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  • 二通管漏液

    二通管漏液

    在冲仪器的过程中,用二通管代替柱子走纯净水,不管速度多少都漏液,两边都是不锈钢的管子,看了很多帖子说要换螺母,我换了很多 还是漏液,感觉二通管太短了两边螺母对不上,但是二通管本来也不长啊,这怎么回事???红圈里面漏液,两个螺母都漏~~~http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203071348_352987_2316122_3.jpg

  • 【分享】德国召回被食品包装油墨二苯甲酮污染的面条

    欧盟委员会发布消息说,德国召回从比利时进口的冷冻细面条,面条包装上印刷油墨所含有的二苯甲酮渗透,导致面条被污染,二苯甲酮含量达1747 µg/kg。二苯甲酮是食品包装印刷油墨的成份。德国消费者保护和食品安全办公室说,欧盟委员会于2009年规定食品接触材料所使用油墨中二苯甲酮和四甲基二苯甲酮的含量不得超过600 µg/kg,德国政府采用了这一标准。德国消费者保护和食品安全办公室告诉媒体,大约150公斤在德国出售的面条被召回。该机构认为食用被污染的面条不会对消费者造成严重的危害,被污染的面条仅在德国几家零售商店销售,并且已经全部召回。这已经不是第一次德国从市场上召回被二苯甲酮污染的食品了。2010年7月,德国发现从意大利进口的15000多箱蒸粗麦粉二苯甲酮超标,含量达1559 µg/kg。欧盟成员国鼓励食品生产商尽量少使用含有二苯甲酮和四甲基二苯甲酮的油墨,或者选择使用油墨不能渗透的包装。

  • 【分享】德国召回被食品包装油墨二苯甲酮污染的面条

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  • 新橙皮甙二氢查尔酮,柚皮甙二氢查尔酮

    [color=#444444]有谁知道新橙皮甙二氢查尔酮,柚皮甙二氢查尔酮的液相检测方法啊???麻烦发一下,谢谢!!!!!![/color][img=,30,30]file:///C:\Users\25163\AppData\Local\Temp\ksohtml10044\wps3.png[/img]

  • 霍尼韦尔面试题

    参加霍尼韦尔分析岗位面试,四面是研发总监,问了几个问题,第一个是,发现牛奶有异味,开发方法从分析角度找原因,第二个问题,一个好的分析员和普通的分析员有什么区别,第三个。当有不懂得问题了,没有领导没有同事可以咨询和商量的情况下,怎么办。就这个几个问题没回答好,被刷下来了。有大神说说该怎么回答吗

  • 【转帖】美国封杀含石棉儿童产品

    2008年6月,美国康涅狄格州的州长签署了两项议案,以法律形式保护儿童产品的安全。该议案除规定从2009年7月1日起的两年时间内玩具和儿童产品的铅含量标准需从300ppm逐渐减低到100ppm外,还着重提出了为16岁以下儿童设计的玩具或保育用品中禁止使用石棉,该禁令从今年10月1日起即开始实施,检验检疫提醒,各出口企业须密切关注。  石棉具有耐热、保温、耐磨、绝缘、耐化学腐蚀以及可纺织等性能,但人体少量吸入即会导致癌症等多种疾病发生。其危害性已受各国关注,日本、韩国、法国等国都已开始实施石棉进口禁令。  石棉价格低廉,作为制动用摩擦产品,能增加刹车的性能,在儿童自行车手闸皮中最为广泛使用,据专家介绍,自行车手闸里使用的石棉一旦外露将产生危害,将会引发间皮瘤,其潜伏期平均为38年。鉴于儿童产品使用对象的特殊性,针对此类产品的绿色壁垒设置力度不断加大,石棉的禁用已为大势所趋。  美国是宁波儿童产品的最大出口地之一,玩具、儿童自行车、婴儿日用品、儿童珠宝、童装等数十类产品热销美国,年出口创汇过亿美元。检验检疫部门建议企业要尽快在生产中寻找使用性能与价格更优的石棉替代品,从产品的原辅材料的供应到生产加工各个环节都需严格把控高风险原材料的使用,严禁使用石棉等违禁物质,不断做大儿童产品产业蛋糕,避免出口受限。

  • 【转帖】阿根廷执行儿童产品邻苯二甲酸盐禁令!

    阿根廷执行儿童产品邻苯二甲酸盐禁令中广网宁波8月20日消息(记者焦建杜金明)继欧盟、美国等市场相继对含邻苯二甲酸盐的儿童产品亮起红灯之后,禁用队伍里再添新成员。近日,阿根廷政府公布一项新决议,要求从2008年9月9日起禁止生产、进口、出口、销售或免费提供由邻苯二甲酸盐含量大于0.1%的塑料材料制成的玩具和儿童护理品。根据决议,儿童护理品包括各类促进儿童睡眠、放松、进食和哺乳的产品。  地处南美洲的阿根廷是我国的主要贸易伙伴。今年上半年,宁波地区出口阿根廷玩具共156万美元,除玩具外,还有婴儿奶嘴奶瓶、儿童珠宝、婴儿床、婴儿娱乐设备、婴儿椅等各类儿童产品热销至国际市场。阿根廷新标准实施后,将对宁波出口的儿童产品造成一定的影响。  针对国外对儿童产品的要求不断提高,及我国产儿童产品被召回事件不断增多的严峻形势,检验检疫部门在此对各生产商发出风险预警,一方面必须冷思应对之策,接受“禁用邻苯二甲酸盐的队伍不断壮大”这种必然趋势,在高风材料的使用上选择最小毒性替代物,把好原辅料各个环节的验收关,避免出口的儿童产品中含有违禁成分;另一方面,完善儿童产品的质量管理制度,加快儿童产品结构的技术改造,积极调整市场策略,破解儿童产品绿色壁垒进一步升级的困境。

  • 【求助】如何检测二丙酮醇纯度?

