降解脂类过程

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降解脂类过程相关的耗材

  • 全生物降解吸管 其他耗材
    全生物降解吸管随垃圾填埋,在6个月可降解,燃烧不产生有毒气体,在自然环境下,可降解,对土壤和环境不产生有害影响,PLA是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米,淀粉,谷物)等提炼出来。淀粉原料经由发酵过程制成乳酸,再通过化学合成转换成聚乳酸。其具有良好的生物可降解性,最后生产二氧化碳和水,不污染环境,对环境有利,是公认的环境良好材料。
  • 石油烃降解菌测试瓶
    用无菌注射器取含菌污水1.0(或0.5)mL, 注入到培养基量为9.0(或4.5)mL的测试瓶中,充分摇匀,将测试瓶置于37℃±2℃的恒温箱或水浴锅中培养7d后观察,测试瓶中培养基颜色由紫红色变为浅黄色。石油烃降解菌测试瓶(KBC-HDB)790.00元/箱(180瓶)
  • 水培法生物降解堆肥
    一、产品用途:1、适用于GB/T19276.1水培法生物降解实验;2、适用于GB/T19276.2水培法生物降解实验;3、适用于ISO18830海水法生物降解实验; 4、适用于地膜,购物袋,食品包装袋,餐饮盒等各种生物基材料制品和母粒的生物可降解性实验。二、产品特点:1、微生物活性高,兼具可促微生物生长所需的有机营养与无机营养;2、腐熟度高,稳定性强,每一批堆肥都经过3个月以上的充分腐熟;3、空白值低,有效减小背景的干扰; 4、菌群丰富,活力旺盛,可以极大地缩短降解周期; 三、技术参数:1、包装规格:1kg/袋;2、pH:7-8 3、湿度:<30%;4、腐熟度:>3个月;5、本品宜保存于阴凉干燥处,保质期为12个月。6、本品不宜与杀菌剂等混合使用。

