奥芬达唑标准品硫氧苯唑

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  • 【求助】关于做苯标准曲线

    看到国标GB/T 14677-1993空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法中,做苯的标准曲线时要用二硫化碳做溶剂,我看到有人也用甲醇做溶剂,溶剂的不同会有影响吗? 另外在这个标准里面,不管是标样还是被测气体样品,都用采样管来处理然后通过加热解析进入色谱。我们这里装置简陋,可以在做标准曲线的时候,直接向气化室进配好的标准溶液,在做被测气体的时候,直接通过六通阀进气样吗,然后根据被测气体出峰的面积在标准曲线上找对应的含量吗? 希望了解的人回答,万分感谢!很感谢大家的回答,但还是没有我想要的答案,抛开国标不说,如果我用甲醇或者二硫化碳为溶剂配置了一定浓度的苯溶液,假设为1mg/mL,然后用微量注射器取1、2、3、4、……uL进样,这样苯的进样质量就是1、2、3、4、……ug,以进样质量为横坐标,峰面积为纵坐标作图。然后在后面测空气样品时(直接空气进样),可否将前面的图作为标准曲线用,通过测得的峰面积得到进样中苯的质量,然后根据进样体积得到苯的浓度?写的有点长,感谢大家耐心阅读并作出回答。

  • 关于苯并咪唑兽药残留检测的问题

    小弟在做 GBT 22972-2008 牛奶和奶粉中噻苯达唑、阿苯达唑、芬苯达唑、奥芬达唑、苯硫氨酯残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 这个方法时发现几个问题:1、方法检出限有点偏高,0.01mg/kg和0.08mg/kg,相当于50ng/mL,而我标准曲线最低点可以做到0.1ng/mL,而且响应也不低能上万2、在做回收率的时候,有两个特别低,按方法操作的,然后我就用标准样品直接过c18和HLB柱,上机,回收率低的只有20%。同时由于这五种物质都是碱性药物我还试了mcx柱,回收率也不佳,最低只有10%。不知道有没有同行做过这个方法,或这几个物质,可以交流学习下

  • 【求助】如何做苯标准曲线

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  • 澳大利亚制修订部分食品中嗪虫唑酰胺等农药的最大残留限量
    2023年2月15日,澳大利亚联邦公报网站发布了F2023L00107号公告,即澳新食品法典附表20(农兽药最大残留限量标准)2023年第1号修正案,内容为制修订或删除部分食品中嗪虫唑酰胺等多种农药的最大残留限量,本次修订自公报发布之日起生效。具体修订内容部分如下(表格中‘*’表示MRL的设定在或接近分析定量的极限;“T”表示MRL是暂定限量):农药名称食品名称修订后最大残留限量(mg/kg)现有最大残留限量(mg/kg)嗪虫唑酰胺(dimpropyridaz)头茎类和花球类芸薹属蔬菜0.7/哺乳动物肉、可食用内脏、禽蛋、乳、禽肉和禽类可食用内脏*0.02/葫芦0.3/果菜类蔬菜,葫芦除外1/叶菜类蔬菜15/异噁唑虫酰胺(isocycloseram)头茎类和花球类芸薹属蔬菜0.7/叶菜类芸薹属蔬菜4/哺乳动物肉(含脂肪)、可食用内脏、禽蛋、乳、禽肉和禽类可食用内脏、洋葱*0.01/果菜类蔬菜0.2/双丙环虫酯(afidopyropen)欧芹/5草药T5/芥末籽T*0.01/四唑虫酰胺(tetraniliprole)哺乳动物肉(含脂肪)0.1*0.01氯氰菊酯(cypermethrin)食用芥末油T0.2/
  • 噻苯达唑化学发光检测新方法开发方案
    噻苯达唑化学发光检测新方法开发方案一、实验目的旨在开发一种利用钴修饰黑磷纳米片(Co@BPNs)激活高铁酸盐(VI)高级氧化过程(AOP)的化学发光(CL)检测平台,以实现对噻苯达唑(TBZ)的高效、灵敏、选择性检测。通过生成高产率的活性氧(ROS),该系统能够有效分解TBZ,并产生强烈的CL信号,从而实现环境样品中TBZ的检测。二、实验使用的仪器设备和耗材试剂1. 仪器设备(1). 超微弱化学发光分析仪:BPCL-2-TGG(2). 透射电子显微镜(3). 荧光光谱仪(4). X射线光电子能谱仪(5). X射线衍射仪(6). 拉曼光谱仪(7). 电子顺磁共振光谱仪(8). 紫外-可见分光光度计(9). 红外光谱仪(10). 核磁共振波谱仪(11). Zeta电位仪(12). 高效液相色谱-飞行时间质谱仪2. 耗材试剂(1). 红磷、碘、锡(2). 氯化钴、乙醇、N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)(3). 