活性醛类

仪器信息网活性醛类专题为您整合活性醛类相关的最新文章,在活性醛类专题,您不仅可以免费浏览活性醛类的资讯, 同时您还可以浏览活性醛类的相关资料、解决方案,参与社区活性醛类话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

活性醛类相关的耗材

  • 瑞思泰康 Allure AK代谢物乙醛类和酮类化合物专用柱
    Allure AK代谢物乙醛类和酮类化合物专用液相色谱柱产品特点:粒径(μm):5,球型孔径(A):60封尾:是PH范围:2.5 - 8温度上限(°C):80 这种高保留,高选择性的柱子-独特的Restek柱-是专门为分析醛和酮的二硝基苯腙(DNPH)类衍生物所开发的。Allure? AK 是一种反相高效液相色谱材料,这种填料在乙腈/水为流动相,梯度洗脱的条件下,对加州空气资源委员会(CARB)方法#1004中提到的13羰基化合物具有独特的分离能力。其他色谱柱分析时间长或者需要使用四氢呋喃。产品应用: DNPH代谢物乙醛类和酮类化合物的分析专用订货信息:货号粒径长度内径包装9159523-7005 μm200 mm3.2 mmea.9159525-7005 μm200 mm4.6 mmea.
  • 活性炭口罩|一次性活性炭口罩
    3层无纺布+1层活性炭纤维(活性炭层),耳挂式,长18CM,宽10CM。可以有效过滤有害气体。四层 带活性炭 无纺布 50个/盒
  • 活性炭采样管
    活性碳采样管关键字:解吸管、活性炭解吸管、北分三谱不同原料烧制成的活性炭在性能上有一些差异。活性炭属于非极性吸附剂,基本上以物理吸附为主,用来吸附非极性和弱极性的有机气体和蒸汽,它吸附容量大,吸附力强,但对水的吸附较少,因此,活性炭适合于采集有机气体和蒸汽混合物,特别适宜在浓度低,湿度高的地点长时间的采样。活性炭对于沸点高于0℃的各种物质蒸汽,在常温下能够有效地吸附,对于沸点低于-150℃的物质,如永久性气体氢、氮、氧和一氧化碳等,活性炭几乎无吸附能力。为了定量采集沸点在-100℃~0℃之间的物质,如:氨、乙烯、甲醛、氯化氢和硫化氢最好在冷冻下吸附,也可以用浸渍化学试剂的活性炭,通过化学吸附增强其吸附能力。由于活性炭的吸附能力强,解吸比较困难,一般常用有机溶剂解吸法和热解吸法。热解吸法是将活性炭加热到一定温度,然后通入氮气等惰性气体,将被吸附的物质吹脱,直接进入仪器或收集在特制的容器中,由于被吸附物质的沸点不同,因而解析温度也不同。实践证明:活性炭对于较高沸点的组分在一定温度下,一次解吸直接进入GC分析,不能获得好的峰形或高分辨,必须采用二次解吸法。有机溶剂解吸法是用有机溶剂浸泡活性炭,大量的有机溶剂分子将吸附在活性炭上的物质洗脱出来,这种方法具有理想的解吸效果,但常用有机溶剂危害型较大;活性碳采样管参数:材质分为:玻璃和不锈钢两种。玻璃材质:外径6mm,内径4mm,长200mm。不锈钢材质:外径6mm,内径4mm,长150mm,选用选用内壁光滑的优质不锈钢管制成。均有200mg和150mg两种可选相关产品请登录公司网站:www.bfsanpu.com或即时通QQ:362699982

