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妥尔油
仪器信息网妥尔油专题为您提供2024年最新妥尔油价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括妥尔油参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的妥尔油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妥尔油相关的耗材配件、试剂标物,还有妥尔油相关的最新资讯、资料,以及妥尔油相关的解决方案。
妥尔油相关的方案
理解在蒸汽辅助重力排水作业中,脱脂油循环对水/油分离的影响
在蒸汽辅助重力排水(SAGD)作业中,脱脂油回收至游离水分离器(FWKO),往往会导致油水界面水质差和碎屑形成。为了在脱脂油回收的情况下提高水质和破乳效率,有必要了解整个过程中采出水中的油和固体的状态。本文研究了脱脂油对SAGD操作中水/油分离的影响。采用动流式颗粒成像(DOFI)技术,对SAGD工艺从不同容器中收集的采出水中的油和固体浓度、油滴大小以及相关的粒径分布进行了表征。DOFI分析表明,脱脂油的再循环导致更多的油和固体被输送到FWKO、处理器和诱导气浮(IGF)出口水域,最终进入去油过滤器(ORF)。水中含油量的增加导致油滴增多,尤其是在采出水中残留的小油滴增多。这些小油滴比大油滴更难去除,导致水质恶化。脱脂油的循环利用降低了IGF容器的除油效率,增加了ORF过滤器受油和固体颗粒的污染。破乳研究表明,采用双反乳化破乳剂可以改善水质,减轻添加脱脂油后的固体对水质的负面影响。
卡式容量法对丙二醇、甘油中水分含量的测试
本实验通过直接注入对丙二醇、甘油样品进行水含量的测定。当样品为液体时,通常通过直接注入池中来测量样品。脱水甲醇用作滴定溶剂。滴定溶剂可以变成适合溶解样品的组成。这里介绍了通过直接注射法测量丙二醇和甘油的水含量的案例。
不同脱色工艺对茶籽油氧化稳定性的影响
食用油脂一般包括碱炼、脱色、脱臭3个精炼过程,脱色是其中非常重要的环节,不仅可以除去油脂中的色素、还能去除油脂中的金属元素、臭味物质等,从而提升油脂的色泽和品质。目前常用吸附脱色法、脱色剂一般有活性炭、活性白土、硅胶、水凝胶、沸石等,其中最常用的是活性白土和活性炭,活性白土经济,脱色效果好,但脱色后残留土腥味,吸油率高,活性炭能高效吸附色素等物质,但价格昂贵。大多数试验是将两种脱色剂分别使用,并未同时使用。
棕榈油中脱色能力指数DOBI值检测方案(紫外分光光度计)
脱色能力指数 (DOBI) 是用于棕榈油质量控制的分析方法。棕榈油的DOBI值表明样品的氧化速率及棕榈油的易加工性。 DOBI比值越高表明水果越新鲜、成熟、无污染。漂白土与棕榈油一起使用,根据用户和食品制造商的要求将油精炼成可接受的颜色。DOBI值给棕榈油精炼厂提供了使用哪种漂白土以及需要多少漂白土的信息.使用分光光度计可以很容易的测定棕榈油的DOBI值。
北京时代新维油品分析仪新油(绝缘油)注入设备的试验方案
新油(绝缘油)注入设备的试验检验分为三步:1)新油(绝缘油)在脱气注入设备前的检验2)新油注入设备时进行热循环后的检验3)新油注入设备后通电前的检验 北京时代新维是专业做水和油分析仪器的生产厂家 www.timepower.cn
Nexera-e 和ELSD/LCMS-IT-TOF 联用对植物油中的甘油三酯进行全二维分离
Nexera-e使用全二维液相色谱法,具有一维和二维两种不同的分离模式,通过组合多维分离系统,可对常规一维LC难以分离的组分进行分离。蒸发光散射检测(ELSD)方法是将色谱柱中溶出的洗脱液进行蒸发,从而对目标化合物进行微粒化,这种测定散射光的方法对无紫外吸收的甘油三酯检测很有效。
自动热脱附气相色谱- 质谱法分析火场助燃剂汽油成分
