的多寡和具体的天气系统以及下垫面等情况相关。全球气候变暖后温度升高、降水减少,会加速荒漠化发展,沙尘也会增多。  2000年以来,我国北方地区易起沙尘的土地面积比例也整体呈下降趋势,高度和极易起沙尘的土地面积比例从2000年的48.1% 降至2019年的41.9%,平均每年下降0.4个百分点,整体呈缓慢下降趋势;轻度和不易起沙尘的面积比例从2000年的30.3%上升至2019年的39.6%,我国北方地区高度和极易起沙尘的土地正逐渐向中度、轻度和不易起沙尘过渡,植被防风固沙生态功能显著提升。 研究表明,1961年以来,我国沙尘天气呈明显下降趋势。从2000年以来沙尘过程的逐年分布可以看到,近年沙尘呈减弱趋势。 国家林业和草原局去年6月发布的数据显示,“十三五”以来,我国荒漠化防治成效显著。然而,荒漠化是全球性问题,需要世界各国共同治理,整体的生态环境得到明显改善,才能有效降低其发生。来源:新华网
  • 百灵威食品中多菌灵、噻菌灵方案
    多菌灵、噻菌灵均属苯并咪唑类杀菌剂,往往是高效低毒、广谱、内吸性杀菌剂,目前广泛应用于蔬菜、水果等多种病害的防治。多菌灵化学性质稳定, 能通过作物叶片和种子渗入植物体内, 耐雨水冲洗, 对哺乳动物有y定的毒性,往往通过食道进入人体使人中毒。因此,人们食用的农产品中多菌灵残留量的测定越来越受到重视和关注。百灵威作为分析l域行业引l者,拥有全球化大型标样库,产品系列涉及农药、石化、环境、食品、无机和烟草等多个l域。所有化学对照物质都达到或c过了美g化学会z新的分析试剂规格标准,符合ACS 标准、NIST/NVLAP、ISO9001 认证的要求,可满足z高质量控制体系要求,每份标准样品均附带原批次质检报告、材料安全数据卡,确保实验可溯源,并且可以为用户提供专业标样的定制服务。百灵威参考SN/T 1753-2006《进出口浓缩果汁中噻菌灵、多菌灵残留量检测方法》以及相关文献资料,分别开发多菌灵与噻菌灵的分析方法,保证分析的精确度。■ 多菌灵检测方案分析柱:C18, 250× 4.6 mm, 5 &mu m流动相:乙腈:水 =25:75检测器:FLEx 285 nm Em 315 nm(GL-7543A FL Detector)流 速 :0.7 mL/min 产品编号产品名称包装目录价P-278N多菌灵Carbendazim10 mg¥169C 10990100氘代多菌灵D3Carbendazim D310 mg¥2124C 10990200氘代多菌灵D4Carbendazim D410 mg¥4,320S02302C18液相色谱柱HPLC column C18 250× 4.6 mm 5 &mu m1 支¥2,800134752乙腈Acetonitrile, 99.9% [HPLC/ACS]4 L¥400187553水Water [HPLC]4 L¥375■ 噻菌灵检测方案分析柱:C18,250× 4.6 mm,5 &mu m流动相:甲醇:0. 02 mol/L磷酸盐缓冲液(pH 3.5)=50:50检测器:280 nm (DAD Detector)流 速 :0.8 mL/min 产品编号产品名称包装目录价P-068N噻菌灵Thiabendazole10 mg¥169S02302C18液相色谱柱HPLC column C18 250× 4.6 mm 5 &mu m1 支¥2,800116481甲醇Methanol, 99.9% [HPLC/ACS]4 L¥180187553水Water [HPLC]4 L¥375987575磷酸二氢钾Potassium phosphate monobasic, 99%500 g¥51127325磷酸氢二钾Potassium phosphate dibasic, 99%250 g¥281■ 