甲氢可酮

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甲氢可酮相关的耗材

  • 75ml四氟气泡瓶 HJ688固定污染源氟化氢测定可定制厂家直销
    聚四氟乙烯气体吸收瓶聚四氟乙烯吸收瓶是采用特氟龙材质PTFE(聚四氟乙烯)塑料制成,主要是替代玻璃吸收瓶,避免氟化氢和氢氟酸的腐蚀,利用溶液吸收法采集大气中污染物,采集大气中的某种污染成分,在吸收瓶中装入氟化氢或者氢氟酸溶液,气体通过吸收液时,待测污染物被吸收,经分析测定可确定大气中该污染物的浓度。吸收瓶的最主要的性能指标是在充装一定量的吸收液条件下,它的最适宜的采样流量、吸收效率和阻力降。常用的吸收瓶有多孔玻板吸收、气泡吸收、冲击式吸收等不同的结构形式。目前75ml气泡吸收瓶是HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法最常用的吸收瓶。一、聚四氟乙烯气泡吸收瓶聚四氟乙烯气泡吸收瓶固定污染源氟化氢测定产品特点:1、产品规格:75ml 颜色分为透明和不透明2、防污染:金属元素空白值低,金属杂质低3、耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃。4、可带滤球,滤球上的微孔直径细小,数量居多,确保通过滤球洗气的气体能够满足清洗的标准;5、有化学耐受性,可耐受所有的化学溶剂(王水,氢氟酸、硫酸、魔酸、丙酮、醇类等等)6、根据HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法提到的最少要2只75ml的气泡吸收瓶链接,串联两支各装 50 ml 吸收液的 75 ml 气泡吸收瓶,与烟气采样器连接,按照气态污染物采集方法,以 0.5 L/min~1.0 L/min 的流量在 1 小时内以等时间间隔采样 3 个~4 个样品或连续 1 小时采集样品。二、聚四氟乙烯氯化氢采样滤膜夹滤膜夹一般用于环境检测HJ549-2016标准里的氯化氢,采样用,采样时将滤膜夹在滤膜夹中,串联在两支冲击式吸收瓶并与空气采样器连接。环境空气布点及采样应符合HJ664和HJ/T194中的相关规定。在采样时将滤膜夹至滤膜夹内,然后串联两支各装10ml水作为吸收液的25ml冲击式吸收瓶,与空气采样器连接,以0.5L/min~1.0L/min的采样流量,至少采集45min,采样前后流量偏差应≤5%,也符合HJ688-2019固定污染源废气氟化氢采样装置的示意图
  • Nalgene 5935 可倾斜试管架,聚碳酸酯
    Nalgene 5935 可倾斜试管架,聚碳酸酯?独特的端板设计使得将试管架放倒在任一侧面时,都允许试管架倾斜5°或20°。对架中试管内的培养基进行高温高压灭菌。在培养基仍然很热时,即可按所需角度将试管架放置到工作台上。如果持续保持试管架的倾斜,则培养基会慢慢变硬。可用于以倾斜的角度培育液体培养基。试管架上面标有一些用于识别的数字和字母。可叠放。不会在水槽中漂浮。如果对其进行高温高压灭菌,时间长了强度就会降低。可高温高压灭菌订货信息:Nalgene 5935 可倾斜试管架,聚碳酸酯目录编号 5935-0016-0020试管大小,mm15-1620阵列4×104×10大小 L×Wmm285×115285×115顶部端板的宽度,cm15.515.5每盒数量11每箱数量44
  • 量筒 刻度量筒
    聚丙烯刻度量筒窗体底端聚丙烯,蓝色聚丙烯底座聚丙烯刻度量筒具有大倾倒口、模制刻度和大尺寸蓝色底座,可保证应用的准确性。 没有会干扰读数的弯月面,消除了不确定性;可以使用化学灭菌,适用于食品和饮料用途。特点:• 优越的耐化学性,适用于多种溶液• 能承受高达 135°C (275°F) 的温度,适用于多种应用• 可高温高压灭菌(高压灭菌会影响准确性)• 模制刻度采用丝网印制,便于读取(仅限 10mL 至 1L 尺寸)产品货号厂商货号容量,ml容量分度,ml误差极限,ml每盒数量每箱数量表价折扣价格613-401-100003662-01001001±1.001123645.77613-401-100013662-05005002±4.0184096.95613-401-100023662-1000100010±6.0163854.36613-401-100033662-2000200020±12.00144270.39 PMP 刻度量筒聚甲基戊烯;蓝色聚丙烯底座PMP 刻度量筒符合 ASTM B 级、E1272 和 CFR21 聚乙烯/聚丙烯 (Part 177.1520) 的精度要求。 