文章介绍了利用自动热脱附技术(ATD650)对火灾残留物中的助燃剂进行富集、浓缩、脱附后经PE clarus500气-质联用仪( GC-MS) 进行分析,结合现场燃烧环境运用目标化合物法判定是否含有助燃剂汽油成分。结果表明: 该方法简便易行。
iCAP 7000 Series ICP-OES测定大豆油 中磷元素
大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油,通常我们称之为“大豆色拉油”,是最常用的烹调油之一。GB/T 1535-2017《大豆油》中指出大豆油分为大豆原油和成品大豆油(分为一级、二级、三级)两类。大豆油的保质期最长也只有一年多,因为大豆油除含有脂肪外,在加工过程中还带进一些非油物质,在未精炼的毛油中含有1%-3%的磷脂,0.7%-0.8%的甾醇类物质以及少量蛋白质和麦胚酚等物质,易引起酸败,所以豆油如未经水化除去杂质,是不宜长期贮藏的。从毛油到色拉油,一般需要经过脱胶(脱磷)、脱酸、脱色、脱臭,有些油品还需脱腊等工序的处理。磷脂等胶质的存在,直接影响脱酸、脱色、脱臭等后续加工工序的完成。作为一般的烹调油,从保管及多数地区的烹调习惯即高温烹调来讲,脱磷是必要的。
采用LCMS-9030进行曲妥珠单抗药物二硫键分析
本文采用岛津LCMS-9030高分辨Q-TOF液质联用仪对曲妥珠单抗进行二硫键分析,并结合岛津LabSolutions和Protein Metrics软件进行结果解析。结果显示,在使用胰蛋白酶的条件下,曲妥珠单抗所有9对非冗余的二硫键都得到了鉴定。
北京华阳利民:烟曲霉脱出油品中有机硫的实验研究
摘 要: 用能脱除DBT的烟曲霉经再驯化后同时代谢多种复杂有机硫化合物,尤其是4,6-二甲基二苯并噻吩。烟曲霉对低含硫量的油品脱硫效果显著,48 h脱硫率98%以上 对0#柴油的循环脱硫效果显著,96 h脱硫率90.43%。脱硫烟曲霉环境耐受能力强,可直接应用于脱除石油及其产品中的有机硫。关键词:烟曲霉 硫化合物 油品
玉米、小麦中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定解决方案
本文参考GB5009.111-2016《食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》第二法,采用免疫亲和柱净化,高效液相色谱检测,建立了复杂粮油样品基质中脱氧雪腐镰刀菌烯醇高灵敏度的前处理和分析方法,得到常见粮油样品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的加标回收率在88.9-103.9%之间,RSD值小于10%。
护肤油中大麻二酚含量测定-方法开发
本方法适用护肤油中大麻二酚含量的高效液相色谱检测方法本方法适用护肤油中大麻二酚含量的高效液相色谱检测方法
使用自动圆二色谱法(CD)和荧光光谱法评估曲妥珠单抗和利妥昔单抗的稳定性
圆二色谱法(CD)和荧光光谱法都是研究溶液状态蛋白质构象变化的简单而灵敏的技术。CD光谱测量左旋和右旋圆偏振光吸收的差异。本征荧光光谱法是研究蛋白质结构的一种补充技术。传统上,CD和荧光光谱是使用两种不同的仪器获得的。为了应对这些挑战,我们开发了一种CD和荧光光谱的自动测量系统。该系统由J-1500 CD光谱仪和HTCD-Plus自动CD测量单元以及荧光单色仪组成。使用该系统,我们通过改变尿素浓度和pH值,对曲妥珠单抗(赫赛汀)和利妥昔单抗(RIABNITM)进行了全面的稳定性评估。我们认为,该新系统对候选治疗性抗体的早期筛选特别有用。
全二维气相色谱质谱联用仪对海上漏油溯源的应用
全二维气质联用仪应用于水上溢油样品分析鉴别,可行有效,具有其它类型仪器无法替代的优势。可获得油样丰富的图谱信息,特定样品的指纹图谱,并提取油样中各类生物标志物,从而鉴别各类油样的差异。
