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菁染料
仪器信息网菁染料专题为您提供2024年最新菁染料价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括菁染料参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的菁染料您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合菁染料相关的耗材配件、试剂标物,还有菁染料相关的最新资讯、资料,以及菁染料相关的解决方案。
菁染料相关的方案
软饮料和酒精饮料中合成染料的鉴别与测定(LUMEX毛细管电泳法)
人工合成色素广泛用作饮料、化妆品等的着色剂,由于它具有一定毒性,因此对其进行分析测定具有极其重要的意义。该方法允许通过毛细管电泳对软饮料和酒精饮料样品中的合成染料进行鉴定和测定。毛细管电泳法测定合成染料是基于它们在电场作用下在窄石英毛细管中的微分迁移。染料的鉴定和定量测定是通过测量在波长254 nm处或215nm处的紫外吸光度进行测定的。
【核酸染料选择】远慕教您选择符合实验要求的核酸染料
核酸染料是一种灵敏、稳定和相对安全的荧光核酸染色试剂,是生物实验中不可或缺的一分子,尤其是在核酸检测相关试验中,所以核酸染料对于分子生物学相关专业的学生来说并不陌生,该如何选择适合自己使用的核酸染料呢?
20种偶氮染料固相萃取应用报告
偶氮染料是现染料市场中品种数量上最多的一种染料,由染料分子中含有偶氮基而得名。这类染料会发生还原反应形成致癌的芳香胺化合物,因此部分偶氮染料遭到禁用。同时,偶氮染料对水环境的污染也备受关注。本实验使用Sepaths全自动固相萃取仪对水中20种偶染料进行萃取富集,并对萃取效果进行了检测。本文建立了Sepaths全自动固相萃取净化GC-MS测定偶氮染料固相萃取分析方法。回收率均在68%~94%之间,该方法简便可靠,适用于纺织品轻工等行业。
梅特勒托利多染料行业解决方案
在染料行业,梅特勒托利多提供全产业链解决方案。从染料研发过程中的合成工艺优化、动力学参数演变、结晶过程监控,到工艺放大环节的量热分析,最终成品的水分含量测试、色度控制,梅特勒托利多提供精确自动化的解决方案;同时对于生产环节的称重及料罐参数检测,也能够实现连续、精确、可靠的监测。
偶氮染料对氯苯胺 固相萃取应用报告
偶氮染料是现染料市场中品种数量上最多的一种染料,由染料分子中含有偶氮基而得名。这类染料会发生还原反应形成致癌的芳香胺化合物,因此部分偶氮染料遭到禁用。同时,偶氮染料对水环境的污染也备受关注。本实验使用Sepaths全自动固相萃取仪对水中对氯苯胺进行萃取富集,并对萃取效果进行了检测。本文建立了Sepaths全自动固相萃取净化GC-MS测定偶氮染料固相萃取分析方法。回收率均在68%~94%之间,该方法简便可靠,适用于纺织品轻工等行业。
新型荧光材料——TADF染料 Ⅱ的制备
2014年山东大学宋锋玲教授团队曾开发出一款TADF荧光染料,由于解决了一般染料疏水性问题,因此被广泛用于生物成像,尤其是活细胞的时间分辨荧光成像中。但这种一代TADF染料(Ⅰ)的发光信号,在大气和水环境中很容易被氧气和水猝灭,导致成像信号强度发生损失,这一点也成为宋教授团队一直以来的攻克重点。近日,好消息传来,宋教授团队巧妙采用纳米封装法对一代TADF染料进行升级,成功制备出新型荧光材料——TADF染料 Ⅱ,解决了信号猝灭问题。
偶氮染料邻甲苯胺固相萃取应用报告
