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六氟化硫降解产物
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六氟化硫降解产物相关的方案
气质联用仪测定六氟化硫降解产物
六氟化硫降解产物由于种类繁多,浓度相差较大,在分析领域目前没有完整、成熟的解决方案。本实验采用 Thermo Scientific 的 ISQ 质谱仪,具有电子线性范围宽的特点,并且结合 Thermo 独有的利用保留时间,提取离子的技术(T-SIM),在测定六氟化硫降解产物的过程中,具有定性、定量准确的特点。
气质联用仪测定六氟化硫降解产物
六氟化硫是一种人工合成的惰性气体,具有良好的绝缘性能及优异的灭弧性能,是一种新一代的超高压绝缘介质材料,广泛的应用于断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线等。六氟化硫本身性质稳定,无色无臭,但是六氟化硫气体和电弧作用后,会生成某些有毒产物,在实际使用过程中必须测定这些有毒物质的含量,保护工作人员身体健康。本方法在Thermo ISQ 气质联用仪上加装了专用保温阀箱、惰性气体进样阀,用于测定六氟化硫一系列气体小分子降解产物,分析方法快速,简单、方便。由于所有管路、阀采用了保温、惰性化处理,结果重现性良好。
六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法
六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法1 、范围 本标准规定了六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法。 本标准适用于电气设备用六氟化硫气体中空气、四氟化碳含量的测定。 2、 原理 本方法采用气相色谱仪将空气、四氟化碳、六氟化硫完全分离,其浓度可以从它们的峰区面积和被测化合物对检测器的校正系数来确定,结果以空气、四氟化碳与六氟化硫的质量百分数(%)表示。
解决方案|气相色谱检测六氟化硫气体含量
对于六氟化硫的检测,我国发布的多项标准中采用的方法为直接进样-气相色谱热导检测器(TCD)法。本文采用5A分子筛色谱柱分离六氟化硫,电子俘获检测器(ECD)检测器检测,最低检出限浓度可达0.003ppb,可满足多行业六氟化硫检测需求,供相关人员参考。
如何验证电器用橡胶对六氟化硫的渗透性能
如何验证电器用橡胶对六氟化硫的渗透性能摘要:电器产品中六氟化硫气体作为温室气体之一,大量的排放易造成大气污染,危及电气设备的正常运行和人们身体健康。因此,需采用有效方法监测电器产品所使用材料对六氟化硫气体的阻隔性能,例如气体渗透系数及透过量。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的VAC-V2压差法气体渗透仪对某品牌橡胶材料样品进行阻隔性检测,并详述了试验原理、检测过程,从而为企业监控产品对有害气体的密闭性能提供具有价值的参考。关键词:高压电器、高压开关、绝缘材料、橡胶、温室气体、六氟化硫气体、阻隔性、密闭性、渗透性、渗透系数、透过量、压差法气体渗透仪
水辅助微波照射对黄曲霉毒素B1的降解。动力学、产物和路径
?水辅助微波照射对黄曲霉毒素B1的降解。动力学、产物和路径前言 水辅助微波辐照(WMI)降解黄曲霉毒素B1(AFB1)的效果和AFB1降解产物的鉴定是WMI解毒可行性研究的关键问题。在这个研究中,WMI被应用于在水介质中降解纯AFB1,以及动力学、产物和途径,结果表明AFB1可以被 WMI有效降解,并且降解过程遵循准一级反应动力学。此外,六个新的主要退化产品采用超高效液相色谱Q-Orbitrap质谱进行鉴定,提出了可能的降解途径。此外,AFB1降解产物的种类和数量以及AFB1的降解途径受微波加热温度、时间和功率的影响。WMI处理后,末端呋喃环中的双键或AFB1的内酯键被破坏,这意味着降解产物的毒性显着降低。因此,WMI被视为成为降解AFB1的有效方法。
氦质谱检漏仪六氟化硫密度表检漏
22万伏高压变电站通过高压开关 (高压断路器) 进行开断和关合等控制, 其中六氟化硫 SF6 断路器通过内部充入绝缘气体六氟化硫进行绝缘, 断路器本身需要经过检漏, 确保六氟化硫不漏, 带电运行下, 为了双重安全考虑, 同时使用六氟化硫密度表监测 SF6 泄露情况. 因此需要对密度表本身进行无损泄漏检测.
