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含氮相关的耗材

  • 氨氮含量测试
    氨氮含量测试产品名称:氨氮含量测试(氨氮测试盒)产品测试类型:Alpha产品保质期:18个月产品规格:50次/盒VISOCOLOR系列 特点:包装精巧,测试方法简单,携带方便,测试结果准确可靠。能满足您不同环境的多种需求,是水质检测分析的理想产品。操作示意图:
  • 意大利哈纳HANNA,HI96715氨氮微电脑测定仪,HI96715氨氮
    意大利哈纳HANNA,HI96715氨氮微电脑测定仪,HI96715氨氮销售:15300030867,张经理,13718811058意大利哈纳HANNA,HI96715氨氮微电脑测定仪,HI96715氨氮,测量范围HI96700:0.00 to 83.00 mg/L NH3-N、HI96715:0.00 to 9.99 mg/ LNH3-N、HI96733:0.0 to 50.0 mg/ LNH3-N氨氮测定,单位转换可测量:[NH3] = [NH3-N] x 1.214;CAL CHECKTM性能核查功能,双行易读LCD显示屏,符合ISO、EPA标准,GLP管理功能,适用于实验室和现场快速样品分析测量意大利哈纳HANNA,HI96715氨氮微电脑测定仪,HI96715氨氮,测量范围0.00 to 9.99 mg/L NH3-N。 ASTM D1426-93, Nessler纳氏试剂比色法。氨氮与试剂反应呈淡黄色。具有微处理器和易读LCD显示屏,便于现场快速测定。设计精巧,便于手持 。比色皿定位标识,保证测定的一致性。试剂准确定量,良好重现性。意大利哈纳HANNA,HI96715氨氮微电脑测定仪,HI96715氨氮,产品介绍氨存在于天然水资源中,也是微生物分解腐烂的动植物体内蛋白质的产物。如果地表水中氨浓度偏高的程度显示家庭用水的污染程度。氨和它的化合物也用做化肥。HI 96715是具有自检功能的便携式的测定亚氨氮浓度的精确测定仪。基于专用二极管光源和窄波段滤波器的先进光学系统确保在0.00-9.99 mg/L (NH3 -N)测量范围内精确测量。意大利哈纳HANNA,HI96715氨氮微电脑测定仪,HI96715氨氮,特性优良光学系统设计,人性化确认操作,保证仪器良好校准,双行易读LCD 显示屏,人性化显示界面,操作简单快捷;较大比色皿直径设计方便加入样品和试剂,倒计时功能,确保反应时间一致性,避免因操作而产生反应时间差别;简单操作步骤,仪器具有过出厂校准和用户校准,更新和随时查阅校准数据暨信息,ISO、EPA 标准和GLP 管理功能;具有CAL CHECK 性能核查功能,选购专用NIST 标准液;可以随时校验仪器的性能,以确保仪器性能处于最佳状态;高精度测量结果,光源防尘测量系统,优良防水性能、自动关机节电模式,适用于实验室和现场快速样品分析测量。意大利哈纳HANNA,HI96715氨氮微电脑测定仪,HI96715氨氮,技术参数型号HI96715量程0.00 to 9.99 mg/L NH3-N解析度0.01 mg/L精度±0.12mg/L @ 6.00 mg/L光学系统钨灯光源,窄波段滤波器@ 466 nm,硅光电池检光器校准功能CAL CHECK单点自动校准功能供电方式1 x 9V电池使用环境0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%无冷凝尺寸重量192 x 102 x 67 mm;290 g测量方法ASTM D1426-93, Nessler纳氏试剂比色法。氨氮与试剂反应呈淡黄色。意大利哈纳HANNA,HI96715氨氮微电脑测定仪,HI96715氨氮,标准配置HI96715主机、HI96715-01氨氮试剂(类型:水剂,包装:100次)、HI731333玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书、HE721006专用仪器携带箱HI96715C主机、HI96715-01氨氮试剂(类型:水剂,包装:100次)、HI96715-11氨氮标准组、HI731333玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书、HE721010专用携带箱
