阿魏酸二十六烷基酯对照

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  • 28.9 蜂胶总黄酮中阿魏酸与总酚酸的含量测定

    【作者】 于敏; 弥宏; 焦连庆;【机构】 吉林省中医中药研究院; 吉林省中医中药研究院 长春130021; 长春130021;【摘要】 目的:建立蜂胶总黄酮中阿魏酸与总酚酸的含量测定方法。方法:阿魏酸采用高效液相色谱法测定,色谱柱:DiamonsilC18(250mm×4·6mm,5μm),流动相:甲醇-1%乙酸(35∶65),检测波长:313nm。总酚酸采用分光光度法测定,以原儿茶酸为对照品。结果:阿魏酸线性范围:0·054~0·420μg,相关系数0·9995。平均回收率为97·90%,RSD=0·80%(n=5)。原儿茶酸线性范围:5·75~28·75μg,相关系数0·9976。平均回收率为97·08%,RSD=0·78%(n=5)。结论:本文建立的方法简便、可靠,可作为蜂胶总黄酮的质量控制标准。 更多还原【关键词】 蜂胶总黄酮; 阿魏酸; 总酚酸;

  • 关于阿魏酸稳定性的探讨

    一星期前配置的阿魏酸对照品,上液相后发现分成两个峰,相隔约两分钟左右,但薄层鉴别只显示一个点,请哪位高手帮我指明原因,分解后的物质是什么,什么原因分解?

  • 迪马产品有奖问答3.20(已完结)——妇科调经片中阿魏酸的测定(2010药典)

    迪马产品有奖问答3.20(已完结)——妇科调经片中阿魏酸的测定(2010药典)

    10,抽取5个版友);中奖名单:吕梁山(注册ID:shih20j07)千层峰(注册ID:jxyan)夏天的雪(注册ID:bingwang228)vm88(注册ID:v2826867)捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703201518_01_1610895_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703201518_02_1610895_3.jpg【注意事项】同样的答案,每人只能发一次PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。=======================================================================妇科调经片中阿魏酸的测定(2010药典)方法:HPLC基质:药品应用编号:103057化合物:阿魏酸固定相:Platisil ODS色谱柱/前处理小柱:Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm样品前处理:对照溶液:取阿魏酸对照品适量,用甲醇制成每1 mL含5 μg的溶液。 供试品溶液:取本品10片,除去包衣,精密称定,至具塞锥形瓶中,精密加入甲醇15 mL,称定重量,超声60 min,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。色谱条件:色谱柱:Platisil C18,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) 流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液=30:70 流速:1.0 mL/min 柱温:30 ℃ 检测器:UV 320 nm 进样量:10 μL文章出处:天津应用实验室关键字:妇科调经片、阿魏酸、铂金、2010药典、含量测定、HPLC谱图:http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/11(42).PNGhttp://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/22(23).PNG图例:1-阿魏酸

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  • 北京华阳利民:毛细管电泳同时分离测定阿魏酸、异阿魏酸的研究
    摘要 建立了同时分离测定阿魏酸、异阿魏酸的毛细管电泳(CZE)新方法。以20 mmol/L硼砂为背景电解质,体积分数15%异丙醇为有机改性剂,分离电压为20 kV,在219 nm波长下紫外检测。对硼砂浓度、有机溶剂体积分数、分离电压等因素对分离的影响做了系统的研究,最后确立了阿魏酸、异阿魏酸的最佳分离条件。阿魏酸、异阿魏酸分别在2.40~24.0μg/mL、1.80~18.0μg/mL范围内线性关系良好(r=0.9995和r=0.9991),回收率分别为96.61%~101.9%,98.80%~101.8%。方法已用于升麻中阿魏酸、异阿魏酸的测定。关键词 毛细管电泳 阿魏酸 异阿魏酸 升麻