    请问如何定量分析?二丙酮醇分解温度较低,请问要选用什么样的溶剂作内标物呢?另外我在单独进样二丙酮醇时,一直会出现两个峰,请问如何解决?我们公司二丙酮醇的供应商拿来的检测报告上面写着纯度为99.8%,有谁知道他们是如何测出来的,而且上面的谱图是一个峰.可是我怎么做都是两个峰,请问有更好的条件分离吗?谢谢...急!~~

  • 未分离峰定量示例2----二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰处理

    未分离峰定量示例2----二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰处理

    [align=center]未分离峰定量示例2----二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰处理[/align]网友发帖:日化香精中的龙涎酮和二氢茉莉酮酸甲酯如何更好地定量,参考链接[url]https://bbs.instrument.com.cn/topic/7403742[/url]问题是:请教各位老师,在日化香精中,龙涎酮与二茉峰重合,特征离子也重合,大家是如何很好地定量的?几个网友也参与提出好的建议,有提取离子定量,有amdis等处理方式。下面讨论一下利用单一离子面积计算估计化合物面积的方法来进行定量。[b]1. 样品合峰初步分析[/b]此样品总离子图如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301117086589_9865_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图1 总[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图TIC[/align]*********************************************************************其中36.91min为二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301117514992_6733_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图2 36.91min二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮合峰色谱图[/align]***********************************************************************36.91分钟色谱图的质谱图如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301118475898_9906_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图3 36.91分钟色谱图的质谱图[/align]****************************************************************************经过检索36.91分钟为二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮的离子加和:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301119357832_3612_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图4 36.91分钟检索结果[/align]****************************************************************************提取两个化合物的最大离子m/z191和m/z83得到两个化合物的分布图如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301121070458_9969_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图5 提取两个化合物的最大离子m/z191和m/z83得到两个化合物的分布图[/align]********************************************************************************[b]2. 利用二氢茉莉酮酸甲酯质谱单一离子面积计算估计化合物面积的方法来进行定量[/b]找到一个含二氢茉莉酮酸甲酯样品(可惜不是同一实验室的样品例子)来计算m/z83离子面积占化合物总面积的比例。[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301122190332_1714_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图6 二氢茉莉酮酸甲酯质谱图[/align]***********************************************************************************积分二氢茉莉酮酸甲酯总面积为45224507,如下。peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of # min scan scan scan TY height area % max. total26 32.534 6513 6658 6683 BV 385657 [b][u]45224507[/u][/b] 100.00% 13.064%积分m/z83离子的面积为10622419(仅计算反式异构体,顺式异构体在后面,保留时间不同)。Ion 83.00 (82.70 to 83.70): 20191123-1.D\data.msPeak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time1 32.546 BB 0.136 [b][u]10622419[/u][/b] 32.144 32.6572 33.317 BB 0.067 1234446 33.146 33.464可以看出m/z 83离子积分面积占总面积的比例为:10622419/45224507*100=23.88%对未分离网友的溢隆香水样品的m/z83离子积分,结果如下:Ion 83.00 (82.70 to 83.70): 28.D\data.ms溢隆香水Peak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time7 36.912 BV 0.144 [b][u]155890252[/u][/b] 35.860 37.024即二氢茉莉酮酸甲酯的大致面积为:155890252/23.88%=652806750积分未分离样品36.91分钟色谱峰,得到总面积为2953123137(所有离子积分面积)。peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of # min scan scan scan TY height area % max. total --- ----- ----- ---- ---- --- ------- ------- ------ -------88 36.911 5640 5746 5765 VV 511550053 [b][u]2953123137[/u][/b]100.00% 23.603%即ISO E Super的面积为:2953123137-652806750=2300316387即二氢茉莉酮酸甲酯:龙涎酮的大致面积比例为:652806750:2300316387 = 1:3.524[b]3. 利用龙涎酮质谱单一离子面积计算估计化合物面积的方法来进行定量[/b]同样可以利用iso E super龙涎酮的m/z191离子来估计估算龙涎酮的面积。找到另一个含龙涎酮的样品,此龙涎酮不是很大,这样可能会引起误差的,当然最好是同一实验室龙涎酮含量适中的例子,可惜我手头没有。[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301124415112_3644_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图7 含龙涎酮样品色谱图和质谱图[/align]**************************************************************************对m/z191离子进行积分,得到面积值为51231426,如下。Ion 191.00 (190.70 to 191.70):20191028.D\data.msSPPeak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time3 62.225 PV 0.062 51231426 62.107 62.389对龙涎酮所有离子积分,即总面积为296362852,如下。peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of # min scan scan scan TY height area % max. total --- ----- ----- ---- ---- --- ------- ------- ------ -------76 62.225 14651 14671 14698 VV 6893554 296362852 21.20% 3.090%可以看出m/z 191离子积分面积占总面积的比例为:51231426/296362852*100=17.288%再看看未分离样品的情况:对m/z191进行积分。Ion 191.00 (190.70 to 191.70): 28.D\data.ms溢隆香水Peak # RetTimeType Width AreaStartTime End Time8 36.740 VV 0.305 [b][u]34031891[/u]0[/b] 36.271 36.9279 36.978 VV 0.071 [b][u]69389987[/u][/b] 36.927 37.024可以看到是两个面积,这是因为原来36.91分钟的m/z191离子分布如下(注意m/z83是单峰,请对照图5):[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911301125343462_3626_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图8 样品36.91分钟的m/z191离子分布[/align]**********************************************************************************即m/z191离子积分面积为340318910+69389987=409708897409708897/17.288%=2369903384和2300316387相差不大,可以接受。由于这两个二氢茉莉酮酸甲酯和龙涎酮的纯净质谱图均来自别的网友的数据,不是原来样品网友的数据,因为不同调谐参数和分析条件会引起误差的。如果使用自己在相同条件的香料样品测定得到的质谱图,估算会更准确。

