戊柔比星分离度用混合物

仪器信息网戊柔比星分离度用混合物专题为您提供2024年最新戊柔比星分离度用混合物价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括戊柔比星分离度用混合物参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的戊柔比星分离度用混合物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戊柔比星分离度用混合物相关的耗材配件、试剂标物,还有戊柔比星分离度用混合物相关的最新资讯、资料,以及戊柔比星分离度用混合物相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

戊柔比星分离度用混合物相关的资料

戊柔比星分离度用混合物相关的论坛

  • 混合物的分类及分离与提纯的原则

    [font=微软雅黑]提纯是指将混合物净化除去其杂质,得到混合物中的主体物质,提纯后的杂质不必考虑其化学成分和物理状态。[/font][font=微软雅黑]混合物的分离方法有许多种,但根据其分离本质可分为两大类:[/font][font=微软雅黑]1、化学分离法[/font][font=微软雅黑]2、物理分离法 [/font][b] 分离与提纯的原则[/b][font=微软雅黑]1.引入的试剂一般只跟杂质反应;[/font][font=微软雅黑]2.后续的试剂应除去过量的前加的试剂;[/font][font=微软雅黑]3.不能引进新物质;[/font][font=微软雅黑]4.杂质与试剂反应生成的物质易与被提纯物质分离;[/font][font=微软雅黑]5.过程简单,现象明显,纯度要高;[/font][font=微软雅黑]6.尽可能将杂质转化为所需物质;[/font][font=微软雅黑]7.除去多种杂质时要考虑加入试剂的合理顺序;[/font][font=微软雅黑]8.如遇到极易溶于水的气体时,要防止倒吸现象的发生。[/font]