偶氮染料是现染料市场中品种数量上最多的一种染料,由染料分子中含有偶氮基而得名。这类染料会发生还原反应形成致癌的芳香胺化合物,因此部分偶氮染料遭到禁用。同时,偶氮染料对水环境的污染也备受关注。本实验使用Sepaths全自动固相萃取仪对水中邻甲苯胺进行萃取富集,并对萃取效果进行了检测。本文建立了Sepaths全自动固相萃取净化GC-MS测定偶氮染料固相萃取分析方法。回收率均在68%~94%之间,该方法简便可靠,适用于纺织品轻工等行业。
偶氮染料联苯胺 固相萃取应用报告
偶氮染料是现染料市场中品种数量上最多的一种染料,由染料分子中含有偶氮基而得名。这类染料会发生还原反应形成致癌的芳香胺化合物,因此部分偶氮染料遭到禁用。同时,偶氮染料对水环境的污染也备受关注。本实验使用Sepaths全自动固相萃取仪对水中联苯胺进行萃取富集,并对萃取效果进行了检测。本文建立了Sepaths全自动固相萃取净化GC-MS测定偶氮染料固相萃取分析方法。回收率均在68%~94%之间,该方法简便可靠,适用于纺织品轻工等行业。
纳米封装法+荧光染料+荧光寿命
纳米封装法其实是一个常规方法,即通过对荧光染料分子进行包裹,从而隔绝氧气。但在本研究中,宋教授团队别出新意,他们在包裹时进行了特殊处理,最终得到不一样的结果首先,研究人员制备出 TADF 染料分子 。• 接着,将 TADF 染料 共价锚定在 SiO2 纳米颗粒内部 。不同之处就在这里,研究人员最终选择锚定在内部而非外部,因为经过多次实验,他们发现:将 TADF 染料 锚定在外部时,信号依旧猝灭;相反,锚定在内部却能解决这一问题 。最终,研究人员基于上述方法,制备出一种新型荧光材料 TADF 染料 ⅡⅡ(研究人员将之命名为 NP 2 从而实现毫秒级的发光寿命。
使用QCM-D改进染料敏化太阳能电池
可再生能源在如今的社会中越来越被人们所重视,而染料敏化太阳能电池(DSSC)是一种可以替代传统太阳能电池的,新型,具有潜在市场的新型能源。对于染料敏化太阳能电池来说,敏化染料在二氧化钛上的吸附至关重要,因为牵涉到光电转化效率,所以说理解敏化染料的吸附机理可以有助改进电池。本文使用石英晶体微天平(QCM-D)成功的表征了敏化染料的吸附。
偶氮染料4-氯邻甲苯胺固相萃取应用报告
偶氮染料是现染料市场中品种数量上最多的一种染料,由染料分子中含有偶氮基而得名。这类染料会发生还原反应形成致癌的芳香胺化合物,因此部分偶氮染料遭到禁用。同时,偶氮染料对水环境的污染也备受关注。本实验使用Sepaths全自动固相萃取仪对水中4-氯邻甲苯胺进行萃取富集,并对萃取效果进行了检测。本文建立了Sepaths全自动固相萃取净化GC-MS测定偶氮染料固相萃取分析方法。回收率均在68%~94%之间,该方法简便可靠,适用于纺织品轻工等行业。
全自动电位滴定仪测定染料氯离子含量
一、介绍染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物,由于现在使用的颜料都是人工合成的,所以也称为合成染料。染料和颜料一般都是自身有颜色,并能以分子状态或分散状态使其他物质获得鲜明和牢固色泽的化合物。本例通过JH-T5全自动电位滴定法测定一种直接黄染料的氯离子含量。
纺织品中的偶氮染料检测解决方案
人们的生活水平在日益改善,消费意识也在不断加强,一些高质量、多功能的服装越来越受到消费者的青睐。偶氮染料(azo dyes,偶氮基两端连接芳基的一类有机化合物)是纺织品服装在印染工艺中应用最广泛的一类合成染料,用于多种天然和合成纤维的染色和印花,也用于油漆、塑料、橡胶等的着色。在特殊条件下,它能分解产生20多种致癌芳香胺,经过活化作用改变人体的DNA结构引起病变和诱发癌症,该类染料通常无色无味,不能通过人体的感觉器官感知,甚至不能通过洗涤等方式来减轻其危害。偶氮检测是国际环保要求的必检项目之一,标准规定被检产品中不得含有种偶氮染料中间体,若检测出其中一种即为不合格产品。
导电聚邻苯二胺的合成及在染料敏化太阳能电池中的应用
