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庚醛

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庚醛相关的论坛

  • 庚醛反应物

    大家有没有进过庚醛,不久之前进了庚醛单体,发现里面杂质很多,特别是51和72左右各有两个大峰,不知道是什么东西。

  • 关于食品添加剂新品种碳酸铵、6-甲基庚醛等9种食品用香料新品种和焦亚硫酸钠等2种食品添加剂扩大使用范围的公告(2017年第1号)

    [b]关于食品添加剂新品种碳酸铵、6-甲基庚醛等9种食品用香料新品种和焦亚硫酸钠等2种食品添加剂扩大使用范围的公告(2017年第1号)   根据[b]《食品安全法》[/b]规定,审评机构组织专家对食品添加剂新品种碳酸铵、6-甲基庚醛等9种食品用香料新品种和焦亚硫酸钠等2种食品添加剂扩大使用范围的安全性评估材料审查并通过。  特此公告。  附件:  1. [url=http://file2.foodmate.net/wenku/20170228w60.pdf]食品添加剂新品种碳酸铵[/url]  2.[url=http://file2.foodmate.net/wenku/20170228w60.pdf]6-甲基庚醛等9种食品用香料新品种[/url]  3. [url=http://file2.foodmate.net/wenku/20170228w60.pdf]焦亚硫酸钠等2种食品添加剂扩大使用范围[/url]备注:食品添加剂新品种:碳酸铵食品用香料新品种 :6-甲基庚醛N-(2-异丙基-5-甲基环己基)环丙基甲酰胺4-羟基-4-甲基-5-己烯酸γ-内酯糠基2-甲基-3-呋喃基二硫醚4-癸烯酸2-(4-甲基-5-噻唑基)乙醇丙酸酯4,5-辛二酮5-羟基癸酸乙酯己二酸二辛酯食品添加剂扩大使用范围:焦亚硫酸钠葡萄糖酸-δ-内酯[/b][align=right]  国家卫生计生委[/align][align=right] [/align]  2017年2月6日[b][/b]

  • 检测2.4-庚二烯醛时遇到的问题

    检测2.4-庚二烯醛时遇到的问题

    2016年前几个月都是在忙着测样,属于历史遗留问题,到现在爆发了,觉得很严重,所以样品量陡增。在检测中遇到很多问题,现在有点时间,可以慢慢和大家一起讨论讨论了。这次说说2.4-庚二烯醛的问题,样品是一个供应商的,名字就不说了。一进仪器,就发现更本不是2.4-庚二烯醛这个东西,质谱图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603170958_587212_1060664_3.png谱库检索后发现相似度最高的为:4-Methyl-1,3-heptadiene 。而真正2.4-庚二烯醛的质谱图为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603170958_587213_1060664_3.png完全不是一个东西。原料停用,同时联系供应商。供应商的答复很无语,他们早知道这个货不是我们需要的2.4-庚二烯醛,却因为错误已经造成,所以秘而不宣。现在我们发现了,他们很光棍的承认了。根据供应商提供的工艺:丙醛和巴豆醛反应生成2.4-庚二烯醛,他们认为这个未知物为:2-甲基-2.4-己二烯醛,不是谱库检索得到的那个。不管是哪个物质,总之不是我们需要的啊。这无语的供应商。当然这其中也有公司自己的责任,原料检验把关不严。现在新近的原料,都得经过GCMS分析,定性后才能入库。

  • 香精样品中的反应物1 缩醛反应

    香精样品中的反应物1 缩醛反应

    缩醛(acetal) 香精中会用到乙醇、异丙醇、丙二醇、苄醇、丙三醇等溶剂,以及里面会用到许多醇的原料,例如己醇,己烯醇,丁二醇,苯乙醇等。如果香精里面含有醛类化合物,就非常容易和这些醇反应生成缩醛。在无水条件下,醛和醇生成缩醛的反应很迅速。(1)醛类和乙醇反应生成二乙缩醛http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171005_372918_1615838_3.jpg最简单的例子:乙醛和乙醇反应生成乙缩醛(乙醛二乙缩醛),质谱图如下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171008_372920_1615838_3.jpg图 1 乙醛的质谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171009_372921_1615838_3.jpg图 2 乙缩醛的质谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171012_372922_1615838_3.jpg图 3 丁醛二乙缩醛的质谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171023_372923_1615838_3.jpg图 4 庚醛二乙缩醛的质谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171024_372924_1615838_3.jpg图 5 己烯醛二乙缩醛的质谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206171043_372933_1615838_3.jpg图6 橙花醛醛二乙缩醛的质谱图 饱和直链脂肪醛的质谱一般不出现分子离子峰,但有M-1离子。从上面看103离子随着脂肪酸的分子量增大而增大,成为基峰。还有[font=Times New R

  • 未知物定性求助帖

    这个是一个未知物,标签是庚醛PG溶液,进样后的谱图中40分钟后的峰图都不认识,求助帮忙解析!

