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波美计

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波美计相关的方案

  • 蜂蜜波美度来判断蜂蜜等级是否掺假
    可以看出波美度糖度计的仪器,能准确快速的方便蜂蜜的波美度判断仪器能快速判定蜂蜜中是否掺了水,从而为广大生厂商和广大消费提供一个科学数据来判断蜂蜜等级品质的工具。
  • 便携式密度计的应用场景及优势
    1. 密度比重的测量: 取代液体玻璃浮计法(如: 密度计/比重计、石油计、酒精计、糖量计、玻璃石油密度计等),密度瓶/比重瓶法和天平法。直接数字显示密度(单位: g/cm3, lb/gal(US), lb/gal(IP))、相对密度(t/t)、温度补偿后密度、温度补偿后相对密度。2. 石油产品的测量: 内建美国石油协会(API)换算表,显示15°C或60°F的石油密度或API度数,可作为原油、燃油和润滑剂的质量管理。动植物油脂的密度或比重测定。香料香精的密度或相对密度测量。3. 食品饮料的测量: 白利糖度/含糖量(Brix%),波美比重计度数或柏拉图度数。啤酒、白兰地、威士忌、俄得克、葡萄酒、白酒,酒精度的测定。酒精含量可显示: 20°C或15°C的体积百分数或质量百分数(V/V%、m/m%)、美制酒精强度标准(US proof)、英制酒精强度标准(UK proof)。4. 电镀液或助焊剂的浓度控制测定,蓄电池电解液硫酸浓度的重量百分比。输入密度或比重与浓度的换算式,直接显示出浓度值(如: 酸碱溶液浓度,溶剂浓度,重波美度,轻波美度或牛奶度等)。
  • 微波消解低汞触媒
    汞触媒作为电石法生产聚氯乙烯工序的催化剂,能使反应加快、控制反应方向或产物构成,而不影响化学平衡。在生产过程中产生的废汞触媒,具有浸出毒性和腐蚀性,分解后的汞常温下即可蒸发,毒性极大,一旦排入环境中,将极大地破坏环境平衡,造成环境污染。随着技术的进步,低汞触媒在保持汞触媒的原有优势下,能够降低汞的排放,替代普通汞触媒已成为趋势。对于低汞触媒中汞含量的检测是非常必要的,我们采用微波消解作为前处理的方法,可以实现样品的快速、完全消解,同时微波消解的密闭环境可以减少汞的流失,提高对汞含量测定的准确性。
  • 微波消解低汞触煤
    传统的高汞触媒,其中的氯化汞含量都是在10.5%-12.5%之间。2007年由科创公司首先推出低汞触煤产品,随着近几年汞资源的缺乏,低汞触媒的推广受到越来越多的重视。一些政策也相继发布,同时市场上出现了很多种低汞触煤。本文用微波消解方法对市场上某种低汞触煤进行前处理,消解后的溶液再通过电位滴定来测定其中的氯化汞含量,应用此方法可简单准确的得到低汞触煤中氯化汞的含量。
  • 微波消解低汞触煤
    传统的高汞触媒,其中的氯化汞含量都是在10.5%-12.5%之间。2007年由科创公司首先推出低汞触煤产品,随着近几年汞资源的缺乏,低汞触媒的推广受到越来越多的重视。一些政策也相继发布,同时市场上出现了很多种低汞触煤。本文用微波消解方法对市场上某种低汞触煤进行前处理,消解后的溶液再通过电位滴定来测定其中的氯化汞含量,应用此方法可简单准确的得到低汞触煤中氯化汞的含量。
  • 微波消解测定煤炭中铅、镉、砷、汞、铍
    【标准】根据国家标准《GB/T16658-2007 煤中铬、镉、铅的测定方法》,测定煤中各元素的前处理方法主要有干法和湿法,这两种方法的实验过程复杂、步骤繁琐、试剂消耗量大。在本文以原煤为实验样本,结合微波消解仪的性能特点,总结出操作简便、消解时间短、试剂消耗量少的微波消解法。
  • 天津兰力科:平行催化氢波法测定非甾体抗炎药尼美舒利
    在KH2 PO42Na2HPO4 (pH 6124 ±011)支持电解质中, N 2(42硝基222苯氧基苯基) (尼美舒利, nimesu2lide)甲基磺酰胺产生1个催化氢波,峰电位Ep = - 1120 V ( vs. SCE) 。加入K2 S2O8后,该催化氢波被催化,峰电流增加约20倍,峰电位基本不变,产生1个较灵敏的平行催化氢波。其二阶导数峰峰电流i″p与尼美舒利浓度在410 ×10 - 7 ~810 ×10 - 6 mol/L范围内呈线性关系( r = 01988 6, n = 9) ,检出限为210 ×10 - 7 mol/L。该方法可用于药物制剂中尼美舒利含量的测定。
  • 煤矿微波消解仪解决方案
    利用微波消解仪密闭高温高压原理,配合混合类强酸试剂,对难溶煤矿矿产样品进行完全消解,验证煤矿矿产样品在微波消解领域中的应用。
  • 微波消解低汞触媒
    汞触媒作为电石法生产聚氯乙烯工序的催化剂,能使反应加快、控制反应方向或产物构成,而不影响化学平衡。在生产过程中产生的废汞触媒,具有浸出毒性和腐蚀性,分解后的汞常温下即可蒸发,毒性极大,一旦排入环境中,将极大地破坏环境平衡,造成环境污染。随着技术的进步,低汞触媒在保持汞触媒的原有优势下,能够降低汞的排放,替代普通汞触媒已成为趋势。对于低汞触媒中汞含量的检测是非常必要的,我们采用微波消解作为前处理的方法,可以实现样品的快速、完全消解,同时微波消解的密闭环境可以减少汞的流失,提高对汞含量测定的准确性。