  • 高效液相色谱法测定中药升麻中阿魏酸和异阿魏酸的含量
    升麻为常用中药,中国药典(1995年版)收载升麻为毛茛科升麻属植物升麻(Cimicifug a foetida L.)、兴安升麻(C.dahurica Maxim.)、大三叶升麻(C.heracleifolia Kom.)3种,以根茎入药,具有发表透疹、清热解毒、升举阳气的功能。升麻主要含有机酸 类、呋喃色原酮类和三萜类等成分。文献[1]及作者自己进行的药理实验均证明阿 魏酸、 异阿魏酸是升麻的主要活性成分。有关升麻中阿魏酸和异阿魏酸的含量测定有分光光度法、 薄层扫描法,未见用高效液相色谱法测定。本文对药典收载升麻3种植物14 个不同产地的样 品,进行了阿魏酸和异阿魏酸的含量测定。
  • 北京华阳利民:在线扫集-胶束电动毛细管色谱法对活血通脉片中阿魏酸的测定
    摘 要: 建立了在线扫集- 胶束电动毛细管色谱法同时分离测定活血通脉片中阿魏酸含量的方法。讨论了pH值、十二烷基磺酸钠( SDS)浓度、电压、有机溶剂、进样时间和背景电解质组成对分离效果的影响。结果表明: 采用未涂层熔融石英毛细管, 以20 mmol/L磷酸二氢钠、140 mmol/L SDS为电泳缓冲液(含16%甲醇, pH 2.2) , 在优化条件下, 阿魏酸在19 min内出峰, 峰面积RSD均小于5% , 其线性范围分别为0.67~21.4、0.72~23 mg/L, 回收率分别为94%~108%、91%~106% , 检出限(S /N = 3)分别达55.5、34.8μg/L。与胶束电动毛细管色谱相比, 在线扫集- 胶束电动毛细管色谱分离效果稳定, 重现性好。该方法用于活血通脉片中阿魏酸含量的测定, 结果满意。关键词: 高效毛细管电泳 扫集法 胶束电动毛细管色谱 阿魏酸

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  • 瑞士万通参展中国粮油学会油脂分会第二十六届学术年会
    2017年9月19日-21日,“中国粮油学会油脂分会第二十六届学术年会”在西安召开。本次会议由中国粮油学会主办,300余名来自各粮油企业、相关领域专家代表参加了此次会议。瑞士万通作为赞助商之一,携氧化稳定性测定仪、全新自动电位滴定相关产品参加了本次会议。油脂分会第二十六届学术年会现场 本次会议主题为“改革创新、调整结构、绿色发展”,会议内容涉及油脂制取、精炼;油脂的检测技术等多个方面。共有来自各大油脂生产企业、工程设计公司以及相关高校与研究所在内的相关专家发表了二十余场精彩演讲。瑞士万通展台 会场外,瑞士万通设置了展台,并展出了油脂氧化稳定性测定仪,吸引了参会的企业负责人和相关研究人员,其中不少与会人员对我们的产品产生了兴趣。瑞士万通--——当今唯一一家提供全方位离子分析设备的仪器厂商,产品包括电位滴定仪、离子色谱仪、KF微量水分滴定仪、伏安极谱仪和近红外光谱分析仪等。 892油脂氧化稳定性测定仪瑞士万通的Rancimat是油脂氧化稳定性测量的标准仪器。正因为如此,这个标准方法也称为《Rancimat method》。Rancimat方法是通过提高反应温度并通入持续稳定流量的空气加快样品的老化过程。气流将样品反应管中的挥发性氧化产物带到盛有蒸馏水的测定杯中。测定杯中水的电导率被实时检测。一旦有氧化产物到测定杯中,水的电导率就会增大。电导率的突然大幅度增大(曲线上显示有大的突跃拐点)的时间点即为诱导时间(OSI)。 主要应用? 动植物油脂和富含油脂食品的氧化稳定性测定? 抗氧化剂的抗氧化能力评价? 富含油脂的化妆品氧化稳定性测定 相关标准Rancimat 法已广泛地被不同的国际标准和国家标准所采用,用于油脂以及相关产品的测试,如:? AOCS Cd 12b-92商业油脂的采样与分析:油脂稳定性指数(OSI)? ISO 6886 动物和植物油脂 – 氧化稳定性测定(加速氧化测试)? 2.4.28.2-93 油脂自然氧化稳定性的测定. CDM,日本? GB/T 21121-2007 动植物油脂氧化稳定性的测定(加速氧化测试),中国
  • 关于召开第二十六届大气污染防治技术研讨会的通知
    第二十六届大气污染防治技术研讨会为进一步推动落实减污降碳协同增效总要求,协同控制PM2.5和臭氧污染,持续改善空气质量,助力深入打好蓝天保卫战,由我会主办的第二十六届大气污染防治技术研讨会拟定于2022年4月16日-17日在浙江省杭州市举办。现将会议有关事宜通知如下:一、组织机构主办单位:中国环境科学学会联办单位:中国环境科学研究院、生态环境部环境规划院、中国环境监测总站、生态环境部卫星环境应用中心、生态环境部华南环境科学研究所、中国科学院过程工程研究所、中国科学院合肥物质科学研究院、浙江大学、浙江工业大学、清华大学、北京大学、华南理工大学、暨南大学二、时间和地点时间:2022年4月16日-17日(15日全天报到)地点:浙江省杭州市三、会议安排(一)开幕式暨特邀主旨报告1.