所有尺寸的量筒都有一个大倾倒口、不会磨损的模制刻度,大尺寸蓝色底座,避免滚动或翻倒。 该聚甲基戊烯量筒可以使用化学灭菌,适用于食品和饮料用途。特点:• 没有会干扰读数的弯月面——消除不确定性• 大尺寸蓝色聚丙烯底座,避免滚动或翻倒• 模制刻度采用丝网印制,便于读取• 优越的耐化学性,适用于多种溶液• 能承受高达 135°C (275°F) 的温度,适用于多种应用• 可高温高压灭菌(会影响准确性)• 透明• 10mL、25mL、50mL、100mL、250mL、500mL 和 1000mL 规格的量筒具有前后突起的刻度• 2000mL 和 4000mL 规格的量筒具有标准的刻度产品货号厂商货号容量,ml容量分度,ml误差极限,ml每盒数量每箱数量表价折扣价格613-402-100003663-01001001±1.001123645.77613-402-100013663-05005005±4.0184096.95613-402-100023663-1000100010±6.0162950.83613-402-100033663-2000200020±12.00142864.11 经济型有刻度聚丙烯量筒 PP这些半透明的量筒能够为您带来巨大价值!模制刻度,字体较大,易于读取。宽大的圆形基座带有凸纹,使容器更加稳固。倾倒口较大,该产品还带有一个尖顶,易于填充和倾倒。防湿;在20℃下校准TC/TD,基本透明,极佳的耐化学性。有刻度产品货号厂商货号容量,ml容量分度,ml每盒数量每箱数量表价折扣价格613-403-100003664-0010100.21242050.24613-403-100013664-0025250.51181591.7613-403-100023664-00505011181675.87613-403-100033664-010010011121301.98613-403-100043664-025025021121614.88613-403-100053664-05005005181388.7613-403-100063664-1000100010161823.47 经济型有刻度量筒 PMP聚甲基戊烯这些透明量筒带有模制刻度,字体较大,易于读取。宽大的圆形基座带有凸纹,使容器更加稳固。倾倒口较大,3665-0010的产品还带有一个尖顶,更易于填充和倾倒。防湿;在20℃下校准TC/TD。具有良好的耐化学性、耐热性和耐冲击性。无色透明。产品货号厂商货号容量,ml容量分度,ml每盒数量每箱数量表价折扣价格613-404-100003665-0010100.21242010.04613-404-100013665-0025250.51181591.7613-404-100023665-00505011182177.12613-404-100033665-010010011121563.31613-404-100043665-025025021121979.33613-404-100053665-05005005181839.88613-404-100063665-1000100010161979.33 标有刻度的量筒,Teflon*PFA可以测量腐蚀性化学品和其他液体,不会出现损坏。Teflon*PFA拥有极强的的耐化学性和最广泛的温度范围(-270℃到+250℃),其适用温度范围在所有含氟聚合物中最广。萃取物水平也很低。量筒标有刻度,每10mL间的数字刻度都是以2mL为最小刻度标注的(标称刻度)。口部为模制而成,可更容易地分配液体。*或等效物。Teflon是DuPont的注册商标。可高温高压灭菌/有刻度/Teflon PFA产品货号厂商货号容量,ml容量分度,ml误差极限,ml每盒数量每箱数量表价折扣价格613-405-100003666-01001002±1.5115111.77