戊柔比星分离度用混合物相关的方案

戊柔比星分离度用混合物相关的资讯

  • 中山大学在重要工业混合物分离纯化方面取得重要突破
    p style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/0efb0394-27e8-4a6b-b92a-cc01c6e37729.jpg" title="tpxw2017-06-23-10.jpg"//pp style="text-align: center "图. 控制不同柔性客体分子选择性吸附的策略/pp  在国家自然科学基金项目(项目编号:21225105,21290173,21473260)等资助下,中山大学张杰鹏教授、陈小明院士及其他合作者在重要工业混合物分离纯化方面取得进展,相关研究成果于2017年6月16日以“Controlling guest conformation for efficient purification of butadiene”(控制客体分子构象实现丁二烯的高效分离)为题在线发表在Science上。/pp  为了使产品或原料达到足够高的纯度,工业界需要花费大量时间与成本对混合物进行分离。对于分子量相似的碳氢化合物,绝大多数多孔材料选择性吸附极性更大、分子更小和具有配位能力的烯烃。因此,通常需要经过耗能较高的萃取分馏过程将1,3-丁二烯从丁烷、丁烯和异丁烯等其他C4碳氢混合物中分离,目前很难利用多孔材料优先分离得到1,3-丁二烯。该研究团队发现常温常压下将C4碳氢化合物的混合物通过亲水性多孔配位聚合物MAF-23填充的固定床吸附装置后,只有1,3-丁二烯的构象发生转变,且构象转变导致很大的构象弯曲能量损失,从而大大减弱与MAF-23的吸附。该团队利用C4碳氢化合物的柔性差别和构象变化引起的能量损失以及由此导致的与多孔材料的吸附性差别,实现了温和条件下选择性达99.5%的1,3-丁二烯的高效纯化,避免了常规蒸馏和吸附纯化过程中因加热而产生的丁二烯自聚问题,实现了反常且最优的C4碳氢化合物吸附分离顺序。/pp  该团队致力于配位聚合物多孔材料的设计、合成、气体吸附和相关机理研究,近年来取得了系列进展,发展了多种提高二氧化碳捕获效率的策略,实现了常压、烟道气和大气环境中的多个吸附量记录 提出了利用气—固反应机理对多孔框架进行精确修饰的策略,设计合成了兼具拟铜蛋白氧气活化中心和易氧化有机配体的新型多孔配位聚合物MAF-42,可以将材料的吸附选择性改变四个数量级,适于天然气中提纯乙烷和甲烷 提出了“亲水孔道捕获疏水分子”的概念,利用超微孔表面精确排列的氢键受体高效结合极性较低的乙烷分子而非极性较大的乙烯分子,并据此合成了新型多孔配位聚合物MAF-49。常温常压下,将乙烯/乙烷混合物通过MAF-49填充的固定床吸附装置后,乙烷被选择性吸附保留,流出的乙烯纯度很容易超过99.99%。/p
  • 青岛能源所提出混合物组分分离及结构确证的新方法
    混合物组分分离及结构确证一直是分析化学面临的重要任务。近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所公共实验室黄少华等利用核磁共振(nmr)技术在该领域取得了新进展,提出了一种全新的能够同时实现组分分离和结构确证的简易通行分析方法,相关成果于9月4日在线发表于《德国应用化学》( angewandtechemie)。传统混合物组分分离及结构确证方法通常利用色谱学工具与波谱学工具进行联用,比如gc-ms、hplc-ms、hplc-nmr等。近年来,nmr方法学家们开发了一种被称之为&ldquo 核磁共振中色谱技术&rdquo 的dosy技术,能够无需进行实际色谱分离就能同时实现混合物组分分离及结构确证,大幅节约了分析时间与成本。