  • 高通和英特尔竞争iPhone5这块“肥肉”,高通险胜

    高通和英特尔竞争iPhone5这块“肥肉”,高通险胜

    据FBR Capital Markets Corp.的分析师Craig Berger称,高通获得了下一代苹果iPhone基带的订单,取代了英特尔。自从去年以来,一直有传言称高通是iPhone 5的基带供应商。原来的iPhone基带供应商是英飞凌的无线部门,该部门去年被英特尔收购。高通已经在向CDMA版iPhone 4提供基带,但不是最初的GSM版。据汕头市良得电子科技有限公司报道:Phone 5(代号为N94)的产量将在今年第三季度达到800万个,高通将提供支持CDMA和WCDMA的基带,苹果将因此能更好地为不同国家安排iPhone的生产,从而使得iPhone 5成为“世界手机”。“高通在2010年第四季度或今年第一季度开始为基于CDMA的iPhone 4供应基带,今年为其带来1.2-1.7亿美元左右的营业收入。Berger认为,获得非CDMA iPhone订单,可能意味着高通又拿到了8000万个基带任务,可以为其带来大约8亿美元的营业收入。”深圳市东来宝电子科技有限公司表示。

  • agilent进样偶尔峰面积偏差

    有时候做序列时,经常出现偶尔有一针或两针的样品峰面积偏差特别大,但其他都结果都是好的,这种原因有可能是ALS六通阀的那根废液管有问题,在那里都有积盐现象,导致管路不畅,不能直通外界气压,致使外界压力有时会高于阀切换时向外排废液的压力,致使进样偶尔出现偏差大的一针。将管路清洗干净,问题一般可以解决。

  • 气相色谱的样品引入装置:多通阀_六通阀与十通阀(二)

    [font=微软雅黑, sans-serif]3 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]六通阀的驱动和切换控制[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]在使用六通阀时候,切换六通阀的两个位置有多种方式,主要为手动切换,电动切换和气动切换。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.1 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]手动切换[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]手动切换阀使用简便、价格低廉,在很多仪器上都有配置。使用时候只需要扳动阀的手柄即可完成进样或返回载样(取样状态)。同时,有一些手动切换阀上也配置有仪器启动和触发装置(如限位开关),在扳动阀手柄的过程中会自动触发[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]或者色谱工作站。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/01/ed/701eda8bfb1698aa8c3c156b26c157c1.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]3.2 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]电动切换[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]电动切换[/font][font=微软雅黑, sans-serif]指的是使用电机将电机驱动轴与阀杆相连接,通过给电机驱动器信号使电机正向或逆向旋转,从而实现阀的切换和复位(取样状态和进样状态的切换)。跳过调整电机旋转的角度,可以实现对六通阀、十通阀等不同进样阀的驱动。目前多数[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]均有外部事件端口可以为电机驱动器提供信号,并可以在仪器面板或工作站软件上设置阀切换或者复位的时间。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/ec/19/cec19fa325ec98378fd2642267ce699e.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/b5/17/6b517e5d446b01f8bbe742da32b92057.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif][/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.2 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]气动切换[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]气动切换与电动切换类似,不过需要使用气缸与两位五通电磁阀结合,并将气缸驱动轴与阀杆相连接,通过两位五通阀的切换带动气缸切换状态来旋转阀杆,从而使阀正向或逆向旋转,实现阀的切换和复位(取样状态和进样状态的切换)。简单的工作过程包括以下几部分:[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.2.1 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]气缸的原理示意[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]当气缸1或者气缸2分别进气或者出气时候,带动气缸的驱动轴在垂直方向有一个运动距离,再通过传动结构变为水平平面方向的转动,从而带动阀体转动,实现阀的切换和复位(取样状态和进样状态的切换)。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/df/f0/fdff011e6774a6487f0c0672293f69f6.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]3.2.2 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]两位五通电磁阀带动气缸切换状态[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]二位五通电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,其通过通电/断电来切换内部活塞的位置,从而形成不同的气路,从而控制上图气缸1或者气缸2的进气与出气。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/cc/b2/6ccb29d169ec50091c1aa9ba49310e10.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]使用两位五通电磁阀时候,气源接在两位五通阀的1位置,作为进气端;在初始状态下1、4连通,2、3排气或者1、2连通,4、5排气,从而带动气缸切换状态,进一步实现阀(多通阀/六通阀)的切换和复位。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/86/b6/e86b6e613f7eed2a4a8e0297a2ec93f6.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]目前多数[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的外部事件端口可以为两位五通电磁阀提供驱动(供电),并可以在仪器面板或工作站软件上设置两位五通电磁阀切换状态(供电/断电)的时间——也即是阀(多通阀/六通阀)切换或者复位的时间。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/b5/17/6b517e5d446b01f8bbe742da32b92057.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif][/font][font=微软雅黑, sans-serif]4 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]十通阀的结构和工作原理[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析中,十通阀的应用也非常的广泛。十通阀的结构和六通阀类似,区别是气路接口变为十个;驱动方式也与六通阀类似,可以实现手动切换,电动切换和气动切换。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]在进样/样品引入功能上[/font][font=微软雅黑, sans-serif],十通阀可以实现三种模式的进样:一是双定量环交替进样;二是双定量环同时进样;其三是单定量环进样+辅助功能,辅助功能指的是色谱柱反吹、切换色谱柱顺序等功能。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif](1)双定量环交替进样[/font][font=微软雅黑, sans-serif][/font][font=微软雅黑, sans-serif]双定量环交替进样指的是十通阀上安装有两个同样的定量环,在其中一个定量环1串入分析流路时,另外一个定量环2可以同时采集样品;当阀切换之后,定量环2及其中的样品直接串入分析流路。此种使用方法可以节省样品采集时间,同时降低和减少流路由于阀切换造成的波动。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/3d/ac/b3dac10ba8f94585cad217ce190b4d7f.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif](2)双定量环同时进样[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]双定量环同时进样指的是十通阀上安装有两个同样的定量环,十通阀切换后,装有样品的定量环1和定量环2被分别串入不同的分析流路中。目前市面上常见的非甲烷总烃仪器常用此种方法。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/2a/aa/92aaa1ea832b092f1032d578b917d7de.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif](3)单定量环进样+辅助功能[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]单定量环进样+辅助功能[/font][font=微软雅黑, sans-serif]指的是十通阀上只安装有一个定量环,十通阀切换后,除了定量环串入分析流路之外,还伴随有反吹、切换色谱柱顺序等某一项功能。下图展示了十通阀切换前后,定量环被串入分析流路之中,预柱中载气方向发生了改变,同时两支色谱柱也经历了并联和串联的改变。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/fa/c9/3fac9f4df0b168bc68ba7978aaf9d7c7.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]5 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]使用多通阀/六通阀&十通阀进样的小技巧[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]实际分析中,常使用玻璃针筒向定量环中注入样品。由于定量环出口直接与大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]连,且推动针筒注入样品的力度可能不一致,容易造成定量环中注入的样品压力波动较大,从而使分析重复性较差;同时由于定量环内样品压力与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]系统内的压力不一致,阀切换时会因为压力波动引起基线较大的波动。为了避免以上情况的出现,使用玻璃注射器向定量环中注入样品时候,应当尽可能的保持缓慢匀速推动;有些厂家也会在定量环的出口处安装背压阀来控制定量环内气体的压力,以保证良好的重复性。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/05/ff/305ffcd2abe06ff34893065859b2e8ad.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]另外还可以结合实际情况,如通过安装气体采样泵以固定流速抽取样品气的方式向定量环中注入样品,或者为阀体安装温度控制系统等方式来改善使用多通阀/六通阀&十通阀进样的效果。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]进样/样品引入[/font][font=微软雅黑, sans-serif]是多通阀/六通阀&十通阀的常用功能,在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析中,六通阀和十通阀还具有多种多样的应用场景,其具体内容将会在后期的文章中详细介绍[/font]

