水解固体

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水解固体相关的耗材

  • PE 固体铝坩埚
    PE 固体铝坩埚适用:PE DSC 固体实验材料:铝使用温度:600°
  • 固体样品架附件备件
    固体样品架附件备件订货信息:固体样品架附件备件说明部件号边缘样品适配支架 与固体样品支架附件配合使用,可测量光学元件包括光学滤光片和其它不能使用标准固体样品支架组件安装的样品。包括一个可调节的样品夹盘、2 个附加的样品支架、1 个滑动支架、球形螺丝刀和定位螺丝(4 个)9910102900粉末池和单晶支架 与固体样品支架附件配合使用,可测量粉末和各种小晶体、宝石和岩石。包括一个安装支架、定位螺丝(4 个)、圆柱形粉末池支架和粉末池支架盖、样品杯(2 个)、硅片和一个晶体支架9910103000比色池样品支架 用于固体样品支架附件,可以测量位于传统比色池中的液体样品。包括用于标准10 毫米光程比色池的池支架和确保将池支架固定到固体样品支架安装盘的安装螺钉(2 个)。对于高散射或吸收样品可以在不同角度下灵活地在比色池前面进行测量9910103100
  • 梅特勒InLab Solids固体/半固体样品电极
    梅特勒PH电极名称型号订货号说明pH电极LE 40712100188塑壳复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆LE 407/IP6512100727塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC接口及2m电缆LE40830026572塑壳复合电极(0-14pH,0-80℃,电解液可填充),BNC接口及1m电缆LE 40912520001玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆LE 42012100840低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆LE 43812997879三合一pH电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30k&Omega )及1m电缆LE42751340333针刺型复合pH电极(1-11pH,0-50℃),BNC接口,含1.2m电缆,适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体/半固体样品测量LE427-S751340334针刺型复合pH电极(1-11pH,0-50℃),用途同LE427电极,S7接头,可选配不同的电缆延长电极或连接WTW等其它品牌仪表InLab Basics BNC51343020复合pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,BNC接口含1.2m电缆InLab Routine51343050强酸强碱样品pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,S7接头(需另配电缆ME52300004),新增25ml小瓶装电解液!InLab Routine Pro51343054三合一强酸强碱样品pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30k&Omega ),多针接头(需另配电缆ME52300009),适合测量强酸强碱样品、高于60℃的高温样品InLab Routine Pro 电极电缆套装51343055三合一强酸强碱样品pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30k&Omega ),多针接头含电缆(ME52300009),适合测量强酸强碱样品、高于60℃的高温样品、生物样品InLab Reach Pro51343061三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30k&Omega ),多针接头(需另配电缆ME52300009),400mm加长电极,用于较深容器InLab Expert Pro51343101三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC 30k&Omega ),含1.2m电缆,有Argenthal系统InLab Expert Pro 2m51343102三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC 30k&Omega ),含2m电缆,有Argenthal系统InLab Expert NTC3051343104三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC 30k&Omega ),有Argenthal系统,多针接头(需另配电缆ME52300009),内置温度探头InLab Expert Pt100051343105三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(Pt1000),有Argenthal系统(需另配电缆ME52300011)InLab Science51343070低离子浓度样品pH电极(0-12pH,0-100℃),S7接头,有Argenthal系统(需另配电缆ME52300004),适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液,如:自来水、啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料等InLab Science Pro51343071三合一低离子浓度样品pH电极(0-12pH,0-100℃) 多针接头,(需另配电缆ME52300009),用途同InLab Science电极,内置温度探头InLab Semi-Micro-L51343161半微量样品电极(0-14pH,0-100℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)InLab Semi-Micro51343165半微量样品电极(0-14pH,0-100℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)InLab Micro51343160微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),3mm直径超细电极,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量InLab Ultra-Micro51343163超微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),3mm直径超细电极,可测量低至15uL的极小体积样品,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量InLab Flex-Micro51343164可弯曲型微量样品电极(0-14pH,0-80℃),BNC接头,含1m电缆,6mm直径,环氧树脂电极杆可弯曲,,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量InLab Surface51343157平面样品电极(1-11pH,0-50℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH测量InLab Solids51343153固体/半固体样品电极(1-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适用于乳酪、肉类、固体培养基等样品测量InLab Solids Pro51343154三合一固体/半固体样品pH电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME52300009),内置温度探头,适用于乳酪、肉类、鱼、土壤、固体培养基等固体样品测量InLab Cool51343174低温pH电极(1-11pH,-30-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适用于纯水、超纯水及低温样品的pH测量InLab Hydrofluoric51343176含氢氟酸样品电极(1-11pH,0-100℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适合测量含氟化氢HF介质的溶液