拟邀请国家相关部委领导介绍我国气候变化、大气污染防治有关政策与措施;2.邀请两院院士和知名专家学者,就减污降碳协同增效,PM2.5和臭氧污染协同控制,区域联防联控和重污染天气应急应对等重大环境问题作特邀主旨报告。(二)征文及研讨的主要议题 会议安排了27个学术议题,设27个分会场。分别为:(1)电力行业减污降碳技术及应用;(2)非电行业工业烟气减污降碳技术及应用;(3)CO2捕集、利用与固定(CCUS)技术;(4)大气污染与温室气体协同控制;(5)城市碳减排与大气污染防治协同控制;(6)复合污染下的碳污协同溯源及防控技术;(7)中国大气污染物与碳排放清单;(8)O3和VOCs监测溯源与执法管控;(9)挥发性有机物(VOCs)污染防治技术;(10)区域与城市臭氧污染防控;(11)颗粒物污染控制与技术;(12)区域空气质量的调控原理与技术途径;(13)城市空气质量日管理;(14)大气沉降与生态环境效应;(15)大气边界层物理与大气环境;(16)机动车尾气污染控制技术与创新;(17)空气质量监测预报预警;(18)大气环境遥感监测与评估;(19)恶臭异味监测及防治技术;(20)钢铁、焦化行业超低排放新技术及应用;(21)建材、水泥及固废焚烧烟气污染控制技术;(22)石油石化行业污染防治技术;(23)脱硫脱硝资源化新技术;(24)生活垃圾及工业危废焚烧烟气净化技术;(25)固废资源热转化过程中大气污染物的排放与控制;(26)等离子技术在大气环保领域的应用;(27)大气污染防治环境功能材料研究与应用。学术议题召集专家详见附件2。(三)墙报交流会议期间专门设置墙报交流区域,论文作者可墙报交流研究成果,墙报尺寸宽90cm×高120cm。(四)环保科技成果展会议期间将举办重点行业大气污染治理案例及大气环境监测新技术、新产品、新仪器成果展览展示活动,推进环保科技创新和成果转化。四、论文征集1.论文摘要不超过500字,全文不超过5000字,论文文件格式为word文档。具体要素包括:论文题目、作者姓名、工作单位、论文摘要、关键词、正文、主要参考文献等。2.请在论文后面标注作者的通讯地址、邮政编码和电话,以便进一步沟通。3.会前将印刷论文集作为会议资料,请提交论文人员将电子版论文全文至csesam@126.com信箱。论文截止日期:2022年3月20日。五、参会报名参会可通二维码和电子邮箱方式报名。1.关注中国环境科学学会会议管理系统小程序进行在线注册。2.第二十六届大气污染防治技术研讨会参会回执表(附件3)电子版发至邮箱:csesam@126.com 。六、会议注册1.参会代表会议服务费2000元/人,学生代表凭学生证1600元/人,企业代表2900元/人。2.缴费(1)银行汇款单位名称:中国环境科学学会开 户 行:中国光大银行北京礼士路支行账 号:7501 0188 0003 31250注:1.请发送汇款底单(扫描件)、开具发票的纳税人识别号和发票抬头到论坛专用邮箱;2.汇款注明:“26届大气会议+姓名+电话”;个人汇款需备注正确的发票抬头。(2)在线支付:请扫描中国环境科学学会会议管理系统二维码在线支付。(3)现场缴费:报到现场可刷银联卡(POS机)缴费。(4)发票①电子发票电子发票链接将发送至代表在会议系统注册的手机号和邮箱,请自行下载、打印使用。②纸质发票纸质发票将于会议结束后一个月内邮寄给参会代表。七、疫情防控要求1.参会人员报到时应出示“行程码”和“健康码”绿码,并配合体温检测;2.会议不接受疫情高、中风险等级地区人员参会;3.会议期间,所有参会人员需全程佩戴口罩,如出现发热、咳嗽等可疑症状时,须报会务组并及时就医;4.参会代表需严格遵守杭州市疫情防控要求。八、会务组联系方式1.中国环境科学学会会务组联系人:姚 凯电 话:18600404894 邮 箱:csesam@126.com附件1: 会议学术委员会主任委员:郝吉明 中国工程院院士/清华大学教授岑可法 中国工程院院士/浙江大学教授副主任委员:徐祥德 中国工程院院士/中国气象科学研究院研究员侯立安 中国工程院院士/火箭军后勤科学技术研究所研究员刘文清 中国工程院院士/中国科学院合肥物质科学研究院研究员宋君强 中国工程院院士/国防科学技术大学教授张远航 中国工程院院士/北京大学教授贺克斌 中国工程院院士/清华大学教授贺 泓 中国工程院院士/中国科学院生态环境研究中心研究员张小曳 中国工程院院士/中国气象科学研究院研究员王 桥 中国工程院院士/生态环境部卫星环境应用中心研究员陈松蹊 中国科学院院士/北京大学教授朱 彤 中国科学院院士/北京大学教授高 翔 中国工程院院士/浙江大学教授严 刚 生态环境部环境规划院研究员柴发合 中国环境科学研究院研究员委员(按姓氏以拼音为序):安太成 伯 鑫 岑超平 车慧正 陈 琪 陈建孟 陈良富 陈敏东 陈文韬 陈耀强 陈长虹 程 杰 程 平 程苗苗程水源 党小庆 邓 双 邓积光 丁 焰 董 林 段 雷段二红 段玉森 