  • 美国珀金埃尔默单缝炬管含1 mm中心管 N0811902
    4组装炬管组装单缝石英炬管带PVDF无O圈支架单缝炬管有直接集成在炬管上的中心管适用ICP型号 产品描述 部件编号Avio 200/500 单缝炬管含1 mm中心管 N0811902Avio 200/500 单缝炬管含1.5mm中心管 N0811903Avio 200/500 单缝炬管含2 mm中心管 N0811906Avio 200/500 单缝炬管含2.5 mm中心管 N0811907

含氮相关的仪器

  • 型号ST-1545ST-1545硫氮分析仪采用紫外荧光法测定总硫含量和化学发光法测定总氮含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高,化学发光原理和紫外荧光原理与计算机技术相结合研发的先进氮、硫一体化分析仪器。符合SH/T 0657、SH/T 0689、ASTM D4629、ASTM D5453标准,适用于测定液体、固体、气体中的硫/氮含量。广泛应用于电力、石油、化工、商检、高校及科研等部门。生产厂家北京旭鑫仪器设备有限公司功能特点l 仪器采用化学发光法测定总氮含量和紫外荧光法测定总硫含量l 提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁琐操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高l 系统关键部位采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证l 软件操作方便、快捷,标准曲线和结果自动保存,永远不会丢失数据l 计算机控制数据采集,检测、储存、打印等l 可实现全中文/全英文界面显示(可选)技术参数适应标准 SH/T 0657、SH/T 0689、ASTM D5453、ASTM D4629测定方法 化学发光法(N)、紫外荧光法(S)测量范围 硫元素含量为:0.2~5000 mg/L ~ 百分含量 氮元素含量为:0.1~5000 mg/L ~ 百分含量检测下限 0.2mg/L(硫元素)、0.1mg/L(氮元素)样品种类 液体、固体和气体(需配相应的进样器)样品进样量 固体样品:1-20mg液体样品:5-20μL气体样品:1-5mL测量精度 测硫仪(PPM)定氮仪(PPM)硫氮(PPM)进样量(μL)RSD(%)0.20.10.220255551010505050105100100100103500050005000103控温范围 室温~1300℃控温精度 ±1℃气源要求 高纯氩气:纯度99.98%以上 高纯氧气:纯度99.98%以上环境温度 5℃~45℃相对湿度 10%~80%Rh电源电压 220V±10% 50Hz功 率 ≤2500 W选 购:此款仪器有三种类型,分别是荧光测硫仪,化学发光定氮仪和硫氮一体仪,订购时必须指明;仪器标配电脑,如不需要,特殊指定
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  • 用途:N-Pen N110植物氮含量测量仪用于植物生长过程中叶片氮含量的测量。该仪器根据植物叶片反射光线的特性测量氮含量,而叶片反射光线的特性由叶绿素含量决定,叶绿素含量与叶氮含量精密相关,经过校正拟合,即可直接用于氮素含量的测量。N-Pen可在野外、实验室使用,对测量对象没有任何损伤。 测量的数据保持在仪器内部,通过蓝牙或USB线可传输至计算机中,使用专业FluorPen 软件进行可视化分析。特点:无损测量,快速便捷,操作简便,可在生长季对同一样本做无数次测量;快速获得植物叶氮含量,指导合理高效施用氮肥,在降低成本,减少环境污染方面具有重要意义;对特定作物进行校正后直接获得氮含量数据,用户也可根据自己需要,对某物种做校正;操作简便,只需把叶片夹在叶夹里读数即可,可逐个保存数据,也可以计算平均值;采样须在同一物种不同植株上进行,选取从顶端向下第2或第3片叶片,每片叶都检测靠近中间的位置; 应用领域:提高作物的产量;快速调整对植物氮管理;提高氮的使用效率;减少缺少氮的风险;节约劳动力的成本;减少过多施肥对环境造成的污染;农艺学研究;样品测量:测量的时候将测量样品放在叶夹和光学探头之间夹住即可;N-Pen对测量数据进行存储,并可自动计算平均值;测量的时候应该取同一物类的不同植物;测量的时候应该取每个植物顶端向下的第2或第3片叶;测量的时候应该取每个植物上大约同一位置进行测量(接近中间位置);测量结果:氮读数是针对特殊植物进行了校准(大麦、小麦和玉米),用户可根据需要,对某物种校准;不同品种会影响N-Pen的读数;操作简便,只需要把叶片夹在叶夹里读数,N-Pen可逐个保存数据,也可计算平均值;植物疾病,营养缺失和其他情况的植物胁迫同样也会影响N-Pen的读数;氮含量与归一化绿度指数相关:NDGI= (R780 – R560)/(R780 + R560);氮含量,百分比方式。