活性醛类相关的仪器

  • 产品概述EXPEC 2610 大气反应活性连续监测系统采用相对反应活性法(CRM)原理,得到大气中OH自由基总反应活性(KOH)。通过KOH的测量结果,获得大气中VOCs的总反应性,准确量化大气氧化性;有助于评估VOCs在复合污染中的贡献,为VOCs减排策略的制定提供科学依据。产品特点1、CRM法测量,完美搭配PTR-TOF:无需对OH自由基的浓度进行直接测量,搭配更成熟,更可靠的检测系统;2、高NO浓度背景下定量KOH:反应管中的HO2自由基浓度大幅减少,实现在高NOx条件下测量大气OH活性 3、评估高活性VOCs成分缺失:结合本地VOCs监测数据,判断区域高活性VOCs成分缺失现象;应用领域1、大气氧化性判定;2、大气光化学烟雾污染预警系统;3、大气环境复合型污染研究。
    留言咨询
  • 醛类?酮类的采集器 400-860-5168转0952
    由于本品采用纯正药剂,所以吸附后再处理进入色谱后的醛类,酮类气体损失小,色谱测试准确用于作业环境,室内环境,大气环境的醛类?酮类的采集盒DNPH活性采集器 815H型To collect Aldehydes amd Ketones in ambient,indoor and work environment 高品质 ●空白值低 低价格 ●有效期1年(冷藏保存) ●采集后的稳定性良好 ●压力损失小,不用选择泵1袋10个 ◆规格 采集剂充填量 约400mg DNPH 量 约1mg 压力损失 0.2L/min:约0.3kpa (参考值) 0.5L/min:约0.3kpa 1.5L/min:约2,8kpa 空白值 甲醛 0.03ug未满 (出厂时) 乙醛 0.03ug未满 丙酮 0.10ug未满 采集容量 羰基化合物 2.3umol ※相当于甲醛 70ug量 ◆醛类,酮类的回收率(实验例) 甲醛 99.3% 乙醛 102.6% 丙酮 95.4% 适合人体曝露测量 推荐敝公司制作的气体采集泵 ASP-1200,ASP250DNPH活性采集器 815H型?参考资料?◆分析例(甲醛 乙醛 丙酮) 空白色谱 甲醛 乙醛 丙酮 空白值低,高精度分析 分析列:HITACHI LaChrom C18 移动相: 列温度:40℃            检出器:吸光光度检出器(360nm)
    留言咨询
  • 简介:UV光催化活性炭一体机结合了UV光催化氧化技术和活性炭吸附,相比分开的两种设备,净化效率更高,成本降低,可以处理多种有机废气和恶臭废气,如:醇类、醛类、苯类、氨气等等有机废气和恶臭废气。UV光催化氧化技术:光催化氧化是指在一定波长光照条件下,半导体材料发生光生载流子的分离,然后光生电子和空穴在与离子或分子结合生成具有氧化性或还原性的活性自由基,这种活性自由基能将有机物大分子降解为二氧化碳或其他小分子有机物以及水,在反应过程中这种半导体材料也就是光催化剂本身不发生变化。 HJUV---系列TiO2光解催化氧化设备是我公司根据国内外废气处理设备的先进技术并在我公司多年生产光解催化氧化设备的基础上,改进的新一代TiO2光解催化氧化设备, 本产品利用UV紫外线技术(波段184.9nm-253.7nm),产生臭氧,游离活性氧离子。通过高能紫外线光破坏降解分子键及协同分解氧化反应去除有机污染物。     当化学物质通过吸收能量(如热能、光子能量等),可以使自身的化学性质变得更加活跃甚至被裂解。当吸收的能量大于化学键键能,即可使得化学键断裂,形成游离的带有能量的原子或基团。当波段内的真空紫外线(波长范围内184.9nm-253.7nm),促使有机废气物质通过吸收该波段的光子,而该波段的光子能量大于绝大多数的化学键键能,使得有机物质得以裂解 再通过裂解产生的臭氧将其氧化成简单、无害、稳定的物质,如H2O和CO2等。活性炭吸附技术:废气经过吸附塔内的初效过滤器除去固体颗粒物后,进入塔体,经过活性炭层吸附后,除去气体中的有机废气分子,达到符合排放标准的净化气体,经风机排到室外UV光解活性炭吸附一体化设备的特点:  1.占地面积小,体积小,自重轻。  2.结构简单,便于维护。  3.无需人工看管,可连续24小时运行。  4.无需要添加任何化学物质,开机即可运行废气。5.可以同时处理多种类型的废气。UV光解活性炭一体适用于:化工厂、石油厂、制药厂、油墨厂等有机废气和恶臭气体的企业。
    留言咨询