降解脂类过程相关的仪器

  • 精确测定各种材料的生物降解性能试验材料与接种物混合,置于反应釜内,混合物在设定的温度、湿度和富氧条件下进行强烈的需氧生物分解过程。试验材料通过微生物降解反应,产生二氧化碳、水、矿化无机盐及新的生物质。系统设置传感器对排出的二氧化碳气体通过连续监测或者定期累计监测,测量试验过程中产生的二氧化碳量。最终通过软件计算得出该试验材料在试验中实际产生的二氧化碳累计量与该材料可以产生的理论二氧化碳量的比值,即生物分解百分率。仪器特点1、可选配多种检测系统,NDIR光学\TDLAS光学\电导率\称重等。2、降解过程二氧化碳监测可选择多种模式,实时连续监测和定时积累监测等。3、降解过程控制全程无人执守,PC端与手机移动端联动。4、多通道,模块化设计,可容纳24位以上降解反应釜,每个反应釜标配自动搅拌装置,可实现定期定时自动搅拌无须人工干预。5、系统自适应调节各种变量,包括流速、温度、含氧量等,对异常报警实时发送至手机移动端。6、精密的温湿度控制:风浴控温,温度设定范围室温~70℃,温度调节精度±1℃;湿度监控:10%~90%RH。7、PC端软件控制,数据图谱化,检测数据支持多种格式输出。8、独有的堆肥活化技术与微生物能力测定技术。9、模块化设计,12位通道为最小单元,24、36、48...可无限扩充通道。10、软件控制,数据图谱化,检测数据支持多种格式输出。 技术参数培养方式:58℃可控堆肥生物降解温控范围室温:~70℃±1℃二氧化碳检测方式:红外NIDR法/TDLAS法/电导率法可选二氧化碳监测模式:在线连续二氧化碳检测/累积法DIC检测可选通道数量:24位以上反应釜容量:3L带自动搅拌装置软件与系统:PC端控制泰林MUTIL软件温湿度监测温度:-50℃~100℃、湿度:0~90%RH氧气监测:电化学法氧化监测气体流量监控:质量流量自动控制0.01~1000mL/min二氧化碳气体收集:氢氧化钠溶液可检测对象:各种生物质材料适合标准:GB/T19277.1报警信号:PC端与手机移动端联动整机功率:2000W电源:220VAC,50/60Hz尺寸:1350mm×450mm×1700mm;重量:210KG;环境温度:5℃-40℃;安全防护:加热器断电警报;传感器断电警报;过热警报;漏电保护。 可检测对象塑料、生物质材料、堆肥等
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  • 全生物降解分解率仪 400-860-5168转5070
    生物降解率,是指在试验材料生物降解过程中,材料中的有机碳会被分解成生物气体如二氧化碳或/与甲烷,在试验中连续监测、定期测量累计产生的生物气体,试验中实际产生的生物气体量与该材料可以产生的生物气体理论量的百分比。生物降解率达到90%以上即认为是全降解,是因为在堆肥、土壤等环境条件中发生降解时,生物降解塑料所含有机碳有小一部分变成了生物死体或矿化无机盐。而“添加型降解塑料”依据以上标准检测,目前尚无法达到90%,欧盟2019年10月发布的海洋污染防治议案里明确了对这一类不能完全降解的“添加型降解塑料”自2021年开始禁止使用的规定。全生物降解分解率仪特征 通量高,具有18个检测通道温度(室温~70℃)和湿度(10%~95%RH)实时监控连续气流式有氧装置测量精度高,可以捕获较小的呼吸率变化气密密封的反应器,最小流量体积单位以升表示带反应堆气密性验证系统曝气系统配有流量调节器和流量计质量流量控制器,精确设置和测量反应器中气体流量气体流量自动化检测,自动加湿,自动检漏用于抽取并检测废气中氧浓度和二氧化碳浓度的系统自动搅拌装置可设定调整时间周期范围图形显示测试参数和产生量设备具备全自动电子式测量模式,20寸触摸屏操作立式设计,结构紧凑,占用空间小具备 ISP 在线控制、升级和远程服务功能数据采集系统可自行设置数据采集间隔,可连续记忆测量参数三级权限和数据审计追踪功能,自由存储实验数据可实现电脑端、手机端测试过程、实验数据监查功能全生物降解分解率仪系统参数指标:参数测试通道:18 个(独立)恒温室尺寸:3.6m × 0.3m × 0.45m(实际有效尺寸不低于此空间)控温范围:室温~70℃控温精度:±1℃湿度监控范围:10%~95%RH流量范围:0.01~2L/min红外二氧化碳监测:量程0~10000ppm,精度优于0.5级电化学氧气监测:量程0~25%Vol,精度1级温度监测:-50 ~ 150℃,精度0.2 级湿度监测:40~100%RH,精度2 级压力监测:量程0~1 KPa,精度0.2级每个通道流量监测:0.01~10L/min,精度±1%FS固体测量容器:3L