甲氢可酮相关的仪器

  • APFP精密光纤调整架 APFP精密光纤调整架主要零部件采用热稳定性优越的不锈钢,无需再担心漂移问题。APFP精密光纤调整架采用交叉滚柱导轨副实现位移,完全刚性调整,稳定性极佳。APFP-&theta x倾斜调整架可与APFP-XYZ三维调整架组合使用,提供绕X轴的倾斜调整。配有燕尾座,可固定光学器件安装座。■技术指标◆&theta x:± 7° ◆分辨率:6&Prime
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  • TSMT5-2 /3两维倾斜调整架可进行两维调节,调整螺杆采用M6X0.25超细牙螺杆,实现精细调整 。进口高品质碟形弹簧复位,稳定性好,抗振动能力强,经久耐用。 TSMT5-2倾斜板与固定板上标准孔位可和我公司生产的APFCH-3光纤卡头,整体式多轴位移台TSMW13-XYZ-1A组装成五维光纤调整架。TSMT5-3台面多种标准孔位的安装孔,适合不同需要。也可和我公司TSM系列精密平移台和TSMV5-2S升降台组配,实现平移、倾斜、升降多维调节。模块化设计,经济实用。■技术指标 调整范围± 3° 调整轴数双轴自重(kg)0.1
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  • FID TOWER PG 高纯氢气发生器(塔式专家型)详细说明Chemtron 氢气发生器提供纯净,安全,经济,无忧的氢气钢瓶替代方案。FID TOWER 专家型系列产品较标准型产品具有设计紧凑,极省空间,一次加水供气时间长,可升级氢空一体机等优势该产品具有性能优异的CPEM & CCEEL 电解池技术和独特的氢气干燥解决方案,无须苛碱性溶液和再生型干燥剂即可提供持续纯净的氢气,适用于气相色谱GC,FLASH-GC,ICP-MS,氢燃料电池,加氢反应,氢火焰等应用纯净* 使用高品质的镀铂及铂依合金的高分子 CPEM 质子交换膜* 使用纯钛材质的 CCEEL 电解池壳体,杜绝干扰反应及其他气体污染* CCEEL 电解池电流精确控制,高电解效率,产气不产热,无纯水浪费* 独特的静态干燥膜技术—无需干燥剂* 更高的气体压力(11bar),更高的气体纯度* 超强的杂质干扰抵抗能力,可在香精香料等行业实验室正常工作安全,可靠* 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险* 发生器内部气体总体积小于 50ml,即便泄露也远低于氢气爆炸浓度* 发生器内部压力过低(内部泄露)检测及报警;外部应用压力过低(外部泄露)检测及报警* 水箱液位检测,低液位报警* 水箱电导率检测,高电导率报警并停止 CCEEL 电解池进水* CCEEL 电解池电源温度检测,CCEEL 电解池电压检测及报警* 出气口过压自保护功能,允许客户同时串联氢气钢瓶和氢气发生器* 拥有 CE,CSA FCC 认证经济,便捷* 在用气仪器旁放置,占用宽度仅 14 厘米,解决了实验室空间问题* 真实的高氢气纯度,不损伤 GC 检测器* 无须添加电解质,无须购买和更换干燥剂* 可每天 24 小时连续工作,实现最大的生产力五升巨大水箱,一次加水后使用时间极长,无须外部水箱无忧,服务* 整机 2+1 年质保(固定耗材除外)及电解池 2+3 年质保* 终身提供每年不少于 1 次的原厂工程师免费维护服务* 原厂配件增加后期主机能力扩展可能* 免费操作系统升级服务级联控制功能(可选)* 可以同时并行控制多台氢发生器,以支持多台 GC* 一台气体发生器意外停机情况下其他发生器自动计算,进行流量补偿,保证所有GC 的正常运行* 长期连续运行,再无用尽高纯氢气的时候零级空气模块参数1800 型零级空气模块5000 型零级空气模块流量1800ml/min5000ml/minHC&CO输出0.1Max CO输入50ppmMax HC输入100ppm最大输入温度40℃压力输入4.5-10bar压力衰减1bar稳定(min)45min输入/ 输出联接1/4' OD 1/8' OD电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz出气口过压自保护功能有FID TOWER PG 高纯氢气发生器(塔式专家型)技术参数型号FID TOWER-PG 100 PlusFID TOWER-PG 160 PlusFID TOWER-PG 250 PlusFID TOWER-PG 