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伯 鑫教 授北京化工大学议题8:O3和VOCs监测溯源与执法管控召集人:沈成银研究员中国科学院合肥物质科学研究院 高 松高 工上海大学议题9:挥发性有机物(VOCs)污染防治技术召集人:叶代启教 授华南理工大学 郝郑平教 授中国科学院大学 黄海保教 授中山大学 程 杰教 授中国科学院大学议题10:区域与城市臭氧污染防控召集人:郑君瑜教 授暨南大学 谢绍东教 授北京大学 谭钦文教 高成都市环境科学研究院议题11:颗粒物污染控制与技术召集人:闫克平教 授浙江大学 柳静献教 授东北大学议题12:区域空气质量的调控原理与技术途径召集人:陆克定研究员北京大学 段 雷教 授清华大学 吴学成教 授浙江大学 孙友文副 研中国科学院合肥物质科学研究院 程苗苗高 工中国环境科学研究院议题13:城市空气质量日管理召集人:宋国君教 授中国人民大学 杨 林高 工陕西省生态环境调查与评估中心议题14:大气沉降与生态环境效应召集人:刘学军教 授中国农业大学 刘 磊教 授兰州大学 沈健林研究员中国科学院亚热带农业生态研究所议题15:大气边界层物理与大气环境召集人:刘树华教 授北京大学 范绍佳教 授中山大学 苗世光研究员北京城市气象研究院 胡 非研究员中国科学院大气物理研究所议题16:机动车尾气污染控制技术与创新召集人:丁 焰研究员中国环境科学研究院 毛洪钧教 授南开大学 陈耀强教 授四川大学议题17:空气质量监测预报预警召集人:李健军研究员中国环境监测总站 刘建国研究员中国科学院合肥物质科学研究院议题18:大气环境遥感监测与评估召集人:赵少华正高工生态环境部卫星环境应用中心 付 强研究员中国环境监测总站 车慧正研究员中国气象科学研究院 刘 诚教 授中国科学技术大学议题19:恶臭异味监测及防治技术召集人:陈建孟教 授浙江工业大学 席劲瑛研究员清华大学议题20:钢铁、焦化行业超低排放新技术及应用召集人:朱廷钰研究员中国科学院过程工程研究所 邢 奕教 授北京科技大学议题21:建材及固废焚烧烟气污染控制技术召集人:岑超平研究员生态环境部华南环境科学研究所 何 捷研究员中国建筑材料研究总院议题22:石油石化行业烟气污染深度控制及资源化利用技术召集人:方向晨教 高大连石油化工研究院 江 霞教 授四川大学 马 良教 授华东理工大学/四川大学议题23:脱硫脱硝资源化新技术召集人:马春元教 授山东大学 黄张根研究员中国科学院山西煤炭化学研究所 董 林教 授南京大学议题24:生活垃圾及工业危废焚烧烟气净化技术召集人:陆胜勇教 授浙江大学 严 密副教授浙江工业大学议题25:固废资源热转化过程中大气污染物的排放与控制召集人:邓 双研究员中国环境科学研究院 张 凡研究员中国环境科学研究院议题26:等离子技术在大气环保领域的应用召集人:竹 涛教 授中国矿业大学(北京) 陈 琪教 授北京交通大学议题27:大气污染防治环境功能材料研究与应用召集人:唐晓龙教 授北京科技大学 邓积光教 授北京工业大学 何 炽教 授西安交通大学附件3:第二十六届大气污染防治技术研讨会参会报名表单 位邮 编地 址手 机姓 名职 称邮 箱其他参会人员登记姓名单位手机电话提交论文题 目申请会议发言发言题目议题序号或名称发言人职务/职称汇款帐号账户名称:中国环境科学学会 开户银行:中国光大银行北京礼士路支行银行账号:750101880003312501.请发送汇款底单(扫描件)到会议专用邮箱;2.汇款请在备注栏填写会议名称+缴费者姓名+电话;3.个人汇款还必须在备注栏填写发票抬头。注:因增值税发票要求严格,以下信息请认真填写并确认。发票类型发票抬头项目会议服务费发票类型□增值税电子发票□增值税专用发票(请在所需票据前打√)纳税人识别号税务登记地址、电话开户行银行名称、银行账号备注请在发票类型填写正确信息,如无特殊情况,已开发票不予更换。会议回执表请发到 csesam@126.com 。
  • 培安公司参加中国化学会第二十六届学术年会
    培安公司将于2008年7月13-16日参加在南开大学举办的中国化学会第二十六届学术年会,本届学术年会由中国化学会主办,南开大学承办,天津师范大学、天津理工大学协办。 培安公司应邀参加了本届会议,并设立展台(展位号:14)。届时,CEM VOYAGER微波中试放大合成系统, EXPLORER全自动微波合成系统等系列微波合成反应系统将亮相展会,与会者可以一睹CEM系列微波合成仪的风彩,并领略CEM 在微波合成方面具有的优势。 CEM 发明的AFC(AUTO FOCUS COUPLING)环形聚焦耦合单模微波技术,曾获得2003年7月美国R&D技术创新大奖。基于此技术设计的DISCOVER单模微波合成系统,是世界上第一台专利的可自动改变耦合通道的大型环形单模谐振腔设计,其独特的环形单模反应腔体积达300ml,提供反应过程控制的可变脉冲和非脉冲的连续单模微波,微波能通过不同组合的耦合通道进行精确单模微波辐射。 在此基础上,CEM公司又开发了带有机械手臂的EXPLORER24-48-72-96全自动微波合成系统,将自动组合反应处理能力带入聚焦微波合成家族中,它大大扩展了实验室反应的能力。除此之外,VOYAGER中试放大微波合成系统也应用而生,它是世界上第一套通过特殊设计满足在安全、可控、一致性条件下采用微波能量进行放大反应的有机合成系统,使合成量有了从毫克到千克的飞跃。 详情请咨询:010-65528800,EMAIL:sales@analyx.com.cn. AFC环形聚焦单模微波技术                     EXPLORER

