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甘胂米特

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甘胂米特相关的方案

  • 大米中总砷及无机砷的测定
    砷包括有机砷和无机砷,而有毒的主要是无机砷。联合国粮农组织公开指出,长期接触砷会导致癌症和皮肤损伤,还会影响发育,引发心脏疾病、糖尿病,以及损害神经系统和大脑。砷这种有毒元素可通过水和土壤被作物吸收,并进入食物链。与其他作物相比,稻米更容易吸收砷,而作为主食危害人体健康。尤其是在一些亚洲国家,稻米中的砷污染特别令人担忧,因为他们通常使用浅机井,从砷含量很高的沉积层抽取地下水来灌溉稻田。 大米中砷的检测依据GB 1354-2009 《大米》GB 2762-2012 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB/T 5009.11-2014 《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》
  • 原子荧光光谱法测定大米中的铅、镉、汞及无机砷
    有害金属进入人体后,多以金属元素或金属离子形式存在,有些可转变为毒性更强的化合物。一次大剂量可引起急性中毒,但大多数属于低剂量长期摄入后在机体的蓄积造成的慢性危害。铅在人体主要侵犯神经系统、造血器官和肾脏,常见中毒症状有食欲不振、胃肠炎、口腔有金属味、失眠、头昏、关节肌肉疼痛、腹痛及便秘或腹泻、贫血等,后期会出现急性腹痛或瘫痪。镉进入体内后主要蓄积在肝脏,其次为肾脏。镉中毒主要损害肾脏、骨骼和消化系统,临床上可出现蛋白尿、氨基酸尿、糖尿和高钙尿,由于钙的排出而导致肌肉疼痛、骨质疏松和病理性骨折。人体吸收的汞分布于全身组织和器官,以肝、肾、脑含量最高,导致脑和神经系统损伤。砷的性质类似金属,可造成代谢障碍,导致毛细血管通透性增加引发多器官广泛病变,也可造成急性中毒,甚至引起死亡;慢性中毒有神经衰弱、四肢末梢神经痛、皮肤色素异常等。砷及其化合物有致癌作用。 而随着环境污染的加剧,这些重金属通过饮食进入人体的几率越来越大,特别是目前大米镉超标事件,使得人们对粮食重金属检测更重视。本文应对客户分析要求,应用原子荧光对其提供的大米样品进行铅、镉、汞、无机砷含量的测定。
  • 上海屹尧:大米中无机砷的测定
    砷包括有机砷和无机砷,而有毒的主要是无机砷。联合国粮农组织公开指出,长期接触砷会导致癌症和皮肤损伤,还会影响发育,引发心脏疾病、糖尿病,以及损害神经系统和大脑。砷这种有毒元素可通过水和土壤被作物吸收,并进入食物链。与其他作物相比,稻米更容易吸收砷,而作为主食危害人体健康。尤其是在一些亚洲国家,稻米中的砷污染特别令人担忧,因为他们通常使用浅机井,从砷含量很高的沉积层抽取地下水来灌溉稻田。 大米中砷的检测依据GB 1354-2009 《大米》GB 2762-2012 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB/T 5009.11-2014 《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》
  • 上海屹尧:大米中总砷的测定
    砷包括有机砷和无机砷,而有毒的主要是无机砷。联合国粮农组织公开指出,长期接触砷会导致癌症和皮肤损伤,还会影响发育,引发心脏疾病、糖尿病,以及损害神经系统和大脑。砷这种有毒元素可通过水和土壤被作物吸收,并进入食物链。与其他作物相比,稻米更容易吸收砷,而作为主食危害人体健康。尤其是在一些亚洲国家,稻米中的砷污染特别令人担忧,因为他们通常使用浅机井,从砷含量很高的沉积层抽取地下水来灌溉稻田。 大米中砷的检测依据GB 1354-2009 《大米》GB 2762-2012 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB/T 5009.11-2014 《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》
  • 红甘鲹鱼片挥发性盐基氮TVBN含量(新鲜度)的检测
    广东海洋大学 不同贮藏条件对红甘鲹鱼片微生物群落及质量变化的影响Effects of different storage conditions on microbial community and quality changes of greater amberjack (Seriola dumerili) fillets使用格哈特公司全自动凯氏定氮仪 维普得VAPODEST 450检测挥发性盐基氮TVBN含量(新鲜度)。The content of TVB-N was determined by the Automatic Kjeldahl nitrogen analyzer (VAPODEST 450,C. Gerhardt GmbH & Co. KG).