其他相关分析耗材产品产品编号产品名称包装目录价12108603Bond Elut Plexa PCX, 60 mg, 3 mL50 /pk¥1111ZTLMGL-4.1针筒式滤膜过滤器 Ф13, 0.2 &mu m(有机相)100 片/包¥150WKLM-4.2微孔滤膜 Ф50, 0.45 &mu m(有机相)100 片/包¥210901275J&K 瓶口分配器(5.0-50.0 mL)1 支¥2,000958945J&K单道手动可调移液器(100-1000 &mu L)1 支¥340928429J&K磁力搅拌器(数显、加热、不锈钢)1 台¥3,1125182-0553螺纹透明样品瓶(蓝色螺纹盖,PTFE红色硅橡隔垫)100 个/包¥5275182-0728聚丙烯螺纹瓶盖(无隔垫)100 个/包¥1095183-4759高j绿色隔垫(带预穿孔)50 个/包¥699CER-001-11.5 mL标准毛细储存瓶1 个¥240

菌多杀茵多酸草多索标相关的仪器

  • duoPUR超纯酸制备系统根据亚沸蒸馏的原理在低于酸沸点的温度下进行表面选择性蒸馏以制备超纯酸,通过辐射加热试剂液体表面产生试剂的挥发气体,然后再通过冷凝和收集系统,把挥发的试剂气体冷凝和收集,获得高纯的试剂。随着ICP-MS等痕量/超痕量检测技术的广泛应用,人们发现试剂不纯带来空白值高的问题已经制约了这些痕量检测技术的实际应用,含有杂质的空白试剂是影响样品分析检测结果的重要因素。在高纯酸的制备方法中,亚沸蒸馏提纯技术是有效并可实际操作的纯化方法。亚沸蒸馏原理,非接触式红外辐射的加热方式,结合高效水冷系统,大大提高了制备效率非常高的制酸速率,8h可制备3000mL高纯酸,1台相当于传统酸纯化仪6台的效率高纯石英材质纯化管,确保制酸的纯度自动加酸排酸,操作简单方便智能化彩色触摸控制终端,可存储多种纯化程序具有热保护开关防止过热及蒸干可纯化被污染过的酸
    留言咨询
  • 山东诺莎自动化仪表有限公司是研发生产多参量变送器、DMP9052多参量两相流变送器(天然气水两相流、蒸汽水两相流、油水两相流)、DMP9052正反向双向计量变送器的厂家。这种一体化差压流量变送器是一种集差压变送器、温度变送器、压力变送器、流量积算仪于一体的变送器,可显示工作压力、温度、瞬时、累积流量, 可以替代原来的由差压变送器(智能差压变送器、微差压变送器)、压力变送器、温度变送器、二次仪表的传统流量仪表测量组合。并可对气体、蒸汽等介质进行自动温度压力补偿计算、实现了现场直接显示标况流量、质量流量的功能,诺莎多参量变送器为24V、内置锂电池双供电工作,内置锂电池在停电情况下可工作1-2年,在外接24V电源的情况下, 可提供电流、频率、485远传输出。可与差压类节流装置(V锥、孔板、弯管、喷嘴、文丘里、阿牛巴、威力巴、毕托管、楔形、德尔塔巴、均速管)直接配套使用,组成一体化多参量差压流量计(多参量V锥流量计、多参量孔板流量计、多参量弯管流量计、多参量喷嘴流量计、多参量文丘里流量计、多参量阿牛巴流量计、多参量威力巴流量计、多参量毕托管流量计、多参量楔形流量计、多参量德尔塔巴流量计、均多参量速管流量计等所有差压式流量计)。诺莎多参量变送器的推出, 方便了客户的使用,这种多参变送器,可实现微功耗(可内置锂电池自供电1-2年)、宽量程比(1:400)、微差压(10Pa-6000Pa)。诺莎多参量变送器可以替代传统差压变送器(3051差压变送器、3351差压变送器、1151差压变送器)、加压力变送器、温度变送器、积算仪的组合。诺莎多参量变送器的技术优势: DMP9051系列多参量变送器适用于阿牛巴、德尔塔巴、威迪巴、平衡、V型锥、孔板、喷嘴、文丘里流量传感器与节流配套使用,可电池供电进行现场显示无须外接电源,隔离输出抗干扰设计,蔽干扰,可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)、无线(modbus-rtu)等信号,自带温度压力传感器,气体、蒸汽自动温度压力补偿。