  • 【资料】2,4,6-三(全氟庚基)-1,3,5-三嗪 的作用及使用方法

    [em0807]我们收到岛津寄过来的东西,其中有个叫做2,4,6-三(全氟庚基)-1,3,5-三嗪的药品,谁知道这是干什么用的啊,怎么用?还有就是一般情况下它是什么状态的,我发现药品瓶里面什么也没有,就只是在瓶子的壁上有类似晶体的东西

  • ‘香味浓重’其实是多环芳香烃等有毒气体,你知道不?

    对于大多数人来说,面包房或者烤鸭店诱人的食物香味可谓“沁人心脾”,但是,长期闻浓重的香味不仅会让人嗅觉下降,而且有可能引发哮喘,甚至癌症。据《全聚德烤鸭香味活性化合物分析及其气相色谱指纹图谱研究》论文分析结果表明,烤鸭关键香味活性化合物为:3-甲基丁醛、己醛、二甲基三硫化合物、(略)醛、2-甲基丁醛、辛醛、庚醛、2-甲基-3-呋喃硫醇、糠硫醇等诸多化合物。以3-甲基丁醛为例,接触其蒸气可引起胸部压迫感、上呼吸道刺激、眩晕、头痛、恶心、呕吐、疲倦无力等。看到这些,你还敢在面包房或烤鸭炉前驻足久留吗?

  • EVO MA 10 和 Quanta 250, 哪一个更实用一点

    FEI 给推荐了Quanta 250。之前FEI给推荐的Quanta 250FEG,他们可能没有搞清我们的预算。十分抱歉。ZEISS给推荐了EVO MA 10。楼下有兄台给推荐了FEI的Inspect。请问哪款设备更实用,效果更好一些? 我们领导要求售后服务要好,后期的备件不要太贵,因为对SEM实在是外行,领导又不给时间仔细研究,所以希望不吝赐教。

  • KIC智能测温仪X5:恮面升级,助力您的工作更槁效

    KIC智能测温仪X5:恮面升级,助力您的工作更槁效

    [b]强大的质保承诺[/b]KIC智能测温仪X5以其础色的性能和可靠性而闻名。我们为该产品提供长达2年的质保服务,让您购买无后顾之忧。不论是使用过程中遇到问题还是硬件出现故障,我们将提供专业的技术支持和帮助解决您的困扰。[b]精致升级硬件设计[/b]KIC智能测温仪X5经过精心设计和升级,具备耐受更高电压峰值、适应各种电池或USB供电等特点。新一代的电子线路设计使得设备更加稳定可靠,并且在日常繁重使用下依然表现础色,确保可以满足您对设备可靠性的需求。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307281034527758_7017_5802683_3.jpg!w690x517.jpg[/img][b]智能软件自动优化[/b]与其他同类产品相比,KIC智能测温仪X5拥有更宪进、更智能化的软件功能。它内置了自动选择犹质炉子设置方案的算法,在使用过程中会根据实际需求自动调整设置,确保您可以始终获得蕞佳的测温效果。这个智能化的功能大大简化了使用过程,并提高了工作效率。[b]恮方位支持服务[/b]KIC智能测温仪X5除了础色的硬件性能和智能软件外,我们还为用户提供恮面的支持服务。不论是初次安装设置,技术问题咨询还是针对特定应用场景的支持,我们都将竭诚为您解答疑问,并帮助您充分发挥设备的潜力。KIC智能测温仪X5以其强劲、精致的硬件设计和智能软件功能,在质量、稳定性和便利性方面都处于领宪地位。无论是在生产线上进行温度监控还是在实验室中进行精密实验,它都将成为您可靠而有效的合作伙伴。现在就选购KIC智能测温仪X5吧!让它助力您工作更槁效![b]苏州仁恩机电科技有限公司[/b]是专业的半导体设备和电子制造解决方案供应商,总部位于苏州。在过去的几年里,我们与众多的客户建立了密切的合作关系,并赢得了他们的信任和赞誉。如果您正在寻找可靠的半导体设备供应商,请联系我们。