硝基四氮唑蓝氯化物(NBT)、1,3-二苯基异苯并呋喃(DPBF)(4). 对苯醌(PBQ)、氢氧化钠(NaOH)、硫脲、L-组氨酸(L-His)、抗坏血酸(AA)。三、实验过程1. Co@BPNs的制备(1). 材料准备:将2 mL NMP试剂和10 mg块状BP研磨成均匀粉末,转移到150 mL圆底烧瓶中。加入5 mg氯化钴和98 mL NMP,超声处理20分钟,形成表面均匀分布的Co-BP块状材料。(2). 氮气通入:向溶液中通入氮气30分钟,以去除氧气。 (3). 微波加热反应:加入100 mg NaOH,进行微波加热反应(1小时,140°C,375 W)。(4). 冷却和离心:自然冷却后,离心收集上层悬浮液,进一步离心得到Co@BPNs沉淀,真空干燥后储存。2. 化学发光实验(1). CL反应系统:在石英池中加入800 μL Co@BPNs溶液(0.05 mg/mL)和TBZ溶液(0.01 mg/mL),然后注入200 μL FeO4² ⁻ 溶液(10⁻ ³ mol/L)触发CL反应。(2). 数据记录:记录CL发射,PMT电压为0.8 kV,数据采集间隔为0.01秒,实验温度为20°C。每个数据点重复测量三次。3. 表征和分析(1). 结构表征:通过TEM、HRTEM、XRD、拉曼光谱、EDS、XPS和FT-IR等手段对Co@BPNs的结构和组成进行表征。(2). ROS生成研究:使用EPR和化学探针法研究Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系中ROS的生成。(3). CL响应评估:通过CL强度-时间曲线和线性关系图评估TBZ浓度对CL响应的影响。(4). 抗干扰能力评估:考察不同阳离子、阴离子和农药对CL信号的干扰。四、实验结果与讨论1. Co@BPNs的表征(1). TEM和HRTEM表征:TEM图像显示,Co@BPNs呈层状形态,分布均匀,尺寸约为17 nm(图1A)。HRTEM图像表明,Co@BPNs具有高度晶体结构,晶格间距为0.334和0.256 nm,分别对应于Co氧化物和BP的晶面(图1B)。(2). XRD和拉曼光谱:XRD和拉曼光谱进一步确认了Co@BPNs中钴的存在和分布(图1C, 1D)。(3). XPS和FT-IR分析:XPS和FT-IR分析显示,Co@BPNs表面具有多种氧功能团,这些功能团在CL反应中起重要作用(图1E, 1F, 1G)。图1. (A) Co@BPNs的TEM图像、尺寸分布直方图及钴的分布;(B) Co@BPNs的HRTEM图像;(C) Co@BPNs的XRD图谱;(D) Co@BPNs和未修饰BPNs的拉曼光谱;高分辨率XPS光谱:(E) P 2p峰,(F) Co 2p峰,(G) O 1s峰。2. 化学发光特性(1). CL光谱:Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系在引入TBZ后CL信号显著增强,表明Co@BPNs和FeO4² ⁻ 对CL发光的协同作用(图2A)。(2). 捕获剂实验:不同捕获剂对Co@BPNs-FeO4² ⁻ 和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系CL强度的影响表明,AA、L-His、EthOH、PBQ、硫脲对CL信号有不同程度的抑制作用(图2B)。(3). ROS生成验证:EPR光谱研究显示,Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中生成了大量1O2(图2C)。化学捕获实验表明,DPBF在Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中吸收光谱变化显著(图2D)。(4). 结构变化研究:1H NMR和FT-IR光谱分析显示,TBZ在加入Co@BPNs前后的结构变化明显(图2E, 2F)。图4. (A) Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系的化学发光光谱。 (B) 不同捕获剂(AA、L-His、EthOH、PBQ、硫脲)对Co@BPNs-FeO4² ⁻ 和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系化学发光强度的影响。 (C) Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中1O2生成的EPR光谱研究。 (D) 1O2的化学捕获测定:410 nm处DPBF的紫外吸收光谱以及在Co@BPNs-FeO4² ⁻ 体系和Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系中的DPBF吸收光谱。 (E) 加入Co@BPNs前后的TBZ的1H NMR光谱。 (F) 加入Co@BPNs前后的TBZ的FTIR光谱。3. 方法性能评估不同浓度TBZ下Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系的CL强度-时间曲线显示,TBZ浓度越高,CL信号越强(图3A)。在1.43 × 10⁻ ³ -1.43 μg/mL范围内,CL强度与TBZ浓度的线性关系良好(图2B)。多种阳离子、阴离子和其他农药对Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系的CL响应几乎没有干扰,表明该体系具有良好的选择性和抗干扰能力(图5C)。图3. (A) 不同浓度TBZ下Co@BPNs-TBZ-FeO42&minus 体系的化学发光强度-时间曲线。(B) 在1.43 × 10&minus 3-1.43 μg/mL范围内,化学发光强度与TBZ浓度之间的线性关系。(C) 各种阳离子、阴离子和农药(浓度分别为10&minus 5 M, 10&minus 5 M 和10&minus 4 mg/mL)对Co@BPNs-TBZ-FeO4² ⁻ 体系化学发光强度的响应。五、结论本方案开发的基于Co@BPNs激活高铁酸盐(VI)的化学发光检测方法,可实现噻苯达唑的高效、灵敏、选择性检测。该平台通过生成高产率的活性氧,选择性氧化TBZ,产生强CL信号。实验结果表明,该方法具有良好的抗干扰能力和高检测灵敏度,在环境样品中噻苯达唑的检测中具有广泛应用前景。*因学识有限,难免有所疏漏和谬误,恳请批评指正*资料出处: 免责声明:1.本文所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。2.我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系,我们将在第一时间侵删处理!
  • 欧盟修订对兽药三氯苯哒唑Triclabendazole的残留限量要求
    2012年3月15日,欧盟发布COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 222/2012,修订对抗寄生虫剂/抗体内寄生物药剂三氯苯哒唑Triclabendazole的残留限量要求,新增对该兽药在乳【所有反刍动物】Milk[All ruminants]中的临时残留限量要求10μg/kg,该临时残留限量将于2014年1月1日到期。该法规自公布3天后生效。   欧盟兽药残留限量要求可登录下述网址查询:  http://www.tbt-sps.gov.cn/foodsafe/xlbz/Pages/veterinary.aspx

奥芬达唑标准品硫氧苯唑相关的仪器

  • 其他高纯管控标准品慧淘科仪为您提供高质量的高纯国家管控标准品,包括:抗精神病/抗抑郁类奥氮平、氯丙嗪、氯氮平、多虑平、卡马西平、去甲替林、三氟拉嗪、阿米替林、氯米帕明、丙咪嗪盐、异丙嗪抗焦虑/失眠类唑呲坦、佐匹克降、地西泮、硝西泮、氯硝西泮、劳拉西泮、阿普唑仑、艾司唑仑、咪达唑仑、三唑仑等中枢神经类咖啡因、可卡因类、苯丙胺类、氯丙嗪、氟呱啶醇、卡西酮类、利多卡因、尼可刹米、氯化琥珀胆碱等镇痛/麻醉类芬太尼类、吗啡类、可待因类、阿片类、哌替啶、曲马多、喷他佐辛、布托啡诺、巴比妥类、苯二氮卓类、氯胺酮、四氢大麻酚、大麻酚、大麻二酚、羟考酮等非药用类精麻药品↗麻醉药品↗其他↗精神药品一类↗精神药品二类↗
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  • 1. 工业酚 苯酚结晶点测定仪 型号:HAD-L3710标准GB/T3710 概 述HAD-L3710苯酚结晶点测定仪是根据国家标准GB/T3710《工业酚、苯酚结晶点测定方法》设计、制造的。本仪器适用于高温煤焦油中的粗酚、经分馏制得的工业酚、苯酚结晶点的测定。仪器特点 :采用透明玻璃缸做浴槽,透明便于观察,制冷采用压缩机风冷,节能环保。 HAD-L3710技术参数1、 工作电源: AC220V±10%;50Hz。2、 工作冷槽: 透明玻璃缸。3、 冷槽控温: 0℃~50℃。4、 显示精度: ±0.1℃。5、 测量精度: ±0.1℃。6、浴液搅拌: 搅拌电机自动搅拌,功率6W,1200r/min。7、制冷系统: 压缩机制冷。8、工作单元: 双孔9、环境温度: ≤30℃。10、相对湿度: ≤85%。11、整机功耗: 不大于2000W。 2..美国空气采样泵 低流速空气采样器 型号HAD-FS113 HAD-FS113空气采样泵是一款低流量个体及定点空气采样泵,可采集粉尘及各种毒气,此款采样泵广泛应用于疾控中心及环境监测站大气粉尘及毒气收集 HAD-FS113空气采样泵产品特点 恒流采样时,流量误差值控制在 ±5%内 具采样时间显示功能,可计算至秒。 