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咪达唑仑的琥珀酸酯
仪器信息网咪达唑仑的琥珀酸酯专题为您提供2024年最新咪达唑仑的琥珀酸酯价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括咪达唑仑的琥珀酸酯参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的咪达唑仑的琥珀酸酯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咪达唑仑的琥珀酸酯相关的耗材配件、试剂标物,还有咪达唑仑的琥珀酸酯相关的最新资讯、资料,以及咪达唑仑的琥珀酸酯相关的解决方案。
咪达唑仑的琥珀酸酯相关的方案
索氏提取仪测定半夏中琥珀酸含量
药典中给出半夏中琥珀酸提取步骤虽然操作简单,但过滤和提取更换操作费时较多,现将提取步骤改用SOX406索氏提取仪,使其操作简单,省去过滤操作,提高提取效率。并结合海能T960电位滴定仪对半夏乙醇提取物中琥珀酸含量进行测定。
凯氏定氮仪测定蛋白琥珀酸铁中的蛋白质含量
蛋白琥珀酸铁为红棕色粉末,无特别气味,是一种多肽类蛋白补铁药物。与传统硫酸亚铁类补铁剂相比,蛋白琥珀酸铁更易吸收,副作用更轻。
海能仪器:半夏中琥珀酸的含量(索氏抽提法)
药典中给出半夏中琥珀酸提取步骤虽然操作简单,但过滤和提取更换操作费时较多,现将提取步骤改用SOX406脂肪测定仪,使其操作简单,省去过滤操作,提高提取效率。并结合海能T960电位滴定仪对半夏乙醇提取物中琥珀酸含量进行测定。
凯氏定氮仪测定蛋白琥珀酸铁粉末中的蛋白质含量
蛋白琥珀酸铁是用于缺铁性贫血的一种常见药物,一般制成口服溶液吞服。相对于传统的二价铁补铁药物,蛋白琥珀酸铁的吸收率更高,且副作用更小,是更适合不同年龄段人群的补铁剂。本实验参照《GB5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对胶原蛋白肽固体饮料中的蛋白质含量进行测定。
微波消解琥珀酸亚铁片
琥珀酸亚铁片,为白色片剂,缺铁性贫血的预防及治疗。过量误服,可能产生坏死性胃炎、肠炎,患者可有严重呕吐、腹泻及腹痛,以致血压降低,代谢性酸中毒,甚至昏迷等急性中毒症状。本品适宜孕妇、哺乳期妇女使用。中后期妊娠妇女铁摄入量减少,而需要量增加,此时是补铁最佳时期。儿童必须在成人监护下使用。为了防止过量中毒,儿童服药量按每日每公斤体重9~18mg,分三次服用为宜。为检测琥珀酸亚铁片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。
6-Chromaster在乳酸发酵琥珀酸监测中的应用
糖质在厌氧状态下,通过乳酸菌加以分解,作为分解产物产生乳酸的反应被称之为乳酸发酵。乳酸饮料及酸奶等在生产中利用乳酸发酵,所以含有乳酸成分。本实验使用通用型UV检测器,监测发酵过程中乳酸的生成。同时还对TCA循环中有无柠檬酸、苹果酸、琥珀酸进行了确认。
海能仪器:索氏提取仪测定半夏中琥珀酸含量(索氏提取仪)
药典中给出半夏中琥珀酸提取步骤虽然操作简单,但过滤和提取更换操作费时较多,现将提取步骤改用SOX406索氏提取仪,使其操作简单,省去过滤操作,提高提取效率。并结合海能T960电位滴定仪对半夏乙醇提取物中琥珀酸含量进行测定。
海能仪器:电位滴定法检测半夏中琥珀酸的含量
本文参照药典中的方法,实验证明使用T860就可以测定半夏的含量。半夏中琥珀酸的平均含量为0.28%,且测试的平行性良好。
TSK-GEL色谱柱应用数据集-氢化可的松琥珀酸
HPLC作为快速有效的分析方法,广泛应用在医药、化妆品的研发和品质管理中。本数据集是将使用TSK-GEL色谱柱对氢化可的松琥珀酸有效成分等物质的分析数据进行的汇总。