阿魏酸二十六烷基酯对照相关的仪器

  • IROX DIESEL 十六烷值机 400-860-5168转1473
    仪器简介:IROX Diesel是一款用于柴油分析检测的中红外傅立叶变换光谱仪: 它有带有大量基准样品校正的数据库,内置相应的分光室,与IROX 2000一样操作简单,易于使用。 这款仪器同样采用了出色的数学计算模型,包含簇类分析(CA)和多线性相关分析(MLR),可以测定柴油燃料的一些重要理化指标,如:十六烷值,十六烷指数和蒸馏特性等。快速、简便、客户可以现场校正的优点使得整个测试轻松简单,用时不超过4分钟。 谱图的解析度高达4 cm-1,保证数据达到很高的精度,3分钟即得结果。 IROX DIESEL的更新拓展了一个新应用: 柴油燃料中FAME(生物柴油)含量的测定 新应用: 柴油中FAME(生物柴油)含量的测定 IROX-Diesel更新后,可以检测普通柴油中共混的长链脂肪酸单烷基酯类的含量(或FAME)。 FAME (生物柴油) 是从植物油脂中提炼出来的,例如油菜籽、大豆,再溶于甲醇,并使用催化剂催化反应生成脂肪酸烷基酯类化合物。 普通柴油中低浓度的FAME(≤9%m)在1745 cm-1处有很强的红外吸收峰,而存在更高浓度的FAME时(9 to 40%m)则在1195 cm-1处也会产生弱吸收峰. 这样,我们就可以通过对这些特征吸收峰谱图进行二次求导计算,进而准确地测量FAME的浓度。 经过修正后的数学方法和软件处理极大改进并提高了十六烷改进剂、稠环芳烃(PNA)、十六烷值和十六烷指数测量的准确性: 通过计算十六烷改进剂和PNA的附加谱图峰的二阶导数,可以增强测试数据的准确性,比官方方法结果的稳定性和重现性更好。 IROX DIESEL 出厂时已对柴油中的FAME测定进行过校正: 取决于红外谱图中采用的2个特征吸收峰的浓度范围 低浓度范围时(0.2 - 7.0%): 吸收峰在1745 cm-1 高浓度范围时(7.0 - 30%): 吸收峰在1195 cm-1 对于未知标样的校正过程也很简单,而且校正常数可以自动计算。技术参数:显示 大液晶屏显示,带背光 预热时间 10 min 响应时间 3 min 数据通讯 RS-232 串口 常用电源 100/120/230 V AC, 50/60 Hz 65 W 野外测试应用 12 V / 4A DC (vehicle battery) 宽 x 高 x 深: 200 x 320 x 220 mm (7.8" x 12.6" x 8.7") 重量 11 kg (24 lbs) 选配件: 推荐使用打印机和计算机 MINIWIN IROX-PC 软件: 数据结果存储, 上传/下载相关谱图, 参看红外光谱谱图.. 柴油分析仅需3分钟! 数据准确性与标准偏差 测试参数 范围 重复性 标准偏差 (SD) 十六烷值 25 - 75 0,8 0,6-0,9 十六烷指数 30 - 70 0,4 0,4-0,6 十六烷改进剂 0–5000ppm - 90 ppm 总芳香烃 0–60 wt.% 0.5(@25%) 0.4 稠环芳烃 0–40 wt.% 0.4 (@5%) 0.3 FAME (柴油燃料中的生物柴油) 0–40 m% - 0.04(@2 v%)     0.16(@5 v%)     0.53(@10 v%)     1.20(@20 v%) 蒸馏特性 T85,T90,T95 - - 密度 - ±0.001 g/cm3 -主要特点:十六烷值 (correlation to ASTM D 613) 十六烷指数 (correlation to ASTM D 976) 十六烷改进剂 总芳香烃 (correlation to ASTM D 5186) 柴油中FAME(生物柴油)含量的测定 稠环芳烃 (correlation to ASTM D 5186) 蒸馏特性: T85, T90, T95 (correlation to ASTM D 86) 内置安东帕密度计(Anton Paar)可以实现物质浓度的互换(volume% 到 mass%) 自动温度控制 自动样品吸入,自动测量... 无需样品预处理: 只要简单将样品导管浸入样品瓶,再启动运行RUN键 操作简单,无需复杂的技术培训 样品量少: 7ml 测量时间: 3 分钟 谱图数据库可现场校正,操作快速、简单,每个样品导入时间不超过4分钟 可选配件6-位样品进样器 便携式设计,适用现场测试应用 (可选车载电源转换器) 电脑/打印机接口 MINIWIN IROX 电脑控制软件