流量误差超过设定流量的 ±5%以上或电量不足时30秒内自动停机。 具双过滤系统,确保采样器内部不受污染。 机体附有吸附管切割装置,不需另带其它切割工具。 无脉冲现象,并可连接吸附瓶Impinger采样。 HAD-FS113空气采样泵产品参数 总流量范围(具有流量±5%控制) 1 ~ 350 cc/ min恒流低流量(具有流量±5%控制) 1 ~ 200 cc/ min背压可承受25” H2O恒流低流量 1 ~ 350 cc/ min背压可承受18 ± 3” H2O可充电电池 镍镉4.8V 0.5安培.小时指示器 流量故障,电池检测操作温度 -20℃-45℃存储温度 -40℃-45℃操作湿度 1-85%RH,无凝结存储湿度 0-100%,无凝结重量 0.34kg尺寸(Wx Hx D) 6.4 x 11.8 x 3.5公分 3.紫外可见分光光度计 型号:HAD-V1500PC HAD-V1500PC技术指标及基本参数:波长范围: 190~1100nm 光谱带宽: 2nm 波长准确度: ±0.5nm 波长重现性: ≤0.2nm透射比准确度: ±0.3% τ透射比重复性:0.15% τ波长调节:自动调节 光度范围: -0.3~3A 显示方式: 128*64液晶杂散光: ≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2)稳定性: 0.001A/h(500nm预热后) 测光方式: 透过率、吸光度、浓度、能量 检测器: 进口硅光二极管 光源: 进口氘灯,进口钨灯 电源: AC 220V/50Hz 110V/60Hz 功率: 120W 仪器尺寸:480×350×220mm 主机净重: 15Kg 4.便携式多参数水质测定仪 型号:HAD-LP4C HAD-LP4C产品介绍: 仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的浓度值(用户可以根据需要指定测量参数)。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。技术参数1.测量范围:(根据用户需要选择参数,限4种光源通道)硝酸盐:0.20~10.00mg/L 氯离子:0.20~100.00mg/L 硫酸盐:5.0~200mg/L磷酸盐:0.02~50.0mg/L 2.示值误差: 氨氮: ≤±3%(F.S)亚硝酸盐氮:≤±5%(F.S)溶氧:≤±5%(F.S)3.重复性 :≤3%4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A5.外形尺寸:80mm×230mm×55mm6.重量: 0.5kg7.正常使用条件:⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%⑶ 供电电源:锂电池 5.四合一多参数水质检测仪(COD、氨氮、浊度、六价铬)型号:HAD-29513 一、HAD-29513产品简介:该产品将经典的比色法与先进的计算机技术结合起来,应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,测量分辨率大大提高。实现了测定过程的自动化。可广泛地应用于厂矿企业排污口监测、城市污水处理工厂进出口监测、江河湖泊水质监测和污水治理设施过程控制之中。 二、HAD-29513主要功能特点: 大屏幕液晶背光显示器,240*128点阵,纯中文操作界面,人性化的程序设计。测量范围宽,并可据水样实际情况自动进行量程切换。1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。大容量数据存储,可保存30000次的测量结果,断电保护设计,确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。抗干扰能力强,适用于工业现场。可广泛应用于地表水和污染源的监控。采用半导体冷光源发光器,光源寿命可达几万小时。可连接电脑导出测量数据,可连接打印机自动打印测量数据。试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。 