海能仪器:半夏中琥珀酸的含量(电位滴定法)
通过Hanon T860电位滴定仪检测半夏得出结论:半夏中琥珀酸的平均含量为0.28%,且测试的平行性良好。
凯氏定氮仪测定蛋白琥珀酸铁中的蛋白质含量
蛋白琥珀酸铁是一种临床上常用的补铁药,用于各种原因引起的缺铁性的贫血。本实验参照《中国药典 2020年版 通则0704 氮测定法 第三法 定氮仪法》对重组人白蛋白注射液中的蛋白质含量进行测定。
天美:Chromaster在乳酸发酵中监测琥珀酸的应用
糖质在厌氧状态下,通过乳酸菌加以分解,作为分解产物产生乳酸的反应被称之为乳酸发酵。乳酸饮料及酸奶等在生产中利用乳酸发酵,所以含有乳酸成分。本实验使用通用型UV检测器,监测发酵过程中乳酸的生成。同时还对TCA循环中有无琥珀酸进行了确认。
Capel毛细管电泳法测定啤酒中的琥珀酸-LUMEX
测定啤酒中的有机酸,对于啤酒生产的各阶段是十分重要的。特别是在控制发酵过程和成品味道的离子浓度。传统上,水溶液中有机离子的检测是采用离子色谱和高效液相色谱。毛细管电泳法在啤酒酿造过程代表着新的、快速和可靠的同时分析有机酸的方法。毛细管电泳法检测有机离子浓度是基于这些离子在电场中因电泳强度的不同而产生的有差别迁移和分离。定性和定量检测离子是间接测量紫外吸收。毛细管间接检测的分析有机酸离子有:酒石酸、苹果酸、琥珀酸、柠檬酸、甲酸、乙酸、乳酸和其他酸。浓度范围通常是 0.1-300 mg/L。
华谱科仪S6000液相色谱分析注射用氢化可的松琥珀酸钠
本文参照2020版《中国药典》对注射用氢化可的松琥珀酸钠中有关物质进行分析。从分析结果可知,氢化可的松琥珀酸钠峰的保留时间为17.95分钟,17-氢化可的松琥珀酸钠峰相对氢化可的松琥珀酸钠峰的相对保留时间为0.73,氢化可的松峰相对氢化可的松琥珀酸钠峰的相对保留时间约1.21,理论板数按氢化可的松琥珀酸钠峰计算大于3000,氢化可的松琥珀酸钠峰与氢化可的松峰之间的分离度大于4.0。
盐酸左米那普仑有关物质的液相分析
在不添加离子对试剂的中性流动相条件下,能够得到盐酸左米那普仑粗品和峰后杂质的良好分离,同时得到较好峰型与充分保留时间。
采用TSKgel色谱柱参考GB 5009.157-2016测定有机酸
本文参照GB 5009.157-2016食品安全国家标准食品有机酸的测定,采用TSKgel ODS-100V(4.6 mmID X 15cm,5um)色谱柱分别对食品中酒石酸、乳酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸、富马酸和己二酸共7种有机酸进行了测定。实验结果表明,本方法满足GB 5009.157-2016的分离要求,并且在柠檬酸和琥珀酸的分离效果上优于国标,分析时间也缩短了一半。
赛智科技推出【丁二酸】高效液相HPLC检测方案
丁二酸又称琥珀酸。除存在于琥珀外,还广泛存在于多种植物及人和动物的丁二酸组织中,是碳水化合物在体内新陈代谢的中间体。以下是赛智科技利用LC-10Tvp高效液相色谱仪对【丁二酸】进行HPLC检测方案。
岛津有机酸分析系统对肠道菌群研究的应用-琥珀酸
近年来,逐渐阐明了肠道内的肠道菌群对宿主的健康维护具有增进效果。肠道菌群给宿主带来的有益影响被认为与肠道菌群产生的代谢产物有关。1)此类代谢产物中含有多种物质,因此可考虑采用LC-MS进行分析,但LC-MS的流动相中会用到甲酸和乙酸,因此无法对上述有机酸进行检测。相对于此,HPLC的离子排斥模式与柱后反应检测法相结合的方法(柱后缓冲电导法)不会使用甲酸和乙酸作为流动相,因此能够高灵敏度和选择性的检测出含有甲酸和乙酸的有机酸。在此,我们对采用有机酸分析系统测定小鼠粪便提取物中肠道菌群产生的短链脂肪酸代谢产物的示例进行介绍。
离子色谱法分析麦汁和啤酒体系中琥珀酸含量的研究