  • 保留指数与文献上对照总是不一致

    保留指数与文献上对照总是不一致

    各位前辈们好,我最近在做鸡精调味料的风味挥发物,目前计算各物质的保留指数时,与文献上总是不一致,例如:正庚醛 816 文献894; 2,6二甲基吡嗪 832 文献889;苯甲醛 916 文献961。 文献上的保留指数是在这个网站上找的:https://webbook.nist.gov/chemistry/色谱柱是:HP-5MS程序升温条件:进样口温度:250°C;程序升温:50 °C 保持 5min,以 2 °C/min升至 90 °C 保持 5min,再以 10 °C/min 升至 230 °C;载气:氦气;流量:1mL/min;进样方式:不分流进样。计算方法是:RI=100n+100[logtR(X)-logtR(n)]/[logtR(n+1)-logtR(n)]我是直接用保留时间计算的,没有用调整保留时间,可能是这个原因吗,求各位前辈指点迷津。

  • 【分享】《矿泉水才是最好的药》怎样喝水更健康

    作者:[日]藤田纮一郎 【内容简介】  怎样喝水更健康:矿泉水才是最好的药泉水含有丰富的矿物质和人体所必需的微量元素,对人体有特殊的调节作用,这是其他饮用水所不具有的。它含有的各种微量元素可以预防和改善疾病,缺乏微量元素就会引起内分泌系统失调而引发疾病。为什么我们的身体会出现肩酸、体寒、便秘、腹泻、失眠、皮肤粗糙、疲劳、高血压、高血脂、动脉硬化、癌症等其他疑难杂症?归根结底是因为内分泌失调、免疫机制低下!所以要想调节内分泌、增强免疫力,就要补充特定微量元素。最方便最快捷的方法就是饮用矿泉水。 [URL=http://www.upicture.com.cn/down/Software.asp?ID=9222]http://www.upicture.com.cn/down/Software.asp?ID=9222[/URL][IMG]http://www.upicture.com.cn/down/UploadPicture/2009929374561912.jpg[/IMG]前 言  水是药,但矿泉水才是最好的药。  如今,大量的矿泉水出现在市场上,买水喝已经成为一件自然而然的事。这表明越来越多的人渴望喝到健康可口的水。但是,也正因为矿泉水很贴近我们的生活,大家都不去注意它,也不知道喝矿泉水到底有什么健康作用。很多人认为喝水就是用来解渴的,喝矿泉水和其他水没什么大的区别,甚至还有许多人认为市场上的瓶装水都是矿泉水。其实这是一个很大的误解。我们不仅不了解矿泉水,还对矿泉水持有错误的看法。殊不知,矿泉水不仅可以补充多种必需微量元素,而且它还是人体最好的药!  为什么说矿泉水才是最好的药?因为它含有的各种微量元素可以预防和改善疾病。比如,矿泉水中含有的矿物质锶有强壮骨骼、防治心血管疾病之功效;偏硅酸对动脉硬化具有软化作用,对心脏病、高血压、动脉硬化、神经功能紊乱、胃病及胃溃疡等均有一定医疗保健作用,并具有防癌抗衰老的功能;镁是一种催化剂,促使人体中各种酶的形成,具有强心镇静的作用……  根据需求选择矿泉水,并在最适宜的时间饮用水,可以保持身体健康,预防各种疾病,甚至能够起到改善身体状况的功效。  本书不仅会为你介绍水的基本知识、一些让你耳目一新的常识,而且会教你在减肥、缓解疲劳、改善便秘和体寒等各种情况下,如何饮用矿泉水、饮用什么样的矿泉水,以达到调理身体的目的。  另外,本书将介绍在市场上常见的一百多种名牌矿泉水。希望本书能够成为一张帮助你了解如何正确地选择矿泉水、饮用矿泉水,通过喝矿泉水保持身体健康的处方。   东京医科牙科大学名誉教授 藤田纮一郎

  • 每日食物饮用全谷物 营养更丰富

    全谷物。全谷物应该成为每日食物必需,除了含有丰富的营养元素和抗氧化物,其中富含的非水溶性纤维,能够帮助改善便秘,如果想让身体排出毒素的话,最好的选择就是全谷物啦!

  • 现在中国的医院有治疗脑木更的能力吗?