凝析油烃类组成全二维分析
本方案旨在开发针对凝析油的气流调制全二维气相色谱方法,仅使用常规色谱检测器(FID)实现对凝析油中轻烃的单体组分定量和全部组分的族类分析。
常见植物油的全二维气相色谱质谱法检验
利用全二维气相色谱?质谱法检验了不同品牌不同种类植物油的脂肪酸成分,通过分析,发现不同品牌同一种类植物油的脂肪酸成分基本一致,而不同种类植物油的脂肪酸成分差异明显,从而提供了鉴别不同种类植物油的依据
地沟油的危害并非来自于“地沟”二字
听到“地沟油”三个字,人们首先会联想食物残渣,潲水横流,脏乱不堪的场景,其实地沟油的最大危害并非来自于“地沟”二字,而是来自“多次加热”和“氧化”,加上大量有毒的黄曲霉毒素。
ATAGO(爱拓)在线折光仪+脱模剂+脱模剂浓度
脱模剂大多数是矿物油或聚硅氧烷(硅油),在模具与工件之间形成一层薄膜,因为脱模剂是张力非常低的惰性物质,既不与模具也不与工件结合,所以工件可以很容易的脱离模具。在一般的锻造开模工艺中对脱模剂的浓度值要求比较严格,通常比例按照100:1配比水溶液,稀释后浓度值范围0.16%-0.40%。脱模剂浓度的高低可以直接决定脱模过程中工件的表面质量,还能确保模具本身的表面不会在脱模过程中损伤,保证模具的使用寿命。
粮油营养与安全检测整体解决方案(第二版)
粮油的质量安全是社会稳定、经济发展、国家安稳的核心和基础。影响粮油质量的因素可分为四个方面,一是有害物质污染,二是添加剂的滥用及非法使用,三是营养成分流失。四是产品品质差异。针对现阶段中国粮油质量问题,岛津分析中心积极开发相关分析应用方法,并收集了部分国内用户公开发布的论文,汇编成《粮油营养与安全检测整体解决方案(第二版)》,希望能对粮油行业的检测工作有所帮助。
热脱附-气质联用法分析环境空气中的二氯二氟 甲烷
本文介绍使用了SCION 2350-2360型二级热脱附并结合SCION GC/SQ气质联用仪,测定空气中地5种挥发性有机物。实验结果可靠且线性良好,仪器运行稳定,灵敏度高,符合《HJ 644-2013环境空气中挥发性有机物的测定》要求。
全二维气相色谱-质谱法检验动植物油
为建立动植物油的全二维气相色谱-质谱分析方法,选用四甲基氢氧化铵(TMAH)的甲醇液(体积比1:50)对样品进行甲酯化衍生,在调制周期为5 s、冷吹流量3 L/min,DB-5MS(30 m× 0.25 mm× 0.25 µ m)为一维柱,BP20(2.5 m× 0.1 mm× 0.1 µ m)为二维柱的条件下,对常见动植物油进行分析,结果显示动植物油中的脂肪酸成分得到了有效分离和准确检测,从而可为动植物油的进一步鉴别提供新的分析方法。
蜂蜜中甘油含量的应用方案(紫外分光光度法)
甘油在甘油激酶催化作用下,与腺苷-5,-三磷酸盐反应生成L-甘油-3-磷酸盐和腺苷-5'-二磷酸盐。而生成的腺苷-5’-二磷酸盐在丙酮酸盐激酶的存在下,又与磷酸烯醇丙酮酸盐反应,再转化成腺苷-5'-三磷酸盐和丙酮酸盐。丙酮酸盐在L-乳酸盐脱氢酶的作用下﹐被烟酰胺腺嗫呤二核苷酸还原为L-乳酸盐。通过在340 nm测定烟酰胺腺嘌呤二核苷酸消耗量,计算出甘油含量。
使用丙二醛检测仪检测煎炸油中丙二醛含量的实验操作步骤
丙二醛(也称为丙酮、丙醛)是一种常见的食品添加剂,通常用于防止油脂在高温下产生氧化。如果你需要使用丙二醛检测仪检测煎炸油中的丙二醛含量,以下是一般的实验操作步骤。请注意,具体的步骤可能因使用的仪器和试剂而有所不同,因此在进行实验前应仔细阅读仪器和试剂的操作手册,并遵循相关的安全规定。实验材料和设备:丙二醛检测仪煎炸油样品丙二醛标准溶液氮气或其他惰性气体色谱柱和色谱仪(如果需要进行气相色谱分析)实验步骤:样品准备:
全二维气相色谱-质谱法分析常见植物油中脂肪酸成分