  • 【原创大赛】使用平面四通阀控制气动六通阀的一种尝试

    【原创大赛】使用平面四通阀控制气动六通阀的一种尝试

    在气相色谱分析中,六通阀的使用非常的普遍,常见的对六通阀的控制方式有手动切换,电动切换和气动切换。电动切换主要是使用电机转动来带动阀的转动从而实现六通阀的切换;气动切换则是使用气体的压力变换来实现六通阀的切换。之前使用的一台用于做非甲烷总烃的仪器使用的是气动控制六通阀自动进样,但是由于用于气动控制的两位五通阀坏掉了,重新购买需要一定的时间,又急于做实验,刚好手头有一个平面四通阀,于是便暂时借用,用以维持实验。 为了便于说明仪器改装的具体内容,即使用平面四通控制气动六通阀——首先对六通阀、六通阀的气动控制做一个简单的说明。1 六通阀的工作原理 首先说明一下六通阀的工作原理,以平面六通为例: 下图是一个简单的平面六通的两种状态:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_668400_1856270_3.png 图示1 状态1和状态2的区别在哪里呢?平面六通的结构我们可以将其分为两部分:定子和转子。拆开来看,结构如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071818472272_01_1856270_3.png 图示2 定子上的六个孔与六通阀的六个气路接口是一一对应的,即一个孔对应一个气路;转子上则刻了三个槽,将转子放在定子上,定子上相邻的两个孔则通过一个槽连接相通。如果像以上所说切换六通阀,槽连接的两个孔发生变化,则六通阀的连接进行以下变换(图示3)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071818390515_01_1856270_3.png 图示3 六通阀的气路切换2 气动切换六通阀原理 了解到了六通阀的原理,接下来介绍气动切换六通阀的简单原理——气动切换六通阀,简单的说,就是使用气体压力代替人手动工作来切换六通阀。 如下图5所示,当气缸1或者气缸2分别进气或者出气时候,带动气缸中心的轴有一个运动距离,这个轴运动所带来的力可以使转子发生在平面的转动(如图4),从而带动六通阀的进行切换。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071819391517_01_1856270_3.png 图示4 销子沉入转子的豁口后,轴的转动可以带动转子的转动http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071819181235_01_1856270_3.png 图示5 六通阀气动气缸原理简图 在使用六通阀启动控制时候,一般都是采用自动控制的,即仪器设置程序到一定的时间来自动切换气体,这个时候就需要使用到两位五通阀,工作原理见下图6http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071819212584_01_1856270_3.png 图示6 两位五通阀控制六通阀的气动切换 即气源接在两位五通阀的1位置,作为进气端;在初始状态下1、4连通,2、3排气或者1、2连通,4、5排气,从而带动传动轴的运动使六通阀切换。3 使用平面四通阀代替两位五通阀进行气动控制 两位五通阀坏掉之后,由于手头暂时没有新的两位五通,要继续进行实验,就需要寻找替代品,这个替代品就需要满足两个要求:(1)可以手动或者自动切换;(2)一端进气的同时,另外一端需要排气,而平面四通阀刚好可以满足以上要求,工作原理如下图7所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071819450736_01_1856270_3.png 图示7 平面四通进行气动切换的原理图 平面四通的原理就是相邻的两个相通,这种情况下如图所示,当两个孔相连进气时候,另外两个孔相连正好可以排气——唯一的不方便就是需要手动切换四通阀。平面四通的实物图如下图8:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607181955_600988_1856270_3.png 图示8 平面四通实例 总结:从实际使用上来看,使用平面四通和使用两位五通阀所需要的气路是一样的,两者的共同点就是:在一端进气的同时,可以保证另外一端的出气。唯一的不同大概就是使用两位五通是自动控制的,使用平面四通则需要手动计时切换。

