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酮替芬
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酮替芬相关的方案
离子色谱法测定铜粉中的卤素离子
用离子色谱法测定了铜粉中卤素的含量。采用酸溶法溶解固体铜粉样品以提取其中的卤化物, 然后分别除去过量的铜离子和硫酸根离子, 排除干扰, 以达到进样要求。优化了溶解酸、H2O2 及其用量、淋洗液及流速等实验条件。该方法加标平均回收率为97. 4% ~ 102. 1%, 可用于实际铜粉样品的测定。
弗尔德仪器:通过声波显微镜研究纯金属钛粉和钛粉以及铁-铜合金的纳米晶体机械性能
众所周知机械研磨的方法是制备纳米晶体粉末合金的通用方法。材料的机械特性通过高频声波显微镜研究。对于合金来说,事实证明经典的声波公式可用于计算铁-铜纳米晶体的弹性恒量。
微波消解聚醚醚酮粗粉
聚醚醚酮(PEEK)是在主链结构中含有一个酮键和两个醚键的重复单元所构成的高聚物,属特种高分子材料。具有耐高温、耐化学药品腐蚀等物理化学性能,是一类半结晶高分子材料,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料,可与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料。一般采用与芳香族二元酚缩合而得的一类聚芳醚类高聚物。这种材料在航空航天领域、医疗器械领域(作为人工骨修复骨缺损)和工业领域有大量的应用。为检测聚醚醚酮粗粉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。
睿科仪器:全自动固相萃取-高效液相联用测定小麦粉和玉米粉中的玉米赤霉烯酮
本应用文章参考GB 5009.209-2016《食品中玉米赤霉烯酮的测定》中第一法,采用免疫亲和柱净化,高效液相色谱联用技术检测,建立了大麦粉及玉米粉基质中对玉米赤霉烯酮(ZEN)的前处理和检测分析方法,对于ZEN的加标回收率在87.9-104.4%之间。
北京华阳利民:农药三唑酮分子印迹聚合物的识别特性研究
采用分子印迹技术合成了对农药三唑酮有高选择性的印迹聚合物,通过Scatchard 分析研究了印迹聚合物的结构特性. 结果表明,以甲基丙烯酸为功能单体的印迹聚合物,通过氢键作用可以形成两类结合位点. 用多点结合模型计算两类结合位点的离解常数分别为K1 = 7. 89 ×10 - 4 mol/ L , K2 = 3. 53 ×10 - 3 mol/ L. 底物的选择性结合实验表明,该聚合物对三唑酮呈现高度的选择性及识别能力. 为在生物样品中选择富集三唑酮提供了可能性.
解决方案|原子吸收测定铜粉中Ag元素含量
测定铜粉中银元素含量,对于优化铜粉的制备和应用具有重要的意义。本文根据国家标准GB/T 3884.2012中原子吸收光谱仪测定铜粉中银元素含量,并经过检测条件的优化,使用了SavantAA 原子吸收光谱仪测定,该方法具有应用范围广、操作方便等优点,可供相关人员参考。
磷酸化协同超声波处理对玉米淀粉改性的研究
试验研究磷酸化协同超声波处理对玉米淀粉物理性质的影响。比较三聚磷酸钠浓度、超声功率、超声时间、温度4个影响因素对淀粉的交联度、透明度、凝胶强度、糊化特性的影响。试验结果表明:磷酸化协同超声波处理可有效改玉米淀粉交联度、透明度,凝胶强度和淀粉糊化特性。磷酸化协同超声波可以有效对玉米淀粉进行改性。
UV-1100分光光度法测定天丝铜氨混纺产品的混纺比
UV-1100分光光度法测定天丝铜氨混纺产品的混纺比UV-1100分光光度法测定天丝铜氨混纺产品的混纺比UV-1100分光光度法测定天丝铜氨混纺产品的混纺比
替普瑞酮与其异构体在ChromCore C30上的分离
选用ChromCore C30反相色谱柱,在简便的水/乙腈溶液条件下对该类物质进行梯度洗脱,替普瑞酮及其异构体以及杂质成分均拥有良好的分离度和峰型,适合这类化合物的分离检测。
差分脉冲溶出伏安法测定葡萄酒中痕量铜
本实验用差分脉冲溶出伏安法(DPS)来测定葡萄酒中痕量铜。采用汞电极并结合差分脉冲法测量。在电解过程中,铜离子被还原成铜单质并与悬挂的汞滴相结合形成汞齐。然后通过阳极方向的电位扫描进行测量。与汞滴结合的金属被氧化从而以离子形式重新扩散进入溶液中。可检测到ppb级,快速、灵敏度高、成本低。
ICP-MS对锂电池正极粉末中铜颗粒含铜颗粒数量的测定分析
本文介绍了珀金埃尔默公司的NexION 1000G测定锂电池正极粉末中铜颗粒/含铜颗粒数量的实验过程与结论分析。