  • 微波消解吲哚美辛原料药
    吲哚美辛适用于解热、缓解炎性疼痛作用明显,故可用于急、慢性风湿性关节炎、痛风性关节炎及癌性疼痛 也可用于滑囊炎、腱鞘炎及关节囊炎等 能抗血小板聚集,故可防止血栓形成,但疗效不如乙酰水杨酸 治疗Behcet综合征,退热效果好 用于Batter综合征,疗效尤为显著 用于胆绞痛、输尿管结石引起的绞痛有效 对偏头痛也有一定疗效,也可用于月经痛。为检测吲哚美辛原料药中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 微波消解奥美沙坦酯氢氯噻嗪片
    奥美沙坦酯氢氯噻嗪片,每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg,是一种较理想的抗高血压药物。其对各型高压均有较好疗效,其突出特点是半衰期较长,可以在一天内有效控制血压。选择微波消解对奥美沙坦酯氢氯噻嗪片样品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 微波消解奥美沙坦酯氢氯噻嗪片
    奥美沙坦酯氢氯噻嗪片,每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg,是一种较理想的抗高血压药物。其对各型高压均有较好疗效,其突出特点是半衰期较长,可以在一天内有效控制血压。选择微波消解对奥美沙坦酯氢氯噻嗪片样品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 微波消解煤矸石
    煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO等以及微量稀有元素,如镓、钒、钛、钴。本文通过微波消解方法对煤矸石进行前处理,有利于后期快速准确测定其含有的元素含量。
  • 煤、煤灰、标煤及标灰的微波消解方法
    煤是一种可燃的黑色或棕黑色沉积岩,这样的沉积岩通常是发生在被称为煤床或煤层的岩石地层中或矿脉中。因为后来暴露于升高的温度和压力下,较硬的形式的煤可以被认为是变质岩,例如无烟煤。煤主要是由碳构成,连同由不同数量的其它元素构成,主要是氢,硫,氧和氮。本文章介绍了煤的消解方法
  • 微波消解煤矸石
    煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO等以及微量稀有元素,如镓、钒、钛、钴。本文通过微波消解方法对煤矸石进行前处理,有利于后期快速准确测定其含有的元素含量。
  • 微波消解煤灰
    煤灰是煤燃烧后形成的一种黑色的粉末,可用作肥料。主要成分SiO2、Al2O3、Fe3O4、FeO、还有少量的CaO、MgO等。煤灰具有吸附、净化、催化等作用,所以在实验室中可以用煤灰代替很多药品进行各种实验,在日常生活中可以用于救生,净化污水,生产中可以作肥料和改良酸性土壤,在环境保护中可以用来处理工业废水等等。若使用的煤灰中重金属超标,则会对土壤造成污染,未来检测煤灰中的重金属含量,我们采用微波消解的方法进行前处理,此方法消解迅速,酸污染性,空白值低,有利于后续检测。
  • 煤飞灰元素测定的微波消解
    煤飞灰是煤炭工业化利用过程中,尤其是煤气化过程中,产生的低价值废物,各煤化工企业每年产生大量的无法利用的低值煤飞灰,这些煤飞灰常常会被进行掩埋处理,造成了严重的资源浪费、环境污染和人体健康。煤飞灰中金属的迁移转化研究、环境健康风险评价以及煤飞灰稳定化、无无害化处理,都需要准确测定元素组成及含量。煤飞灰颗粒中有较多的硅铝氧化物和黏土矿物,而细颗粒中则含有较多金属氧化物,且粗颗粒中石英所占矿物比例相当高,因此运用传统的消解方法不能完全消解此类样品,本文采用微波消解方法能够将煤飞灰样品彻底消解,微波消解方法,具有处理时间短,消解效果好,空白值低等优点。
  • 微波消解煤灰
    煤灰是煤燃烧后形成的一种黑色的粉末,可用作肥料。主要成分SiO2、Al2O3、Fe3O4、FeO、还有少量的CaO、MgO等。煤灰具有吸附、净化、催化等作用,所以在实验室中可以用煤灰代替很多药品进行各种实验,在日常生活中可以用于救生,净化污水,生产中可以作肥料和改良酸性土壤,在环境保护中可以用来处理工业废水等等。若使用的煤灰中重金属超标,则会对土壤造成污染,未来检测煤灰中的重金属含量,我们采用微波消解的方法进行前处理,此方法消解迅速,酸污染性,空白值低,有利于后续检测。
  • 碱溶--微波热解在提取粉煤灰中硅铝的应用
    摘要 本文采用微波消解碱溶法对粉煤灰中硅铝的溶出规律进行了研究,考察了粉煤灰热处理温度、碱浓度、溶出时间、溶出温度等因素对粉煤灰中硅、铝溶出量的影响。并将微波消解与压力反应釜实验进行对比。关键词:微波热解、碱溶、粉煤灰、硅铝溶出
  • 微波消解硬脂酸镁