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  • (一).机种昵称:纳米碳酸钙研磨混合机,制药研磨混合机,纳米研磨混合机,超研磨混合机,线路式研磨混合机,Ⅲ级研磨混合机,高剪切研磨混合机。(二).研磨机:机种19类,流动50一8万千克/60分钟,运行1千1一1万4rpm/min,线速度23一44M/秒钟,电辊耗量1.5一160KW,磨头胶体磨和锥体磨。三.研磨分散机:机型6款,处理量50到6*1000KG/小时,旋转1100到9*1000转/分钟,线速度23m/秒,电滚功耗2.2到150kW,磨头胶体磨。四.小型分散乳化机:机型30款,处理量0.2克到10KG/小时,旋转50到3*10000转/分钟,线速度3到33m/秒,电滚功耗0.3到0.8kW。五.真空分散乳化机:机型32款,处理量5到2*10000KG/小时,旋转14到1.4*10000转/分钟,线速度44m/秒,电滚功耗0.18到120kW。六.均质匀浆机:机型4款,处理量0.2到150克/小时,旋转3500到8*1000转/分钟,线速度3到10m/秒,电滚功耗0.145到0.18kW。七.多效用分散乳化均质机:机型27款,处理量150到12.5*10000KG/小时,旋转960到1.4*10000转/分钟,线速度10到44m/秒,电滚功耗1.5到160kW。八.混合机:机型I6款,处理量300到12.5*10000KG/小时,旋转1100到9*1000转/分钟,线速度20到23m/秒,电滚功耗1.5到160kW。九.实用物料种类:胶粘溶胶,巨粒子固态液体悬空液乳剂,不包溶等。十.终级粒径:主腔内有叁组定转子,每组粗齿、中齿、细齿、超细齿。调动定转子间隙,加工后地终级粒径在10微纳米之下。十一.胚料配件:百分之八十以上进ロ海内外公司。十二.技艺出处:引荐德国技艺,立发明加工,备有专利。十三.工作方式:有在线式,批次式,内外循环式,水管式,可倒式,若干效用式。十四.机型合成:靠预加工锅、搅动锅、泵、液压系统、倒料系统、电力调动系统、主腔等部件合成。十五.智力化:CIP冲洗系统,液压升降松盖,包括配料给料吸料安装。十六.磨头好处:研磨头可调5款模版,6款分散头,20多款工作头。十七.锥磨好处:锥磨转子外层包含金属碳化物跟不一样粒子地陶瓷镀层等高上材料,提防毁伤腐蚀。十八.机型材料:统统接碰物料地材料皆是进口耐酸钢,主腔跟管路内乃亮面抛光三百EMSH(卫生级),无死角。十九.密封好处:博格曼双机械密封,液压平稳系统(可以担当16atm重压),软密封。二十.搅动方式:可挑刮壁式/锚固式/融解式/叶面式。二十一.机型好处:机型采选上层同轴三重装搅动器,循环管路,出水阀。二十二.操控箱好处:不但可以操控电滚旋转,摄氏度降温升温(经历电能,热汽,油水循环,可以担当-40到250摄氏度),重压,PH度,粘性。且可以设定不一样效用模版,呈现相称地个个参数,可以线性扩大量产。二十三.可以抉择:察看窗,硅氟酸玻璃察看,电导率计,二重绝缘以防,稳固夹,工作架,底座,图谱剖析多效用显微硬度器(测试界限1到4千HV),管路式测试电炉(测试界限zui高1350度),输出泵/转子泵/气动隔膜泵/锚固泵/离心泵(处理量850到4.3*10000KG/小时),反应搅动单罐/组合罐(500到3*1000KG/小时),反渗透/全自动纯水安装(0.5到3*1000KG/小时),臭氧发生器,过流式紫外线消菌器等。二十四.另外好处:成套容积小,功耗低,噪声低,可以每天不停加工。二十五.顾客垂问:依据顾客实情需求正确抉择!另外可以定制非标和生产线!假诺是特别工况,好比极温,极压,易燃易爆,腐蚀性,可以机型升级!二十六.物料测量:获得顾客物料后赶紧开始测试,看能否达到要求跟回答测试经过跟成效。二十七.方案价钱:决定好机型效用后赶紧策划方案,包括平面布置图,总组装加工线示意图,三维成效图,跟奉上对应地价钱列表!二十八.结语:我们是加工公司,详情可以公司查看,因而格外恭迎顾客来访问跟且进一步会谈!以上内容不准仿照,非常感恩!扩展内容可不看:纳米碳酸钙又称超细碳酸钙。标准名称为超细碳酸钙。纳米碳酸钙应用成熟的行业是塑料行业,主要用于塑料制品。 可改善塑料母粒的流变性,提高其成型性。用作塑料填料,具有增韧补强的作用,提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量、热变形温度和尺寸稳定性,同时赋予塑料热滞后性。用于油墨产品的纳米碳酸钙具有的分散性和透明度以及的光泽度,以及的吸墨性和高干燥性。纳米碳酸钙在树脂油墨中用作油墨填料,稳定性好,光泽度高,不影响印刷油墨的干燥性能。适应性强等优点。纳米碳酸钙是1980年代发展起来的一种新型超细固体粉末材料,其粒径在0.01~0.1μm之间。由于纳米碳酸钙颗粒的超细化,其晶体结构和表面电子结构发生变化,产生普通碳酸钙不具备的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应。