  • 莱博瑞特柱后衍生系统草甘膦检测
    以下方案中,使用莱博瑞特草甘膦衍生试剂和双级柱后衍生系统经过荧光检测器检测微量草甘膦含量,浓度在大于10ug/L时,线性和精密度均取得良好的实验结果。
  • 大米中砷、汞含量检测方案(原子荧光光谱)
    大米是我国居民的主食, 近些年来个别地区由于土壤中重金属污染严重 , 过量的重金属达到一定含量时, 通过食物链迁移到大米中, 长期使用被重金属污染的大米, 就会在人体内慢慢积累, 对人体造成较大的危害。 有害元素砷、汞是大米等谷物中理化分析指标,国家标准GB2762-2017对砷、汞等金属元素含量有限值规定。砷、汞元素的检测方法有很多, 国家标准 GB/T5009.11-2014、GB5009.17-2014也明确了砷、汞的检测方法, 文献报道砷、汞常用检测方法有石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS) 、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICPGAES)、 电感耦合等离子体质谱法(ICPGMS) 、氢化物发生G原子吸收光谱法 、氢化物发生G原子荧光光谱法以及冷原子测汞仪法 等。常用前处理方法有电热板直接消化法、微波消解法.这些方法中 GFAAS 在测定时需要加入基体改进剂, 操作繁琐. ICPGAES 在测定砷、汞时灵敏度不够, 检出限偏高。 ICPGMS仪器昂贵, 应用受限。原子荧光光谱法在测定砷、汞时具有灵敏度高、检出限低、选择性高等优点。试验建立了大米中痕量砷、汞元素的测定方法, 采用体积比为3:1:4的盐酸G硝酸G水溶液溶样, 以水为载流的进样方式, 采用原子荧光光谱法快速测定, 以实现节省大量酸试剂, 满足大米等谷物类样品中痕量砷、汞的测定的要求。
  • U3000-iCAP RQ ICPMS 分析稻米中的总砷和无机砷
    iCAP RQ ICP-MS 应用 KED 模式测定总砷和无机砷。在总砷测定中,采用带有低质量数剔除的动能歧视模式,可以很好的去除 Cl 所带来的 ArCl 干扰,并且去除过程完全自动,无需设置四极杆参数,操作简便。而且方法灵敏度高,检出限在 0.5 ppt;测试中对国家标准物质也进行了同步测试,可看到准确度满意。在无机砷的测试中,采用 AS-7 阴离子柱分离六种 As 形态,可看到分离效果良好,DMA 与 AsIII 可以完全分离,AsB 和标准未作要求的 AsC 也可以很好的分离,不存在有机砷成分对无机砷的干扰,可以保证无机砷的分析准确。
  • U3000-iCAP RQ ICPMS 分析稻米中的总砷和无机砷
    结果讨论iCAP RQ ICP-MS 应用 KED 模式测定总砷和无机砷。在总砷测定中,采用带有低质量数剔除的动能歧视模式,可以很好的去除 Cl 所带来的 ArCl 干扰,并且去除过程完全自动,无需设置四极杆参数,操作简便。而且方法灵敏度高,检出限在 0.5 ppt;测试中对国家标准物质也进行了同步测试,可看到准确度满意。在无机砷的测试中,采用 AS-7 阴离子柱分离六种 As 形态,可看到分离效果良好,DMA 与 AsIII 可以完全分离,AsB 和标准未作要求的 AsC 也可以很好的分离,不存在有机砷成分对无机砷的干扰,可以保证无机砷的分析准确。
  • 大米重金属检测仪检测大米中重金属砷方案
    大米重金属检测仪是一种用于检测大米中重金属砷的设备。该设备采用先进的电化学分析技术,能够快速、准确地检测大米中的砷含量。
  • U3000联用 iCAP RQ ICPMS分析 稻米中的 总砷和无机砷
    iCAP RQ ICP-MS应用KED模式测定总砷和无机砷。在总砷测定中,采用带有低质量数剔除的动能歧视模式,可以很好的去除Cl所带来的ArCl干扰,并且去除过程完全自动,无需设置四极杆参数,操作简便。而且方法灵敏度高,检出限在0.5ppt;测试中对国家标准物质也进行了同步测试,可看到准确度满意。在无机砷的测试中,采用As-7阴离子柱分离六种As形态,可看到分离效果良好,DMA与AsIII可以完全分离,,AsB和标准未作要求的AsC也可以很好的分离,不存在有机砷成分对无机砷的干扰,可以保证无机砷的分析准确。