基于抗体的药物强制降解研究中聚集物和降解产物的SEC监测
关键词:生物制药,抗体药物,FDS,聚集物,蛋白质降解产物,MabThera®,Tskgel G3000SWXL,SEC,紫外检测器,蛋白质聚集
UHPLC和高分辨率台式质谱仪联用分析霉酚酸酯的降解产物
本文研究了霉酚酸酯API 在pH 2.0、3.5、6.0 和8.2 条件下的热和过氧化氢降解。采用台式高分辨率质谱仪Q Exactive 与UHPLC 系统联用快速准确地分析了降解产物,● 高分辨率准确质量数测定(HRAM)的全扫描图谱实现了快速的鉴定 – 获得降解产物元素组成的关键信息。● 信息量丰富的高能量碰撞解离(HCD)MS/MS 图谱有利于准确鉴定降解产物。● 全扫描和MS/MS 模式下的正/ 负离子切换模式能全面鉴定降解产物,如图4 和5 所示。● 数据分析软件Mass Frontier 极大的提高了降解产物结构解析的速度和可靠性。Q Exactive 台式Orbitrap MS 具有强大的功能,在一体化UHPLC/HR-MS/MS 平台上快速高效地完成降解产物分析,从而显著提高了药物研发过程中降解产物的鉴定通量。
人纤维蛋白原降解产物(FDP)检测试剂盒
人纤维蛋白原降解产物(FDP)检测试剂盒人纤维蛋白原降解产物(FDP)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纤维蛋白原降解产物(FDP)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纤维蛋白原降解产物(FDP)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纤维蛋白原降解产物(FDP)抗原、生物素化的人纤维蛋白原降解产物(FDP)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纤维蛋白原降解产物(FDP)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。
SF6六氟化硫密度表检漏方案
应用于变电站的六氟化硫密度表,根据不同工况进行正压或负压检漏.负压模式下,漏率要求 10E-9mbar l/s.
橡胶绝缘材料的六氟化硫气体渗透性能测试方法
电器产品中六氟化硫气体作为温室气体之一,大量的排放易造成大气污染,危及电气设备的正常运行和人们身体健康。因此,需采用有效方法监测电器产品所使用材料对六氟化硫气体的阻隔性能,例如气体渗透系数及透过量。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的VAC-V2压差法气体渗透仪对某品牌橡胶材料样品进行阻隔性检测,并详述了试验原理、检测过程,从而为企业监控产品对有害气体的密闭性能提供具有价值的参考。
捷克供电公司使用FLIR306光学气体红外热像仪检测六氟化硫(SF6)泄漏
六氟化硫(SF6)是高压电输送所使用的一种绝缘气体,可用于更紧凑的变电站设备。但SF6也是一种烈性温室气体。因此设备发生的泄漏不仅危害配电的连续性,而且对环境也造成了不良影响。为了确保配电连续性,减少对环境的影响,供电公司可以使用光学气体红外热像仪来检测SF6气体泄漏。使用光学气体红外热像仪的其中一家公司是总部位于捷克布拉格的?EPS公司。
气相色谱法(PDHID检测器)测定六氟化硫中的痕量杂质
采用高灵敏度的PDHID检测器,完成一次进样同时分析电子级六氟化硫中的永久性气体(O2、N2、CO、CO2)和氟化碳组分(CF4、C2F6、C3F8)。分析时间在30分钟内,使用目标组分浓度在10ppm左右的标样进行分析,重现RSD≤2%。