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  • 生物降解系统、塑料生物降解测试系统、可生物降解测试系统 SRT-Z055-4技术参数:1、测试容器:试验腔6组,每一组3个检测通道,合计18个独立检测通道2、温控范围:室温+5℃~70℃3、温控精度:±1℃4、湿度监控范围:30%~95%RH5、流量范围:0.01~2L/min6、红外二氧化碳监测:量程0~10000ppm7、电化学氧气监测:量程0~25%Vol8、温度监测:-50~150℃9、湿度监测:0~100%RH10、压力监测:量程0~1 KPa11、每个通道流量监测:0.01~10L/min,精度±1%FS12、标准反应器容积:2500毫升(其它体积可选)仪器用途:用于将材料作为有机化合物在受控的堆肥条件下,通过测定其排放的二氧化碳量来确定其需氧生物分解能力及其崩解程度。试验材料与接种物混合,导入静态堆肥容器,在该容器中,混合物在规定的温度、氧浓度和湿度下进行强烈的需氧堆肥。在试验材料的需氧生物分解过程中,二氧化碳、水、矿化无机盐及新的生物质都是生物分解的产物。在试验中连续监测、定期测量试验容器和空白容器产生的二氧化碳,累计产生的二氧化碳量。试验材料在试验中实际产生的二氧化碳量与该材料可以产生的二氧化碳的理论值之比为生物分解百分率。根据实际测量的总有机碳(TOC)含量可以计算出二氧化碳的理论释放量。生物分解百分率不包括已转化为新的细胞生物质的碳量,因为它在试验周期内不代谢为二氧化碳。此外,在试验结束时可以确定试验材料的崩解程度,也可以测定试验材料的质量损失。符合标准:GB/T19277.1-201 受控堆肥条件下材料需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法:通用方法GB/T19277.2-2013 受控堆肥条件下材料需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法:用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放量GB/T19811-2005 在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定eqvGB/T29649-2013 生物基材料中生物基含量测定 液闪计数器法GB/33797-2017 塑料在高固体份堆肥条件下厌氧生物分解能力的测定,采用分析测定释放生物气体的方法GB/T22047-2008 土壤中塑料材料需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法GB/T20197-2006 降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求GB/T32163.2-2015 生态设计产品评价规范:可降解塑料GB/T16716.7-2012 包装与包装废弃物:生物降解和堆肥GB/T38082-2019 生物降解塑料购物袋GB/T29646-2013 吹塑薄膜用改性聚酯类生物降解塑料GB/T32366-2015 生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT)GB/T33798-2017 生物聚酯连卷袋GB/T35795-2017 全生物降解农用地面覆盖薄膜等产品特点:1、连续气流式有氧装置2、气体传感器实时在线测试塑料样品降解过程中的CO2、O2、H2S、CH4等气体含量3、测量精度高,可以捕获较小的呼吸率变化4、气密密封的反应器,小流量体积单位以升表示5、 质量流量控制器,设置和测量反应器中气体流量6、气体流量自动化检测,自动加湿,自动检漏7、自动搅拌装置可设定调整时间周期范围8、设备具备全自动电子式测量模式,大屏幕触摸屏操作9、 立式设计,结构紧凑,占用空间小10、单个的全自动控制系统,实时分析实验数据,实验结果可上传至电脑实现降解全过程跟踪11、三级权限和数据审计追踪功能,自由存储实验数据12、可通过手机、网页浏览器远程访问实行跟踪实验过程配置清单:1、主机1台2、空气泵1台3、空气加湿器1套4、反应器1套5、气体传感器1套6、质量流量计1套7、温控箱1台8、安装使用包1盒9、使用说明书1本
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降解脂类过程相关的试剂

