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铜色树碱

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铜色树碱相关的论坛

  • 【求助】如何判断TEM铜网的正反面

    请教给我老师,朋友。我上次购买的铜网是带支持膜的Cu400mesh,很容易辨别正好面。由于实验需要,我这次买了不带支持膜的Cu200mesh,都是日本电子的产品。但是这次的铜网,一面是黑色,一面是铜色。我就搞不清楚,到底样品应该放在黑色这一面呢,还是铜色这一面呢?请各位指教。

  • 加拿大卫生部对中国产两款儿童项链实施召回

    2011年12月21日,加拿大卫生部与Groupe Dynamite Inc.联合宣布对中国产儿童项链实施自愿性召回。此次被召回的商品共两款,分别为Dynamite牌铜色儿童项链,配有3个吊坠(心形、圆球和小泰迪熊),款式号为8871、SKU码为1760910;Dynamite牌银色儿童项链,配有6个吊坠(2个心形、1个圆球、1个圆盘、1个小天使和1个装饰物),款式号为8878、SKU码为1748010。该项链自2011年6月2日~12月16日在加拿大销售。此次被召回的商品数量约为1773条。召回原因为,加拿大卫生部抽样检测结果显示,该饰品表面涂料铅和镉含量超标,对儿童健康存在不良影响。截至目前,加拿大卫生部与Groupe Dynamite Inc.均未收到任何事故报告。为此,加拿大卫生部建议消费者立即停止将被召回的饰品远离儿童,并与零售店联系退货及全额退款。

  • 【讨论】SPECTRO ICP OPI的清理

    最近由于做样很多,发现OPI上有很多附着物,原来的铜色都看不见了,而且边缘还有铜锈,所以将其卸下来进行清理.我想问问大家是怎样进行清理的,用砂纸砂还是刷?

  • 【分享】110萬畝油桐可變柴油 建議打造"綠色油田"!

    4日上午,市林業局副局長何平做客《陽光重慶》時,市民李紹榮建議林業部門結合重慶森林工程打造“綠色油田”。昨日,市林業局官員專門約見李先生,請他為我市林業生態建設支招。據悉,我市三峽庫區110萬畝油桐期待技術攻關轉化成生物柴油。 三峽庫區多建生物柴油廠 李紹榮曾經在四川省農業機械廳工作,長期從事內燃機研究。他建議,我市可以利用大面積的山地、荒地資源優勢,大力營造油桐等高油脂類林木,開發生物能源,既可以保護生態,也能緩解能源緊張,增加林農收入。 李紹榮稱,像巫山、巫溪、城口、奉節等區縣,每個縣擁有3—5萬畝高油脂林木,即可建設年產5000—10000噸的生物柴油廠。其技術路徑不存在與人爭糧、與人爭地的問題。 據調查,我市適宜發展林業生物質能源的樹種資源比較豐富。木質油料林的樹種有油桐、烏桕、油茶、漆樹、棕櫚、油橄欖、黃連木、光皮樹等。   萬州桐油曾支援美國軍艦 市林業局造林處副處長向國偉說,歷史上,雲陽、萬州、開縣等地的油桐曾享譽全國,出口海外。抗戰時期,曾發生過美國軍艦在萬州缺油,經改良後燒桐油的故事,說明這裏的桐油質量非常之高。 向國偉說,全市擁有110萬畝油桐,集中在三峽庫區。但是,目前尚沒有成熟的技術將其果實轉化成柴油。據悉,我市已有幾家公司投資開發生物柴油,但尚未在轉化技術方面獲得重大突破。