赛默飞色谱与质谱:UHPLC 和高分辨率台式质谱仪联用分析霉酚酸酯的降解产物
强制降解实验能揭示各种环境因素对原料药和制剂的影响。它能提供药品安全信息、确定推荐储存条件、保质期和分析方法的特异性。而降解产物的信息能帮助改进化合物或配方的发展。霉酚酸酯(MMF)的商标名称为骁悉(CellCept),是一种免疫抑制剂和霉酚酸(MPA)的前体药物。MMF 广泛的应用在治疗器官移植排异反应和自体免疫疾病的移植药物中。本研究选择 MMF 作为模型化合物。本文开发了一种快速可靠的分析霉酚酸酯降解产物的完整工作流程,使用的仪器是赛默飞世尔科技的 AccelaTM UHPLC 系统和台式 Orbitrap Q Exactive FocusTM 质谱仪,数据处理采用 Mass FrontierTM 软件。霉酚酸酯在热和过氧化物催化下的降解研究的 pH 值设定为 2.0、3.5、6.0 和 8.2。采用 HRAM 全扫描和数据依赖 MS/MS 在高分辨率和极性切换模式下实现降解产物的快速鉴定。HRAM MS 和 MS/MS 谱图以及正 / 负离子模式切换,能可靠完成降解产物的定性和结构鉴定。
GCMS结合SPME Arrow定性分析吐温降解产物
采用GCMS结合SPME进样定性分析吐温降解产物,使用三合一萃取填料萃取吐温中小分子组分并使用气相色谱质谱仪进行分析。此方法无需手动前处理,全自动进样分析,操作简便、快速
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案具有最大的灵活性和高度自动化。本文将该系统用于寻找分析药物降解产物的最佳分离条件。以倍他乐克片为例,将其暴露在高温条件下,使其产生降解产物,在几根色谱柱上进行了如下分析:? 用安捷伦化学工作站方法筛选向导自动设置方法和序列? 不同选择性的 6 根 Agilent ZORBAX RRHT 色谱柱? 不同流动相? 不同温度和梯度
PAIMS便携式离子迁移谱仪用于痕量六氟化硫(SF6)快速检测
离子迁移率谱技术具有高灵敏度(ppb范围)、快速反应(ms范围)、设计紧凑、在大气压下操作以及能够分离异构化合物等优点。在这个简短的报告中,我们展示了IMS对六氟化硫(SF6)的灵敏度和快速反应。
聚焦化合物结构鉴定:UHPLC联用QExactiveFocus分析霉酚酸酯的降解产物
强制降解实验能揭示各种环境因素对原料药和制剂的影响。它能提供药品安全信息、确定推荐储存条件、保质期和分析方法的特异性。而降解产物的信息能帮助改进化合物或配方的发展。霉酚酸酯(MMF)的商标名称为骁悉(CellCept),是一种免疫抑制剂和霉酚酸(MPA)的前体药物。MMF 广泛的应用在治疗器官移植排异反应和自体免疫疾病的移植药物中,为本研究选择的模型化合物。
测量六氟化硫气体重量和气室容积的定容法自动化解决方案
摘要:在目前的六氟化硫气体精密计量中普遍采用重量法和定容法两种技术,本文分析了重量法中存在的问题以及定容法的优势,同时也指出定容法在实际应用中还存在自动化水平较低的问题。为了提高定容法精密计量过程中的自动化水平,本文提出了增加电控针阀和可编程压力控制器的解决方案,由步进电机驱动的电控针阀来精密调节气体压力,不同压力值的控制过程则由可编程压力控制器来进行控制操作,从而实现了定容法的自动化精密计量。
Agilent1200液相色谱法在分析倍他乐克片中降解产物的应用