    这几天我遇到上海最有各的大医院转来的病人,没-个把病人丶治好的,几乎都是治得半死不活的,然后转到其他医院去,美其各曰康复治疗。没貝到有溶木全拢木全成功的,也没具到有治脑木更的特效中药。

  • 精细化学品未知成分如何分析?

    精细化学品是指那些具有特定的应用功能,技术密集,商品性强,产品附加值较高的化工产品。在现代分析科学中,样品组成多样性使得样品的全成分分析成为最困难的课题之一。随着科技的进步,人们已不能满足分析化学所带来的“是什么”和“有多少”等定性定量分析基本问题,对样品的分析,则需要提供更全面、更准确的结构和成分表征信息采用简单的分析和操作方法已经不能胜任其综合分析任务,因此,精细化学品成分分析也变得至关重要。您怎么看?

  • 【转帖】全国耕地土壤监测技术规程

    1 范围本规程规定了实施土壤监测过程中监测点的建立、监测的内容、观测记载、分析测试及编写报告的技术规程。本规程适用于全国耕地的土壤监测。2.术语2.1 土壤监测土壤监测指土壤基础地力监测。是通过土壤调查、化验,植株分析,田间作业及作物生长情况与产量记载等方法,对土壤的理化性状和生产能力,进行动态监测。2.2 土壤基础地力耕地土壤的地形地貌、成土母质特征,农田基础设施及培肥水平,土壤理化性状等综合构成的耕地生产能力。2.3 监测点为进行土壤长期定位监测而设置的观测、试验、取样的地块。3 监测点的处理3.1 不施肥处理(空白区)旱地小区面积0.1亩以上,用设置保护行、垒区间小埂等方法隔离 。水稻土小区面积0.05-0.1亩,用水泥板或其它材料作隔板,防止肥、水渗透,隔板高0.6-0.8m,厚0.05m.埋深0.3-0.5m,露出地面0.3m。该处理连续进行三年后停止。蔬菜不设置无肥区。3.2 常规措施处理面积不小于0.5亩或直接用大田定点观测。以当地主要种植制度、种植方式为主(见附录B),耕作、栽培等管理方式、施肥能代表当地一般水平。4 土壤监测内容4.1 气象调查收集气象台哨或记载监测点所在地常年的几项主要气象要素数据。按表1的项目调查与记载。4.2 监测点基本情况的调查与记载4.2.1 土壤环境与农业生产情况拍摄景观照片。按表1的项目调查与记载。4.2.2 基础剖面的观察与记载挖掘基础剖面,采集剖面样,拍摄剖面彩色照片。按表2要求进行剖面形态描述与记载。4.2.3 基础剖面样的采集与化验按剖面发生学层次取样。建点时取样化验一次。化验项目见表24.3 监测农化样的采集与化验农化样分为五年一次和每年一次采集与化验两种形式,在本年度最后一季作物收获后,立即在监测地块采集土样。4.3.1 五年一次农化样采集与化验建点时不分处理区采集土样。以后每五年一次,在常规施肥区采集土样。水稻土按耕层和犁底层,旱地按耕层、亚耕层分层采取混合土样,每一个样要求有20个以上的取样点采土混匀。化验项目见表3。4.3.2 每年一次农化样采集与化验在每年度最后一季作物收获后,立即在监测地块的常规施肥区采集土样。水稻土、旱地只采集耕层,蔬菜地采集耕层和亚耕层土样。每个样要求有20个以上取样点采土混合。化验项目见表34.4 植株样的采集与分析选择主要作物的主栽品种(各大区主要作物见附录B),每种作物在每季作物收获前采集常规施肥区有代表性的植株样本。大株作物取5株以上,小株作物20株以上。果实与茎叶分别分析。(蔬菜不测定养分含量)化验项目见表34.5 测定方法土壤监测测试方法表分析项目 引用标准 测试方法土壤 机械组成 吸管法或比重计法(质地分类参见附录D)容重 环刀法酸碱度 pH计法(水土比1:1)碳酸钙 GB 9835?8 气量法、重量法或容量法交换量 EDTA-铵盐快速法或其它方法有机质 GB 9834?8 重铬酸钾滴定法全氮 GB 7173?7 硫酸-硫酸钾-硫酸铜消煮蒸馏滴定法碱解氮 扩散法全磷 GB 9837?8 氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法有效磷 GB 12297?0 碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法全钾 GB 9836?8 氢氧化钠熔融-火焰光度计法缓效钾 硝酸煮沸浸提-火焰光度计法速效钾 醋酸铵浸提-火焰光度计法速 Cu DTPA浸提-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计法效 Zn