300 PlusFID TOWER-PG 500 PlusFID TOWER-PG 600 Plus氢气发生方式利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢纯度99.9996%最大流量100ml/min160ml/min250ml/min300ml/min500ml/min600ml/min最大压力11bar(160psig)压力准确度0.1bar (±5%)压力/ 温度/ 体积单位bar psig kPa/℃ OF/scm scf水箱容积5L水质要求纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧)发生器内存气体最大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度显示屏128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等出气口规格气体接口规格1/8 swagelock 接口最大噪音46dB(A)外观尺寸140(宽)*580(深)*490(高)mm重量25~35 Kg电源电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz工作环境温湿度15-40℃ 0-80%,无冷凝FID TOWER NM 高纯氢气发生器(塔式专家型)详细说明Chemtron 氢气发生器提供纯净,安全,经济,无忧的氢气钢瓶替代方案。FID TOWER 专家型系列产品较标准型产品具有设计紧凑,极省空间,一次加水供气时间长,可升级氢空一体机等优势该产品具有性能优异的CPEM & CCEEL 电解池技术和独特的氢气干燥解决方案,无须苛碱性溶液和再生型干燥剂即可提供持续纯净的氢气,适用于GC 及GC-MS 燃烧气及载气,FAST-GC,ICP-MS,氢燃料电池,加氢反应,氢火焰,氘气流等应用纯净* 具有第三方证书认定的 99.99996% 气体纯度,真正高纯度* 使用高品质的镀铂及铂依合金的高分子 CPEM 质子交换膜* 使用纯钛材质的 CCEEL 电解池壳体,杜绝干扰反应及其他气体污染* CCEEL 电解池电流精确控制,高电解效率,产气不产热,无纯水浪费* 使用独特的静态干燥膜技术进行二级纯化* 使用独有的双重冷再生纯化器进行三级纯化* 超强的杂质干扰抵抗能力,可在香精香料等行业实验室正常工作安全,可靠* 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险* 发生器内部气体总体积小于 50ml,即便泄露也远低于氢气爆炸浓度* 发生器内部压力过低(内部泄露)检测及报警;外部应用压力过低(外部泄露)检测及报警* 水箱液位检测,低液位报警* 水箱电导率检测,高电导率报警并停止 CCEEL 电解池进水* CCEEL 电解池电源温度检测,CCEEL 电解池电压检测及报警* 地震和振动检测,及时停机保护* 出气口过压自保护功能,允许客户同时串联氢气钢瓶和氢气发生器* 拥有 CE,CSA FCC 认证经济,便捷* 在用气仪器旁放置,占用宽度仅 14 厘米,解决了实验室空间问题* 真实的高氢气纯度,不损伤 GC 检测器* 无须添加电解质,无须购买和更换干燥剂* 可每天 24 小时连续工作,生产力得到大步提高* 五升巨大水箱,一次加水后使用时间极长,无须外部水箱无忧,服务* 整机 2+1 年质保(固定耗材除外)及电解池 2+3 年质保* 终身提供每年不少于 1 次的原厂工程师免费维护服务* 原厂配件增加后期主机能力扩展可能* 免费操作系统升级服务* 冷再生纯化系统较钯纯化系统在长期耐用性上有巨大优势级联控制功能(可选)* 可以同时并行控制多台氢发生器,以支持多台 GC* 一台气体发生器意外停机情况下其他发生器自动计算,进行流量补偿,保证所有GC 的正常运行* 长期连续运行,再无用尽高纯氢气的时候PC 端软件(可选)* 可实现在 PC 端进行仪器设置,运行监测* 可在 PC 端进行级联控制零级空气模块参数1800 型零级空气模块5000 型零级空气模块流量1800ml/min5000ml/minHC&CO输出0.1Max CO输入50ppmMax HC输入100ppm最大输入温度40℃压力输入4.5-10bar压力衰减1bar
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甲氢可酮相关的试剂