    硬脂酸镁为白色轻松无砂性的细粉,微有特臭,与皮肤接触有滑腻感,在水、乙醇或乙醚中不溶,主要用作润滑剂、抗粘剂、助流剂。特别适宜油类、浸膏类药物的制粒,制成的颗粒具有很好的流动性和可压性。在直接压片中用作助流剂,还可作为助滤剂、澄清剂和滴泡剂,以及液体制剂的助悬剂、增稠剂。为检测硬脂酸镁中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 人纤溶酶/抗纤溶酶复合体(PAP)ELISA试剂盒
    人纤溶酶/抗纤溶酶复合体(PAP)ELISA试剂盒人纤溶酶/抗纤溶酶复合体(PAP)ELISA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纤溶酶/抗纤溶酶复合体(PAP)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纤溶酶/抗纤溶酶复合体(PAP)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纤溶酶/抗纤溶酶复合体(PAP)抗原、生物素化的人纤溶酶/抗纤溶酶复合体(PAP)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纤溶酶/抗纤溶酶复合体(PAP)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
  • 普析:微波-酶法制备RS3型玉米抗性淀粉工艺参数优化研究
    运用响应面法,对微波-酶法制备RS3型玉米抗性淀粉的工艺参数进行优化。α-淀粉酶酶解的优化工艺参数为:液料比4:1,酶解温度为85 ℃,酶解时间10 min,酶浓度1.68 U/g淀粉;微波糊化的优化工艺参数为:功率1.26 kW,加热温度92 ℃,加热时间1 min;普鲁兰酶脱支优化工艺参数为:酶浓度4.13 NPUN/g淀粉,酶解温度53.31 ℃,,酶解时间3.26 h。按上述工艺参数制备的抗性淀粉得率为13.45%。
  • 人糖原磷酸化酶同工酶II(GP-II)检测试剂盒
    人糖原磷酸化酶同工酶II(GP-II)检测试剂盒人糖原磷酸化酶同工酶II(GP-II)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糖原磷酸化酶同工酶II(GP-II)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糖原磷酸化酶同工酶II(GP-II)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糖原磷酸化酶同工酶II(GP-II)抗原、生物素化的人糖原磷酸化酶同工酶II(GP-II)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糖原磷酸化酶同工酶II(GP-II)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
  • 人凝血酶/抗凝血酶复合体(TAT)ELISA试剂盒
    人凝血酶/抗凝血酶复合体(TAT)ELISA试剂盒人凝血酶/抗凝血酶复合体(TAT)ELISA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凝血酶/抗凝血酶复合体(TAT)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凝血酶/抗凝血酶复合体(TAT)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凝血酶/抗凝血酶复合体(TAT)抗原、生物素化的人凝血酶/抗凝血酶复合体(TAT)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凝血酶/抗凝血酶复合体(TAT)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
  • FOXBOX呼吸代谢技术助力右美托咪定治疗COVID19重症患者研究
    据SSI呼吸代谢技术官网2022年1月20日最新参考信息,镇静剂右美托咪定可能有助于治疗重症监护中的新冠肺炎患者——但它如何影响呼吸和血压?右美托咪定可维持一定程度的镇静状态,有利于降低机体的氧耗率,改善氧合。来自日本牙科大学的科学家采用Foxbox呼吸代谢技术构建了如下图所示的镇静大鼠呼吸与血压测定装置,进行右美托咪定对自主呼吸成年大鼠心肺调节影响研究。
  • 超声与微波协同作用对转谷氨酰胺酶交联的乳清蛋白结构和功能特性的影响