但是,纯dosy技术需要在&ldquo 虚拟色谱固定相&rdquo 辅助下,才能在实际应用中显示出其优势。黄少华带领的研究小组经过两年时间的摸索,发现了一种适用于dosy技术的通用&ldquo 虚拟色谱固定相&rdquo &mdash &mdash 聚二甲基硅氧烷(pdms)。该物质结构简单、成本低廉,并且其nmr信号接近于tms,不干扰其它分析物的信号,是天然的理想&ldquo 虚拟色谱固定相&rdquo ,可广泛应用于分析化学的各个领域。研究表明,pdms拥有强大的分离能力,所分离的化合物类型基本包括了大部分有机化合物类型。例如,pdms能够轻松基线分离氘代氯仿中的苯、萘和蒽混合物,并且能够同时得到每个组分的nmr信号。这些特点使得基于pdms的dosy技术具有重要的理论研究意义和实际应用价值。在此基础上,合成化学家们可以用该技术部分代替tlc技术,实时跟踪目标化合物,了解化合物的组成与结构信息,而无需进行大量的分离提纯工作。同时,还可利用此技术部分代替经典色谱工具对复杂混合物进行分析,节约大量分析时间和成本。上述研究得到了国家自然科学基金项目支持。  氘代氯仿溶液(0.6 mL)中苯(5 mg)、萘(5 mg)和蒽(5 mg)的1H DOSY(600 MHz)谱图。左图为溶液中没有添加PDMS的DOSY谱图;右图为溶液中添加PDMS的DOSY谱图。实验温度:298K。
  • 缉毒演习:鉴知手持拉曼光谱仪检测毒品混合物
    在缉毒现场,往往会遇到一些可疑粉末,手持拉曼可以帮助缉毒警察对这些粉末进行快速鉴定,提供处置依据。但普通手持拉曼往往难以正确检出实际毒品,这是因为毒贩常在毒品中添加小苏打、淀粉、葡萄糖等稀释剂,降低了毒品纯度,且稀释剂会干扰拉曼检测结果。因此,只有具备混合物分析功能的高灵敏度手持拉曼,才能准确识别隐藏在稀释剂中的毒品。 经过十余年的技术积累,鉴知手持拉曼具备了强大的混合物分析功能,可以准确识别混合物中的毒品。我们以对乙酰氨基酚作为模拟毒品,小苏打、淀粉作为稀释剂,配置了两种混合毒品模拟物,对鉴知RS1500手持拉曼的混合物分析功能进行验证。毒品模拟物1为80%小苏打+20%对乙酰氨基酚的混合物;毒品模拟物2为小苏打、淀粉、对乙酰氨基酚的1:1:1混合物。 1 、毒品模拟物1的检测 使用RS1500检测毒品模拟物1,混合物分析结果显示小苏打占80.8%,对乙酰氨基酚占19.2%,与混合比例一致,证明RS1500具有较高的灵敏度,其混合物分析算法可以识别出隐藏在稀释剂中的低含量“毒品”。 2 、毒品模拟物2的检测 使用RS1500检测毒品模拟物2,检测结果报出了小苏打、淀粉和对乙酰氨基酚,准确识别出了三种混合物中的“毒品”,证明鉴知手持拉曼具备优秀的混合物识别能力。 由于混合物中多种物质的拉曼信号互相叠加,不具备混合物分析功能的拉曼设备无法检出实际样品中的毒品,甚至无法报出检测结果。不同于普通拉曼,RS1500具备强大的混合物识别算法,结合多年的毒品数据库积累,可以从稀释剂中准确识别出低含量的毒品,满足实际缉毒需求。鉴知手持拉曼已经在多地部署,并取得了良好的使用反馈,例如助力合肥海关查获一类管制精神活性药三唑仑(点击查看)。 我们还使用鉴知RS1000手持拉曼检测了上述毒品模拟物,检测结果与RS1500的结果一致,均可以识别混合物中的“毒品”。 相较于RS1000,RS1500采用1064nm激光波长,抗荧光干扰能力强,在检测芬太尼类物质、含色素掺杂的毒品等强荧光物质时更具优势,同时具备强大的穿透包装能力,可以实现多种半透明及不透明包装内样品的无损检测。往期回顾● 鉴知拉曼与红外设备助力芬太尼的现场快速检测● 鉴知技术1064手持拉曼穿透多种包装的检测合集 欢迎在平台留言或直接联系我们,了解仪器参数和演示申请。