麦汁样品和啤酒样品分离色谱 采用优化的色谱条件分别对麦汁和啤酒 2 种体系中的有机酸含量进行测定 ,色谱分离结果见图 2、3。由图 2、3 可知 ,该色谱条件下麦汁和啤酒体系中的各有机酸均得到了有效分离,干扰程度小。
电位滴定法检测半夏中琥珀酸的含量
含量测定:取本品粉末(过四号筛)约5g,精密称定,置锥形瓶中,加乙醇50ml,加热回流1小时,同上操作,再重复提取2次,放冷,滤过,合并滤液,蒸干,残渣精密加入氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)10ml,超声处理(功率500W,频率40KHz)30分钟,转移至50ml量瓶中,加新沸过的冷水至刻线,摇匀,精密量取25ml,照电位滴定法(通则0701)测定,用盐酸滴定液(0.1mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。
十种有机酸的分析
客户提供了浓度为10mg/ml的十种有机酸(草酸、酒石酸、甲酸、苹果酸、抗坏血酸、乙酸、乳酸、柠檬酸、丙酸、琥珀酸)混标溶液及玉米发酵液各约2ml,客户要求选择合适的色谱柱对十种有机酸混标溶液及玉米发酵液进行分析。
测试--调味品中总酸含量检测方案(自动电位滴定)
调味品中的总酸通常是指其含有的乳酸、醋酸、柠檬酸、琥珀酸等各种有机酸,适当的有机酸存在,对调味品的风味有一定的作用。2021年修订的GB 12456-2021 食品安全国家标准 食品中总酸的测定中增加了第三法 电位滴定法,依据国标制定的该方案可搭配16位的自动进样器,可以自动清洗和测试,实验流程简单,省时省力,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是检测食品类总酸指标的优先选择。
电位滴定法测定调味品中总酸含量
调味品中的总酸通常是指其含有的乳酸、醋酸、柠檬酸、琥珀酸等各种有机酸,适当的有机酸存在,对调味品的风味有一定的作用。2021年修订的GB 12456-2021 食品安全国家标准 食品中总酸的测定中增加了第三法 电位滴定法,依据国标制定的该方案可搭配16位的自动进样器,可以自动清洗和测试,实验流程简单,省时省力,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是检测食品类总酸指标的优先选择。
日立经济液相Primaide分析食品中的琥珀酸
众所周知,有机酸为食物风味的重要组成成分。除食品领域外,制药、化工、环境分析、生物工程等诸多领域均需要进行有机酸的分析。常用的有机酸分析方法主要为紫外(UV)检测法(羟基吸收检测法)、导电率检测法(离子化合物检测法)、酸碱指示剂检测法(由酸性成分引起酸碱度(pH值)变化的可视性检测法)和高选择性的柱后衍生检测法。可根据分析样品和目的的不同选择合适的分析检测方法。使用反相液相色谱法和特殊的C18色谱柱,在100%的水系流动相中完成了对高极性成分有机酸的分析。
6-Chromaster在乳酸发酵醋酸监测中的应用
糖质在厌氧状态下,通过乳酸菌加以分解,作为分解产物产生乳酸的反应被称之为乳酸发酵。乳酸饮料及酸奶等在生产中利用乳酸发酵,所以含有乳酸成分。本实验使用通用型UV检测器,监测发酵过程中乳酸的生成。同时还对TCA循环中有无柠檬酸、苹果酸、琥珀酸进行了确认。
6-Chromaster在乳酸发酵柠檬酸监测中的应用
糖质在厌氧状态下,通过乳酸菌加以分解,作为分解产物产生乳酸的反应被称之为乳酸发酵。乳酸饮料及酸奶等在生产中利用乳酸发酵,所以含有乳酸成分。本实验使用通用型UV检测器,监测发酵过程中乳酸的生成。同时还对TCA循环中有无柠檬酸、苹果酸、琥珀酸进行了确认。
毛细管电泳-紫外检测法分离检测葡萄酒中的主要有机酸与硫酸盐