活性醛类相关的试剂

活性醛类相关的方案

活性醛类相关的论坛

  • 醛类的测试

    我想知道为什么气质做醛类不太好 液相会更好些。急求帮助、

  • 植物体内醛类物质检测

    各位亲们,我现在正在做植物体内的醛类物质检测,经过查询方法,基本是用DNPH衍生后,再进行HPLC检测。但是,我现在在处理标准醛类物质,比如甲醛、丙烯醛等物质的衍生时,发现文献中的方法不正确,有谁正在做类似实验呢?只要是会处理标准醛类物质的DNPH衍生就行。不胜感激。

  • 醛类气体检测

    要检测乙醛,丙醛,丁醛,和戊醛气体含量,前面3种醛类气体都找到了对应GC-FID检测方法,对于戊醛没有找到任何资料,想请教一下各位老师,怎么用GC-FID检测戊醛,选用什么柱子,升温程序

活性醛类相关的资料

活性醛类相关的资讯

  • 守护水质安全,科技精准探秘:水中缩醛类物质的高效检测方法
    饮用水有无异味是消费者直接评判水质好坏的一个重要依据。近年来,我国饮用水异味问题时有发生,每次饮用水水质异常的事件都会引起社会的广泛关注。其中,源自树脂工业的副产品——2-乙基-4-甲基-1,3-二氧戊环(2-EMD)与2-乙基-5,5-二甲基-1,3-二氧杂环己烷(2-EDD)这两类缩醛物质,尽管在水中的浓度极低(嗅味阈值仅5-10 ng/L),却因其强烈的青苹果味道会引发公众的不良感受。为确保水质安全与公众健康,对这两种缩醛物质进行精确、高效的检测至关重要。 01 创新技术揭秘 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司先进的TurboMatrix™带专利捕集阱顶空-气相色谱/质谱联用法,突破传统顶空分析的灵敏度瓶颈,跟固相微萃取技术相比,该方法线性和重复性良好,稳定性较高,并且由于顶空结构简单,无六通阀、定量环和多余的管线,可以真正做到无残留,基本无需做任何的维护,基本无需额外的维护成本。此外,专利的捕集阱可以做到最多四次待测物的富集,相对传统顶空可以大幅提高结果的灵敏度。 02 方法优势 1 卓越灵敏度 该方法检出限低于5 ng/L,低于两种缩醛物质的嗅味阈值,确保对极低含量的有效测定。 2 优良线性与重复性 实验数据显示,顺式与反式2-EMD以及2-EDD的校正曲线相关系数R²均超过0.999,展现出优异的线性关系。连续7次进样,峰面积重复性控制在3%以内,凸显了系统的稳定性与一致性。 3 高效便捷 带阱顶空设计简单,没有六通阀、定量环等复杂组件,有效避免残留,大幅降低维护成本与操作难度,提升了整体实验效率。 03 实验仪器和结果谱图展示 实验中所用的珀金埃尔默GCMS 2400与TurboMatrix 40 Trap联用系统,图片如下: 5ng/L的缩醛物质的色谱图如下图所示,其中,顺式与反式2-EMD的信噪比分别为21与21,2-EDD的信噪比为28,证明系统较高的灵敏度。 图 5 ng/L的SIM模式提取离子图 (点击查看大图) 珀金埃尔默带阱顶空-气相色谱/质谱联用法以其出色的灵敏度、线性度与重复性,成功应对了水中缩醛类物质的痕量检测挑战。 未来,我们将继续探索其他嗅味物质的检测,请持续关注珀金埃尔默,让我们共同守护每一滴清澈,让科技的力量为水资源保驾护航! 扫描左侧二维码 即刻获取解决方案 参考文献 [1] Schweitzer et al. (1999). The Formation, Stability, and Odor Characterization of 2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane (2-EMD). Water Science and Technology, 40(6), 293-298. [2] Schweitzer et al. (1999). The Environmental Fate and Mechanism of Formation of 2-Ethyl-5,5′-Dimethyl-1,3-Dioxane (2EDD) – a Malodorous Contaminant in Drinking Water. Water Science and Technology. 关注我们