DTPA浸提-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计法微 Fe DTPA浸提-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计法量 Mn DTPA浸提-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计法元 B GB 12298?0 沸水浸提-姜黄素比色法素 Mo 极普法或硫氰酸钾比色法植株 全氮 过氧化氢消煮蒸馏法或扩散法全磷 过氧化氢消煮钼锑抗比色法全钾 过氧化氢消煮火焰光度计法主要参考资料:1、《土壤理化分析》,南京土壤研究所,上海科学技术出版社2、《农化分析》,南京农业大学,农业出版社3、《土壤农业化学常规分析方法》,中国土壤学会农业化学专业委员会,科学技术出版社4.6 监测年度的计算方法对于一年两熟、一年三熟或两年三熟制地区,年度计算以冬作前一年的播种整地的时间为始到当年最后一季作物收获为止。对于一年一熟制地区,只种一季冬作(冬小麦)实行夏季休闲或只种一季春作(玉米、谷子、高粱、棉花、中稻)实行冬季休闲的,年度计算以前季作物收获后开始,到该季作物收获为止。种植绿肥与种植其它作物一样处理、观测和记载。4.7 田间作业记载监测员对全年度当日田间作业情况记载在表4上,主要作业内容包括:4.7.1 作物种植记载一年度内每季作物的名称、品种(注明是常规品种或杂交品种)、播期、播种方式、收获期等。4.7.2 耕作耕、耙、中耕、除草时间、次数。4.7.3 施肥基肥、追肥次数和用量,施肥的时间与所处的作物生育时期、方式 (撒施、穴施、条施、根外施等)、肥料品种、化肥有效养分的百分数等。4.7.4 灌排灌溉设施(井、渠、提)、灌水次数、时间、水量,排水方式 (明沟或暗沟)和效果,地面连续降水量(mm)和排除的时间、地下水位降低深度。4.7.5 病虫害防治病虫害种类、发生时间、危害程度、防治方法与防治效果。4.7.6 风、雨、雹、旱、涝、霜、冻、冷等灾害出现的时间及强度。4.7.7 其他对监测地块有影响的自然、人为因素。4.8 作物产量的测定对处理区的每季作物分别进行果实与茎叶产量的测定。果实产量测定可以去边行后实打实收。也可以随机取样测定,全田块取五个以上面积1-2m2(小麦)、5-10m2(玉米)的样方实脱测产。为便于取样,把1-2m2或5-10m2换算成穴数或米垄数。茎叶产量根据小样本进行果实与茎叶重量比的考种数据换算。保证有足够的单株数量,一般穴播作物考种取10穴;条播细秆作物取1米垄;条播粗秆作物取5-10米垄(蔬菜不测产,棉花分籽棉和秸秆测产,并把籽棉折成皮棉)。产量按表5中项目填写4.9 施肥整理与计算一年度内每季作物的施肥情况分别进行整理和计算,按表4中项目填写4.10 监测点年度资料汇总表按监测点年度资料汇总表3项目填写。5 建立耕地土壤监测数据管理系统5.1 国家级耕地土壤监测数据管理系统建立与要求全国农业技术推广服务中心建立国家级耕地土壤监测数据管理系统,该系统要有录入、修改、查询、统计、输出等功能,包括表1、表2、表3中的全部内容。5.2 省级耕地土壤监测数据管理系统建立与要求各地按照全国农业技术推广服务中心建立的国家级土壤监测数据管理系统建立省级耕地土壤监测数据管理系统,内容要包括表1、表2、表3中的全部内容。省级耕地土壤监测数据管理系统主要是为各省录入国家级土壤监测点数据,并上报全国农业技术推广服务中心,并且把省、地、县三级监测点也应当纳入计算机统一管理,以加快数据的传输与处理。6 编写报告6.1 土壤监测年度报告内容6.1.1 主要指当年耕地质量现状评估,并与上年耕地质量状况比较。如土壤养分(有机质、氮、磷、钾)、施肥量(有机肥和化肥)、作物产量的变化分析。6.1.2 通过对各级土壤监测点、肥料试验及有关统计资料等的分析,提出区域性的配方施肥方案,合理利用耕地以及保持和提高耕地质量的措施和对策。6.2 中、长期(五年、十年)耕地质量报告内容6.2.1 不同等级耕地类型的数量变化及现状评估:如吨粮田建设标准和现有的数量;中低产田的标准和现有数量等。6.2.2 耕地质量变化趋势评估,如土壤肥力变化规律,尤其是土壤有机质、氮、磷、钾养分的消长情况;改造中低产田的数量和投入;施肥量(有机肥和化肥)的变化;几种主要耕作制度对耕地质量的影响;作物产量变化;氮、磷、钾肥的肥效变化;耕地增产潜力分析等。6.2.3 提出合理利用耕地以及保持和提高耕地质量的措施和对策。

