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紫罗兰酮

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紫罗兰酮相关的论坛

  • 甲基紫罗兰酮如何区分?

    在香料目录中,有甲基紫罗兰酮,异甲基紫罗兰酮,gamma-甲基紫罗兰酮,delta-甲基紫罗兰酮等等,可是在谱图中,似乎看不出甲基紫罗兰酮,异甲基紫罗兰酮有什么区别,我想请教一下大神们,这几个原料如何区分呢?

  • 百度紫罗兰酮

    大家有无听过百度紫罗兰酮?主成分除了甲位和乙位紫罗兰酮还有什么?

  • 关于紫罗兰酮异构体定性

    不知道大家在分析日化香精时有没有觉得同分异构体很头疼,现在遇到紫罗兰酮各种异构体,大家看看都是什么东西?(付上分析报告)

  • 紫罗兰酮原料未知物质

    紫罗兰酮原料未知物质

    紫罗兰酮原料在IONONE ALPHA和IONONE BETA之间13.151min有一峰,含量约3.2%,质谱图如下,请问这是什么物质?谢谢!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301161029_420817_2240828_3.png

  • 紫罗兰系列香料

    关于甲基紫罗兰酮这个系列的原料已经困扰我许久了。不知道在质谱中应该如何定性。欢迎大家一起来讨论。常见的有甲基紫罗兰酮,甲位甲基紫罗兰酮,异甲基紫罗兰酮,我想跟大家讨论一下,这些原料有什么区别,在谱图中怎么定性?

  • 乙位突厥酮与乙位紫罗兰酮反应物的区别

    香精香料板块新增了,感觉找到了家。发个帖子来和大家一起讨论下,乙位突厥酮与乙位紫罗兰酮的分子量是一样的,特征离子也都是177,在一些香精里两个也会一起加,那一些与丙二醇,甘油等的缩酮缩醛是依靠什么来区别的呢?保留时间应该能,但是之前没有碰到过,所以不确定保留时间。

  • 日化未知物求助3

    16.60926.69219.85335.415 来自:甲基紫罗兰酮? 百度不到资料41.390请大家帮忙看看,谢谢了

  • 未知物求定性

    请各位老师帮看下,谢谢!RT27.625 乙位紫罗兰酮+?RT26.831 丙位癸内酯+?

  • 风信子开花了!

    风信子开花了特别浓郁的紫罗兰香气[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112301122501490_1399_1642069_3.png[/img]

  • 未知物求定性

    请教各位老师RT26.1952+26.398+26.464 ?二氢乙位紫罗兰酮PG缩酮?

  • 日化香精未知物求助

    请帮忙看看53.406+53.807这两个峰是什么成分?感觉象乙位紫罗兰酮丙二醇缩酮但又不太对。

  • 未知物定性求助

    -225.88326.28326.674 ? tetrahydroionone 60761-23-126.870 ?Dihydro-beta-ionone 17283-81-7 二氢乙位紫罗兰酮-322.27922.405 这几个大家帮看看!谢谢大家!

  • 有两个未知物,求定性

    23.910:桂醇+?39.35:这个大峰是不是乙位二氢紫罗兰酮??40.803:??顺便问下,这个moxalone在这个样品中有几个峰 https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09512.gif

  • 罗兰圆的几何证明问题……

    如题所示。前几天突然想起来这个问题,当时看的时候是看明白了,可画了半天图,几何没学好,到最后自己也没有证明出来。今天又想起来了,费了半天脑细胞无果,求助各位大大,罗兰圆是怎么证出来的?

  • 香料中有较多组分的有哪些

    我抛砖引玉,甲基紫罗兰酮 龙涎酮 Iso E Super 佳乐麝香(Galaxolide) 檀香803(Sandel) 二氢茉莉酮酸甲酯DPG Cyclaprop(IFF) 丙酸三环癸烯酯

  • 【资料】酸碱指示剂的发现!