  • 日本取消对中国产养殖杂色鲍中呋喃唑酮的强化监控检查

    日本取消对中国产养殖杂色鲍中呋喃唑酮的强化监控检查2014年8月25日,日本厚生劳动省医药食品局食品安全部监视安全课发布食安输发0825第1号:取消对中国产养殖杂色鲍中呋喃唑酮、羽衣甘蓝中六氯苯、冬瓜中甲霜灵和精甲霜灵的强化监控检查。 根据2014年度进口食品等的监控检查计划,按2014年3月28日发布的食安输发0328第10号(最终修正:2014年8月6日发布的食安输发0806第5号),对食品实施监控检查。 此次,根据过去一年的检查结果,取消对中国产养殖杂色鲍中呋喃唑酮、羽衣甘蓝中六氯苯、冬瓜中甲霜灵和精甲霜灵。

  • 【求助】NDJ-79型粘度计的系数

    不知道大家有谁用过NDJ-79型粘度计的那种铜色圆片状的转子呢,那么它们的系数是多少啊?我做了一个8号转子,感觉系数应该是200倍,有谁能告诉我准确的答案呢?

  • 721可见光分析仪的一些问题求助

    721可见光分析仪的一些问题求助

    暗箱中右边是光照射位置,左边跟它相对的那个东西是什么颜色的?是铜色的吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206181102_373068_2554351_3.jpg是这样的吗?我怀疑我这个可能生锈了,会不会有影响什么的,需要拿去维修吗?

  • 【求助】FID检测器故障?

    【求助】FID检测器故障?

    各位大虾,本菜鸟的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]FID检测器出现了如图中所示的情况,是否已经损坏?收集极那里面的黄铜色的金属丝变成两节了,是否属于损坏情况?因为手头没有另外的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]配件作为参照,所以恳请各位好心人士能否拆下手头的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]仪器的FID检测器收集极上面的盖子,看一下里面的金属丝究竟是不是断的呀?不胜感激!!!现在的故障是色谱图不出峰。我已经试过用金属的东西在收集极上方晃动,可以看到基线有变化,不知道这个FID检测器有没有坏掉???[em0812]坏掉又被老板骂啦!!!各位好心人帮帮忙,5555555感激不尽[em0812][em0812] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810041925_110968_1612153_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810041925_110969_1612153_3.jpg[/img]

  • 原子荧光

    原子荧光的那个高度调节不了。请各位大神帮忙看一下 就是那个黄铜色的地方[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906110840282866_9970_3910620_3.png[/img][img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906110840289038_4061_3910620_3.png[/img]

  • 【求助】次甲基蓝 HG22-2435-90

    手上有一瓶次甲基蓝生物染色素色素索引号52015次甲基蓝Methylene Blue(chloride)中国上海化试总厂(化试科贸)现在不知道是无水的还是三水的,求助标准看看。中文名称: 三水合亚甲基蓝性质:金红色闪金光或闪古铜色光的粉状物,中文名称: 三水合亚甲基蓝性质: 为发亮的深绿色结晶或细小深褐色粉末,带青铜光泽,初步判断可能是无水的。

  • CNAS-EL-02:2012《玩具和儿童用品检测领域认可能力范围表述说明》发布

    CNAS-EL-02:2012《玩具和儿童用品检测领域认可能力范围表述说明》正式发布了,速度还真是快啊!相关领域的兄弟们请注意了。目的和适用范围为提高玩具和儿童用品检测领域实验室项目申请、现场评审的一致性和有效性,进一步规范该领域检测能力表述,促进CNAS认可结果更好地为相关方所理解和接受,CNAS秘书处根据CNAS-R01:2010《认可标识和认可状态声明管理规则》和CNAS-RL01:2011《实验室认可规则》制定本文件,对玩具和儿童用品检测领域认可能力范围表述给予说明。本文件适用于检测和校准实验室对玩具和儿童用品领域检测项目申请、现场评审,以及实验室认可证书(附件)的能力范围表述。