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  • (全国中学生物理竞赛实验)涉及到下面34个实验:实验一实验误差实验二在气轨上研究瞬时速度实验三测定金属的杨氏模量实验四研究单摆的运动特性实验五气轨上研究碰撞过程中动量和能量变化实验六测量空气中的声速实验七弦线上的驻波实验实验八测定冰的熔化热实验九测定固体的线膨胀系数实验十测定液体的热容实验十一学习使用数字万用电表实验十二制流和分压电路实验十三测定直流电源的参数并研究其输出特性实验十四磁电式直流电表的改装实验十五用量程为220mv的直流数字电压表组装多量程的直流电压表和直流电流表实验十六测量非线性元件的伏安特性实验十七直流平衡电桥实验十八学习使用示波器实验十九观测电容特性实验二十黑盒子实验二十一测量温度传感器的温度特性实验二十二测量热敏电阻的温度特性实验二十三用霍尔效应测量磁场实验二十四测量光敏电阻的光电特性实验二十五研究光伏探测器的光电特性实验二十六发光二极管的光电特性实验二十七研究亥姆霍兹线圈轴线磁场分布实验二十八测定玻璃的折射率实验二十九测量薄透镜的焦距实验三十望远镜和显微镜实验三十一光的干涉现象实验三十二研究光的夫琅禾费衍射现象实验三十三调节分光计并用掠入射法测定折射率实验三十四观测氢原子光谱
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  • 多烯酸乙酯中二十碳五烯酸乙酯和二十二碳六烯酸乙酯的分离,色谱柱:PEG毛细管柱
    多烯酸乙酯中二十碳五烯酸乙酯和二十二碳六烯酸乙酯的分离,色谱柱:PEG毛细管柱 关键词:多烯酸乙酯,二十碳五烯酸乙酯,二十二碳六烯酸乙酯,2010年药典,北京绿百草 2010年中国药典标准:二十碳五烯酸乙酯和二十二碳六烯酸乙酯色谱条件:照气相色谱法(附录Ⅵ E)测定,采用以聚乙二醇为固定液的石英毛细管柱(0.25× 30m,0.25um);程序升温,初始柱温190℃,进样口温度为250℃;检测器温度为270℃。二十碳五烯酸乙酯峰、二十二碳六烯酸乙酯峰分别与相邻峰之间的分离度均应大于1.0。(中国药典二部P273) 需要详细的药典标准请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息:www.greenherbs.com.cN
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    DescriptionChinese NameCat. No.C1:0Methyl formate甲酸甲酯12gd-424C2:0Methyl acetate乙酸甲酯12gd421C3:0Methyl propionate丙酸甲酯12-gf-432C4:0Methyl butyrate丁酸甲酯12-dg422C5:0Methyl valerate戊酸甲酯12-OdgC6:0Methyl hexanoate已酸甲酯12ggdfC7:0Methyl heptanoate庚酸甲酯12f2332C8:0Methyl octanoate辛酸甲酯12gfdC9:0Methyl nonanoate壬酸甲酯12-gfC10:0Methyl decanoate癸酸甲酯12-gfC11:0Methyl undecanoate十一烷酸甲酯12-d33C12:0Methyl laurate十二碳酸甲酯/月桂酸甲酯12gfOdfgC13:0Methyl tridecanoate十三烷酸甲酯12d-dOgd-2334C14:0Methyl myristate十四烷酸甲酯/豆蔻酸甲酯/肉豆蔻酸甲酯12-dO-gC14:1Methyl myristoleate顺式-9-十四碳烯酸甲酯50J-dfgC14:1Methyl myristelaidate反式-9-十四碳烯酸甲酯50J-7dfg5-fdgdC15:0Methyl pentadecanoate十五烷酸甲酯12-Odf-2335C16:0Methyl palmitate十六烷酸甲酯/棕榈酸甲酯/软脂酸甲酯12-O-43fgd1C16:1Methyl palmitoleate9-十六烯酸甲酯/棕榈油酸甲酯/棕榈烯酸甲酯50Jfdg6-1GgfC16:1Methyl palmitelaidate十六碳烯酸甲酯gf7gf-dfgC17:0Methyl heptadecanoate十七烷酸甲酯/珠光脂酸甲酯12-dC17:1Methyl cis-10-heptadecenoate十七碳烯酸甲酯54gfC18:0Methyl stearate十八烷酸甲酯/硬脂酸甲酯12gfC18:1Methyl