  • 【原创大赛】给孩子最好的礼物—— 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》已经全面实施

    为保护婴幼儿及儿童这类特殊群体的安全和健康, 2015年5月26日,国家标准委批准发布了GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》,在GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的基础上,对婴幼儿和儿童纺织产品提出了更高要求。GB 31701-2015标准自2016年6月1日起实施,实施过渡期为2年。现两年的过渡期已经结束,自2018年6月1日起,市场上所有相关产品都必须执行GB 31701-2015标准中的相关要求。GB 31701-2015是专门针对我国境内销售的婴幼儿及儿童纺织产品制定的一个系统全面的国家强制性标准。标准根据婴幼儿及儿童这类群体的特殊性,对于这类群体纺织制品的织物、填充物、附件及其他部位分别提出了要求。其中织物要求在GB 18401-2010的基础上增加了耐湿摩擦色牢度、邻苯二甲酸酯、铅以及镉含量的限制要求。同时增加了羽毛羽绒填充物的微生物要求,附件的抗拉强力、锐利尖端和锐利边缘的要求,以及绳带的安全要求。标准已全面实施,为了更好的理解使用标准,本文将就标准条款和要求进行详细深入的解读,以协助各类标准使用者对标准进行更准确的理解。[b]1. 适用范围[/b]GB 31701-2015 标准明确规定标准适用于在我国境内销售的婴幼儿及儿童纺织产品,同时“注”中从其他行业已有强制性国家标准的产品;特殊用途的纺织产品;属于轻工等其他领域的产品三个方面列举了不属于GB 31701—2015 范围的产品。标准在术语和定义中从年龄和身高两个方面对“婴幼儿及儿童纺织产品”进行了定义,见表1。但在年龄和身高冲突的情况下应以年龄为主,身高作为辅助区分。“在我国境内销售”是指只要是在中国境内销售的产品均属于该标准的范围(不管在国内生产,还是在国外生产进口到国内),包括各种销售渠道的产品。特别是一些搭赠和捐赠的产品,特别容易被误认为不属于标准的管控范围。[align=left]表1[/align][table][tr][td]产品类别[/td][td]年龄[/td][td]适用身高(cm)[/td][/tr][tr][td]婴幼儿纺织产品[/td][td][align=center] 0~36个月 [/align][/td][td][align=center]≤100 [/align][/td][/tr][tr][td=1,2] 儿童纺织产品[/td][td]3岁~7岁[/td][td][align=center] 100 ~130[/align][/td][/tr][tr][td]7岁~14岁[/td][td][align=center]130 ~155(女童)[/align][align=center] 130~160 (男童)[/align][/td][/tr][/table][align=center][/align][b]2要求[/b]GB31701-2015是从婴幼儿及儿童纺织产品安全角度考虑,按照制品的不同组成部分分类考核,即对织物、填充物、附件、使用说明和包装分别提出要求。与GB18401-2010的安全技术要求类别一致,GB 31701 将婴幼儿及儿童纺织产品的安全技术要求类别分为A类、B类和C类3类,且分别对应涵盖了GB 18401 的A类、B类和C类技术要求。GB31701-2015明确提出婴幼儿纺织产品应符合A类要求;直接接触皮肤的儿童纺织产品至少应符合B类要求;非直接接触皮肤的儿童纺织产品至少应符合C类要求。需要说明的是,并不是直接接触皮肤的产品只能符合B类的要求,而是至少应符合B类的要求,如果可以,符合A 类要求更好。以此类推,非直接接触皮肤的产品也可以符合A 类或B 类的要求。以上GB31701-2015要求主要体现在以下5个方面,本文将逐一进行分析。[b]2.1标识要求[/b]GB 31701 要求的标注方式与GB18401有所不同。GB 18401只需标明类别即可,无需标注标准的编号,但GB 31701 要求婴幼儿纺织产品标注标准编号及“婴幼儿用品”,儿童纺织产品应在使用说明上标明本标准的编号及符合的安全技术要求类别(例如:GB 31701 A类、GB 31701 B类)。GB 31701 和GB 18401 的标注方式区别见下表2:[align=left]表2[/align][table][tr][td=1,2] 产品类别[/td][td=1,2] 最低要求[/td][td=2,1] 安全类别标注方式[/td][/tr][tr][td]GB 31701[/td][td]GB 18401[/td][/tr][tr][td]婴幼儿纺织产品[/td][td]A 类[/td][td]GB 31701 婴幼儿用品[/td][td]婴幼儿用品[/td][/tr][tr][td]直接接触皮肤的儿童纺织产品[/td][td]B 类[/td][td]GB 31701 B 类[/td][td]B 类[/td][/tr][tr][td]非直接接触皮肤的儿童纺织产品[/td][td]C 类[/td][td]GB 31701 C 类[/td][td]C 类[/td][/tr][/table][align=center][/align][b]2.2织物要求[/b]GB 31701-2015中织物包括了婴幼儿及儿童纺织产品的面料、里料以及附件所用织物。