  • 【分享】物候与环境污染监测

    环境污染已成为当前世界上引人注目的社会问题。空气受到毒化,垃圾成灾,河流、海洋遭到污染,影响动植物的生长繁殖,阻碍了经济的发展,严重威胁和损害了广大人民的身体健康。环境污染也引起物候现象的变化。如西南某城市的一般植物,市内比郊区的发芽早,落叶要提前一个月;夹竹桃、大叶黄杨、法国梧桐等的叶形变小(比原来小三分之一到二分之一);法国梧桐不开花等。还有的化工区,由于污染以致慈竹在这些地方不能成活;葡萄、杏、李、苹果不开花结果等。物候学主要是研究物候现象的周期变化,以及这些变化与环境因素关系,以达到为农业生产服务的目的。污染造成的物候变化规律的紊乱,这将影响物候资料的准确性和代表性,因此需对污染造成的物候影响进行研究。另一方面,还可从污染造成的物候变化以及植物的损害情况,来掌握污染的程度。所以竺可桢就指出:物候观测可以起到监测环境污染的作用。下面列举一些监测主要大气污染物质的指示植物及其受害时的症状:二氧化硫 植物叶片受二氧化硫危害的症状是,叶片出现白色“烟斑”而逐渐枯萎和提早落叶,如丁香、玉兰、(图45,46)。果树中李、葡萄、桃比较敏感,受害时叶片大多数出现白色或褐色斑点,葡萄在叶片的中部会出现赤褐色斑点。针叶树中的落叶松,对二氧化硫特别敏感,很容易出现受害症状,而且稍一受害就会落叶。氟化物 雪松是一种有希望的氟气监测植物,特别是在春季新叶萌发时,如果针叶出现枯黄,说明已发生污染了,刺槐、白蜡树对它也较敏感(图47,48)。在果树中的杏、樱桃、李、玫瑰香葡萄对它比较敏感,果树受害表现在叶缘部分,若氟气的侵袭是分阶段相继发生,则坏死部分表现为同心圆圈。通常坏死部分很少脱落,很容易卷曲,坏死部分能逐步蔓延到整个叶面,仅在沿叶片的主脉处留下一小块绿色的组织。光化学烟雾 其中的二氧化氮、臭氧,过氧酰基硝基盐等对植物都有危害。二氧化氮和臭氧产生的危害症状是叶表面出现斑点和漂白区。过氧酰基硝基盐的危害,会使植物叶片的背面变成古铜色、银白色和透明状。烟草广泛地被用作光化学烟雾的监测植物,特别是用来指示臭氧的污染。在整个生长季节中,烟草能连续长出新叶,不同叶龄的叶子对臭氧的敏感程度不一,新的伤害很容易与旧的伤痕区别开来,人们可以在离污染源不同距离的地点种上烟草,用来监测光化学烟雾的分布、发生次数和危害程度。氯和氯化氢 植物受其毒害的症状是叶片出现脱绿斑点或叶变成浅黄色、灰白色,成漂白状以至透明。利用植物受害症状监测氯气污染,应观察对氯气伤害最敏感的中龄叶,其次为老叶,幼叶对氯气污染不太敏感。根据工厂附近栽种的法国梧桐、杨树和刺柏的生长状况,也可监测氯气污染情况。长期污染会使枯枝增多,有时仅顶部新叶保持绿色。虽然利用指示植物作为大气污染的警报器,是比较粗糙的,但是植物监测法简便易行,不化钱物,便于在群众中推广,因此也是受群众欢迎的方法之一。