技术参数:测量参数氮含量(标准测量对象:玉米、大麦和小麦)测量光双波段光源565 nm和760 nm探测波长范围500~800nm带通滤波片存储容量最大16MB数据存储容量最大10万个数据点显示2×8字符LCD显示屏按键密封2键自动关机无操作3分钟后自动关机电源可充电锂电池电池寿命典型情况下可连续操作48个小时低电量LCD显示尺寸135 mm×65 mm×33 mm重量188g工作环境温度0~+55℃,相对湿度0~95%(非冷凝)存储环境温度-10~+60℃,相对湿度0~95%(非冷凝)
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  • 型号ST-1545ST-1545硫氮分析仪采用紫外荧光法测定总硫含量和化学发光法测定总氮含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高,系统关键部件采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证,化学发光原理和紫外荧光原理与计算机技术相结合研发的氮、硫一体化分析仪器。符合SH/T 0657、SH/T 0689、ASTM D4629、ASTM D5453标准,适用于测定液体、固体、气体中的硫/氮含量。广泛应用于电力、石油、化工、商检、高校及科研等部门。 生产厂家 北京旭鑫仪器设备有限公司 技术特点l 仪器采用化学发光法测定总氮含量和紫外荧光法测定总硫含量l 仪器的紫外灯、滤光片、模式干燥器、数据采集卡、光电倍增管是进口器件,保证实验数据准确稳定,精度高l 软件操作方便、快捷,标准曲线和结果自动保存,永远不会丢失数据l 计算机控制数据采集,检测、储存、打印等l 气体流量系统有质量流量计控制和浮子流量计控制可选择l 质量流量计:所有气流量均由电子质量流量计控制,气体流量由电脑设定和控制,无需人工干预l PMT高压可任意调节,标样校正可采用单点或多点校正,操作简便、快捷。l 仪器主要部件采用进口器件,整机性能优于国内同类仪器,可替代进口产口。l 操作简单,在线帮助,可随时解决遇到的问题,数据随意调阅、打印、传输。l 仪器采用的USB口通信,标准24位数据采集,检测信号小于1微伏。● 可实现全中文/全英文界面显示(可选)技术参数 适应标准SH/T 0657、SH/T 0689、ASTM D5453、ASTM D4629测定方法 化学发光法(N)、紫外荧光法(S)测量范围 硫元素含量为:0.2~10000 mg/L ~ 百分含量测量范围 氮元素含量为:0.1~10000 mg/L ~ 百分含量检测下限 0.2mg/L(硫元素)、0.1mg/L(氮元素)样品种类 液体、固体和气体(需配相应的进样器)样品进样量固体样品:1-20mg、液体样品:5-20μL、气体样品:1-5mL控温范围室温~1300℃控温精度 ±1℃气源要求高纯氩气:纯度99.99%以上、高纯氧气:纯度99.99%以上气体流量控制质量流量系统和浮子流量系统(可选择)环境温度5℃~45℃相对湿度10%~80%Rh电源电压220V±10% 50Hz功 率≤2500 W 测量精度 测硫仪(PPM)定氮仪(PPM)硫氮(PPM)进样量(μL)RSD(%)0.20.10.2202055510~201050505010~20510010010010~20350005000500010~203 选 购:此款仪器有三种类型,分别是荧光测硫仪,化学发光定氮仪和硫氮一体仪,订购时必须指明;仪器标配电脑,如不需要,特殊指定
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  • 为什么水质测定总氮含量低于氨氮含量?