利用全二维气相色谱-质谱法检验了不同品牌不同种类植物油的脂肪酸成分,通过分析,发现不同品牌同一种类植物油的脂肪酸成分基本一致,而不同种类植物油的脂肪酸成分差异明显,从而提供了鉴别不同种类植物油的依据。
GC×GC-qMS 检测直馏柴油
全二维气相色谱法适合于复杂基体的分析,比如燃料。自20世纪90年代以来,全二维气相色谱技术快速建立和发展在石油化工领域的分析检测。现如今,这项技术已经不单单停留在石油化工领域,由于适合于多元组分的分析,所以也被应用于环境、食品、空气等分析领域。本篇将介绍利用GC× GC-qMS来分析加氢脱硫后的直馏柴油(加氢脱硫是一种常见的去除硫化物的方式)。
初榨橄榄油中叶绿素降解产物脱镁叶绿素和原焦脱镁叶绿素的 HPLC 荧光检测分析
本应用简报介绍了一种简便而快速的方法,其采用经改良的光电倍增管(PMT) 的荧光检测器(FLD) 来分析特级初榨橄榄油(EVOO) 中叶绿素热降解产物脱镁叶绿素(PP) 和原焦脱镁叶绿素(PPP)。采用Hamamatsu R928HA 红敏PMT 代替标准PMT,可以将原始信号提高约120 倍。另外,由于基线噪音的降低,总体分析性能提高了180 倍。本方法对稀释的EVOO 直接进行分析,无需进行其他的样品前处理,与传统国际标准组织(ISO) 的固相萃取(SPE)/紫外检测(UV) 方法相比,该方法不仅降低溶剂消耗量和缩短液相色谱循环时间,分离度也得到了提高。
使用火焰离子化检测器的气相色谱法测定生物柴油中甘油和甘油酯以比较程序——升温的分流/不分流进样口与冷柱头进样口的性能
欧盟标准 EN 14105:2011-07 是利用气相色谱定量分析生物柴油中的游离甘油、残留甘油单酯、甘油二酯及甘油三酯杂质的标准方法1。该方法规定使用“柱头进样器或同类装置”作为样品引入装置。冷柱头 (COC) 进样口似乎是一个理想选择,尤其是在甘油三酯分析中,该装置具有较高的定量准确度和精度,而且质量歧视效应极低。然而,对于这类应用,COC 存在一些缺陷。由于制备好的样品中生物柴油浓度相当高,它妨碍了甘油等早洗脱化合物的溶剂聚焦,由此导致谱带展宽以及相对于外部校准标样的保留时间位移。更棘手的问题在于使用金属保留间隙柱时,方法的耐用性较差。向保留间隙柱反复进样会导致方法控制指标在数次进样之后就不再满足要求。作为一种替代方法,本研究考察了程序升温分流/不分流 (TPSS) 进样口与 COC的性能等效性。结果表明,TPSS 在浓度测定中的性能与 COC 进样口几乎没有差别。此外,TPSS 不会出现性能控制失败的情况,而且能为早洗脱峰提供溶剂聚焦,因此耐用性远优于 COC 进样口。
热脱附-气质联用法分析环境空气中的丁二烯
本文介绍使用了SCION 2350-2360型二级热脱附并结合SCION GC/SQ气质联用仪,测定空气中地5种挥发性有机物。实验结果可靠且线性良好,仪器运行稳定,灵敏度高,符合《HJ 644-2013环境空气中挥发性有机物的测定》要求。
热脱附-气质联用法分析环境空气中的异戊二烯
本文介绍使用了SCION 2350-2360型二级热脱附并结合SCION GC/SQ气质联用仪,测定空气中地5种挥发性有机物。实验结果可靠且线性良好,仪器运行稳定,灵敏度高,符合《HJ 644-2013环境空气中挥发性有机物的测定》要求。
石化应用方案十三:生物柴油中游离甘油的测定
生物柴油是一种含氧量极高的复杂有机混合物,是生物质能的一种,其物理性质与石化柴油相似,可应用 于拖拉机、卡车、船舶等,可提炼与油料农作物,如大豆、油菜、棉等,也可通过酯交换或者热化学从餐饮垃 圾油中制得。生物柴油中游离甘油和键合甘油的含量反应着生物柴油的质量,是生物柴油的重要指标。其 中,游离甘油含量过高会使生物柴油在储存过程或者燃料过程产生分离的现象,因此,需要多生物柴油中的游离甘油进行检测、控制。
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