三、HAD-29513主要技术参数:氨氮参数: 1、测定方法:纳氏比色法;2、测定范围:(0 ~ 50mg/L);3、测量误差:≤±5 %4、曲线参数:可设定100条测量曲线参数;COD参数: 1、测定方法:快速催化法(铬法);2、测定范围:5 ~ 2500 mg/L(>1000 mg/L时稀释测定);3、测量误差:5~100 mg/L,绝对误差≤±5 mg/L 100 mg/L~2500 mg/L,相对误差≤±5 %4、消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:10分钟;5、测定时间:30分钟同时测定9、12、25支水样;6、抗氯干扰:[CL-] <1000mg/ L;[CL-] <4000mg/ L(可选配);7、温度示值误差<± 1℃;浊度参数:性能参数1.测定方法:分光光度法;2.测定范围:0~400 NTU(>100 NTU时分段测定,超量程可稀释测定);3.测量误差:≤±5 %;4.内置实时时钟,实时时钟月累积误差小于10秒; 6.多参数水质分析仪 硝酸盐 氯离子检测仪 型号:HAD-P4B六价铬、锰、铁 HAD-P4B产品介绍: 该仪器可以根据需要进行重金属及无机盐(包括铜、镍、六价铬、锰、铁、锌、铅、镉、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、余氯、硬度等)等参数自由的组合(含有四种光源通道)。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。 HAD-P4B技术参数1、测量范围:超过稀释测定硝酸盐:0.20~10.00mg/L氯离子:0.20~100.0mg/L2、最小分辨率:0.01 mg/L3、示值误差: ≤±5%(pH:±0.1 pH)4、重复性 :≤3%5、光学稳定性:≤0.002A/20min6、外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm7、功耗:30W8、重量:小于2kg7.底栖动物采样器 型号:HAD40不锈钢材质 介绍:放置水底拖牵,用于定性捕获或采集底泥中的底栖生物。技术参数网架:不锈钢材质;网口:长方形,40cm x 20cm。注意事项每次使用完毕请用清水冲洗,网架用抹布擦干,网衣可自然晾干,注意维护保养。 8.离心浓缩干燥机 离心干燥离心机 型号:HAD-GT83B HAD-GT83B离心浓缩是一种用于将溶剂蒸发出去的浓缩或干燥生物(非生物)样品的独特过程,离心浓缩处理过后的样品可方便地用于各种定性和定量分析上 化学、生物化学、生物分析、免疫筛选及仪器分析,LNG系列产品技术融合了离心、抽真空及加热三种因素,以有效地蒸发多种溶剂来满足实验室需求。 HAD-GT83B离心: 产生沉降、防止沸爆及样品损失,便于回收。抽真空: 使样品始终处于一种低于室温的环境中,以防止热敏感的样品失去活性和氧化。热量: 在没有外来热量的状态下水溶液会在浓缩过程中结冰,通过内置、外置辐射加热从而加速样品的蒸发速率,热辐射是在高真空状态下给样品传热最有效的方法。 离心浓缩干燥机HAD-GT83B 技术参数:转子容量:1.5ml×144或酶标板96孔×2温度范围:室温-95℃ LED显示转 速:1400rpm离心盖材质:聚丙烯透明盖加热功率:300W真 空 度:-0.1Pa过温保护:可调节1-10℃ 出厂标准2℃体 积:570×470×410(mm)其他配置:液氮冷阱兼容应 用:DNA离心腔材质:铝合金真 空 泵:选配 9.多模式超声波测厚仪 型号:HAD-T180回波模式下 HAD-T180产品概要HAD-T180多模式超声波测厚仪,基于超声波传播原理,可对金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他多种超声波的良导体材料进行厚度测量,也可实现对材料声速的反测。与传统的测量方法相比,超声波测厚仪的优势在于它只要接触到被测工件的一面即可完成测量,其独特的可穿透涂层测厚度的性能为表面涂有油漆或防腐材料的工件厚度检测提供了更加高效的解决方案,测量前无需处理掉表面的涂层,直接亦可测量。被广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等领域的生产设备中各种管道及压力容器腐蚀减薄程度的监测,也可用于对各种板材及各种加工零件做精确的测量。是提高生产效率与合格率、节约成本必备的专业精密仪器。 HAD-T180技术参数测量范围 发射-回波模式下,(0.65~600)mm(45#钢,探头分段适用);回波-回波模式下,(3~30)mm 示值误差 ±0.05mm(≤10mm);±(0.5%H+0.01)mm(10mm);H为被测物厚度测量频率 单点测量时每秒钟7次、扫描模式每秒钟16次屏幕显示 高对比度的段码液晶显示(支持EL背光显示)分 辨 率 0.1mm/0.01mm可切换声速范围 (1000~9999)m/s(可对已知厚度物体反测声速)工作模式 发射-回波模式(P-E)和回波-回波(E-E)模式探头校准 零点校准、两点校准测厚模式 单点测量、最值测量和差值测量数据存储 可存储管理20组(每组100个)厚度数据单位制氏 公制或者英制(可选)通讯接口 USB1.1(可与PC通讯接口)工作电源 两节5号(AA尺寸)碱性电池,可连续工作50小时(默认亮度时)以上自动节电 具有自动关机节电功能外壳属性 材质:ABS工程塑料;尺寸:150mm×74mm×32mm;重量:245g 功能特色适用于测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波良导体的厚度。 