  • 江苏省农学会发布《水果制品中5种糠醛类物质的测定 液相色谱法》等8项团体标准征求意见稿
    各有关单位及专家:根据《江苏省农学会团体标准管理办法(试行)》规定,由江苏省农业科学院牵头制定的《江苏黄河故道区中低产粮田有机肥替减化肥技术规程》《水果制品中5种糠醛类物质的测定 液相色谱法》,由南京农业大学牵头制定的《5―ALA用于桃树防寒疏花和提质技术规程》《江苏省大蒜氮高效利用与膨大技术规程》《江苏省大蒜施硫及膨大期追硫肥增产技术规程》《江苏省独头蒜林下栽培技术规程》,由苏州市农产品质量安全监测中心牵头制定的《粮谷中多氯联苯残留量的测定 气相色谱-质谱法》,由江苏里下河地区农业科学研究所牵头制定的《预制式速冻扬州炒饭专用水稻“扬香玉200”绿色优质生产技术规程》等8项团体标准,均已完成标准征求意见稿。为进一步提高标准质量和水平,保证标准的科学性、严谨性和实用性,现公开征集意见。欢迎各有关单位及专家对标准内容提出修改意见和建议,填写《江苏省农学会团体标准征求意见表》,并于2023年6月15日前以电子邮件形式反馈至江苏省农学会。逾期未回复视为无异议。联 系 人:李 倩联系电话:13776548284邮 箱:jaassnxh@126.com4606_217_附件1. 《江苏黄河故道区中低产粮田有机肥替减化肥技术规程》征求意见稿.pdf4607_454_附件2 .《江苏黄河故道区中低产粮田有机肥替减化肥技术规程》编制说明.pdf4608_1248_附件3.《水果制品中5种糠醛类物质的测定 液相色谱法》征求意见稿.pdf4609_1267_附件4.《水果制品中5种糠醛类物质的测定 液相色谱法》编制说明.pdf4610_241_附件5.《5_ALA用于桃树防寒疏花和提质技术规程》征求意见稿.pdf4611_181_附件6.《5_ALA用于桃树防寒疏花和提质技术规程》编制说明.pdf4612_229_附件7.《江苏省大蒜氮高效利用与膨大技术规程》征集意见稿.pdf4613_670_附件8.《江苏省大蒜氮高效利用与膨大技术规程》编制说明.pdf4614_217_附件9.《江苏省大蒜施硫及膨大期追硫肥增产技术规程》征集意见稿.pdf4615_389_附件10.《江苏省大蒜施硫及膨大期追硫肥增产技术规程》编制说明.pdf4616_212_附件11.《江苏省独头蒜林下栽培技术规程》征集意见稿.pdf4617_482_附件12.《江苏省独头蒜林下栽培技术规程》编制说明.pdf4618_396_附件13.《粮谷中多氯联苯残留量的测定 气相色谱-质谱法》征求意见稿.pdf4619_886_附件14.《粮谷中多氯联苯残留量的测定 气相色谱-质谱法》编制说明.pdf4620_282_附件15.《预制式速冻扬州炒饭专用水稻扬香玉200绿色优质生产技术规程》征求意见稿.pdf4621_318_附件16.《预制式速冻扬州炒饭专用水稻扬香玉200绿色优质生产技术编制说明》编制说明.pdf4622_13_附件17.江苏省农学会团体标准征求意见表.docx
  • “光化学实验”新时代:CO2同位素测试技术,弄清CO2还原实验中真实活性