甲氢可酮相关的方案

  • 在临床研究中使用Oasis PRiME MCX高效、纯净地萃取甲氢可酮
    本文重点介绍了Oasis PRiME MCX的应用,通过分析包括罂粟碱类药物、苯二氮卓类药物、兴奋剂、抗癫痫药物、合成卡西酮以及其它化合物在内的多药物组,证明了该产品用于临床研究的简便性和所得萃取物的高纯净度。此外,还与Oasis MCX和反相吸附剂Oasis PRiME HLB的净化性能做了比较。
  • 人脱氢表雄酮(DHEA)检测试剂盒
    人脱氢表雄酮(DHEA)检测试剂盒人脱氢表雄酮(DHEA)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人脱氢表雄酮(DHEA)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人脱氢表雄酮(DHEA)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人脱氢表雄酮(DHEA)抗原、生物素化的人脱氢表雄酮(DHEA)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人脱氢表雄酮(DHEA)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 人脱氢表雄酮(DHEA)ELISA试剂盒
    人脱氢表雄酮(DHEA)ELISA试剂盒中文名称 人脱氢表雄酮(DHEA)ELISA试剂盒英文名称 People DHEA (DHEA) ELISA kit 规格 96T/48T 生 产 商 进口原装/分装 产品介绍 实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人脱氢表雄酮(DHEA)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人脱氢表雄酮(DHEA)抗原、生物素化的人脱氢表雄酮(DHEA)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人脱氢表雄酮(DHEA)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。