采用 HPLC 快速筛选镇痛药和非甾体类抗炎药的方法
最早记载的治疗疼痛的一些方法包括使用镇痛药。希波格拉底首次报告了采用柳树皮减轻炎症。1763 年4 月25 日,Edward Stone 向皇家学会致信论述了他针对使用柳树皮药物治疗发烧病人的观察结果。1827 年,Johann Andreas Buchner 首次分离出了柳树皮的活性成份。1829 年,法国化学家Henri Leroux 改进了提取工艺,1897 年,德国化学家Felix Hoffmann 将水杨酸转化为乙酰水杨酸,命名为阿司匹林,从而开启了药理学的新纪元。其它非甾体类抗炎药(NSAID) 从20 世纪50 年代逐渐得到发展。NSAID 是一类具有解热镇痛作用的药物,并且较大剂量时具有抗炎作用。作为镇痛药,NSAID 的独特之处在于不具有催眠作用,因此,它们被用作麻醉剂的非成瘾性替代品。阿司匹林、布洛芬和萘普生是这类药物中最为突出的代表,在大多数国家被作为非处方药使用。对乙酰氨基酚和非那西丁几乎不具有抗炎作用,因此不能视为NSAID。
玉米粉中玉米赤霉烯酮含量的免 疫亲和柱法(Copure® 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱)
免疫亲和柱净化(Copure® 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱,3 mL)上样:将 20 mL 上样器连接于免疫亲和柱上端,取待净化样品1 mL 以 1-2 滴 / 秒的速度通过免疫亲和柱,弃掉流出的液体。淋洗和洗脱:加入 20 mL 水淋洗柱子,分两次淋洗,弃掉流出的液体;抽干小柱;加入 3 mL 甲醇缓慢洗脱亲和柱,流速约为 2-3 秒 / 滴。重新溶解:50℃下氮吹至近干,加 1 mL 50% 乙腈水溶液溶解,0.22 µ m 滤膜过滤,供 HPLC 分析。
玉米粉中玉米赤霉烯酮检测的固相萃取方法
玉米赤霉烯酮(zearalenone, ZEN)是一种由镰刀菌产生的非甾体类真菌毒素,常存在于受镰刀菌污染的谷物中(小麦、玉米、燕麦和大麦等)。作为常见的饲料霉菌毒素,玉米赤霉烯酮是世界范围内污染农作物最严重的霉菌毒素之一。当畜禽采食了被玉米赤霉烯酮污染的饲料后,会产生肿瘤、雌激素和免疫抑制作用等不利影响,通过动物性食品危及人类的健康。因此,精准快速地检测饲料及饲料原料和食品中玉米赤霉烯酮含量,对于保证食品安全具有重要的意义。
机械合金法制备过饱和铌铜固溶体
机械合金化可以制备高强度和高导电性的合金。在研究中,铜中添加5、10和20 at.%Nb,使用行星球磨仪机械合金化。Cu–Nb相图显示了固态互溶力低到可以忽略,但高能球磨可大大扩展固溶区。此前,有人观察到铌在研磨过程中部分溶解在铜晶格中。本实验表明,如果采用适当的机械合金化方法,溶解极限可以扩展到高达10at.%Nb的过饱和铜固溶体。使用扫描电镜和透射电子显微镜(TEM)以及X射线衍射(XRD)分析观察了粉末微观结构的变化。在Cu–5at.%Nb和Cu–10at.%Nb的情况下,30小时碾磨后获得均匀的单相组织元素Nb不再被检测到,表明形成了亚稳态过饱和Cu-Nb固溶体。
利用SFC和双监测PDA和FTIR纯化薄荷油中的香芹酮
我们使用SFC与PDA检测器和FTIR光谱仪作为双重监测系统,以便在洗脱和分级过程中实时选择性监测目标化合物香芹酮。PDA提供了关于分离的广泛信息,但不能区分柠檬烯和香芹酮。关键词:萜烯,精油净化,薄荷油,柠檬烯,香芹酮,二氧化碳,SFC,FTIR,富集HPLC-FTIR
关于玉米赤霉烯酮快速定量检测解决方案
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701玉米赤霉烯酮含量快速检测仪可8分钟定量快速定量检测出玉米中玉米赤霉烯酮含量,实验所需仪器、试剂、辅助设备由深圳市芬析仪器制造有限公司一站式提供
天津兰力科:由铅、钛乙醇盐配合物制备纳米PbTiO3 粉体
在0. 03 mol/L (Bu4N)Br的乙醇溶液中, 电解钛片4 h, 然后电解铅片2 h, 每隔30 min加入0. 1 mL乙酰丙酮, 制得铅、钛金属醇盐. 采用红外、拉曼光谱测试结果表明, 纳米PbTiO3前驱体结构中含有acac2(乙酰丙酮基) , 可以有效克服团聚现象. 经差热2热重分析、X射线衍射、电子透射显微镜测试表明, 凝胶经乙醇洗涤、真空干燥24 h后粒径为10 nm 700 ℃煅烧2 h制得纳米PbTiO3 粉体, 粒径在10~15 nm.