制备了聚邻苯二胺, 并将其作固体传输材料应用在染料敏化太阳能电池中。用光电化学方法研究了染料酸性湖蓝、聚邻苯二胺(PoPD)、二氧化钛(TiO2) 纳米晶电极以及用酸性湖蓝和PoPD 复合敏化TiO2 纳米晶膜电极的光电化学行为。用聚邻苯二胺作为固体电解质, 染料酸性湖蓝, 组装了电池, 初步测定了TiO2/ 酸性湖蓝/ PoPD 电极作为光阳极的光电化学电池的工作特性曲线, 测得Voc=0.43V, Isc=0.378mA。
使用ACQUITY QDa快速准确分析纺织品中的染料
使用Waters ACQUITY QDa 质谱检测器以更高的灵敏度和选择性分析纺织品中的偶氮和分散染料。向第三方检测机构和相关质量监督部门提供更高效和更具有性价比的纺织品中分散染料和偶氮染料的分析解决方案。
膨润土原矿在染料废水处理中的应用研究(二)
考察了火山沉积岩型膨润土原矿对亚甲基蓝溶液的脱色处理效果,发现2min 后染料试液在夏子街样品上脱色率近99%,12min后染料试液在各矿上均达到了87%以上的脱色率,除安吉与高州样品外,其他样品上染料试液脱色率达97%以上。
膨润土原矿在染料废水处理中的应用研究(三)
考察了火山沉积岩型膨润土原矿对亚甲基蓝溶液的脱色处理效果,发现2min 后染料试液在夏子街样品上脱色率近99%,12min后染料试液在各矿上均达到了87%以上的脱色率,除安吉与高州样品外,其他样品上染料试液脱色率达97%以上。
膨润土原矿在染料废水处理中的应用研究(一)
考察了火山沉积岩型膨润土原矿对亚甲基蓝溶液的脱色处理效果,发现2min 后染料试液在夏子街样品上脱色率近99%,12min后染料试液在各矿上均达到了87%以上的脱色率,除安吉与高州样品外,其他样品上染料试液脱色率达97%以上。
岛津:GCMS检测纺织品中禁用偶氮染料
偶氮染料方法用于各种产品的着色剂,诸如纺织品、纸张、皮革、食品和化妆品等。早期研究已经证实,偶氮染料在环境中能经不同途径还原降解为胺类物质,其中有些苯胺、联苯胺衍生物为众所周知的致癌物和怀疑具有致癌性的物质,对人类健康与环境构成极大的影响与危害。因此,对偶氮染料及其代谢还原反应生成的胺类化合物必须进行监测,以充分评估其人类和环境的潜在危害。目前已知的芳胺的分析方法有分光光度法、薄层色谱法、气相色谱法、高效液相色谱法、色谱-质谱联用色谱法和毛细管电泳法。本文介绍了气相色谱质谱联用仪对纺织品中的18种禁用芳香胺定性和定量分析。
PCR生物实验常用的染料使用说明
PCR生物实验常用的染料介绍
番茄酱中 10 种工业染料的测定
随着科学技术的不断进步,有一些不法商贩为了降低番茄酱的生产成本,提高番茄酱的卖相,非法添加一些工业染料来获得利润,置民众的健康于不顾,产生了诸如“苏丹红”、“罗丹明 B”等重大食品安全事件。为此,我国卫生部于2008 年公布的第一批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》中已明确指出工业染料为非食用物质。
三种核酸染料的比较研究(GelRed应用)
Gelred是一种更安全、更灵敏的核酸染料,可以取代EB应用于PFGE。制定了使用Gelred进行PFGE染胶的标准方案,用于PulseNetChina网络的PFGE分析。
番茄酱中10种工业染料的测定
食用着色剂是使食品着色和改善食品色泽的物质,通常有食用合成色素和食用天然色素两大类。在食品加工过程中,为求得食品色泽艳丽或保持原有色泽,增进人们食欲并提高食用价值,往往需要添加着色剂。而工业染料是用于纺织品、皮革制品以及木制品着色的物质, 以偶氮型和蒽醌型结构为主, 长期使用会产生致敏或致癌作用。随着科学技术的不断进步,有一些不法商贩为了降低番茄酱的生产成本,提高番茄酱的卖相,非法添加一些工业染料来获得利润,置民众的健康于不顾,产生了诸如“苏丹红”、“罗丹明 B”等重大食品安全事件。为此,我国卫生部于2008 年公布的第一批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》中已明确指出工业染料为非食用物质。