兼备两种测厚模式:发射-回波模式和回波-回波模式,可以穿透涂层进行厚度测量而不计入涂层厚度。大容量存储,低功耗设计,可超长待机数月以上。已知厚度可以反测声速,满足多种材料的厚度检测需求。 10彩屏泵吸二合一气体检测仪 型号:HAD-AK2 HAD-AK2产品概述:彩屏泵吸二合一气体检测仪选用进口传感器,是一款专注于检测空气中氨气、可燃气气体浓度的便携式报警设备。它最多可安装四种气体传感器,内置微型采样泵的便携式高精度气体检测仪;仪器标配3000条历史数据存储功能,可通过数据列表或曲线图查看历史数据;选配大容量SD卡数据存储功能,可通过电脑从SD卡中读取历史记录,进行打印、导出与分析;气体浓度值可用PPM、mg/m3等多种浓度单位切换表示;彩色液晶显示技术支持图文描述;中英文操作界面可切换。 HAD-AK2产品特点采用原装进口高精度传感器内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调内置3000条历史数据,可通过数据列表或曲线图显示SD卡数据存储(选配)1、最高支持32G容量的历史数据存储2、方便的连续、分段存储,存储间隔时间可调3、配备专业的可视化数据分析上位软件彩色液晶显示技术,可显示气体名称、单位、浓度值、最大值、时间等参数支持中英文操作界面,切换简单方便气体浓度单位PPM、mg/m3可快速切换显示 HAD-AK2技术参数电池:7.4V锂离子充电电池测量精度:<±3%(F.S)显 示:彩色液晶显示操作语言:中文、英文工作温度:-40℃~70℃ 工作湿度: 0~95%RH 报警方式:声、光、振动工作时间:100小时(关泵)尺 寸:205*75*32mm 重 量:300g 检测气体 量 程 精 度 最小读数 响应时间氨气(NH3) 0-100PPM <±3%(F.S) 1PPM ≤50秒可燃气(EX) 0-100%LEL <±3%(F.S) 1%LEL ≤10秒 氧气(O2) 0-30%vol <±3%(F.S) 0.1%vol ≤15秒 以上参数资料与图片相对应
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  • 奥美拉唑溶出检测使用寿命偏短问题解决 适用柱型号:Zafex Acutfex YS-C8供试品溶液: 组分名称 保留时间 峰高 峰面积 理论塔板数 拖尾因子 (min) (mV) (mV*s)奥美拉唑 19.809 40.70 1122594 11686 0.96理论板数按奥美拉唑峰计算不低于2000 奥美拉唑高效液相色谱条件:色谱柱:Acutfex YS-C8 250*4.6mm 5μm流动相:0.01mol/L磷酸氢二钠溶液(用磷酸调节PH至7.6)-乙腈(75:25)检测波长:302nm流速: 1.0ml/min柱温:30℃进样量:20ul仪器:SHIMADZU LC2030plus 奥美拉唑溶出检测使用寿命偏短问题解决 适用柱型号:Zafex Acutfex YS-C8 相关介绍 特点:通用ODS-C18色谱柱 通用型的、耐受高比例水相的十八烷基反相色谱柱填料。其填料是在超高纯度球形硅胶上键合通用性的十八烷基官能团,并进行严格的亲水性端基封尾修饰所得。无论是对碱性化合物还是酸性化合物吸附都较小,使得化合物在色谱柱上具有理想的峰型。 采用标准封端技术,平衡亲水疏水,通用型C18柱;适用于绝大多数反相条件下化合物分析,贡献超高的理论塔板数;偏低的碳载量,出峰快 适用于酸性、中性化合物的分离分析。案例:测定菊花药材色谱柱:Acutfex YS-C18,5μm,4.6×250 mm;流动相:0.1%磷酸水溶液(用磷酸调节pH值至7.0)-乙腈流速:1.0 mL/min;检测波长:348nm;温度:30℃;进样量:10 μL对复杂基质样品具有良好的分离效果 奥美拉唑溶出检测使用寿命偏短问题解决 适用柱型号:Zafex Acutfex YS-C8 完全符合2020年版中国药典测试要求 欢迎老师您来咨询!喆分欢迎您来询价!! 联系人:刁经理 (微信同步)
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