  • LC-ICP-MS系统测定大米中砷的形态
    研究显示人对大米中砷暴露的风险要显著高于其他食物。砷的毒性不仅仅依赖于总浓度,也与它的化学结构有关,因为这涉及到迁移性,毒性和生物可利用性。无机三价砷(AsIII)及五价砷(AsV)是毒性最大的结构。本文使用LC-ICP-MS方法在10分钟内对各种砷化合物(AsIII, DMA, MMA, AsV)进行了分析。标液浓度从0.1至1 μg/L,各类砷化合物工作曲线的线性相关系数(R2)极佳,均大于等于 0.9993。
  • 使用 HPLC-ICP-MS 快速测定精白米中的五种砷形态
    众所周知,砷 (As) 是一种有毒元素,可存在于环境和食品中。因此,多个国家 和地区对其进行了严格监管。然而,由于砷的生物毒性在很大程度上取决于其化 学形态,因此砷形态分析比总砷分析更为重要。例如,如果已知一种海藻样品含 有高浓度砷,但主要以 AsB 形式存在,那么食用该样品就没有潜在风险,因为 AsB 是无毒的。在砷的五种主要形态 As(V)、MMA、As(III)、DMA 和 AsB 中, 只有两种无机形态(As(III) 和 As(V))是有毒的。这些无机砷还对人体有致癌作 用,因此尤其需要对食品中的无机砷进行测定。以大米为主食的国家对大米中的 砷特别关注。水稻可从土壤和水中吸收砷。与其他农作物相比,水稻的生长需要 大量的水,因此更可能发生砷积聚。 本研究展示了使用配备 Agilent ZORBAX SB-Aq 色谱柱的 Agilent 1260 HPLC 系统与 Agilent 7900 ICP-MS 联用对大米中有毒砷形态的快速测定方法。
  • SoilScope控制型蒸渗实验系统应用|基于修正遗传算法的夏玉米作物系数及蒸散发估算
    农田蒸散量是作物蒸腾量和土壤蒸发量的总和,准确估算农田蒸散量对制定合理的灌溉计划至关重要,进而对农作物的增产保收具有重要的意义。淮河流域是中国主要的农业生产基地,而夏玉米是淮河流域最主要的粮食作物之一。为研究夏玉米全生育期蒸散估算模型,反映夏玉米逐日作物系数及蒸散量的变化,为当地的农业生产活动提供指导,采用五道沟水文实验站SoilScope控制型蒸渗实验系统(称重式蒸渗仪)及气象要素实测数据,应用遗传算法,构建夏玉米全生育期单作物系数蒸散模型,得到其4个生长阶段的作物系数估算值。其中,参考作物蒸散量采用FAO Penman-Monteith公式计算;对估算误差较大的发育期,利用叶面积指数和发育期天数构建调整模型,对发育期作物系数进行数值修正,取得了较好的效果,并进一步估算蒸散量,最终得到遗传算法与多项式回归相结合的夏玉米蒸散估算模型。
  • 根据GB5009.11-2014分析大米中的五种砷形态
    大米是世界上一半以上人口的主食。然而,近年来,人们越来越关注大米中砷含量高的问题,这种致癌的非金属含量可能远远超过环境中的浓度。由于中国是世界上最大的水稻产地,中国政府在2014年发布的食品安全国家标准 GB 5009.11帮助评估大米和米制品中的砷。在本文中,使用的是GB 5009.11提出的HPLC-ICP-MS方法。在本研究中,使用梯度阴离子交换法根据GB 5009.11对商业大米样品和有证标准物质中的五种砷形态进行了表征。分析使用 了珀金埃尔默NexSAR™ HPLC-ICP-MS形态解决方案,它由NexSAR惰性HPLC和NexION® ICP-MS构成。
  • 使用 HPLC-ICP-MS 对婴儿米粉中的无机砷进行形态分析