与GB 18401 相比共增加了四项考核指标(耐湿摩擦色牢度、重金属、邻苯二甲酸酯、燃烧性能)。对于A类安全技术要求四项新增四项都需考核,B类安全技术要求增加了耐湿摩擦色牢度和燃烧性能两项考核指标,C类就仅增加了燃烧性能考核指标。同时标准中建议婴幼儿纺织产品不要进行阻燃处理,避免阻燃剂对婴幼儿的危害。除了对新增项目限值的重视,也需要注意标准中脚注对考核指标的补充,避免误测。比如本色及漂白产品不考核色牢度;仅要求涂层和涂料印染的织物考核总铅总镉以及邻苯;燃烧仅考核外出面料,同时羊毛、腈纶、改性腈纶、锦纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺织物,以及有这些纤维混纺的织物也无需考核燃烧,另外如果织物的单位面积质量大于90g/m[sup]2[/sup]亦无需考核燃烧性能。这些限制免除了一些低风险,不必要的测试,也减少企业的测试成本。[b]2.3填充物要求[/b]GB 31701-2015要求中明确指出的填充物有纤维类和羽绒羽毛这两类。并规定这两类填充物都应符合GB18401中的安全技术类别要求,同时羽毛羽绒还应符合GB/T17685中微生物技术指标的要求。当使用其他填充物时需要符合相关国家法规和强制性标准,例如海绵,荞麦皮以及最近流行的乳胶等其他填充物。[b] 2.4附件要求[/b]GB 31701-2015标准对可能造成婴幼儿、儿童危害的纺织品附件,正在附件的尺寸、抗拉强力、是否含有锐利尖端,锐利边缘、绳带的长度,位置等方面都做了规定。这些安全风险因素在企业对婴幼儿及儿童纺织产品设计的时候就需要充分的考虑,这样才可以从源头上降低婴幼儿及儿童纺织产品不合规的风险。[b]2.4.1附件抗拉强力[/b]首先我们注意到抗拉强力指标是针对婴幼儿纺织产品上的附件提出的要求,儿童纺织产品上的附件则不考核。由于婴幼儿的好奇心或本能的抓物入口啃咬,极易造成产品的损坏和附件的脱落,就可能发生吞咽窒息的风险。考核抗拉强力的目的就是为了防止服装等制品上的小附件被婴幼儿拽下放入口中、塞入耳内或吸入鼻孔,对婴幼儿造成危害。所以标准中建议婴幼儿纺织产品上,不宜使用≤3mm 的附件。如果是必不可少的≤3mm 的附件或者无法夹持的附件,也需要按照标准规定的洗涤程序考核洗涤后的变化。对于不会被婴幼儿抓起咬住的附件则不用考核抗拉强力。比如:在服装等制品内部或者虽在外部但不会被婴幼儿放入口中的较大附件或柔软织物。同时标准中对不同尺寸的附件应达到的抗拉强力也做了规定,其中尺寸是指附件各个方向长度中最长的尺寸。[b]2.4.2附件锐利尖端与锐利边缘[/b]GB 31701-2015中规定所用的附件上不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。附件存在锐利尖端或边缘,就有可能发生划伤、戳伤等危险,这也标准规定的现实意义。需要我们注意的是当我们触摸产品时并无锐利尖端和锐利边缘时,就无需再按标准中规定的GB/T31702的测试方法进行检测了。[b]2.4.3绳带要求[/b]孩子天性喜玩好动,服装上的绳带过长可能会有勒颈,被夹以及拖拽等风险。归纳GB31701-2015中绳带的要求也是对头部、颈部、肩部、腰部、背部等部位做出的针对性规定,并且将年龄段细分为婴幼儿及7岁以上和7岁以上,要求更为细致。同时需要注意的是GB31701-2015中绳带的要求只是针对婴幼儿及儿童服装。但因儿童服装的款式多样、各类装饰性部件花样繁多、绳带的形式用途各异难以概全,这让绳带的符合性判断成为GB 31701-2015标准的难点之一。绳带的符合性判断较难首先是对绳带的理解不同,标准上对绳带并未给出明确的界定,但在业内一般认为具有一定长度且长宽比较大(通常认为长宽之比大于2:1)的才被认为是绳带。其次对于绳带要求的一些术语如“平摊至合适的尺寸”、“立体装饰物”在实际操作中很难确定把握。但其实可以把握住原则,绳带的出现是否会发生勾住、勒住等危险事件情形,如果有,该绳带的设计就是不合理的,在监管部门检查时就可能出现不合格的情况。[b]2.5其他要求[/b]对于婴幼儿及儿童纺织产品的包装GB31701-2015中规定不应使用金属针等锐利物,产品上也不允许残留金属针等锐利物。这对企业在产品设计,以及后续包装的销售过程都提出了要求。但标准对于金属针的检测并未给出具体的规定,实际操作的过程可以参考标准参考文献中的给出的GB/T24121-2009《纺织制品断针类残留物的检测方法》进行检测。同时对于婴幼儿贴身穿着服装的耐久性标签应置于不与皮肤接触的位置,此要求是为了防止耐久性标签与婴幼儿皮肤间发生摩擦对婴幼儿皮肤造成损伤。[b]3意义与措施[/b]GB31701-2015两年过渡期以结束,标准全面实施。在法律层面规范了婴幼儿及儿童纺织品市场,明确了市场的准入条件。为婴幼儿及儿童这一特殊群体的健康安全增加了一层系统有效的防护。 GB 31701-2015对于提高产品质量有很大的推动。产品生产上下游企业,市场执法机构,第三方检测机构,都需要理解与实施标准的要求,适应标准带来的变化。企业要从设计源头把关,加强原料质量的管控,同时也需要做好包装售后等一系列服务,这一系类催化反应无疑将提升我国婴幼儿的服装在国际市场的竞争力。

  • 两个样品同浓度的峰面积不同,为什么?