量程比1:60、1:100、 1:200、1:400,精度 0.5级、0.2级 、0.1级、0.05级可选,气体可显示温度、压力、差压、工况流量、标况流量等参数,蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数。技术性能:一体化设计、集成差压、温度、压力、流量测量与一体,并且对气体、蒸汽等可压缩介质进行温度压力补偿,将介质补偿为标准状况或者质量流量。可以配所有的节流装置(孔板、V锥、平衡、楔形、喷嘴、文丘里、均速管、威力巴、阿牛巴、毕托巴、德尔塔巴、弯管等)对测量介质进行一体化温度、压力、流量测量并补偿。可内置电池供电现场显示无须外接电源工作1-2年电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)信号 或者无线输出LORA开阔环境通讯距离3公里、6公里、8公里、4G通讯气体、蒸汽自动温度压力补偿量程比1:60 1:100 1:200 1:400精度 0.05 级 0.1级 0.2级 0.5级气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数可对流量传感器线性进行分段矫正微差压可以测量10Pa-6000Pa用户不需要做调试装上即可使用开放平台,可根据用户要求定制算法传感器逐点补偿,温度稳定性高隔爆设计,隔爆等级ExdIICT4防护等级IP65使用压力40Mpa供电模式,可选内部电池供电、内部电池/外接24V双供电、内部充电电池/外接24V双供电、内部充电电池/太阳能双供电供电模式备注:电池供电:可以选择电池供电,单个电池可使用1-2年,电池方便更换。内部电池/外接24V双供电:此模式下内部电池为变送器供电,24V为远传模块供电(电流或者485输出),此模式也可以切换到全外部供24V电模式,此时内部电池将不再耗电。内部充电电池/外接24V双供电,此模式下内部充电电池为变送器供电,24V为远传模块供电(电流或者485输出),24V供电时对内部充电电池充电,停电时内部充电电池为变送器供电,此模式只适应远传输出为485输出模式。内部充电电池/太阳能双供电,此模式为内部充电电池为变送器供电,太阳能板给充电电池充电,太阳能板可以选内置太阳能板,或者外接太阳能板。
    留言咨询
  • Novo-Shade Duo+ 反射率/遮盖率仪英国 Rhopoint Novo-Shade Duo+Rhopoint Novo-Shade Duo+ 反射率/遮盖率仪具有3个测量模式,光学结构是 0/45°,用来测量表面反射率,表面清洁度以及涂料对基体的遮盖情况。 Novo-Shade Duo+ 反射率/遮盖率仪- 特点&bull 遮盖力&bull 反射率&bull 清洁度 Novo-Shade Duo+ 反射率/遮盖率仪-应用&bull 油漆,油墨和涂料的颜色深浅&bull 油漆的粉化&bull 清洁剂和漂白剂的效果&bull 再循环纸张的白度&bull 纸张的不透明度&bull 塑料薄膜的透明度&bull 油漆,油墨和涂料的遮盖力 Novo-Shade Duo+ 反射率/遮盖率仪-技术参数操作&bull 全彩屏幕,易于读取&bull 可调节亮度&bull 6 个触摸按键结构结构&bull 全铝结构 – 外壳, 玻璃面板, 标准板&bull 集成位置检测和无误差校准的校准支架统计分析&bull *大值, *小值, 平均值, 标准方差图形分析&bull 趋势分析图电源&bull 可充电锂电池&bull 可连续操作17+&bull 20,000+次测量充电时间&bull 电源充电: 