水解固体相关的仪器

  • 固体样品测试解决方案,千万分之四超低杂散光设计。主要特点:. 用户可根据需要选择 150mm 积分球附件基本型、眼镜专用检测附件和 60mm 积分球附件基本型搭 配 T10 进行测试;. 可测试浑浊液态样品透射、粉末样品的反射、固体样品的透射和反射;. 测试领域涉及染料、纸张、布匹、塑料等颜色测量、建筑玻璃测试、眼镜测试、药品分析、生物试剂 分析、材料分析等,其中独特的眼镜专用检测附件可直接检测成品眼镜。
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  • 产品概述传统固体样品测试中,需要加酸、消解、赶酸、定容等一系列操作,过程步骤多、耗时长、人员要求高,基于电热蒸发技术的EXPEC 723固体直接进样系统,无需繁琐的样品前处理,无污染和损失,无需使用有害试剂,取样量少,分析速度快,适用于实验室高通量、低误差的需求,也能满足现场应急检测。性能优势梯度程序升温采用红外非接触式高温检测和快速 PID 温控设计,最高温度可达3000℃,可实现不同梯度温度的精准控制,提前去除水分和有机质的干扰。精密控制系统微米级精密运动控制系统,毫升级气体流量控制系统,极大提高样品进入电热蒸发装置的一致性和测样稳定性。“ 一键式“全自动控制最多可装40个样品舟,“一键式”操作,实现自动夹取、进样、加热,极大降低人工成本。智能化设计实时反馈仪器工作状态,具备异常联锁保护系统,自动复位系统,智能老化判断系统,自动积分算法。应用领域土壤重金属快速筛查 食品重金属快速筛查
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  • BioBench台式原位灭菌生物反应器不锈钢罐体,蒸汽加热灭菌,7.5L-15L BioBench LuxLED 光照生物反应器 工作容积:2L-13L 规格可选 中心 LED 灯发散光源和四周环绕 LED 光源两种;BioBench Lux平板光照生物反应器是光合作用微生物研究,生物燃料研究的理想选择工作容积 0.6L~1.8L,其余规格可定制BioEtOH固体生物反应器(生物燃料专用)适合高粘及半固样品的发酵应用 水解及同步糖化发酵高效的混合效果,帮助反应的快速进行固体进样简单、方便,易于操作 方便同步糖化发酵的温度控制过程控制BioBench Cell一次性生物反应器 Mobius CellReady 3L (Millipore) Eppendorf Bioblue vessels Xcellerex (GE) Thermo SUB 更多的供应商BioBench PEEK耐腐蚀生物反应器12'' 彩色触摸屏控制系统,显示直观,操作舒适 配置灵活,操作简便,强大扩展功能的台式生物反应器,工作体积从 0.5到 10L,可配套 3.6L一次性生物反应器,可控制 5 台反应器BioBench Cell细胞生物反应器2.0L/1.2L,3.6L/2.3L
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  • 【讨论】固体废弃物的概念和处理方法(请大家补充)

    【讨论】固体废弃物的概念和处理方法(请大家补充)

    固体废弃物是指在社会的生产、流通、消费等一系列活动中产生的,在一定时间和地点无法利用而被丢弃的污染环境的固体、半固体废弃物质。 一、固体废物来源、分类及特点来源:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906101408_154897_1607572_3.jpg[/img]种类 :城市固体废物 ; 生活垃圾 ; 工业固体废物; 有害废物 特点:资源和废物的相对性 ; 危害具有潜在性、长期性和灾难性 二、固体废物的处理1.堆肥处理厌氧堆肥法好氧堆肥法机械堆肥法 2.焚烧处理简易焚烧技术焚烧发电技术 3.填埋处理传统堆置法围海造地法卫生填埋法 4.其它方法热解法垃圾衍生燃料技术垃圾碳化水解技术垃圾厌氧产沼技术垃圾制作建筑材料技术垃圾压缩打包技术垃圾养殖蚯蚓技术