    顶空进样同等条件峰面积不同顶空进样测乙醇含量,水做溶剂,相同浓度标准品,第一次进样不出峰,第二次才出,而且两个样品同浓度的峰面积不同,为什么?PS:平衡温度78,时间15min

  • 顶空测试标线丙酮峰面积不变的原因

    TVOC测试,去年做标线线性还好,昨天打标线,竟然丙酮峰的积分面积都差不多了,范围从0.1g/L到100g/L,到高点面积还低一点。之前顶空做了一个聚二甲基硅氧烷样品的定性测试,是不是内部哪里被堵了?

  • 【博诺通配方分析技术分享】漆面起泡或痱子及解决

    起泡指漆膜中出现大小不同的圆形突起物。对于缺陷表现为又密又多,类似人体上湿热天气出现的痱子,则称为起痱子。我们仔细观察这类缺陷,会发现这种缺陷实际上是漆膜的一部分从被涂面或底涂层向上鼓起,因此处理起来非常困难。这种凸起其内部含有水分或空气,且大小直径在0.5mm-5mm,多数时候成片出现,很少时候单独出现。一般来说面漆层中出现的机会远比油漆与基材之间的更多。归根结底是漆膜下有水气或污物造成的。 一般来说,由于底面污染或清洁不足、工具污染或喷涂环境不良或固化剂、稀料等不配套导致的溶剂泡或者搅拌导致的空气泡,会在喷涂的同时出现。而水气产生的起泡缺陷一般在喷涂后最短几分钟,最长一个月后出现。 在正常情况下,涂装过程中总是不可避免地会在涂层中混入气体,甚至是水汽。比如:搅拌过程中进入的空气未能充分静止消泡、喷涂过程中带入的压缩空气、多孔质底材或潮湿底材吸附的空气和水汽等。但这些气泡应该是涂层自身在干燥过程中能够自身消除的。但有时产生气泡的原因是多种多样的。也很难用单一的机理加以解释。但产生气泡的基本原理是以下过程:正常情况下在喷涂后,涂层在形成漆膜的过程中由于表面张力的作用,气泡可以上升至漆膜表面。加热时气泡上升、膨胀,直到表面破裂。然后再经流平后得到平整的漆膜。因此在上述的各个环节中,无论哪个环节出现异常就会影响气泡的消失。在成膜过程中,溶剂挥发太快、漆液粘度上升太快、表面张力增大都不利于消泡,也不利于流平。相关原因: 1、漆膜在高湿度环境或浸水过程中,由于潮气透入膜下,当其蒸气压力足够大时,即会产生起泡现象。日光曝晒会加速这个过程。 2、底面清洁处理不当。当水磨新涂底漆时,由于湿磨水中含有的盐份在金属与底漆或底漆与面漆之间存留、清洗被涂面的最后一道用水的水质差,含有杂质离子并沉积于表面上、或湿磨水份未能完全干燥。均足以引起起泡现象。另外,若使用汽油进行底面的清洁,因汽油中含有的水溶性添加剂或不纯物的存在,也极易引发此类缺陷。 3、使用的材料不配套,或没有按规定使用稀料。稀释比例不当或不良稀料的影响。品质较差、过于快干的稀料及不当的稀释比例,喷枪的气压太高、干喷底漆致使底漆膜成多孔状。均足以导致产生气泡。烤漆使用的稀料,含水量决不可超过0.05%,但一般硝基稀料的含水量较高。在喷涂2K型烤漆时,切不可使用硝基稀料。特别要注意过高的喷枪压力和过快的稀料搭配的情况,很容易使空气或水气被封闭在漆膜中。 4、漆膜过厚。干燥时间不足,以及底漆喷涂过厚,均足以使底漆中的溶剂无法挥发出去。这个问题一般在喷涂中出现在两道喷涂中间隔时间不足或喷涂后溶剂挥发时间过短,强制升温过快、过早的时候。这个原因造成的起泡,一般有一个较为明显的特点:平面又多又重,立面较少较轻。因为这是与涂层的厚度有关,在平面上较易得到较厚的漆膜。 5、来自空气或空气输送管、工厂工具、旧漆等促使起泡的水溶性杂质、油污及污垢。 6、部分劣质的中涂底漆和原子灰的影响。我们了解到目前市场上有些价格极其低廉的中涂底漆和原子灰,其中使用了超量的填充料以降低成本。这些底漆和原子灰耐水性极差,当环境湿度过大时,会造成对环境水气的吸收,再返到面漆中形成痱子或起泡。 7、添加剂使用不当。用于防止各种问题而添加于面漆或底漆中的添加剂,可能会严重地损害到油漆对起泡的抵抗力。 8、旧漆或以前修补的影响。旧漆或以前修补的表面污染,也会造成起泡的毛病。例如抛光蜡、清洁剂等。 9、湿磨聚酯原子灰。经湿磨处理后微孔中吸收、留存的水气,也会产生起泡的毛病。在水磨原子灰后,应以压缩空气吹干后再在室温条件下静置1小时后才能喷涂中涂底漆。 10、原子灰或填眼灰打磨后未以二道底漆填补和封闭就直接喷涂面漆。致使底材的微孔缺陷中存在的空气和水气进入到涂层中造成起泡缺陷。当然原子灰的刮涂技术有时也会影响到气泡的产生。不当的刮涂会将大量空气封闭在腻子中,因此要掌握正确的原子灰刮涂技术。 11、搅拌时混入油漆中的气体未释放尽就涂装。通常我们建议在油漆中加入固化剂和稀料并充分搅拌后再静置5-10分钟,再行喷涂。 12、喷涂环境温度过高,或空气流动过速。 13、喷涂气压过低或过高,道间闪干时间过短。喷涂后过快升温或加热源过于靠近漆面。 14、含有异氰酸酯的聚氨酯油漆与空气中的湿气反应产生二氧化碳气体。因此在高温高温环境中进行喷涂,使用高固体油漆厚涂时,聚氨酯油漆易产生气泡。预防措施: 1、在高温高湿的气候条件下施工,需要预先添加部分(一般不超过总量的5%)高沸点溶剂于面漆中,可以减缓漆膜表干速度,使涂层中的溶剂充分挥发出来。避免溶剂的过量积存。同时降低挥发强度,使漆膜表面不至于快速降温而与环境温差太大。 2、所有表面均需清洁无污染,决不允许亲水物质残存。 3、打磨用水需勤更换,且所有打磨污垢均应除净。最后一道水洗应该用去离子或蒸馏水。如果使用自来水冲洗,则一定要用干净布擦干、吹干,再烘干。 4、已擦干的表面不能用手在上面擦拭。 5、压缩空气及油漆均应清洁无污染。 6、喷涂底漆或面漆应有适宜的厚度。 7、各层间应留有足够的干燥时间,让中间的溶剂有足够的挥发时间。 8、涂层必须让其充分干燥后,方可暴露在潮湿和高温的环境中。 9、常年大量喷漆作业的场所,建议安装有效的冷冻干燥机。每天排干空气压缩机的储气罐。补救办法: 用一根针挑破气泡,以确定气泡的深度。并且用一个低倍放大镜查看该气泡产生的原因。当气泡发生在油漆层之间时,可将缺陷区打磨掉,露出完好的漆层后再重新喷涂。若缺陷严重或气泡发生在底漆与基材之间时,则应将基材之上的漆层全部脱除,然后重新喷涂。 事实上,起泡是很难处理的问题。某种程度上要比咬底更麻烦。因为有可能再连续涂装多次仍出现此问题。气泡一般是涂层破坏性的缺陷,很难再处理。多数情况下只能铲除重新进行表面准备,刮腻子或喷涂底漆。 较轻微的起泡、起痱子现象,可用如下方法处理:肥皂水打磨至平整,使用双组份二道底漆封闭。干燥后使用二遍做法色漆重新喷涂。 如果损害面积很大,且其深度达底漆层,则应将油漆清除至底漆或金属表面之后重新喷涂。●●END●●专业化工技术支持,提高企业技术能力!博诺通技术团队可以帮助化工企业高效的建立自己的技术空间,从而实现市场价值。博诺通专业为您提供化工成分分析、配方分析、技术解决方案等一站式技术服务!免费热线:400-856-2699电话:18922127609詹公司官网:https://mp.weixin.qq.com/mpres/htmledition/ueditor/themes/default/images/spacer.gifwww.cproton.com关注更多化工技术服务,可以关注我们微信公众号“博诺通配方分析”或者通过扫描下面微信二维码。