    [color=#333333][font=&][color=#333333]总氮是各种无机态氮(硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮)和有机态氮(蛋白质、氨基酸、有机胺)的总量,它是衡量水质的重要指标。[/color][/font][font=&][color=#333333]目前,比较常用的总氮检验方法是碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012)。[/color][/font][font=&][color=#333333]但很多水友反应该方法不好做,其中代表性问题有:[/color][/font][font=&][color=#333333]氨氮高于总氮的测定结果;[/color][/font][/color][font=&][color=#333333]按道理来说,氨氮包含于无机氮,而无机氮包含于总氮中。[/color][/font][font=&][color=#333333]但在实际测定中,氨氮总氮的情况还是很常见的。[/color][/font][font=&][color=#333333]对于这种现象来说,一般看法是样品中氨氮含量较高时,加入碱性过硫酸钾,在碱性条件下形成氨水,氨水挥发生成氨气,从比色管中释放出来,导致测定的总氮量只包含了部分氨氮,从而低于氨氮含量。[/color][/font][font=&][color=#333333]因此,利用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法处理样品时,可以在所有样品都加入过硫酸钾溶液后,统一加盖。这样就给氨氮含量较高的样品中氨氮以氨气形式挥发出来创造了时间。[/color][/font][font=&][color=#333333]当然,也有操作人员采用双管消解法。即将样品加入比色管用无氨水稀释至10mL后,将碱性过硫酸钾加入另一小试管中,再将装有碱性过硫酸钾的小试管放入比色管中,小试管顶部的高度应超出比色管中的试样液面以避免样品处于碱性环境,盖上比色管盖后,再进行比色管内两种液体的混合。[/color][/font][font=&][color=#333333]但双管法在实际操作过程中过于繁琐,测试结果也不是很理想。[/color][/font][font=&][color=#333333]其实,针对氨氮总氮这个问题应该如HJ636-2012的征求意见稿所说,“不应该仅仅停留在总氮测定本身上,而是应该从测定总氮和氨氮两者之间存在的一些联系上查找原因”,“在不断完善总氮测定的过程中,还应同步完善氨氮测定中包括实验用水、器皿、试剂和实验环境,使两者同步远离氮的污染,才能保证测定结果的正确性。”转自食品伙伴网[/color][/font]

  • 石油产品中氮含量

    石油的主要元素组成是碳和氢,二者合计约占96~99%,其余1~4%是硫、氮、氧及微量金属元素。石油中的氮含量一般比硫含量低一个数量级,通常在0.05~0.5%范围内波动。同硫化物一样,石油中的氮化物含量虽然很低,但对于石油化工生产确有着很重要的意义。许多研究表明,油品中的氮化物是导致油品在贮存过程中生成胶质并产生沉淀的主要因素之一,因而对油品的质量及使用性能有着直接的影响;在催化重整工艺过程中,若原料油中的氮含量偏高,能使催化剂中毒,活性下降,导致轻质油品的产率降低,造成经济损失;另一方面,油品中的氮化物在油品使用过程中会变成氮氧化物,造成环境污染,危及人类的健康。总之,随着加工原油的变重及对产品质量要求的提高,随着炼油工1~4向石油化工的延伸,工艺上对氮含量的控制日趋严格,对氮含量测定方法的要求也越来越高。

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  • 技术资讯:水中的氨氮含量测定方式