    在世界各地饮食中,大米是摄入无机砷 (As) 的主要来源。砷自然存在于环境中,而人类活动也会引入砷,比如二十世纪七十年代之前人们使用含砷的农药,从而向土壤中引入了砷。水稻能够从环境中有效富集砷,因为种植水稻的水淹地区有利于水稻对砷化合物的吸收。 无机砷是一种已知的致癌物,长期暴露于低水平的砷中会增加患 膀胱癌、肺癌和皮肤癌以及 II 型糖尿病和心血管疾病的风险。 与精白米相比,糙米中的砷含量更高 。美国大米样品中无机砷的浓度比世界其他地方的更高,而美国销售的婴儿米粉的原料通常都是美国产大米。本应用简报介绍了使用 FDA 元素分析手册 (EAM):4.11 节指定 的高效液相色谱/电感耦合等离子体质谱 (HPLC-ICP-MS) 方法对 婴儿米粉中的砷进行形态分析。等度阴离子交换 HPLC 用于砷形态分离,ICP-MS 则作为砷形态检测器,在 m/z 75 处对含砷的色谱峰进行监测。ICP-MS 采用了氦气碰撞反应池模式以消除可能共流出的不同形态的氯造成的干扰。所有砷形态的检测限和定量 限(LOD 和 LOQ)均低于 15 µ g/g,相对标准偏差 (% RSD) 均低于 7%。该方法可以提供大米以及大米相关的婴儿米粉中的砷浓度信息,这对于了解砷对婴儿的健康风险是非常有必要的。
  • 称量瓶,杜伯特洗瓶机快速洁净烘干的清洗方案
    称量瓶是一种常用的实验室玻璃器皿,使用分析天平时称取一定质量的试样。也可用于烘干试样。一般是圆柱形,带有磨口密合的瓶盖。数量多的情况下,人工清洗非常耗时费力,杜伯特洗瓶机可以轻松搞定。
  • 德国耶拿:LC-ICP-MS系统测定大米中砷的形态
    研究显示人对大米中砷暴露的风险要显著高于其他食物。砷的毒性不仅仅依赖于总浓度,也与它的化学结构有关,因为这涉及到迁移性,毒性和生物可利用性。无机三价砷(AsIII)及五价砷(AsV)是毒性最大的结构。本文使用LC-ICP-MS方法在10分钟内对各种砷化合物(AsIII, DMA, MMA, AsV)进行了分析。标液浓度从0.1至1 μg/L,各类砷化合物工作曲线的线性相关系数(R2)极佳,均大于等于 0.9993。
  • Microwave-assisted synthesis nanocomposite for supercapacitor(微波辅助合成纳米材料)
    AbstractAn organic–inorganic poly(3,4-ethylenedioxy-thiophene) (PEDOT)/RuO2xH2O nanocomposite (approxi-mately 1 wt.% RuO2) has been successfully prepared for the first time under microwave irradiation within 5 min with power 900 W via in situ chemical polymerization. The morphology and structure of the resultant material is characterized by transmission electron microscope and Fourier transform infrared. Moreover, the electrochemical properties of the synthesized nanocomposite can be controlled by adjusting the annealing temperature, which is definitely illustrated by cyclic voltammetry, galvanostatic charge–discharge, and electrochemical impedance spectra. Electrochemical data have shown that the PEDOT/RuO2xH2O nanocomposite annealed at 150 °C possesses the most favorable charge/discharge ability with a specific capacitance of 153.3 F g?1at a current