    酸碱指示剂是检验溶液酸碱性的常用化学试剂,像科学上的许多其它发现一样,酸碱指示剂的发现是化学家善于观察、勤于思考。勇于探索的结果。  300多年前,英国年轻的科学家波义耳在化学实验中偶然捕捉到一种奇特的实验现象,有一天清晨,波义耳正准备到实验室去做实验,一位花木工为他送来一篮非常鲜美的紫罗兰,喜爱鲜花的波义耳随手取下一块带进了实验室,把鲜花放在实验桌上开始了实验,当地从大瓶里倾倒出盐酸时,一股刺鼻的气体从瓶口涌出,倒出的淡黄色液体世冒白雾,还有少许酸沫飞溅到鲜花上,他想“真可惜,盐酸弄到鲜花上了”,为洗掉花上的酸沫,他把花放到水里,一会儿发现紫罗兰颜色变红了,当时波义耳既新奇又兴奋,他认为,可能是盐酸使紫罗兰颜色变红色,为进一步验证这一现象,他立即返回住所,把那篮鲜花全部拿到实验室,取了当时已知的几种酸的稀溶液,把紫罗兰花瓣分别放入这些稀酸中,结果现象完全相同,紫罗兰都变为红色。由此他推断,不仅盐酸,而且其它各种酸都能使紫罗兰变为红色。他想,这太重要了,以后只要把紫罗兰花瓣放进溶液,看它是不是变红色,就可判别这种溶液是不是酸。偶然的发现,激发了科学家的探求欲望,后来,他又弄来其它花瓣做试验,并制成花瓣的水或酒精的浸液,用它来检验是不是酸,同时用它来检验一些碱溶液,也产生了一些变色现象。  这位追求真知,永不困倦的科学家,为了获得丰富、准确的第一手资料,他还采集了药草、牵牛花,苔藓、月季花、树皮和各种植物的根……泡出了多种颜色的不同浸液,有些浸液遇酸变色,有些浸液遇碱变色,不过有趣的是,他从石蕊苔藓中提取的紫色浸液,酸能使它变红色,碱能使它变蓝色,这就是最早的石蕊试液,波义耳把它称作指示剂。为使用方便,波义耳用一些浸液把纸浸透、烘干制成纸片,使用时只要将小纸片放入被检测的溶液,纸片上就会发生颜色变化,从而显示出溶液是酸性还是碱性。今天,我们使用的石蕊、酚酞试纸、pH试纸,就是根据波义耳的发现原理研制而成的。  后来,随着科学技术的进步和发展,许多其它的指示剂也相继被另一些科学家所发现。

  • 【分享】石蕊试纸是如何发现的

    石蕊试纸是伟大的科学家波义耳发明的:在一次紧张的实验中,放在实验室内的紫罗兰,被溅上了浓盐酸,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰用水冲洗了一下,然后插在花瓶中。过了一会波义耳发现深紫色的紫罗兰变成了红色的。这一奇怪的现象促使他进行了许多花木与酸碱相互作用的实验。由此他发现了大部分花草受酸或碱作用都能改变颜色,其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显,它遇酸变成红色,遇碱变变成蓝色。利用这一特点,波义耳用石蕊浸液把纸浸透,然后烤干,这就制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。这个偶然的实验导致了波义耳的发明。

  • 如何对准arl-3460罗兰圈V型口

    如何对准arl-3460罗兰圈V型口

    我的ARL-3460罗兰圈V型口好像没对准,该如何调整如下图标1位置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501311127_533654_1665782_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501311132_533655_1665782_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501311133_533656_1665782_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501311134_533657_1665782_3.jpg

  • 香水未知物求助armani

    烦请各位专家,版友帮忙解答,谢谢!保留时间为:RT23.370, 离子峰与甲位异甲基紫罗兰酮类似。谢谢!

  • 如何测有色液体的ph?

    用熏蒸法,测了ph试纸显示中性范围,溶液近紫罗兰色,不蒸直接测,不知道是溶液的颜色还是染料的颜色,用活性炭吸附了,不褪色,求助,谢谢大家

  • 【求助】前沿峰的问题

    药品名:紫罗兰酮用的是FID检测器柱温:160进样口:250监测器:260进样后主峰出在13min左右,有明显的前沿峰。后来我将柱温提高到180,出峰时间前推,前沿峰型有所改善,但还不是很完美(也有点前沿的形状),而且峰高明显提高。然后我又将柱温提高到200,这下其他杂峰就没有出来了,影响分析结果。请问各位,我怎样才能即让峰型好看,又让杂峰都出来呢?如果选择程序升温的话要如何设定具体的值呢?先谢过各位!!

  • 六价铬测试问题讨论

    大家在用IEC62321-7-2:2017方法微波消解测试六价铬时候,回收率怎么样呢,都能满足要求吗?我在做某些样品时,由于加显色剂之前样品呈黄色,加入显色剂之后,样品呈血红色而不是紫罗兰的颜色,这个是有其他金属离子干扰吗?