  • FIB-SEM 在线路板材料检测应用:PCB镀铜晶格分析

    PCB镀铜晶格分析主要目的:主要是分析金属材料通孔内部拉伸断裂导致产品失效以及可靠性变差的一种检验方式,杜绝产品经过相关可靠性后造成失效的一种评估检验手段。[img=,934,]https://pic3.zhimg.com/80/v2-1a199a5fb5927877df63c0a6dc5962e6_720w.jpg[/img]PCB示意图检测方法:1.JY/T 010-1996 分析型扫描电子显微镜方法通则2.ISO 9220-1995 金属镀层 镀层厚度测量 电子扫描显微镜法检测环境:温度:22℃,湿度:58%RH,气压101kPa检测仪器:FIB-SEM(Zeiss Auriga Compact)检测目的:PCB可靠性测试后检测盲孔孔铜与底铜结合力测试。盲孔拉裂原因:(1)由于盲孔孔铜与底铜的结合力不良,产品在使用过程中盲孔孔铜与底铜出现分离;(2)由于盲孔脚部孔铜较薄,产品在使用过程中盲孔脚部孔铜断裂SEM镀铜晶格良品和不良品辨别如下:[align=center][/align][align=center][img=,302,]https://pic4.zhimg.com/80/v2-7f72c2a6403ba520bbb8e83c3c98119b_720w.jpg[/img][/align][align=center]镀铜晶格良品SEM图【金鉴实验室邵工提供】[/align][align=center][img=,303,]https://pic4.zhimg.com/80/v2-7cf30b47261c3a4d790fcafcaaa13f3b_720w.jpg[/img][/align][align=center]镀铜晶格不良品SEM图【金鉴实验室邵工提供】[/align][align=center][/align]?FIB离子束切割SEM观察镀铜晶格形貌--案例分享[img=,1437,]https://pic3.zhimg.com/80/v2-c0fe1c644cd55549d4ba9bed950ae29e_720w.jpg[/img]?FIB离子束切割SEM观察镀铜晶格形貌[align=center][/align][align=center][img=,504,]https://pic1.zhimg.com/80/v2-4aa4f5d7e7ab56b94957212bd391e900_720w.jpg[/img][/align][align=center]400X SEM图[/align][align=center][img=,504,]https://pic1.zhimg.com/80/v2-6c36e1d79063424ab599a904e77fee04_720w.jpg[/img][/align][align=center]800X SEM图[/align][align=center][img=,504,]https://pic3.zhimg.com/80/v2-3524ab98b2e687d66c02fa2524126db6_720w.jpg[/img][/align][align=center]3500X SEM图[/align][align=center][img=,503,]https://pic1.zhimg.com/80/v2-88556dcf5d90ad8c15725fd9541da610_720w.jpg[/img][/align][align=center]8000X SEM图[/align][align=center][/align][align=center]注:以上测试SEM倍率仅供参考,SEM测试倍率可以按照客户要求提供。测试咨询[url=http://www.gmatg.com/]金鉴实验室[/url]邵工[/align][align=center][/align][align=center][/align]