density of 150 mA g?1 and the high efficient utilization of PEDOT at various current densities. Furthermore, such composite has a less capacitance degradation of 23.8% after 1,000 continuous cycles. The improved electrochemical performance are mainly attributed to the large electroactive surface of nanocomposite and the existence of amorphous RuO2xH2O particles as well as a synergistic effect of the polymer PEDOT and annealed RuO2xH2O. Thus, the PEDOT/RuO2xH2O nanocomposite annealed at 150 °C can act as a promising electroactive material for supercapacitor application
  • 金鲳鱼(学名:卵形鲳鲹)中挥发性盐基氮(TVBN)的检测
    不同电压冷等离子体处理金鲳鱼(学名:卵形鲳鲹)的微生物、品质及蛋白质结构研究 广东海洋大学食品学院Insight into the microorganisms, quality, and protein structure of golden pompano (Trachinotus ovatus) treated with cold plasma at different voltages
  • 安捷伦:使用 HPLC-ICP-MS 快速测定精白米中的五种砷形态
    众所周知,砷 (As) 是一种有毒元素,可存在于环境和食品中。因此,多个国家 和地区对其进行了严格监管。然而,由于砷的生物毒性在很大程度上取决于其化 学形态,因此砷形态分析比总砷分析更为重要。例如,如果已知一种海藻样品含 有高浓度砷,但主要以 AsB 形式存在,那么食用该样品就没有潜在风险,因为 AsB 是无毒的。在砷的五种主要形态 As(V)、MMA、As(III)、DMA 和 AsB 中, 只有两种无机形态(As(III) 和 As(V))是有毒的。这些无机砷还对人体有致癌作 用,因此尤其需要对食品中的无机砷进行测定。以大米为主食的国家对大米中的 砷特别关注。水稻可从土壤和水中吸收砷。与其他农作物相比,水稻的生长需要 大量的水,因此更可能发生砷积聚。 本研究展示了使用配备 Agilent ZORBAX SB-Aq 色谱柱的 Agilent 1260 HPLC 系统与 Agilent 7900 ICP-MS 联用对大米中有毒砷形态的快速测定方法。
  • 采用 HPLC-ICP-MS 对婴儿米粉中的无机砷进行形态分析
    采用高效液相色谱/电感耦合等离子体质谱 (HPLC-ICP-MS) 方法对婴儿米粉中的砷进行形态分析。等度阴离子交换 HPLC 用于砷形态分离,ICP-MS 则作为砷形态检测器,在 m/z 775 处对含砷的色谱峰进行监测。ICP-MS采用了氦气碰撞反应池模式以消除可能共洗脱的不同形态的氯造成的干扰。所有砷形态的检测限和定量限( LOD 和 LOQ)均低于 15 μ g/g,相对标准偏差 (%RSD) 均低于 7%。该方法可以提供大米以及大米相关的婴儿米粉中的砷浓度信息,这对于了解砷对婴儿的健康风险是非常有必要的。
  • 女贞子中特女贞苷的测定
    本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对女贞子供试品进行分析,结果显示,女贞子中目标峰峰形良好,特女贞苷目标峰理论塔板数大于4000,符合《中国药典》要求。本方案可为女贞子中特女贞苷的测定提供参考。