上海禾工科学仪器:RP2HPLC 测定不同月份康定鼠尾草根中隐丹参酮、丹参酮Ⅰ 、丹参酮ⅡA 的含量
0. 9997) ,平均回收率为98. 6 %。康定鼠尾草根中隐丹参酮、丹参酮Ⅰ、丹参酮ⅡA 的含量八月份较高。方法可作为康定鼠尾草根中隐丹参酮、丹参酮Ⅰ、丹参酮ⅡA的含量测定的方法。
玉米面粉中玉米赤霉烯酮的提取与检测
本方法参照GB 5009.209-2016 食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定 第一法 液相色谱法,适用于粮食和粮食制品、酒类、酱油、醋、酱及酱制品、大豆、油菜籽、食用植物油中玉米赤霉烯酮的提取与检测。ChromCore 120 C18色谱柱适用于玉米赤霉烯酮的检测,SelectCore ZEA免疫亲和柱高度专一的选择性,净化样品的同时,回收率也大于95%。
蒽酮法测定植物组织中可溶性糖与淀粉
1.蒽酮乙酸乙酯试剂:取分析纯蒽酮1g,溶于50ml乙酸乙酯中,贮于棕色瓶中,在黑暗中可保存数星期,如有结晶析出,可微热溶解。 2.浓硫酸(比重1.84)。
D210塔筒体泄漏原因分析
采用化学成分分析、金相检验和断口分析等方法,对304L钢D210塔筒体泄漏原因进行了分析。结果表明:D210塔筒体泄漏原因是由于氯离子的存在而产生应力腐蚀开裂所致。由于敏感材料、应力腐蚀环境及应力三个条件共同存在,在一定温度下使其产生应力腐蚀裂纹,裂纹起始于筒体外壁角焊缝处,而后向内壁扩展,最终穿透筒壁,致使该塔筒体在角焊缝处产生破裂泄漏。
三重四极杆液质分析人体血浆中左炔诺孕酮
左炔诺孕酮(Levonorgestrel)是一种常用的长效雌激素类避孕药本方法介绍了用赛默飞世尔科技TSQ Quantum Access分析人体血浆中左炔诺孕酮的检测方法。
【CEM】儿童玩具中双酚A和邻苯二甲酸酯的样品制备、提取和分析
美国已开始限制某些邻苯二甲酸酯在儿童产品中的使用。消费品安全委员会已发布了这些受监管的邻苯二甲酸酯的测试方法。双酚A的监管仍在讨论中。本研究检查了从当地折扣店或“一元”类型商店购买的26件儿童玩具中的邻苯二甲酸酯和BPA含量。
微量气体流量计用于笑气镇痛系统/麻醉机检漏测试
微量气体流量计用于笑气镇痛系统/麻醉机检漏测试1、笑气是什么?笑气又称一氧化二氮N2O气体,是一种无色有甜味的气体,有轻微麻醉作用,在医学领域,常用于减轻患者的不适和焦虑。2、为什么要对笑气镇痛系统进行检漏?笑气镇痛系统的管路一般与医院的中心管路连接,除了笑气管路以外,医院的中心管路还与其它气体管路比如氧气管路连接。当笑气镇痛系统进行工作时,需要往系统内通入一定量的笑气与氧气,二者进行混合后再给患者使用。理想情况下,通入的笑气是不会进入氧气管路再进入医院中心管路的。但实际上,由于种种原因,笑气会少量进入医院的中心管路。当不需要笑气的患者进行吸氧时,这部分笑气会随着氧气供给患者,从而导致一些副作用比如头晕、恶心甚至更严重的情况发生。鉴于上述原因,有必要检测通入笑气时,单位时间内,进入氧气管道的笑气量。3、微量气体流量计如何检漏笑气?我们先将笑气进气口通入一定的气体,然后关闭阀门。将氧气口与微量气体流量计的进气口通过气体管连接。观察单位时间内比如1个小时,从氧气口泄露的气体量,如果超过一定的气体体积,则评判泄漏量超标,仪器存在风险。低于一定的气体体积,则评判泄漏量在允许范围内,仪器是安全的。RTK自主研发生产的微量气体流量计(SGMC)非常适合笑气镇痛系统检漏。具有如下特点:(1)仪器显示屏直接示数,选配软件自动实时记录、存储数据;(2)直接测量气体体积,无需换算;(3)测量精度0.03 mL或者0.1 mL可选,在常压下测试,无需启动压力;(4)操作简便,只需要气体管连接即可进行测试;(5)通道数可以串联拓展,特别适合多组平行试验,提高测试效率。洛克泰克仪器股份公司(RTK公司)是国家高新技术企业,基于自主知识产权研发生产了超微量气体流量计SGMC、化学催化产氢系统等产品,均已发表相关SCI研究论文,欢迎大家垂询!