  • 【求助】FDA中,正庚烷的计算系数

    请问:在21 CFR 175.300中,明文规定在计算正庚烷浸提量的时候要除以一个系数5,那么在21 VFR 177.1580中计算正庚烷提取量的时候也要除以系数5吗(原文上没指出)?

  • 香精样品中的反应物(第四部分) 醛的氧化反应

    香精样品中的反应物(第四部分) 醛的氧化反应附前面三期的目录:香精样品中的反应物(第三部分) 缩酮反应http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130430/4705126/香精样品中的反应物(续1)-酸和醇的酯化反应http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121230/4476168/香精样品中的反应物1 缩醛反应http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120617/4099628/香精样品中的反应物 香精是由多种香原料成分组成的复杂混合物,可能包含溶剂。既然是多种化合物在一起,在存放老化过程,不可避免的会产生某些反应,生产新的物质。这些新物质和原来香精的成分是有关联的,对这些新物质的测定,利用这些信息,就能对原香精的组分更好的还原,使香精剖析更全面准确。下面对一些常见反应做简单介绍。(注:前面GCMS线下活动和后来的帖子或短信中,有网友问我这个问题并希望有讲座或文章介绍,一直没时间做。)先粗略的介绍一下,给一个思考方向。香精一般有下列几种反应:1 缩醛反应2 缩酮反应3 酸和醇的酯化反应4 醛的氧化反应5 氧化反应6 酯交换反应7 皂化酯化反应8 聚合反应9 分解反应10 希夫(Schiff)反应缩醛(1),缩酮反应(2)和酸和醇的酯化(3)反应已经讨论过了,本篇简单讨论(4)醛的氧化反应。 醛的氧化反应由于氧的作用,醛可以氧化成相应的酸。所以醛或含醛的产品有时候需要充氮低温保存。例如乙醛生成乙酸,辛醛生成辛酸,苯甲醛生成苯甲酸,铃兰醛生成铃兰酸,兔耳草醛生成兔耳草酸,桂醛生成桂酸等。一般醛先出峰,酸后出峰(极性柱子的保留时间相差较大,非极性弱极性柱子的保留时间相差较少)。注意醛形成的酸也会和样品里面的醇发生反应生成酯。醛也有还原加氢形成醇的。醛类产品或样品放置时间越久,如果无保护措施的话,里面出现的酸越多。香精的保存时间越长,里面的醛氧化产物就越多。醛的通式为RCHO,醛类容易被氧化成为相应的酸,在醛基C-H处断开,形成C-OH。2R-CHO+O2→2R-COOH 一般情况下,需要催化条件,但脂肪醛、芳香醛、萜烯醛自身存储时候也会生成一定量的酸,在香精中也会有酸的。

  • 正己烷正庚烷难以分开

    请问哪位高手有用10%FFAP on chromosorb WAW 填充色谱柱分析正己烷、正庚烷的谱图(样品谱图和标准谱图都可以)?我是新手看着那些谱图都不知道哪对哪,正己烷和正庚烷貌似根本分不开,请大侠们指教!

  • 正庚烷异构化

    [color=#444444]我做正庚烷异构化,但是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url](氢火焰)总有两三个峰分不开,我试过降低升温速率,也加长过保留时间,都不好,有什么解决办法吗?[/color]

  • 求助!噻吩,正庚烷和甲苯的分离问题!(在线等)

    大家好!我现在甲苯和正庚烷混合(体积比为1:19),然后加入噻吩,噻吩的体积含量为15ppm至1500ppm;我用的是DB-1的色谱柱,FID检测器!但是现在噻吩和正庚烷的峰重叠了,如果噻吩的含量低于500ppm,噻吩峰峰就被正庚烷掩盖了,噻吩就出不了峰了!请问用什么柱子能将噻吩和正庚烷完全分开呢?我只能用FID,没有FPD!很急,请大家帮帮我![em03]

  • 庚子迎新,鼠年纳福!