降解脂类过程相关的方案

降解脂类过程相关的论坛

  • 三类化药中间体降解实验

    如题,三类化药中间体,需要做降解实验吗?如果需要,降解到什么程度?有官方的指导原则吗?如果有,请指出。谢谢。

  • 有机物降解过程的产物的确定

    [color=#444444]我在间苯氧基苯甲酸(3-PBA)降解过程中,发现了一个中间产物,但是根据分子量无法确定产物的化学结构,请各位大侠帮忙。质谱图是负离子。[/color][color=#444444]3-pba 的分子量为214,各个离子峰为93,169,213,[/color][color=#444444]产物的分子量为466,离子峰为213,169,93[/color]

降解脂类过程相关的资料

降解脂类过程相关的资讯

  • 溶解有机物影响抗生素光降解机理研究获进展
    近岸海域中,常常会产生抗生素的残留,这些残留对海洋生物甚至人类健康产生了威胁。光降解是抗生素在海洋环境中重要的非生物降解途径,包括直接光降解和间接光降解,其中,间接光降解是表层水体中抗生素的重要转化途径。溶解有机物可通过光照作用产生活性中间体参与间接光降解反应,是影响抗生素间接光降解的关键性因素。由于溶解有机物结构组成的复杂性,目前国际上关于溶解有机物对抗生素间接光降解的影响机制尚不明确。多年来,中国水产科学研究院黄海水产研究所渔业环境优化与循环水处理技术创新团队针对这一科学问题展开了深入研究,揭示了溶解有机物结构组成在磺胺类抗生素间接光降解过程中的关键作用,阐明了海水中关键环境因子对间接光降解的影响机理。近日,相关研究成果发表在环境科学与生态学领域期刊《整体环境科学》和《环境污染》上。溶解有机物的结构组成对磺胺类抗生素间接光降解的影响机制 黄海水产研究所供图据了解,该研究以溶解有机物的结构、性质以及环境中pH、盐度、硝酸根、碳酸氢根等关键因子为影响因素,首次系统阐明了近海海水中溶解有机物对磺胺类抗生素光降解的影响机制。研究发现,溶解有机物通过产生活性中间体,有效促进了磺胺类抗生素的间接光降解;溶解有机物中陆源类腐殖质组分对磺胺类抗生素间接光降解的影响要显著强于海源类腐殖质组分;pH、盐度、硝酸根和碳酸氢根均可通过改变活性中间体的稳态浓度影响磺胺类抗生素的间接光降解。团队进一步研究表明,由于具有高的芳香性,陆源类腐殖质组分能够较好促进磺胺类抗生素的间接光降解;低分子量的溶解有机物比高分子量的溶解有机物对磺胺类抗生素间接光降解的促进作用更显著;由于具有较高的芳香性和陆源类腐殖质物质,亲水性酸、亲水性碱和疏水性酸是影响磺胺类抗生素间接光降解的主要组分。这些研究结果揭示了磺胺类抗生素在我国近岸渔业水域光降解过程的反应动力学及降解机理,为准确掌握近岸海域环境中抗生素的归趋和评估其生态环境风险提供了理论依据。相关研究得到国家自然科学基金、山东省自然科学基金、崂山实验室项目和中国水产科学研究院创新团队等项目的支持。
  • 塑料生物降解测试用样品该如何制备
    在塑料生物降解测试中,对于塑料材料原料或制品的前处理制样是一个非常重要的步骤,但也一直是广大测试人员最头疼的问题之一。由于塑料材料普遍具有较低的软化温度、较高的粘度,对于样品的研磨、剪切都造成了极大的障碍。塑料材料原料或制品通常主要以粉末、颗粒、薄膜、片材、空心管状、块状等几种形态呈现。在降解测试中,为了确保样品能够以最大的接触面积充分接触接种物底物,使微生物和所分泌的各种不同解聚酶容易进攻塑料材料,我们一般都会将塑料样品处理成更细小的颗粒或更薄的片材。常见生物降解标准所要求样品形态(参考GB/T 38787-2020《塑料 材料生物分解试验用样品制备方法》)其中:(1)对于吸管类制品,一般需将其剖开,并剪成不大于2 cm的片状材料。(2)对于非薄膜、非粉末状样品,一般参考GB/T 38787-2020《塑料 材料生物分解试验用样品制备方法》,采用干冰或液氮冷却并机械研磨制成粉料。(3)对于要求采用薄膜样品的方法,需采用平板硫化机将塑料颗粒热压成约几十μm的薄膜,再按照要求进行裁片。湖北洛克泰克是国内少有的通过完全自主研发,提供材料生物降解测试仪器和服务全解决方案的供应商。我们为广大不同需求的客户提供RTK PBDA塑料生物降解分析仪、RTK PBD 全自动塑料崩解分析仪、RTK CRM密闭呼吸计、RTK BMP全自动甲烷潜力测试系统、RTK-BRE微生物降解呼吸仪等产品,可适用于各类塑料生物降解性能评估标准方法的测试。湖北洛克泰克仪器股份有限公司成立于2013年,是国家级高新技术企业(证书编号GR202042003741),拥有包括生物降解领域的近30余项专利证书(含发明专利)。为中国农业大学厌氧发酵联合实验室、华中农业大学产学研合作基地。作为中国科学测试仪器研究型制造商,洛克泰克努力为全球客户提供专业的科学测试仪器、测试方法、培训及技术服务。洛克泰克秉承“技术推动科学进步”的使命,致力于我国的“碳达峰、碳中和”目标,为政府、大学、研究机构及企业提供服务,实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。欢迎垂询!