  • 美国职业安全和卫生研究所制定丁二酮、2,3-戊二酮的职业暴露限量

    根据IFRA内部通讯,美国职业安全和卫生研究所(NIOSH)发布《丁二酮和2,3-戊二酮职业暴露的推荐性标准(草稿)》,制定这两种香料的建议(职业暴露)限量。 丁二酮(CAS 431-03-8)和2,3-戊二酮(CAS 600-14-6)主要用于食用香料行业,也有少量用于日用香料的生产。根据2008年的调查,二者在日用香料行业的使用量分别为12438公斤和2813公斤,因此IFRA认为日用香料行业有必要就这个标准(草稿)进行交流。 在标准(草稿)中,NOISH建议,每周工作时间40小时,丁二酮的浓度应在5ppb以下;同时建议丁二酮15分钟的短时间暴露限值(STEL)为25ppb。对于2,3-戊二酮,NOISH建议每周工作时间40小时,其浓度应在9.3ppb以下,15分钟的短时间暴露限值(STEL)为31ppb。 NOISH还提到丁二酮的替代品,由于结构类似,具有相似毒性,因此也需要考虑这些物质的暴露情况,以及通过合理控制能够达到的最低浓度。 尽管NOISH的建议限量不属于法规要求,但是美国职业安全和卫生管理局在制定这两个物质的允许暴露限量(PELs)时,很大程度上会借鉴NOISH的建议限量,而PELs则属于OSHA的强制性法规要求。

  • 【原创】平面手动六通阀结构图解

    【原创】平面手动六通阀结构图解

    这是一个用于手动进样的色谱平面六通阀,我记得我以前发过自动的六通阀结构,有机会再拆个拉杆式的,就能凑个系列啦。其实结构都是大同小异。这个阀由于旋转不灵,有点卡,打开找下原因。1、正面:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905071600_148795_1605035_3.jpg[/img]

  • 二氢茉莉酮的特征离子

    建库时发现异茉莉酮含有38的二氢茉莉酮,这是商业库匹配96,但是之前有建二氢茉莉酮的自建库,在异茉莉酮中却不能匹配到,166的分子离子都有,

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