  • 固体制剂稳定性

    (一)固体制剂稳定性特点  1、复杂性  固体制剂为一多相系统,有固相、液相(吸附的水和溶剂)、气相(空气与水气),三相的组成与状态常发生变化,影响实验结果。其中水分的影响最大,有时温度升高,反应速度下降,原因是水分减少;各组分之间的相互作用可导致成分分解,如对乙酰氨基酚与乙酰水杨酸之间的乙酰基转移反应,使乙酰水杨酸分解。  2、系统不均匀性  每片主药含量与水分含量不相同,分析结果重现性差;氧化作用局限于固体表面,而将内部分子保护起来,使表里不一。  3、反应速度缓慢  固体药物降解速度较慢,需要较长时间和精确的分析方法;温度对反应速度的影响,一般仍可用阿仑尼乌斯定律描述,但当反应达到平衡后,则不宜再使用。  4、反应类型的多样化  既有氧化、水解等化学变化,也有晶型转换等物理变化。  (二)影响固体制剂稳定性的因素  1、药物的晶型  同一药物,不同晶型,其溶解度、稳定性、熔点、密度、蒸气压等也不同。如醋酸可的松使用不合要求的晶型制成的混悬液可导致结块;利福平的无定型在70℃/15天,含量下降15%,而晶型A、B只下降1-4%.  2、含水量  对于在水中发生水解而水量又不足以溶解所有的药物时,每单位时间药物降解的量与含水量成正比。如氨苄青霉素钠的水分应控制在1%以下,否则水分增加则稳定性显著下降。  3、温度  温度升高,一般反应速度增加;但由于含水量下降,有时反而有利于稳定稳定。故实验过程应控制含水量不变。  4、湿度  当大气中的水蒸气压(PA)大于药物表面的饱和溶液蒸气压(P)时,固体开始吸湿。吸湿速度与(PA-P)、表面积成正比。故应控制湿度在药物的临界相对湿度以下。  5、光线  光线影响易光解和氧化的药物,应注意避光操作、避光贮存。  (三)稳定性试验方法  1、试验应注意的问题  由于固体制剂的特殊性,试验时应特别注意以下事项:  (1)每个样品必须测定水分,加速试验过程中也要测定;(2)样品必须用密封容器;(3)测定含量和水分的样品,要分别单次包装;(4)固体制剂含量应均匀;(5)药物颗粒的大小及分布应一致;(6)实验温度不宜过高,以60℃以下为宜。  2、试验方法  固体制剂的稳定性试验方法基本与液体制剂相同,常用的也是留样观察法和加速实验法,而经加速试验后药物间或药物与辅料间的相互作用及稳定性可用热分析法和温反射法来判断。  (1)热分析法  通过观察热分析曲线形状的改变,判断药物间的相互作用、稳定性情况,包括差示热分析法(DTA)、差示扫描量热法(DSC)。  (2)漫反射光谱法  药物间反应后,有时会变色;当光线照射在样品表面时,部分光线被样品吸收,部分光线从样品表面向各个方向反射(漫反射),测定反射率,判断药物-辅料或药物-药物有无相互反应、有否化学吸着作用。本法常用于片剂赋形剂筛选的常规试验。