  • 迪马产品应用有奖问答07.18(已完结)——风味物质

    迪马产品应用有奖问答07.18(已完结)——风味物质

    10,抽取5个版友);中奖名单:mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)栀子花开(注册ID:qzxmsy)牛一牛(注册ID:v2700892)馨语(注册ID:huangdm)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607181527_600930_1610895_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607181528_600931_1610895_3.png积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。【注意事项】同样的答案,每人只能发一次PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。=======================================================================风味物质方法:GC基质:标准溶液应用编号:101193化合物:甲醇; 乙醛; 乙醇; 丙酮;异丙醇; 二氯甲烷;己烷; 乙酸乙酯; 丙酸乙酯; 正己醛; 丁酸乙酯; 糠醛; 反式-2- 己烯醛; α- 崖柏烯; α- 蒎烯; 莰烯;桧烯; b- 蒎烯; 辛醛; 月桂烯;α- 水芹烯; α- 松油烯; 对伞花烃; d- 柠檬烯; g- 松油烯 ;辛醇; 异松油烯; 壬醛;芫荽醇; 顺式柠檬烯一氧化物; 反式柠檬烯一氧化物; 香茅醛; 松油醇; α- 松油醇; 癸醛; D&L 香芹醇; 橙花醛; 香芹酮; 香叶醛; 橙花醇乙酸酯; 醋酸香叶酯; α- 紫罗兰酮; b- 石竹烯; 反式-α- 香柑油内酯; BHA; b- 紫罗兰酮; valencene; g- 榄香烯; b- 红没药烯;nooktketone固定相:DM-1色谱柱/前处理小柱:DM-1 60m x 0.53mm x 0.5μm色谱条件:柱温:70 ℃ ( 15 min ) - 190 ℃, 2 ℃/min ( 5 min ) 载气:He, 20 cm/sec, 70 ℃ 进样方式:分流, 20:1, 220 ℃ 样品:挥发性风味物质混合物, 0.8μL 检测:FID, 64 x 10-11 AFS, 260 ℃文章出处:CFR00536关键字:食品,风味物质,GC,DM-1, 甲醇; 乙醛; 乙醇; 丙酮;异丙醇; 二氯甲烷;己烷; 乙酸乙酯; 丙酸乙酯; 正己醛; 丁酸乙酯; 糠醛; 反式-2- 己烯醛; α- 崖柏烯; α- 蒎烯; 莰烯;桧烯; b- 蒎烯; 辛醛; 月桂烯;α- 水芹烯; α- 松油烯; 对伞花烃; d- 柠檬烯; g- 松油烯 ;辛醇; 异松油烯; 壬醛;芫荽醇; 顺式柠檬烯一氧化物; 反式柠檬烯一氧化物; 香茅醛; 松油醇; α- 松油醇; 癸醛; D&L 香芹醇; 橙花醛; 香芹酮; 香叶醛; 橙花醇乙酸酯; 谱图:http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/CFR00536.png图例:1. 甲醇;2. 乙醛;3. 乙醇;4. 丙酮;5. 异丙醇;6. 二氯甲烷;7. 己烷;8. 乙酸乙酯;9. 丙酸乙酯;10. 正己醛;11. 丁酸乙酯;12. 糠醛;13. 反式-2- 己烯醛;14. α- 崖柏烯;15. α- 蒎烯;16. 莰烯;17. 桧烯;18. b- 蒎烯;19. 辛醛;20. 月桂烯;21. α- 水芹烯;22. α- 松油烯;23. 对伞花烃;24. d- 柠檬烯;25. g- 松油烯;26. 辛醇;27. 异松油烯;28. 壬醛;29. 芫荽醇;30. 顺式柠檬烯一氧化物;31. 反式柠檬烯一氧化物;32. 香茅醛;33. 松油醇;34. α- 松油醇;35. 癸醛;36. D&L 香芹醇;37. 橙花醛;38. 香芹酮;39. 香叶醛;40. 橙花醇乙酸酯;41. 醋酸香叶酯;42. α- 紫罗兰酮;43. b- 石竹烯;44. 反式-α- 香柑油内酯;45. BHA;46. b- 紫罗兰酮;47. valencene;48. g- 榄香烯;49. b- 红没药烯;50. nooktketone

  • 【资料】能吸收有毒化学物质的植物

    能吸收有毒化学物质的植物 芦荟、吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹是天然的清道夫,可以清除空气中的有害物质。有研究表明,虎尾兰和吊兰可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力超强。芦荟也是吸收甲醛的好手,可以吸收1立方米空气中所含的90%的甲醛。 常青藤、铁树、菊花、金橘、石榴、半支莲、月季花、山茶、石榴、米兰、雏菊、腊梅、万寿菊等能有效地清除二氧化硫、氯、乙醚、乙烯、一氧化碳、过氧化氮等有害物。 兰花、桂花、腊梅、花叶芋、红背桂等是天然的除尘器,其纤毛能截留并吸滞空气中的飘浮微粒及烟尘。 能杀病菌的植物 玫瑰、桂花、紫罗兰、茉莉、柠檬、蔷薇、石竹、铃兰、紫薇等芳香花卉产生的挥发性油类具有显著的杀菌作用。 紫薇、茉莉、柠檬等植物,5分钟内就可以杀死白喉菌和痢疾菌等原生菌。蔷薇、石竹、铃兰、紫罗兰、玫瑰、桂花等植物散发的香味对结核杆菌、肺炎球菌、葡萄球菌的生长繁殖具有明显的抑制作用。 仙人掌等原产于热带干旱地区的多肉植物,其肉质茎上的气孔白天关闭,夜间打开,在吸收二氧化碳的同时,制造氧气,使室内空气中的负离子浓度增加。 虎皮兰、虎尾兰、龙舌兰以及褐毛掌、伽蓝菜、景天、落地生根、栽培凤梨等植物也能在夜间净化空气。 在家居周围栽种爬山虎、葡萄、牵牛花、紫藤、蔷薇等攀援植物,让它们顺墙或顺架攀附,形成一个绿色的凉棚,能够有效地减少阳光辐射,大大降低室内温度。 丁香、茉莉、玫瑰、紫罗兰、薄荷等植物可使人放松、精神愉快,有利于睡眠,还能提高工作效率 . 虽然植物可以改善室内环境,但是不可能防止辐射伤害人、还是要阻隔屏蔽才行。

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