  • 【资料】碱式碳酸铜

    【资料】碱式碳酸铜

    碱式碳酸铜[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910272230_178409_1610969_3.jpg[/img][color=#00008B]化学性质[/color]  化学性质化学式为Cu2(OH)2CO3,又名孔雀石,是一种名贵的矿物宝石。它是铜与空气中的氧气、二氧化碳和水等物质反应产生的物质,又称铜锈(铜绿)。在空气中加热会分解为氧化铜、水和二氧化碳。铜绿(铜锈)也是碱式碳酸铜。铜在空气中与O2,CO2,H2O反应生锈产生铜绿Cu2(OH)2CO3。加热可生成CuO,CO2,H2O。化学方程式:Cu2(OH)2CO3═加热═2CuO+CO2↑+H2O  在稀的硫酸铜溶液中加入碳酸钠,或将二氧化碳通入氢氧化铜悬浮液中,都可得到碱式碳酸铜沉淀。碱式碳酸铜可看做由氢氧化铜与碳酸铜组成的,实际有氢氧化铜合一个碳酸铜与氢氧化铜合二个碳酸铜两种。前者化学式为CuCO3Cu(OH)2,是一种草绿色的单斜系结晶纤维状的团状物,或深绿色的粉状物。由溶液中所得沉淀物初显绿色,放置后在溶液中变成暗绿色。它有毒,原因是它会与胃中的盐酸反应生成铜离子而造成重金属中毒。中毒后应饮用:1、喝鲜牛乳或蛋清溶液2、硫酸钠溶液3、碳酸氢钠溶液。碱式碳酸铜是铜表面上所生成的绿锈(俗称铜绿)的主要成分。它也以矿物的形式存在于自然界中,俗称孔雀石。它不溶于水,溶于酸,热水中或加热到220℃时分解为氧化铜、水和二氧化碳( 碱式碳酸铜→加热 氧化铜+水+二氧化碳 )。溶于酸并生成相应的铜盐。也溶于氰化物、铵盐和碱金属碳酸盐水溶液而形成铜的络合物。后者化学式为2CuCO3Cu(OH)2,深天蓝色,很亮的单斜系晶体,或紧密的结晶团状物。它不溶于水,溶于氨水和热而浓的碳酸氢钠溶液而成蓝色,在300℃时分解。碱式碳酸铜可用来制造信号弹、烟火、油漆颜料、杀虫剂和解毒剂,也用于电镀等方面。[color=#DC143C]物理性质[/color]  物理性质Cu2(OH)2CO3:一种草绿色的单斜系结晶纤维状的团状物,或深绿色的粉状物。由溶液中所得沉淀物初显绿色,放置后在溶液中变成暗绿色,它不溶于水,溶于酸。也溶于氰化物、铵盐和碱金属碳酸盐水溶液而形成铜的络合物。 Cu(OH)2CO3:深天蓝色很亮的单斜系晶体,或紧密的结晶团状物。它不溶于水,溶于氨水和热而浓的碳酸氢钠溶液而成蓝色。  化学品名称:碱式碳酸铜 (Cu2(OH)2CO3 和2Cu(OH)2CO3.)[color=#DC143C]化学品描述:[/color]    CuCO3.Cu(OH)2分子量221.12。美观的绿色粉末状晶体。相对密度3.8525,折光率1.655、1.875、1.909,加热至220℃时分解。不溶于水和乙醇,可溶于氨水生成二价铜的氨配合物。溶于酸形成相应的铜盐,溶于氰化物、氨水、铵盐和碱金属碳酸盐的水溶液中,形成铜的配合物。在水中煮沸或在强碱溶液中加热时则可生成褐色的氧化铜。可与硫化氢反应生成硫化铜。在自然界中以孔雀石的形式存在。  在空气中长时间放置,则吸湿并放出二氧化碳,慢慢的变为绿色的孔雀石。在自然界则以蓝铜矿的形式存在。  制法:由硫酸铜与碳酸氢钠研细混合后加入沸水沉淀而得。  溶解性:不溶于冷水和醇,溶于酸,氰化物,氨水和铵盐。

  • 关于发布实施CNAS-EL-02:2012《玩具和儿童用品检测领域认可能力范围表述说明》文件的通知

    为提高玩具和儿童用品检测领域实验室项目申请、现场评审的一致性和有效性,进一步规范该领域检测能力表述,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)秘书处根据CNAS-R01:2010《认可标识和认可状态声明管理规则》和CNAS-RL01:2011《实验室认可规则》制定CNAS-EL-02:2012《玩具和儿童用品检测领域认可能力范围表述说明》,对玩具和儿童用品检测领域认可能力范围表述给予说明。CNAS-EL-02:2012《玩具和儿童用品检测领域认可能力范围表述说明》于2012年10月19日起发布实施。请相关实验室及人员遵照执行。CNAS-EL-02:2012可在CNAS网站“认可规范”栏目下载