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  • 合肥物质院固体所在可视化检测农药残留方面取得新突破
    近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所能源材料与器件制造研究部蒋长龙研究员团队在氨基甲酸酯农药和有机磷农药残留分析检测方面取得新进展,设计制备了两种高效的比率荧光纳米探针,并结合智能手机的颜色识别器,实现对食品和环境水体中农药的可视化定量检测。相关研究成果发表在Chemical Engineering Journal和ACS Sustainable Chemistry & Engineering上。   氨基甲酸酯类化合物主要用作杀虫剂、杀螨剂、除草剂和杀菌剂,已成为农药的一大类别。有机磷农药主要用于防治植物病、虫、草害,其挥发性强,遇碱失效。这两种农药广泛用于农业生产中,在农作物中会存在不同程度的残留。但它们在自然界中降解速度较慢,其残留随呼吸、皮肤吸收或误食进入体后,药物毒素会对人体器官功能受损,严重者会出现呼吸麻痹,甚至死亡,严重危害人体健康。目前,国内外用于农药残留检测的主要分析方法仍然局限于酶抑制法和免疫测定等,这些方法通常存在成本高、操作复杂、耗时长等问题。因此,发展快速、低成本、特异性强、灵敏度高的农药检测新方法具有非常重要的意义。   鉴于此,研究人员基于2, 3-萘二醛(NDA)和亚硫酸盐诱发的类 Strecker 反应原理,构建了一种无酶比率荧光探针,以 CdTe 量子点 (CdTe QD) 作为背景荧光,用于氨基甲酸酯农药(CPs)的全谱视觉识别。CPs加入后,通过亲核缩合反应产生绿色荧光的异吲哚,该荧光探针出现了从红色到绿色的明显颜色变化,实现对氨基甲酸酯的快速可视化响应,检测限(LOD)低至18.6 nM,远低于国家最大残留标准。   此外,通过集成绿色碳点和CdTe量子点(CdTe QD)构建了比率荧光探针,用于甲基对硫磷(MP)的高选择性定量检测。在碱性条件下,MP能迅速水解生成对硝基苯酚(p-NP), 氢键加强的瞬时反应导致碳点和p-NP之间的内滤效应猝灭绿色荧光,从而导致探针产生由绿到红的灵敏荧光色度变化,检测限低至为8.9 nM。   上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金项目和安徽省重点研究与开发计划的支持。
  • ​【辉瑞新案例】收率提高24%,连续流制备有固体参与的消炎药CRA-680!
    一、背景介绍CRA-680是治疗炎症疾病的有前景的药物。它主要治疗以Th2细胞(CRTH2)上表达的趋化剂受体同源分子为靶点的炎症。其合成通常是以化合物碘吲哚(化合物3,图1)和硼酸异喹诺酮酯(化合物4,图1)经Suzuki – Miyaura偶联反应得到化合物(化学物2,图1),经水解后获得。其中偶联反应在经过多种条件筛选后,以Pd2(dba)3, tBu3PHBF4, K3PO4,正丁醇以及水体系可获得较高收率。该反应物料是一种三相混合物。包括两种液体,除了作为固相存在的不溶性催化剂外,这两种液相仅部分可混溶。反应需要非常快速的反应加热和混合,这在釜式工艺中很难实现。釜式小试中还发现该反应需在加完物料后快速地升温至70℃,其HPLC含量可达90%以上。进一步放大该偶联反应至公斤级以上,特意选用加热速度更快的蒸汽釜,最终收率仅有56%。通过HPLC分析,其中杂质5和杂质6较多,同时含有一些其他杂质,如杂质7,8,9。图1.CRA-680的合成反应放大实验的失败促使作者对偶联反应进行了一次全面的重复实验,如下表所示,结果表明:反应底物3和4在该催化剂及溶剂体系下,其稳定性都大大降低;稍长时间的放置,均会发生明显地降解;该反应须在反应底物迅速混合,快速升温的情况下,才能达到较好的反应效果,如下表中的B4、B8和C2。表1:釜式工艺下工艺参数的筛选上述实验结果表明,传统的釜式反应器不适合该反应的放大。美国辉瑞公司研发部的科学家,将目光转向了连续流反应技术,希望借助于连续流反应器技术高效传质和换热特点以及易于放大的特性,获得较好收率。该研究发表在2022年11月的Org. Process Res. Dev. 上。二、连续流工艺研究图2. 连续流工艺流程图如上图所示:作者首先将该反应中的底物分为两股物料,并对其稳定性进行了测试。图3.A的热稳定性测试图4.反应混合液的热稳定性测试1. 进料方式及背压通过进料泵将两股物料先泵至静态混合器中,然后输送至反应器中进行反应。