    氨氮(NH3—N)以游离氮(NH3)或(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的PH值和水温。当PH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。 水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐,甚至继续转变为硝酸盐。水中氨氮的测定一般都采用纳氏试剂光度法,氨与碘化汞钾的碱性溶液反应,生成淡黄到棕色的配合物碘化氨基合氧汞,选用410-425nm波段进行测定,测出吸收光度,用标准曲线法来得出水中的氨氮含量。不过这种方法的低检出限为0.25mg/L,测定上限为2mg/L,需要注意的是合成物的颜色深浅与氨氮的含量成正比,所以大家在检测之前可以根据颜色的深浅来进行粗略的估计。当干扰较多或氨氮含量较少时,大家可以采用蒸馏法,使氨从碱性溶液中成气态逸出来进行检测,不过这种方法操作复杂,精密度和准确度都比较差。
  • 分析水质中氮含量主要成分是在于几方面
    水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。  目前,国标针对水质中氮的分析主要分总氮、氨氮、硝态氮、凯氏氮4个方面。  1、总氮  总氮是指可溶性及悬浮颗粒中的含氮量(通常测定硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨几大部分有机含氮化合物中氮的总和)。可溶性总氮是指水中可溶性及含可过滤性固体(小于0.45μm颗粒物)的含氮量。总氮是衡量水质的重要指标之一。  总氮的测定方法,一是采用分别测定有机氮和无机氮化合物(氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)后加和的办法。二是以过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮转变为硝酸盐后,通过离子选择电极法对溶液中的硝酸根离子进行测量,也可以用紫外法或还原为亚硝酸盐后,用偶氮比色法,以及离子色谱法进行测定。  2、氨氮  氨氮是指游离氨(或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形态存在的氨。pH较高,游离氨的比例较高;反之,铵盐的比例高。  氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。  氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强。  常用来测定氨的两个近似灵敏度的比色方法是经典的纳氏试剂法和苯酚-次氯酸盐法;滴定法和电极法也常用来测定氨;当氨氮含量高时,也可采用蒸馏-滴定法。(国标有纳氏试剂法、水杨酸分光光度法、蒸馏-滴定法)  3、凯氏氮  凯氏氮是以凯氏法测得的的含氮量。它包括氨氮和在此条件下能被转化为铵盐而测定的有机氮化合物。此类有机氮主要指蛋白质、胨、氨基酸、核酸、尿素以及大量合成的,氮为负三价的有机氮化合物。不包括叠氮化合物、联氮、偶氮、腙、硝酸盐、腈、硝基、亚硝基、肟和半卡巴腙类含氮化合物。由于水中一般存在的有机化合物多为前者,因此,在测定凯氏氮和氨氮后,其差值即称之为有机氮。  测定原理是加入硫酸加热消解,使有机物中的胺基以及游离氨和铵盐均转变为硫酸氢铵,消解后的液体,使呈碱性蒸馏出氨,吸收于硼酸溶液,然后以滴定法或光度法测定氨含量。测定凯氏氮或有机氮,主要是为了了解水体受污染状况,尤其在评价湖泊和水库的富营养化时,是个有意义的指标。  4、硝态氮  1).硝酸盐  水中硝酸盐是在有氧条件下,各种形态含氮化合物中稳定的氮化合物,通常用以表示含氮有机物无机化作用最终阶段的分解产物。当水样中仅含有硝酸盐而不存在其他有机或无机的氮化合物时,认为有机氮化合物分解完全。如果水中含有较多量的硝酸盐同时含有其他含氮化合物时,则表示有污染物已经进入水系,水的“自净”作用尚在进行。  硝酸盐氮的测定方法有离子选择电极法、酚二磺酸分光光度法、镉柱还原法、紫外分光光度法、戴氏合金换元法、离子色谱法、紫外法。  其中电极法测量方便,范围宽,而且价格便宜,对水样要求较低;酚二磺酸分光光度法测量范围宽,显色稳定;镉柱还原法适用于水中低含量硝酸盐测定;戴氏合金换元法适用于污染严重并带深色水样;离子色谱法需要专用仪器,但可于其他阴离子联合测定。  