丙酮沸程的检测实验方法
丙酮(acetone),又名二甲基酮,是一种有机物,分子式为C3H6O,为最简单的饱和酮。常温常压下为一种有薄荷气味的无色可燃液体 。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发,化学性质较活泼。在工业上主要作为溶剂,用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中,也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料,也常常被不法分子做毒品的原料溴代苯丙酮。 丙酮的沸程的检测方法标准是按照GB/T7534这个标准进行检测的,自动馏程沸程测定仪SH6536(盛泰)就是严格按照GB/T7534这个标准研发制造的,采用的全自动测定方法,自动判定,自动出结果,自动打印。大屏显示实验状态和界面。
液体颗粒计数器在甲基比洛烷酮(NMP)中颗粒管控的实践与方案
甲基比洛烷酮(NMP)中颗粒管控的问题。企业生产的重要环节,确保甲基比洛烷酮的质量至关重要。为了实现这一目标,我们引入了普洛帝PMT-2液体颗粒计数器这一先进工具。这款计数器采用独特的激光散射技术,能快速准确地检测甲基比咯烷酮中微小颗粒的数量和大小。而且,它不仅精度高,而且操作简便,极大地提高了检测效率。
顶空分析技术在乳粉包装内部气体含量测试中的应用
顶空分析技术在乳粉包装内部气体含量测试中的应用摘要:乳粉多采用充气包装形式,包装内的气体成分及含量对乳粉的质量具有重要影响,也是乳粉充气包装的重要指标。本研究利用HGA-03顶空气体分析仪分别跟踪测试了罐装乳粉、袋装乳粉共4种乳粉样品包装中氧气、二氧化碳、氮气的含量,结果显示#1、#3号乳粉样品采用了充氮包装,#2号样品为气调包装,#4号样品为普通空气包装;随着储存时间的增加,#3样品乳粉包装中的氧气浓度逐渐增加,其余3种乳粉包装中的气体含量基本保持不变。进一步证明了HGA-03顶空气体分析仪的测试效率高,试验耗时短,试验数据的稳定性及重复性好。关键词:顶空分析、乳粉包装、气体含量测试了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
黄体酮在ChromCore120C8上的分离(中国药典2020)
中国药典要求黄体酮的系统适用性溶液色谱图中, 黄体酮峰与相对保留时间约为1.1的降解产物峰之间的分离度应大于4.0 。采用纳谱分析5μ m的ChromCore AQ C18色谱柱对黄体酮系统适用性溶液和供试品溶液进行分离和检测, 主峰峰形良好, 周围无干扰杂峰, 该方法操作简单, 灵敏度高, 重复性好, 符合药典要求, 可用于黄体酮中有效成分的分离和测定, 为该药物的质量保证提供检测依据。
黄体酮-UHPLC在ChromCore120C8上的分离(中国药典2020)
中国药典要求黄体酮的系统适用性溶液色谱图中, 黄体酮峰与相对保留时间约为1.1的降解产物峰之间的分离度应大于4.0 。采用纳谱分析1.8μ m的ChromCore 120 C8色谱柱对黄体酮系统适用性溶液和供试品溶液进行分离和检测, 主峰峰形良好, 周围无干扰杂峰, 该方法操作简单, 灵敏度高, 重复性好, 符合药典要求, 可用于黄体酮中有效成分的分离和测定, 为该药物的质量保证提供检测依据。
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