L-酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸和乳酸是葡萄酒中主要存在的5 种有机酸,SO42-是葡萄酒中主要存在的无机酸离子。本实验以国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)建立的标准(OIV-MA-AS313-19)为参考,采用毛细管电泳-紫外检测法实现了葡萄酒中主要有机酸(L-酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸和乳酸)以及无机阴离子SO42-的分离检测。
6-Chromaster在乳酸发酵乳酸监测中的应用
糖质在厌氧状态下,通过乳酸菌加以分解,作为分解产物产生乳酸的反应被称之为乳酸发酵。乳酸饮料及酸奶等在生产中利用乳酸发酵,所以含有乳酸成分。本实验使用通用型UV检测器,监测发酵过程中乳酸的生成。同时还对TCA循环中有无柠檬酸、苹果酸、琥珀酸进行了确认。
川大彭强最小化界面能量损失策略实现电压损失0.36V
为减少钙钛矿太阳能电池(PSCs)能量损失,优化界面接触和能带对齐至关重要。四川大学彭强团队于Energy & Environmental Science八月发表将氟取代琥珀酸衍生物引入钙钛矿底部界面,其中四氟琥珀酸(TFSA)因其对称结构和强电负性成为最佳界面调节剂。TFSA通过多位点氢键稳定FA阳离子,配位效应失活未配位Pb2+缺陷,并调节MeO-2PACz形貌和表面电位,形成高质量钙钛矿膜。结果,0.09 cm2倒置器件效率达25.92%(认证25.77%),电压损失仅0.36 V,长期稳定性出色。12.96 cm2微模块效率达22.78%,展示扩展潜力。本研究为调控埋藏界面能量损失提供有效途径,实现高效稳定的倒置钙钛矿太阳能电池。有机-无机混合卤化物钙钛矿太阳能电池(PSCs)因高效率、简便制备和经济性在太阳能转换领域崭露头角。倒置PSCs已达26.15%认证效率,展现巨大应用潜力。然而,PSCs效率仍未达理论极限,主要受钙钛矿膜电压损失和界面缺陷影响。界面能量损失是提高效率的关键障碍,尤其在底部界面。高性能倒置PSCs多基于自组装单分子层(SAMs)空穴传输层,但实现缺陷封闭仍具挑战。SAMs分子聚集阻碍高密度单分子层形成,不利于界面接触和钙钛矿结晶。埋藏界面影响膜形态、缺陷和稳定性,组分异质性导致缺陷积累和非辐射复合,降低开路电压。光不稳定PbI2降解进一步影响稳定性。过量FAI可补偿缺陷,抑制离子迁移和相分离,但陷阱仍集中于界面附近。界面修改策略旨在重新分布不良组分,减少缺陷。预嵌FAI层有效消除PbI2残留,但热退火导致有机阳离子流失,均匀分布仍具挑战。因此,需要新策略同时解决SAM HTLs排列、钙钛矿结晶和界面接触问题。本研究提出埋藏界面能量损失调控策略,通过多功能界面桥调节SAMs性质和钙钛矿生长。引入氟化琥珀酸衍生物,其中TFSA通过多重作用机制优化界面。TFSA抑制碘空位缺陷,稳定FA阳离子,调控MeO-2PACz排列和表面电位。结果获得高质量钙钛矿膜,小面积器件效率达25.92%,填充因子85.06%,创RbCsFAMA基倒置PSCs新高。未封装器件在高温和光照下展现优异稳定性。12.96 cm2微模块效率达22.78%,显示良好扩展性。
6-Chromaster在乳酸发酵苹果酸监测中的应用
糖质在厌氧状态下,通过乳酸菌加以分解,作为分解产物产生乳酸的反应被称之为乳酸发酵。乳酸饮料及酸奶等在生产中利用乳酸发酵,所以含有乳酸成分。本实验使用通用型UV检测器,监测发酵过程中乳酸的生成。同时还对TCA循环中有无柠檬酸、苹果酸、琥珀酸进行了确认。
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