甲氢可酮相关的论坛

  • 未分离峰定量示例2----二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰处理

    未分离峰定量示例2----二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰处理

    [align=center]未分离峰定量示例2----二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰处理[/align]网友发帖:日化香精中的龙涎酮和二氢茉莉酮酸甲酯如何更好地定量,参考链接[url]https://bbs.instrument.com.cn/topic/7403742[/url]问题是:请教各位老师,在日化香精中,龙涎酮与二茉峰重合,特征离子也重合,大家是如何很好地定量的?几个网友也参与提出好的建议,有提取离子定量,有amdis等处理方式。下面讨论一下利用单一离子面积计算估计化合物面积的方法来进行定量。[b]1. 样品合峰初步分析[/b]此样品总离子图如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301117086589_9865_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图1 总[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图TIC[/align]*********************************************************************其中36.91min为二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301117514992_6733_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图2 36.91min二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰色谱图[/align]***********************************************************************36.91分钟色谱图的质谱图如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301118475898_9906_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图3 36.91分钟色谱图的质谱图[/align]****************************************************************************经过检索36.91分钟为二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮的离子加和:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301119357832_3612_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图4 36.91分钟检索结果[/align]****************************************************************************提取两个化合物的最大离子m/z191和m/z83得到两个化合物的分布图如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301121070458_9969_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图5 提取两个化合物的最大离子m/z191和m/z83得到两个化合物的分布图[/align]********************************************************************************[b]2. 利用二氢茉莉酮酸甲酯质谱单一离子面积计算估计化合物面积的方法来进行定量[/b]找到一个含二氢茉莉酮酸甲酯样品(可惜不是同一实验室的样品例子)来计算m/z83离子面积占化合物总面积的比例。[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301122190332_1714_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图6 二氢茉莉酮酸甲酯质谱图[/align]***********************************************************************************积分二氢茉莉酮酸甲酯总面积为45224507,如下。peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of # min scan scan scan TY height area % max. total26 32.534 6513 6658 6683 BV 385657 [b][u]45224507[/u][/b] 100.00% 13.064%积分m/z83离子的面积为10622419(仅计算反式异构体,顺式异构体在后面,保留时间不同)。Ion 83.00 (82.70 to 83.70): 20191123-1.D\data.msPeak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time1 32.546 BB 0.136 [b][u]10622419[/u][/b] 32.144 32.6572 33.317 BB 0.067 1234446 33.146 33.464可以看出m/z 83离子积分面积占总面积的比例为:10622419/45224507*100=23.88%对未分离网友的溢隆香水样品的m/z83离子积分,结果如下:Ion 83.00 (82.70 to 83.70): 28.D\data.ms溢隆香水Peak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time7 36.912 BV 0.144 [b][u]155890252[/u][/b] 35.860 37.024即二氢茉莉酮酸甲酯的大致面积为:155890252/23.88%=652806750积分未分离样品36.91分钟色谱峰,得到总面积为2953123137(所有离子积分面积)。peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of # min scan scan scan TY height area % max. total --- ----- ----- ---- ---- --- ------- ------- ------ -------88 36.911 5640 5746 5765 VV 511550053 [b][u]2953123137[/u][/b]100.00% 23.603%即ISO E Super的面积为:2953123137-652806750=2300316387即二氢茉莉酮酸甲酯:龙涎酮的大致面积比例为:652806750:2300316387 = 1:3.524[b]3. 利用龙涎酮质谱单一离子面积计算估计化合物面积的方法来进行定量[/b]同样可以利用iso E super龙涎酮的m/z191离子来估计估算龙涎酮的面积。找到另一个含龙涎酮的样品,此龙涎酮不是很大,这样可能会引起误差的,当然最好是同一实验室龙涎酮含量适中的例子,可惜我手头没有。[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301124415112_3644_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图7 含龙涎酮样品色谱图和质谱图[/align]**************************************************************************对m/z191离子进行积分,得到面积值为51231426,如下。Ion 191.00 (190.70 to 191.70):20191028.D\data.msSPPeak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time3 62.225 PV 0.062 51231426 62.107 62.389对龙涎酮所有离子积分,即总面积为296362852,如下。peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of # min scan scan scan TY height area % max. total --- ----- ----- ---- ---- --- ------- ------- ------ -------76 62.225 14651 14671 14698 VV 6893554 296362852 21.20% 3.090%可以看出m/z 191离子积分面积占总面积的比例为:51231426/296362852*100=17.288%再看看未分离样品的情况:对m/z191进行积分。Ion 191.00 (190.70 to 191.70): 28.D\data.ms溢隆香水Peak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time8 36.740 VV 0.305 [b][u]34031891[/u]0[/b] 36.271 36.9279 36.978 VV 0.071 [b][u]69389987[/u][/b] 36.927 37.024可以看到是两个面积,这是因为原来36.91分钟的m/z191离子分布如下(注意m/z83是单峰,请对照图5):[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301125343462_3626_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图8 样品36.91分钟的m/z191离子分布[/align]**********************************************************************************即m/z191离子积分面积为340318910+69389987=409708897409708897/17.288%=2369903384和2300316387相差不大,可以接受。由于这两个二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮的纯净质谱图均来自别的网友的数据,不是原来样品网友的数据,因为不同调谐参数和分析条件会引起误差的。如果使用自己在相同条件的香料样品测定得到的质谱图,估算会更准确。

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