2).亚硝酸盐  亚硝酸盐是氮循环的中间产物。亚硝态氮不稳定,可以氧化成硝酸盐氮,也可以还原成氨氮。因此,在测定其含量的同时,并了解水中硝酸盐和氨的含量,则可以判断水系被含氮化合物污染的程度及自净情况。  水中亚硝酸盐的测定方法通常采用重氮-偶联反应,使生成红紫色染料。该方法灵敏度高、检出限低、选择性强。重氮试剂选用对氨基苯磺酰胺和对氨基苯磺酸,偶联试剂为N-(1-萘基)-乙二胺和α-萘胺(有毒),N-(1-萘基)-乙二胺用得较多。  亚硝酸盐氮的测定方法有N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法、萃取分光光度法、离子色谱法、气相色谱法等。(国标采用N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法、气相色谱法等)
  • 蛋白质含量测定新方案——排除假蛋白氮(NPN)的干扰
    不法商人添加非法添加物的根本原因是,本来劣质产品中蛋白质含量就很低,需要添加用凯氏定氮法查不出的含氮物质充数。因为现行的凯氏定氮蛋白质测定方法局限于:只能测试总有机氮含量,而非特定的蛋白质中氮含量,因此,方法缺陷被不法商人所投机利用,使伪劣产品蒙混达标。 传统上,蛋白质的测定一直采用凯氏定氮法。该法的误区是:通过氧化还原反应,把低价氮氧化并转为氨盐,再通过氨盐中氮元素的量换算成蛋白质的含量。凯氏定氮针对有机氮化合物,主要是指蛋白质,aa,核酸,尿素等N3-化合物。非蛋白质的含氮化合物,,如三聚氰胺等,在凯氏定氮过程中,被同样消化成(NH4)2SO4,造成蛋白值虚高,我们统称这些化合物为假蛋白氮(NPN)。 从食品安全控制可靠性上考虑,解决问题的根本方法,是直接测试食品中的真蛋白质含量。因为,如果能够一次直接测定食品中真蛋白质含量,那么就堵住了市场监管上的漏洞,使伪劣产品无所遁形。因此添加假蛋白质物质,如三聚氰胺等就毫无意义了。区别蛋白质与NPN的意义在于可以获得真实准确的蛋白质含量。从根本上解决了问题,厂商只能提供达标产品。这对需要进行蛋白质检测行业如食品、饲料及蛋白研究和管理领域具有重要的价值。呼吁中国国家有关部门将真蛋白质检测尽快纳入预防性安全监控标准。 1.食品行业的蛋白质问题 监控食品加工过程中的所有流程节点,包括原料采购、浓缩、勾兑、干燥、储存等。如假劣奶粉的危害就在于产品未达到国家蛋白标准限定,但在&ldquo 国标&rdquo 的凯氏定氮法检测后通过检测,其原因就在于搀加大量的NPN,造成蛋白质含量虚高。所添加的NPN大部分是化工产品,严重威胁食品安全。 2.饲料行业的蛋白质问题 饲料行业同样面临NPN造成的危害。例如最近引起社会关注的三聚氰胺。三聚氰胺含氮量达66%,白色无味,与蛋白粉外观相似,是被不法厂商大量使用的NPN。与&ldquo 瘦肉精&rdquo 、&ldquo 苏丹红&rdquo 等少数违禁添加剂一样,损害动物机体健康,并最终通过食物链转移到人体内。三聚氰胺高温下会形成氰化物,长期或反复接触对肾脏器官形成巨大损害。 3.其他研究领域的蛋白质问题 植物原料中NPN的含量随季节、地域及品种变化很大。精确检测蛋白质含量,排除NPN干扰对于保证科学研究的严谨性具有重要意义。 美国CEM 公司的真蛋白质SPRINT分析仪,是目前唯一的真蛋白质测试仪,其主要特点: 1.直接测量&ldquo 真蛋白质&rdquo ,而非总氮含量 2.所有类型样品检测(液体、固体、粉末状、奶油、肉类、坚果类、谷物、种子等); 3.测量时间只需两分钟;全自动操作,无需有经验的化学家; 4.对三聚氰胺等非法添加剂,不会产生错误的蛋白质测量结果,精确性和准确度等优于凯氏定氮法; 5.对非氮蛋白质的测定无需校准,直接测量; 6.无需化学试剂;相比目前的检测方法,具有更低的操作成本;http://www.analyx.com.cn/products/list.asp?classid=122
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