    2020年9月,习总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上指出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。在“双碳”目标的牵引下,未来能源结构中可再生能源比重将不断提高,二氧化碳资源化利用变得非常重要。 CO2还原反应中,产物呈多样化,常见产物包括CO、C1类(CH4、CH3OH、HCOOH等)、C2类(C2H6、C2H5OH、CH3COOH等)及C2+烃类等。 在CO2还原反应中,并存的水还原竞争反应以及检测系统中引入的空气组分等因素均会对CO2还原反应产物的有效鉴定带来困难。 此外,催化剂制备过程中,所用的溶剂、反应物以及表面活性剂等有机物质均可能在催化剂中留下碳质残留物,并可能在反应过程中分解成如CO和CH4等小分子产物,可能提升CO2还原反应过程中产物的产率,存在“虚假”产率的可能,严重干扰催化剂真实活性的判断。 因此,在衡量CO2还原反应中催化剂的性能,除了需要确认各反应产物的产率以外,同时还需要进一步确认各产物的真实来源,即验证产物的生成是来自CO2的催化转化,而非催化剂内含碳有机质的分解,才能有效地衡量CO2还原反应中催化剂的真实活性。 目前,现有的气相色谱-质谱联用(GC-MS)进行CO2还原同位素溯源产物的技术,针对不同产物溯源时,色谱柱选择及测试条件并没有建立明确的标准。 现有GC-MS同位素溯源技术对CO2还原产物进行溯源的实际应用中,仍存在以下问题: 1. 由于产物多样性及色谱柱分离能力的问题,不合适的色谱柱导致气相色谱的总离子流图中,单一峰组分并单一,在扫描模式下,会对产物的溯源产生较大干扰,在检测谱图中可以发现存在大量包括13C、N+、O+、HO+、H2O+等多种离子碎片在内的其他组分(如图1); 2. 在选择离子模式下对特定产物进行分析时,也存在无法通过质荷比进行有效同位素溯源分析的弊端。 当m/z=17时,有可能来源于反应物水的碎片离子峰(HO+)对甲烷的分子离子峰(13CH4+)造成干扰; 当m/z=29时,有可能来源于13CO2的碎片离子峰(13CO+)及空气中的自然丰度氮气同位素分子和离子峰(15N、14N+)对13CO的分子离子峰(13CO+)造成干扰。图1. 使用不具备良好分离能力色谱柱检测反应原料(13CO2及H2O)的GC-MS图谱(左); 使用不具备良好分离能力色谱柱检测反应原料(13CO2及H2O)及产物(13CO)的GC-MS图谱(右)因此,由于色谱分离问题,常见的色谱柱无法对反应物(如CO2和H2O)产物(如CO等)进行高效分离,13CO2进入质谱中,即会出现归属于13CO2分子离子峰(m/z=45),也同时会出现归属于13CO2的碎片离子峰(m/z=29,m/z=16 m/z=13)的谱峰。13CO2碎片离子峰的出现会严重干扰13CO等产物的检测。 要实现CO2还原产物同位素溯源数据的正确、可靠、一致性,离不开检测方法和检测标准的建立。现泊菲莱科技针对CO2还原反应中真实碳源追踪实验开展测试服务。 我们针对光催化/光热催化/光电催化/电催化等不同类型CO2还原反应中的不同产物,通过对色谱柱使用类型和测试条件的选择和优化,建立同位素的分离分析方法并获得标准质谱图,构建在线分析CO2还原反应同位素标记溯源产物的新技术和明确标准,可以对产物溯源分析有干扰的物质进行高效分离,实现总离子流图中每一个色谱峰均是单一物种的纯净峰,对CO2还原反应不同产物进行有效溯源,从而可以真实准确地衡量CO2还原反应中催化剂的真实活性。 泊菲莱科技针对光催化/光热催化/光电催化/电催化等不同类型CO2还原反应中的不同产物(如,一氧化碳、烃类、醛类、醇类、酸类等),进行13C、18O和D2O同位素溯源的定性及定量测试,专业测试团队,同时提供配套的图谱解析服务。《CO2 还 原 实 验 13C 标 定 测 试 委 托 单》请进入网页https://www.perfectlight.cn/technology/detail-43.html下载!
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制