    [align=center]庚子迎新,鼠年纳福![/align]庚子迎新,鼠年纳福!春节前最后一个工作日了,依然坚守工作岗位的小伙伴们辛苦啦!祝愿大家2020春节快乐!阖家幸福!事事如意!健康常伴![img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em24.gif[/img][img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em24.gif[/img]最后再给小伙伴们提个醒,春节期间外出一定记得戴口罩!戴口罩!戴口罩!重要的事情说三遍!做好个人防护,安全第一!

  • 江阴市耕地环境质量评价

    此文发表于2005年《资源调查与环境》江阴市耕地环境质量评价王明兆  蔡惠忠 周鹤 王鸿欣 季芳江阴市农技推广中心 214431摘要:江阴市在2004年对全市耕地和灌溉水的重金属等污染物质进行了较为全面的调查,通过对土壤和灌溉水进行综合污染分析,结果表明:全市90%以上的耕地污染水平为安全、清洁,符合绿色食品产地条件标准;97%以上的耕地符合或基本符合无公害蔬菜产地环境要求;受污染的耕地面积不足3%,其中,轻污染的占2.08%,重污染的占0.69%。关键词:耕地环境 污染 江阴中图分类号:X820.2  文献标识码:A江阴市位于北纬31°40′34″至31°57′36″,东经119°59′至120°34′30″,北枕长江,南近太湖[1],见图1“江阴市区位图”。为了了解耕地土壤和水环境受污染的状况,摸清耕地土壤及灌溉水的污染程度、主要污染源、污染项目、污染区域等情况,切实了解工业点源污染和农业面源污染对耕地环境质量的影响,江阴市作为“全国耕地地力调查与质量评价”的试点县市之一 ,2004年就全市耕地环境质量进行了调查和分析评价,现报告如下:图1 江阴市区位图 一、耕地环境质量调查方法1、采样的方法与检测项目根据《全国耕地地力调查与质量评价技术规程》的要求,土壤环境样每1-3万亩取一个土样点[2]。由于我市企业较多,有可能引起耕地污染的企业有200多家,其中,环境行为信用等级为红色的企业有35家,环境行为信用等级为黑色的企业有21家。针对我市工业企业的分布特点,在2003年10月至2004年3月,对纺织印染、电镀、化工等企业的周边区域进行了重点取样,加上2001年“973”项目和近二年申报无公害农产品的土壤样品,共收集了144个土样的检测数据,其中,大田土样116个,蔬菜地土样13个,林果地土样15个,每个采样点均使用GPS进行准确定位,见图2“土样采样点分布图”。采样方法为:大田土样采集0~20cm耕层,蔬菜地、林果地土样采集0—25cm耕层。样品检测项目为:大田土样检测pH值、铅、镉、汞、砷、铬,随机抽取少量土样检测六六六、DDT;林果地土样检测pH值、铅、镉、汞、砷、铬、六六六、DDT,随机抽取少量土样检测全盐量、硝酸盐;蔬菜地土样检测pH值、铅、镉、汞、砷、铬、六六六、DDT、全盐量、硝酸盐。针对我市工业企业的布局和灌溉水域的分布,增加了水样数量,全市共取水样30个,分析项目包括:pH值、化学耗氧量(CODcr)、汞、镉、砷、六价铬、铅、氟化物,并随意抽取10个水样检测了六六六、DDT。本次样品的测试单位为中科院南京土壤研究所;汞、砷的测定采用原子荧光法,镉、铅、铬的测定采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法,六六六、DDT的测定采用丙酮、石油醚浸提-硫酸净化-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法;汞、砷、镉、铅、铬检测结果相对偏差的平均值分别为8.13%、1.60%、2.57%、1.15%、3.07%。图2 土样采样点分布图

  • 马桶圈 VS 办公桌 哪里吃饭更安全????

    [color=#f10b00][b]单纯的从微生物学安全角度考虑,抛开面子问题,不考虑别人异样的目光,[/b][/color]如果只有两个午饭地点供你选择,你会选择在马桶圈上吃饭还是办公桌上?([color=#f10b00][size=3][b]单纯的从微生物学安全角度考虑,再次强调[/b][/size][/color])先选择再看楼下的内容!!

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