    在本研究中,超声(400W,U)、微波加热(75°C,15分钟,M)和超声的协同作用在此基础上,我们对分离乳清蛋白(WPI)进行了微波加热(UM)预处理,以研究和比较它们对转谷氨酰胺酶(TGase)诱导的WPI的结构、理化和功能特性的影响。从尺寸排除色谱法的结果可以看出,三种物理预处理方法都能促进TG酶交联WPI中聚合物的形成,其聚合物数量按U、UM和M预处理的顺序增加。在三种物理方法中,M预处理对TG酶诱导的W P I 的结构和功能特性影响最大。此外,与TG酶诱导的WPI,M处理的TPI(M-WPI-TGase)的 -螺旋和β - 转 角 被减少了。7.86%和2.93%,而其β-sheet和不规则卷曲则增加了15.37%和7.23%。M-WPI-TGase的Zeta电位、乳化稳定性和发泡稳定性分别提高了7.8%、59.27%和28.95%。本实验表明,M是一种比U、UM对WPI更有效的预处理方法。这可以促进其与TG酶的反应并改善其功能特性。
  • 湖泊沉积样芯细菌脱镁叶绿素a用于重建半混合(Meromixis)
    湖泊富营养化及半混合现象(Meromixis)严重威胁世界范围内的淡水资源和生物多样性,由于相关方面的长期观测数据匮乏,很难评估湖泊半混合现象是由于人类活动影响、气候变化、自然生态系统发展因素、或以上因素综合作用的结果。Christoph Butz等(2016)利用高分辨率高光谱成像(分辨率70× 70μ m/pixel)技术,对波兰Jaczno湖沉积样芯(长度260厘米)细菌脱镁叶绿素a(Bphe a)进行了高分辨率(微米级或亚层级、季节级分辨率)分析研究,结合CoreScanner XRF元素分析Mn/Fe,以此推断在过去120年中湖泊半混合与缺氧水层发生、发展过程,研究结果发表于2016年《Global and Planetary Change》(Sedimentary Bacteriopheophytin a as an indicator of meromixis in varved lake sediments of Lake Jaczno, north-east Poland, CE 1891–2010)。
  • 人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)检测试剂盒
    人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)检测试剂盒人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)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凋亡信号调节激酶I(ASK-1)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凋亡信号调节激酶I(ASK-1)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凋亡信号调节激酶I(ASK-1)抗原、生物素化的人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)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凋亡信号调节激酶I(ASK-1)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。
  • 人激肽释放酶11(KLK 11)检测试剂盒
    人激肽释放酶11(KLK 11)检测试剂盒人激肽释放酶11(KLK 11)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激肽释放酶11(KLK 11)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激肽释放酶11(KLK 11)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激肽释放酶11(KLK 11)抗原、生物素化的人激肽释放酶11(KLK 11)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激肽释放酶11(KLK 11)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。
  • 微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法 测定煤中砷和磷
    利用硝酸和过氧化氢的混合体系于高压密闭微波消解仪中消解试样,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定煤中的砷和磷。微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法的砷检出限为0.0054μ g/g、磷检出限为0.00034%。该方法操作简便、快速,通过测定标准物质,其检测值和标准值基本一致,测试相对标准偏差小于5%,可满足煤中砷和磷的准确测定。
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