戊柔比星分离度用混合物相关的仪器

  • 1260 Infinity II SFC/UHPLC 混合型系统1260 Infinity II SFC/UHPLC 混合型系统使您可以在一台仪器上执行超临界流体色谱 (SFC) 和超高效液相色谱 (UHPLC) 分析。该系统在 SFC 模式下支持高达 600 bar 的压力,在 UHPLC 模式下支持高达 800 bar 的压力。两种模式之间的切换可轻松实现并可完全自动化。在两种正交的分离模式下运行,能够实现智能筛选以获得最佳方法。此功能可提供有关复杂混合物的全面信息,实现更高的分析效率和更高的结果可信度。优势包括:更高的仪器利用率,更快的投资回报,以及极致的应用灵活性。特性用于 SFC 和 UHPLC 的单一系统,可提供最高的应用灵活性并保护您的投资性能范围宽,SFC 模式下支持高达 600 bar 的压力,UHPLC 模式下支持高达 800 bar 的压力支持 0.1–90 μL 的宽进样量范围,可实现灵活的进样而无需更换样品定量环独特的 FEED 进样技术可确保卓越的进样精度以及与液相色谱近似的灵敏度Multisampler 能够处理多达 6144 个样品,适用于高通量应用能够兼容各种安捷伦质谱仪,增加了 SFC/MS 功能现有 1100、1200 或 1260 液相色谱系统的升级选件可提供最大的便捷性和最大程度节省预算低溶剂消耗量和更少的废液为您带来真正的绿色化学分析使用饮料级 CO2 将运行成本降低至原来的 1/15–1/10
    留言咨询
  • 5030型颗粒物同步混合监测仪 (SHARP)应用β射线吸收法和光散射法对颗粒物进行实时监测 特点: l PM2.5监测获得美国环保局的认证(EQPM-0609-184)l 真正连续质量校准高时间分辨率的颗粒物准确测量l 智能湿度控制系统即消除湿气干扰又保留挥发性颗粒物l 动态数字滤波器可提供连续的校准修正l 和美国联邦参考方法有很高的一致性 Thermo Scientific 5030型颗粒物同步混合监测仪运用光散射法和β射线吸收法对PM10和PM2.5颗粒物进行连续测量。 5030型颗粒物同步混合监测仪应用独特的数字滤波器对光浊度计的PM10和PM2.5测量进行连续的质量校准。这是一台具有前所未有的时间分辨率和检测限的,能提供精确实时连续数据的颗粒物监测仪。 智能湿度控制系统用一套加热装置调整湿度。加热装置有一个能直接测量采样口湿度的传感器。系统仅在需要时才加热,这样既能有效消除湿气又保留了挥发性颗粒物,保证了测量的准确性。 5030型颗粒物同步混合监测仪的安装极其简单,没有需要过度消耗时间和精力的复杂部件。用户可以通过简洁的操作菜单顺畅地设置参数,使仪器轻松地运行。常规的例行维护一年只需要一次,5030型颗粒物同步混合监测仪是当前市场上维护量最低的连续颗粒物监测仪。技术规格: 浓度范围:0 - 1,000 μg/m3 和 0 - 10,000 μg/m3最低检测限:0.5 μg/m3 @ 2σ (1小时时间分辨率)小时精度:± 2 μg/m3 80μg/m3, ±5 μg/m3 80μg/m3测量时间分辨率:1 minute (每4秒更新)跨漂:0.02% /天准确度:±5% (和24小时FRM比)源:光学: IRLED, 6 mW, 880 nm Beta: C-14, 3.7 MBq (100 μCi), 半衰期5700年流量:16.67 lpm输出:两个RS232串口/模拟输出: 4-20mA 或 0-10V运行温度:-30 to 60℃电源要求:仪器:100-240V, 50/60Hz, 330W max., 泵: 220/240V, 50/60Hz, 100W仪器尺寸:483mm(W) x 311mm(H) x 330mm(D)泵尺寸:210mm(W) x 222mm(H) x 108mm(D)重量:仪器:22.5Kg 泵: 8.1Kg
    留言咨询
  • 5030i型颗粒物同步混合监测仪 (SHARP)应用β射线吸收法和光散射法对颗粒物进行实时监测 Thermo Scientific 5030i型颗粒物同步混合监测仪联合运用快速的光散射浊度法和准确的β射线吸收法对PM10和PM2.5颗粒物进行连续测量。 l 高时间分辨率,1分钟测量l 动态数字滤波l 优异的准确度、精度和灵敏度l 连续、非步进法测量保证了长期无人值守运行l 动态加热系统减少了易挥发性颗粒物的丢失l 增强的用户界面和iPort通讯软件 基于闻名的Thermo Scientific i系列平台研发的仪器使用户在使用过程中体验到前所未有的简便。 运用独特的数字滤波器进行连续的质量校准,5030i SHARP监测仪能提供实时、精确的测量结果。高灵敏度的光浊度计被β射线法的质量浓度数据校准。仪器输出1分钟的高时间分辨率的高精度的数据。 由于5030i SHARP监测仪采用的连续、非步进法测量能自动前移满载的滤带,并避免潜在的颗粒物的丢失,仪器能长期无人值守运行。 为了应对潜在的水份和易挥发性颗粒物的干扰,加热系统能帮助用户使样品保持一定的温度或在设定的相对湿度以下。加热系统能适时地进行加热,这样既能有效消除湿气又保留了易挥发性颗粒物,保证了测量的准确性。 另外,光学组件能在现场很方便地拆除,余下的主机可以不中断工作,继续作为美国环保局认可的等效方法(FEM)仪器运行。5030i SHARP监测仪可以安装在机柜上,而且所需的维护量很小。 这台最新技术的监测仪还具有以下特点: l 用闪存加强数据存储能力l 增强的以太网连通性l 可远程数据接入l iPort 通讯软件l 模块化设计便于功能升级 技术规格: 源:Beta: C-14, 3.7 MBq (100 μCi)光学: IR LED, 6 mW, 880 nm测量范围:0 – 1.0, 2.0, 3.0,5.0, 10.0 mg/m3 0 – 100, 1,000,2,000, 3,000, 5,000, 10,000 μg/m3最低检测限:0.5 μg/m3 (1小时) @ 2σ 0.2 μg/m3 (24小时) @ 2σ分辨率:0.1μg/m3精度:± 2 μg/m380 μg/m3, ±5 μg/m3 80 μg/m3 (24小时)跨漂:0.02% /天准确度(质量测量):±5% 使用可溯源到NIST的质量膜流量:1 m3/h(16.67 L/min)用内置亚音速小孔测量,用可选14-20 L/min采样流量精度: ± 2% 测量值采样流量准确度: 5% 测量值长期平均:60-3600秒和24小时数据输出速率:每1秒运行温度:样气温度范围-30 to 50℃。主机工作温度范围4 to 50℃。输出:用户可选电压,RS232/RS485,TCP/IP,10个状态继电器, 断电指示(标准),0-20 或4-20mA 隔离电流输出(选项)输入: 16路数字输入(标准),8路0-10VDC 模拟量输入(选项)电源要求: 仪器:100-240V, 50/60Hz, 880W max., 泵: 220/240V, 50/60Hz, 4.25A尺寸: 425mm(W) x 584mm(D) x 219mm(D)重量:19Kg通讯协议:C-Link,MODBUS TCP/IP,Gesytec (Bayern- Hessen),ESM协议,数据流和NTP协议,通过以太网可从不同地方同时连接安全与电路设计:设计达到要求CE: EN61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003, EN61010-1 UL: 61010-1:2004 CSA: C22.2 No. 61010-1:2004 FCC: Part 15 Subpart B, Class B
    留言咨询