考虑到反应的温度较为接近正丁醇与水形成的共沸物沸点,因此后端进行了背压处理。反应物料经背压阀出口,进入接收容器,取样进行检测。2. 连续流工艺条件筛选对反应温度、物料流速、物料配比等因素进行筛选后,最终确定物料A流速120 ml/min,物料B流速40 ml/min,反应温度78℃,反应停留时间1.5 mins,即可获得底物3(100%转化),获得产物2 HPLC大于90%含量。3. 连续流工艺与釜式放大工艺的比较在此最优条件下,作者进行了kg级放大,连续运行约115分钟,起始原料输入1.6公斤化合物3。收集反应液,HPLC收率达91%,分离产物收率达80%。表2. 连续流工艺与釜式放大工艺的比较三、研究小结_成功将连续流工艺应用到Suzuki – Miyaura偶联反应,并取得明显突破;解决了该三相反应在釜式工艺中收率低、放大困难的问题;通过优化连续流反应条件,使得其放大规模的收率提升至80%;相较于釜式工艺56%的收率,提高了约24个百分点。【编者语】Suzuki – Miyaura偶联反应是研究者经常用于构建C—C键的优先选择,但是该类型反应有如下需要注意的方面:反应对氧气敏感,溶剂中溶解的少量氧气也可能导致硼酸自身偶联副产物的生成;所以要求反应设备密闭性要好,并通入惰性气体保护;反应必须在碱存在下才能进行。但是碱性条件下,一些手性底物可能会发生消旋,或者发生羟醛缩合副反应。故对放反应物、溶剂和配体都要求精确控制用量。而且快速传质和换热有利于正反应的进行,减少副产物产生;有固体参与的多相反应,连续流技术可以很好地解决传质、换热和放大的难题;正如作者所考虑的,微通道反应非常适合此类反应。康宁反应器无缝放大的优势更有利于此类反应的工业化生产。欢迎您关注“康宁反应器技术”微信公众号联系康宁公司了解工艺开发或工业化生产。参考文献:Res. Dev. 2022, 26, 12, 3283–3289
  • 聚丙烯酰胺水解度的测定
    一、背景介绍聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型高分子聚合物,在常温下为坚硬的玻璃态固体,产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性,易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物,在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用,有“百业助剂”之称。聚丙烯酰胺在国外应用最多的领域是水处理,国内在此领域的应用正在推广。聚丙烯酰胺在水处理中作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用,可以大大降低絮凝剂的使用量,但其水解度过小会导致混凝或助凝效果较差,水解度过大又会增加制作成本,故需要对聚丙烯酰胺的水解度进行检测。 二、方法介绍● 依据标准:GB/T 17514-2008《水处理剂 聚丙烯酰胺》● 测试方法:取样约0.03g置于100mL水中溶解,用盐酸标准溶液滴定至pH为4.1时,即为终点。 三、聚丙烯酰胺水解度的测定(1)仪器及试剂● ZDJ-5B型自动滴定仪● JB-21上搅拌器(选配)● 231-01 pH玻璃电极+232-01参比电极● pH标准缓冲溶液、盐酸标准滴定溶液、基准无水碳酸钠试剂、样品 (2)测试步骤● 对pH电极进行标定,● 将100mL水倒入滴定杯中置于搅拌器上,开启搅拌器。称取约0.03g粉状试样,精确至0.2mg。加入到滴定杯中,使其完全溶解。采用预设终点模式,设置好参数后用盐酸标准溶液滴定溶液滴定至终点。 (3)测试结果图1 水解度滴定曲线 (4)注意事项由于聚丙烯酰胺水解后,随时间的延长而粘度越大,下搅拌难以维持转速,所以本次实验推荐用上搅拌进行测试,需要额外配置上搅拌装置。 四、仪器推荐ZDJ-5B型自动滴定仪● 7寸彩色触摸电容屏,导航式操作;● 支持电位滴定;● 实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果;● 可定义计算公式,直接显示计算结果;● 支持滴定剂管理功能;● 支持pH的标定、测量功能;● 支持USB、RS232连接PC,双向通讯;● 可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量。
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