4个小时标准&bull ISO 2814, 6504, BS 3900-D4, D7, ASTM E97, E1347, D4214, ASTM D2805, D589内存&bull 8 MB = 999个读数&bull 用户自定义批组名字数据传输&bull 蓝牙&bull 兼容PC&bull USB 连接,无需安装软件性能&bull 分辨率: 0.1&bull 重复性: 0.2%&bull 重现性: 0.5%&bull 工作温度: 15 - 40° C (60 - 104° F)&bull 相对湿度:高达85%不结露尺寸和重量&bull 65mm x 140mm x 50mm (高 x 长 x 宽)&bull 790g Novo-Shade Duo+ 反射率/遮盖率仪-标准配置&bull 标准板及证书&bull USB数据线&bull U盘操作手册蓝牙传输APPExcel表格实例教学视频 Novo-Shade Duo+ 反射率/遮盖率仪-订购信息&bull A4000-010 Novo-Shade Duo+ 反射率/遮盖率仪
    留言咨询

菌多杀茵多酸草多索标相关的耗材

  • AATCC 10号/多纤布/多纤维附布
    尺寸:每50mm(2")重复,一卷幅宽34英寸,25米/卷AATCC多纤维布为美国原装进口,型号:NO.10号,又名:多纤维参比织物,AATCC六色布、AATCC多纤布、六种纤维布。用于ISO、AATCC、M&S(玛沙)的色牢度测试中,评价色转移程度。评级中使用ISO或AATCC标准之褪色、沾色灰卡/AATCC标准九级比色卡(AATCC标准中使用)本产品符合之标准:AATCC 15,61,101,106,107,132,163 BS 1006 ISO 105 ASTM D204 M&S C3,C4A,C5,C6,C7,C11... 或更多...原装尺寸:每片2"*2",原装每包500片.组成成份:醋酯纤维-漂白棉-尼龙66-涤纶(达可纶54)-腈纶(奥纶)-精纺羊毛用于色牢度测试中,评价色转移程度。美国进口Testfabrics,10号多纤维布 又称AATCC六色布、AATCC多纤布、六种纤维布。6种成分:醋酯纤维、漂白棉、尼龙66、涤纶(达可纶54)、腈纶(奥纶)、精纺羊毛醋酸纤维、棉、尼龙、涤纶、丙烯酸纤维、羊毛Diacetate, Bleached Cotton, Polyamide, Polyester, Acrylic, Wool举例:AATCC Test Method 15-2002 简要说明这一测试方法用于判断有色织品耐汗的坚牢度,可用于染色、印花和其它着色的纺织纤维、纱和各种各样的织物,也可用测试织品上的染料。仪器和材料1、玻璃片或PVC板(试样57×57 mm)2、烘箱(38±1)°C.3、耐汗试验装置:砝码10.0 lb即4.51kg5、AATCC标准多纤维附布No.106、AATCC标准九级比色卡7、AATCC褪色灰卡及沾色灰卡8、测试溶液(现配,参考标准档)9、PH计,精确度到0.0110、轧水器(可用两片玻璃片夹压)测试试样6×6+2cm的试样,并附带一大小相等的一块AATCC No.10标准多纤维附布,将多纤维附布和试样缝在一起,如果需要使用未染色的原坯布,将试样夹在多纤维附布和原坯布之间。测试程序1、将每块测试样品分别放于9cm×2cm的试剂槽内,加入人工汗液至1.5cm深,将试样完全浸泡30+2min,偶尔搅动一下,使其完全润湿。对于很难润湿的织物,将湿过的试样交替通过一轧车,直到被试液完全渗透。2、30+2min后,使每块样品都经过轧车,长边先进。确保每块样品为初始重量的2.25+0.05倍。有些织物在通过轧车后无法保持此重量,则用AATCC吸墨纸(白色)使其保持在规定的轧液率范围内。