戊柔比星分离度用混合物相关的耗材

  • 校准气混合物 | N6107198
    产品特点:校准气混合物我们的校准气混合物是Arnel 炼厂气分析仪和天然气分析仪专用产品订货信息:校准气混合物产品描述部件编号带注射适配器的 RGA 校准混合气14 L Cylinder 120 psiN6107198不带适配器的 RGA 校准混合气14 L Cylinder 120 psiN6107199带注射适配器的 NGA 校准混合气14 L Cylinder 240 psiN6107200不带适配器的 NGA 校准混合气14 L Cylinder 240 psiN6107201
  • 5种含硫组分混合物(5种成分)
    5种含硫组分混合物(5种成分)6-月内稳定。准确度偏差+/- 10% .羰基硫 二甲基硫醚 乙硫醇 硫化氢 甲硫醇1 ppm /氮中, 110 升@ 1,800 psi货号# 34561 (ea.) 1 ppm /氮中, 110升@ 1,800 psi货号# 26365 (ea.) 1 ppm /氮中, 110 升@ 1,800 psi (Pi-瓶标注压力)货号.# 34561-PI (ea.)
  • 5种含硫组分混合物(5种成分)
    硫化物混合物 (5 组分)6-月内稳定。准确度偏差+/- 10% .中文:羰基硫二甲基硫醚乙硫醇硫化氢甲硫醇英文:Carbonyl sulfideDimethyl sulfideEthyl mercaptanHydrogen sulfideMethyl mercaptan订货信息:货号描述包装量345611 ppm in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psiea.34561-PI1 ppm in nitrogen, 110 liters @ 1,800 psi (Pi-marked Cylinder)ea.Showing 1 to 2of 2entries

戊柔比星分离度用混合物相关的试剂

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