  • 利用传统光刻设备制备柔性可降解电子器件!
    光刻技术是在硅基工业中的一种关键且成熟的技术,它可以精密地定义与制备小尺度的微电子器件。然而,要将光刻技术应用于柔性电子器件的实现,柔性可降解基底对光刻过程中要用到的有机溶剂、高温以及紫外光的敏感性是它面临的核心挑战。很多时候,由于柔性层表面的粗糙性、剥落、不均匀性以及气泡等问题,器件难以实现预期性能。因此,为了保护光刻过程中脆弱的柔性可降解基底,来自土耳其伊斯坦布尔的科克大学的研究人员提出可以利用一层额外的无机薄膜层来隔绝柔性基底与表面光刻工艺的各种操作。相关论文以题为“Photolithography-Based Microfabrication of Biodegradable Flexible and Stretchable Sensors”发表在Advanced Materials上。研究人员通过优化的微纳加工工艺流程实现了具有高性能、一致性、可拉伸性以及稳定性的柔性生物可降解的电子器件。图1a和1b展示了在一个指尖大小(1 cm2)的柔性PLA贴片上包含了1600个IDE电容器,它们的器件均一性达到了3.08±3.89*10-3 pF。同时,多种其他类型的电子器件如电极、电阻、电感以及平行板电容器也可以实现小型化与可拉伸性(图1c)。图1d展示了在一个已经发生部分降解的PGS基底上制备的IDE电容器。制备这种柔性可降解电子器件工艺的关键策略在于隔离在硅衬底上的柔性可降解基底。基本的制备步骤为(图1e):i)在硅衬底上增加牺牲层图层;ii)依次沉积柔性可降解聚合物基底层、保护层、黏附层以及金属层;iii)金属层图案化。其中,值得关注的是:(1)牺牲层采用水溶性的右旋糖苷(Dextran),以确保在工艺完成后整块薄膜可以从硅衬底上剥离;(2)利用旋涂15 %(w/w)的PLA溶液(氯仿作为溶剂)加软烘脱气泡形成PLA柔心可降解基底;(3)锗(Ge)则利用物理气相沉积(PVD)在PLA表面被形成保护层,CVD不被选用的原因是会对PLA薄膜基底表面产生明显损伤。图1. 基于光刻工艺,在柔性可降解基底上制备可拉伸与小型化图案。(a) 在1cm2面积上包含有1600个器件的柔性贴片 (b) IDE电容阵列的共聚焦显微镜图像。插图:放大后的IDE电容器显微图像。比例尺:500 um(右)和200 um(左);(c) 在硅衬底上的聚乳酸基底上制备的各种器件照片。比例尺:1 cm; (d)放在PBS中,已经发生部分降解的PGS基底上的IDE器件 (e) 基于剥离法和反应离子刻蚀法(RIE)进行的工艺流程图。基于所提出的光刻制备柔性可降解器件的工艺,研究人员展示了器件良好的柔性(图2a)、优良的可降解性(图2b)以及使用其他材料的可拓展性(图2c-2d)。同时,对器件的均一性控制(图3a - 3c)以及器件不同尺寸的可定制性(图3d-3f)也做了响应的制备实验与表征。最后,为了展示该工艺在柔性可降解传感器制备中的应用潜力,该工作为我们展示了利用光刻工艺制作的电容式压力传感器以及葡萄糖电化学传感器并分别进行了测试。图2. 在柔性可拉伸基底上微纳制造可降解器件。(a) 带有电阻器件的柔性PLA贴片被环绕在一个直径1cm的玻璃棒上 (b) 在PDB溶液中浸泡时(1 M,室温下PH≈12),PLA基底上的钼(Mo)器件图案逐渐消失 (c) PGS柔性基底上的螺旋Mo器件 (d) 可拉伸器件在PBS溶液中降解的光学图像。图3. PLA基底上IDE电容阵列的表征。 (a) 8*8阵列的光学图像 (b) 每个IDE电容器在不同频率下的测试表现,插图显示了该阵列电容的数值分布 (c) 电容均一性展示图;(d) 4个不同宽度和间隙的微加工IDE电容器器件显微图像 (e) 高度小型化的IDE电容器件的SEM表征 (f) 不同尺寸IED电容器件在不同频率下的测试表现。图4. 可拉伸柔性基底上的微纳制备的可降解应变与化学传感器。 (a)光学和SEM图像 (b) 器件结构示意图 (c) 器件在不同频率下的响应特性测试 (d) 化学传感器的光学图像 (e) 化学传感器的性能测试 (f) 不同浓度被测物与传感器的电流响应。总的来说,该研究为我们展示了一种基于传统光刻工艺的制造柔性可降解电子器件的新方法。它尝试解决了光刻工艺中有机溶剂、紫外光和高温等操作对柔性可降解基底的损伤问题,并取得了较好的器件均一性。由于利用了硅基工业上已经很成熟且普及的光刻设备,它在批量制造上具有明显优势。同时,光刻工艺的小尺度加工的优点也被带入柔性电子器件的制备中,实现了小尺度器件的精细制造。但是,目前该研究工作中的电子器件还未涉及半导体材料,因此还有待进一步的发展与思考。
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