为了获得一致的结果,一块布上裁下的试样,在同一实验中,应有相同的轧液率,不会因为带液量的增加而使沾色等级增加。3、将每块测试样品集中放于一带标记的PVC板或普通玻璃片上,多纤维附布的每块布条要与玻璃片长边垂直。4、将测试试样分别放在耐汗试验装置所附带的21个PVC板片之间。不管试样多少,21个玻璃片都要放入实验器,然后在顶部再放两块玻片作为弹性补偿,放3.63Kg的砝码,使玻片总压力为4.54Kg,扭动螺丝锁紧压力板。将耐汗试验装置垂直放置于烘箱内。5、把固定好的样品放入烘箱在38+1℃(100+2F)条件下烘6小时+5分钟,定期检查烘箱温度确保整个实验一直保持规定温度范围。6、6小时+5分钟后,将样品从烘箱中取出,试样及所附多纤附布要分开晾放,在一处理过的环境里)21+1℃,65+5%RH)晾放一夜。评估1、通常情况—令人不满意的汗渍色牢度效果可能是由于染料的渗色或泳移或也可能因为着色织物的颜色改变.这种讨厌的褪色应该被注意,如果不是表面颜色渗色,则可能就是这种褪色行为. 另一方面,也可能是无表面褪色的渗色,或既有渗色又有褪色.2、通过参考AATCC标准褪色灰卡评估测试样品的褪色等级:5 级—可忽略的改变或无变化,同灰卡第五级.4.5级—颜色变化等同于灰卡4-5级4 级—颜色变化等同于灰卡4级3.5级—颜色变化等同于灰卡3-4级3 级—颜色变化等同于灰卡3级2.5级—颜色变化等同于灰卡2-3级2 级—颜色变化等同于灰卡2级1.5级—颜色变化等同于灰卡1-2级1 级—颜色变化等同于灰卡1级3、评价多纤维附布中每种材料的沾色情况,及未染色原织物(如果被用)沾色情况,通过AATCC标准沾色灰卡5级及AATCC标准九级比色卡5 级—没有颜色转移或可忽略的颜色转移。4.5级—颜色转移情况等同于沾色灰卡4-5级之间或AATCC标准九级比色卡中的4.5级。4 级—颜色转移情况等同于沾色灰卡4级或AATCC5级及AATCC标准九级比色卡中的4级。3.5级—颜色转移情况等同于沾色灰卡3-4级之间或AATCC标准九级比色卡中的3.5级。3 级—颜色转移情况等同于沾色灰卡3级或AATCC5级及AATCC标准九级比色卡中的3级。2.5级—颜色转移情况等同于沾色灰卡2-3级之间或AATCC标准九级比色卡中的2.5级。2 级—颜色转移情况等同于沾色灰卡2级或AATCC5级及AATCC标准九级比色卡中的2级。1.5级—颜色转移情况等同于沾色灰卡1-2级之间或AATCC标准九级比色卡中的1.5级。1 级—颜色转移情况等同于沾色灰卡1级或AATCC5级及AATCC标准九级比色卡中的1级。报告注明样品褪色等级和多纤维附布中每种纤维的沾色等级,并写明在沾色评估中用的是哪种灰卡(沾色灰卡或5级及AATCC标准九级比色卡)
  • Nalgene DS5996多瓶搬运架,白色聚碳酸酯
    Nalgene DS5996多瓶搬运架,白色聚碳酸酯?最多可容纳8 个装满的圆形或方形瓶,如500 ml Nalgene 圆形瓶、500 ml Nalgene 方形瓶和500 ml Nalgene 洗瓶。也可用作BOD 瓶架。手柄可伸缩,方便存储。可高温高压灭菌订货信息:Nalgene DS5996多瓶搬运架,白色聚碳酸酯目录编号 DS5996-0871可容纳瓶数8每箱数量1
  • 试剂槽,用于多通道移液应用
    用于多通道移液应用,适合宽度最多12通道的所有类型移液管。槽式设计,内壁有刻度标记,每个边角有倾倒口经过批次认证,无热原、DNase和RNase未灭菌或电子束灭菌订购信息:也提供独特分开形式的25 ml容器,有三个不同的小型容器腔室,每个容量5 ml;50 ml容器提供透明FDA级PVC或新改性PS;所有其它尺寸均采用新改性PS制造。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制