新疆膨润土原矿在染料废水处理中的应用研究
本文用紫外分光光度法研究了新疆三种典型的膨润土原矿以及浙江两种膨润土原矿(作为对照)对亚甲基蓝溶液的脱色处理效果,结果表明12min后染料试液在各矿样上均达到了85%以上的脱色率。其中新疆三种膨润土原矿在2min时脱色效果就达98%以上,到12min时更高达99%以上。而浙江两种膨润土原矿上染料废水的处理率在2min时分别只有74.2%和67.4%,在12min时分别为87.86%和87.58%。新疆膨润土原矿处理废水能力明显强于浙江两种样品。联系新疆和浙江膨润土样品的物理化学性质和染料脱色效果发现,影响膨润土样品吸附的因素主要有膨润土d001值、CEC、内表面积以及pH值;而膨润土的物化特性对样品吸附的速率影响较大。新疆样品优良的物化性质使其对染料废水的脱色效果明显好于浙江样品。
CT-1Plus自动电位滴定仪测定染料氯离子含量
染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物,由于现在使用的颜料都是人工合成的,所以也称为合成染料。染料和颜料一般都是自身有颜色,并能以分子状态或分散状态使其他物质获得鲜明和牢固色泽的化合物。本例通过电位滴定法测定一种直接黄染料的氯离子含量。
番茄酱中10种工业染料苏丹 红Ⅰ的测定
本文对手册中的样品的前处理方法进行了研究,对比发现乙腈的提取效果更好,回收率更高;滤膜材质对红2G的测试结果的影响很大,聚四氟乙烯材质的滤膜对工业染料的吸附较小,能够提高测试结果的准确性;定容溶剂对红2G峰展宽有较大影响,提高定溶液水相的比例有助于降低红2G的峰扩散效应,提高红2G的灵敏度和检出限。
番茄酱中10种工业染料酸性 橙Ⅱ的测定
本文对手册中的样品的前处理方法进行了研究,对比发现乙腈的提取效果更好,回收率更高;滤膜材质对红2G的测试结果的影响很大,聚四氟乙烯材质的滤膜对工业染料的吸附较小,能够提高测试结果的准确性;定容溶剂对红2G峰展宽有较大影响,提高定溶液水相的比例有助于降低红2G的峰扩散效应,提高红2G的灵敏度和检出限。
番茄酱中10种工业染料的测定
本文对手册中的样品的前处理方法进行了研究,对比发现乙腈的提取效果更好,回收率更高;滤膜材质对红2G的测试结果的影响很大,聚四氟乙烯材质的滤膜对工业染料的吸附较小,能够提高测试结果的准确性;定容溶剂对红2G峰展宽有较大影响,提高定溶液水相的比例有助于降低红2G的峰扩散效应,提高红2G的灵敏度和检出限。
纺织品禁用偶氮染料测定中样品前处理方法
禁用偶氮染料的检测原理,是用不同的方法把织物上的染料萃取下来,并进行还原分解,产生的芳香胺具有致癌性,再对还原产物用气-质联用仪(GC-MSD)或液相色谱仪(HPLC-DAD)进行检测,分析裂解后的产物,从而进行定性或者定量。本文对检测样品前处理进行了系统的归纳,并就一些注意事项进行了整理,方便实验工作者操作的准确性以及样品间的平行性的保证。
LCMS-Q-TOF快速定性筛查古代纺织物中的16种染料成分
本文利用岛津超高效液相色谱-四极杆飞行时间串联质谱仪,建立了古代纺织物中16种染料成分的鉴别和确认方法。使用LabSolutions insight 建立了16种染料成分的高分辨二级质谱库,根据精确质量数进行鉴别,并使用二级质谱库及典型二级碎片离子丰度比进行确认。通过一针进样,同时完成目标物的定性筛查,可快速确认古代纺织物中可能含有的染料类别。
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