  • 人抗肝肾微粒体抗体(LKM)检测试剂盒
    人抗肝肾微粒体抗体(LKM)检测试剂盒人抗肝肾微粒体抗体(LKM)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人抗肝肾微粒体抗体(LKM)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人抗肝肾微粒体抗体(LKM)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人抗肝肾微粒体抗体(LKM)抗原、生物素化的人抗肝肾微粒体抗体(LKM)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人抗肝肾微粒体抗体(LKM)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 低密度聚乙烯拉伸流变性能新技术--VADER 1000
    本文使用三种不同的设备包括拉伸粘度装置EVF,自制长丝拉伸流变仪DTU-FSR和商用长丝拉伸流变仪VADER-1000在单轴拉伸流动中测量了三种选定的商用低密度聚乙烯LDPE的非线性流变性能。
  • 二维液相三重四极杆质谱联用法筛查分析尿液中高极性兴奋剂米屈肼
    使用二维液相三重四极杆质谱联用法同时测定多种高极性兴奋剂,包括米屈肼等肾上腺素能药物。
  • HPLC-ICP-MS测定中药材甘草中的形态砷
    参考2015版中国药典《2322 汞和砷元素形态及其价态测定法》,建立了一种测定中药材 甘草中形态砷的高效液相色谱电感耦合等离子体质谱法(HPLC-ICP-MS)。样品经过处理后,采用高效液相色谱LC-20Ai对不同形态砷进行分离,电感耦合等离子体质谱ICPMS-2030检测进行定量分析。线性范围在1~500 ng/mL范围内回归系数大于0.99987,方法检出限6.0~11 μ g/kg,适用于中药材中形态砷的分析。
  • 混凝土抗渗性能检测方法全自动密封混凝土抗渗仪
    全自动密封验抗渗仪一体式结构设计,采用气案紧固式密封结构设计,采用大功率,高精度伺服系统控制,具备自动装模,密封,检测,判断,脱模,每层独立水泵控制,试件独立测控判断功能。
  • 高麦电子工业用砷烷、磷烷解决方案
    电子特气属于半导体八大核心材料之一,全球半导体行业协会(SEMI)数据显示,电子特气在半导体晶圆制造材料价值占比13.50%,电子特气是继硅片之后的第二大半导体材料。磷烷和砷烷为高纯特气家族中技术门槛和开发难度最高的两种气体,一直是半导体、 LED、光伏、航天和国防事业的关键原材料,长期被海外技术封锁。其中砷烷因其易燃、易爆、剧毒的特性,从合成到提纯各种环节难度较大,为电子特气中“皇冠上的明珠”。图片磷烷是半导体器件制造中的重要N型掺杂源,其可用于多晶硅化学气相沉淀、外延GaP材料、离子注入工艺、MOCVD工艺、磷硅玻璃钝化膜制备等工艺中。砷烷主要用于外延硅的N型掺杂、硅中的N型扩散、离子注入、生长砷化镓和磷砷化镓。由于二者分子结构相似,工艺技术同源、应用场景相似,迄今尚无替代材料。
  • GCMS法测定特医食品中辛酸甘油三酯和癸酸甘油三酯的含量
    本文使用岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX,建立了特医食品中辛酸甘油三酯和癸酸甘油三酯含量的检测方法。样品用正丙醇溶解,经振荡、超声萃取,再离心、过滤后上机测试。在1~100 mg/L浓度范围内,各化合物线性相关系数均大于0.999。取浓度为1 mg/L的标准溶液,连续进样6次,两组分峰面积的相对标准偏差均小于7%。在400 mg/kg加标水平下,加标平均回收率分别为105.8%和107.9%。本方法操作简单,可为特医食品中中链甘油三酯的测定提供参考。
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