  • 果蔬中松脂酸铜残留的液相色谱方法

    基于高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法-紫外检测器(high-performance liquid chromatography -ultraviolet detector,HPLC-UVD )检测松脂酸铜在火龙果、豇豆和杧果3种果蔬中的农药残留的分析方法。原理为盐酸将松脂酸铜转化为松脂酸,用石油醚超声提取,提取液蒸干后使用乙腈定容,通过HPLC-UVD对样品进行定量测定。结果表明,松脂酸铜的相关系数R2为0.999 6,平均回收率在77% ~ 108%,相对标准偏差均小于5%,线性关系良好,方法的检出限(limit of detection,LOD)为0.03 mg/kg,定量限(limit of quantitation,LOQ )为0.1 mg/kg。该方法简便、准确、快速,可满足果蔬中松脂酸铜残留检测灵敏度和准确度的要求,其他果蔬样品中的松脂酸铜残留也可参照该方法进行分析。详见[font=&][color=#666666]10.13995/j.cnki.11-1802/ts.030912[/color][/font]

  • 【求助】铜管内油中绿颜色物质鉴定

    我司是铜管制造业,在生产中加入铜管内部的内油呈墨绿色,原本是生产中会变黑,假设绿色物质是铜绿CuSO4.Cu(OH)2,我如何证明就是铜绿,有哪种方法?那黑物质会是哪种物质?现在有哪些因素使内油变绿了?

  • 碘量法测铜返紫色

    求助碘量法测铜低含量反色特别严重,先用15ml硝酸氯酸钾饱和液溶到5ml加15ml盐酸加溶干加尿素洗到40ml后凉冷,加乙酸铵到红色不析出为止 ,加乙酸钠缓冲液ph3.6再用氟化氢铵掩蔽铁,加碘化钾淀粉后滴定终点就返紫色了,而且有时候返两三次

  • 【原创大赛】HP5890维修一例

    【原创大赛】HP5890维修一例

    我的HP5890就是下面这台,坛里有人把6890叫“老爷车”,我这个可以叫古董了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108092307_309431_1626978_3.jpg据档案记载,这台仪器是1996年12月购买的,至今还在本实验室服役,而且我们实验室气相色谱的绝大多数项目由它来完成,配有不分流进样口(接填充柱)和分流进样口(接毛细柱),检测器是FID和ECD。仪器左下角那一块是分流进样口的控制部分,包括柱前压表、柱前压控制阀、总流量控制阀、进样垫吹扫流量控制阀、分流出口、进样垫吹扫出口。上图两个气体出口平时不用的时候我用铜制柱镙丝堵住,所以看上去的黄铜色的。 下面这个图是分流控制部分:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108092310_309432_1626978_3.jpg问题就出在分流控制这块,故障现象:一年前这块发出吹喇叭似的响声,一年来响声越来越大,用手按住柱前压控制旋钮(图中标有COLUMN HEAD PRESSURE的黑色旋钮)时响声减小,堵住分流出口(图中标有INLET VENT的金属管口)时响声消失。虽然响声很讨厌,但做样没有明显异常,就这样一直用着。一个月前响声突然消失,柱前压调不上来,调到最大也只有10~20kPa,没有办法做样了。从故障现象看,基本上就是柱前压控制阀的问题了。

  • 滴定铜的有趣的颜色变化……

    滴定铜的有趣的颜色变化……

    最近在做硝酸铜含量测定,用的是EDTA滴定法,到达滴定终点,经过一系列颜色变化,觉得很有趣,上图和大家一起分享,希望各位老师多提保贵意见啦http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205181350_367643_1970066_3.jpg

  • 高效液相色谱法测定果蔬中松脂酸铜

    分享一个不常见的农药松脂酸铜的高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法-紫外检测器检测方法。样品利用盐酸衍生生成松脂酸,通过HPLC-UVD对松脂酸进行定量,间接定量松脂酸铜。结果表明,松脂酸铜的相关系数R2为0.999 6,平均回收率在77% ~ 108%,相对标准偏差均小于5%,线性关系良好,方法的检出限(limit of detection,LOD)为0.03 mg/kg,定量限(limit of quantitation,LOQ )为0.1 mg/kg。该方法简便、准确、快速,可满足果蔬中松脂酸铜残留检测灵敏度和准确度的要求,其他果蔬样品中的松脂酸铜残留也可参照该方法进行分析。 详见王美然等,食品与发酵工业,2022.

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