oleate顺-9-十八烯酸甲酯/油酸甲酯12-gfC18:1Methyl elaidate反-9-十八烯酸甲酯/反油酸甲酯fdg-1MLC18:1Methyl ricinoleate蓖麻酸甲酯fgC18:1Methyl ricinelaidate反蓖麻酸甲酯5fg-fgC18:1trans-Vaccenic acid methyl ester反式-十八碳烯酸甲酯54gf*C18:1Petroselinic acid methyl ester岩芹炔酸甲酯54dfgfggfC18:2Methyl linoleate顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯/亚油酸甲酯gdggfC18:2Methyl linolelaidate反亚油酸甲酯gdfC18:3methyl linolenate顺-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯/亚麻酸甲酯dfgdfC18:3Methyl γ-linolenateγ-十八碳三烯酸甲酯fdgdfgC19:0Methyl nonadecanoate十九烷酸甲酯12fgC20:0Methyl eicosanoate二十 烷酸甲酯/花生酸甲酯12-fgC20:1Methyl cis-11-eicosenoate11-二十碳烯酸甲酯fdgdgC20:2cis-11.14-Eicosadienoic acid methyl ester11,14-二十碳二烯酸甲酯dfgC20:3cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester8,11,14-二十碳三烯酸甲酯fdgfgC20:3cis-11.14.17-Eicosatrienoic acid methyl ester11,14,17-二十碳三烯酸甲酯dfgC20:4Methyl arachidonate5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯/花生四烯酸甲酯(ARA甲酯)(AA甲酯)fdgC20:5cis-5.8.11.14.17-Eicosapentaenoic acid methyl ester5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯 /(EPA甲酯)dfg-gfC21:0Methyl heneicosanoate二十一烷酸甲酯12gfC22:0Methyl docosanoate二十二烷酸甲酯/山嵛酸甲酯12dfgC22:1Methyl cis-13-docosenoate顺-13-二十二碳烯酸甲酯/芥酸甲酯/芥子酸甲酯5dfg-fgC22:2cis-13.16-Docosadienoic acid methyl ester二十二碳-顺13,16-二烯酸甲酯fdg-fdgC22:3cis-13.16.19-Docosatrienoic acid methyl ester二十二碳-顺13,16,19-三烯酸甲酯dfg-fgC22:4cis-7.10.13.16-Docosatetraenoic acid methyl ester7,10,13,16-二十二碳四烯酸甲酯fdg-fgC22:5cis-7.10.13.16.19-Docosapentaenoic acid methylester7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸甲酯/鲱油酸甲酯(DPA甲酯)54-fg-gfC22:6cis4.7.10.13.16.19-Docosahexaenoic acid methyl ester4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯/(DHA甲酯)gdf-fgC23:0Methyl tricosanoate二十三烷酸甲酯12gdC24:0Methyl tetracosanoate二十四烷酸甲酯/木焦油酸甲酯ffgOfg2342C24:1Methyl cis-15-tetracosenoate顺-15-二十四碳单烯酸甲酯fgdgf100MG*C25:0Methyl pentacosanoate二十五烷酸甲酯dfgfgC26:0Methyl hexacosanoate二十六烷酸甲酯5fg-dfgC28:0Methyl octacosanoate二十八烷酸甲酯ggdC29:0Methyl nonacosanoate二十九烷酸甲酯fdg-100MGC30:0Methyl melissate三十烷酸甲酯5gfg-fdgC31:0Methyl hentriacontanoate二十一酸甲酯fdggsd
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