Agilent 1200系列方法开发解决方案提供了zui大的灵活性,并具备zui高性能。筛选实验设置采用安捷伦化学工作站方法筛选向导,非常简便而合理。即时是几根色谱柱和几套流动相的复杂序列也可实现自动设置,不需要手动创建方法。另外,只要点击几下,即可自动设置色谱柱维护、冲洗和平衡方法。将安捷伦化学工作站方法筛选向导用于开发倍他乐克片降解产物的分离方法。在不到一个工作日内,筛查了6根色谱柱和2套溶剂的所有组合,并用2种不同梯度和2个不同温度进行了微调。在大多数情况下系统在无人照管下运行,操作者可以从事其它工作。
HPLC-ICP-MS在化学战剂降解产物中有机磷的超痕量分析
高效液相色谱和电感耦合等离子体质谱联用系统作为元素特征检测器,可以检测化学战降解产物中三种有机磷。采用反相离子对高效液相色谱(RP-IP-HPLC)分离了乙基甲基磷酸(EMPA,VX的主要水解产物),异丙基甲基磷酸(IMPA,沙林(GB)的主要水解产物),甲基磷酸(MPA,二者的最终水解产物)。分离后的有机磷水解产物直接引入ICP-MS检测m/z 31。EMPA, IMPA和MPA的检出限分别为263, 183和139 pg/mL,分离时间小于15分钟。该方法可以成功应用于环境样品的分析中
LC-MS/MS测定蜂蜜中红霉素及其降解物残留量
依据《食品安全国家标准 蜂蜜和蜂王浆中红霉素及其降解物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》征求意见稿,建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪检测蜂蜜中红霉素及其降解物脱水红霉素残留量的方法。在0.5~50 μg/L线性范围内,相关系数R均>0.999。加标量为10~50 μg/kg时,回收率在82.9-109.0%之间,RSD在3.27~8.36%之间。该分析方法灵敏度高,重复性好,分析时间短,稳定可靠,可供相关行业检测人员参考使用。
高麦电子工业用六氟化钼分析解决方案
在装有纯化钼粉的反应器中,导入经过净化的高纯氟气体,控制反应温度在250-300℃,氟化生成六氟化钼。氟化产物经过1-3级接收器,在第一级回收高沸点杂质,第二级在-5-5℃回收六氟化钼,第三级回收过剩的氟及低沸点杂质。将六氟化钼经真空蒸馏,得到高纯六氟化钼。
瑞士万通:离子色谱在苯酚类有机物降解机理分析中的应用
有机污染物中间产物的分析对污染物治理技术的改进、动力学模型的建立以及降解过程的模型模拟具有重要意义。本文利用离子色谱,以对氯苯酚为目标污染物,对高级氧化处理苯酚类污染物的中间产物进行了分析,主要的中间产物有甲酸、乙酸、草酸、丙二酸和顺丁烯二酸,放电 36 分钟的产率分别为0.61, 0.34, 0.024, 0.13 和0.032 mmol L-1。同时,在降解过程中,随着对氯酚浓度的降低,游离氯离子的浓度逐渐增加。
PY-GCMS法测定一次性塑料制品中不可生物降解成分
本文参考《DB 46/T 557-2021 一次性塑料制品中不可生物降解成分的检测 红外光谱法和热裂解-气相色谱/质谱联用法》标准相关要求,使用PY-3030D+GCMS-QP2020 NX,建立了一次性塑料制品中不可生物降解成分的检测方法。采用直接裂解法上机测试,通过分析高温裂解产生的特征热裂解产物来判定未知塑料制品中是否含有目标成分。使用PY-GCMS法测试分析,通过简单称样处理,经气相色谱分离和质谱定性检测,获得塑料制品中裂解产物的成分信息,是判定一次性塑料制品中是否含有不可生物降解成分的一种有效手段。
初榨橄榄油中叶绿素降解产物脱镁叶绿素和原焦脱镁叶绿素的 HPLC 荧光检测分析
本应用简报介绍了一种简便而快速的方法,其采用经改良的光电倍增管(PMT) 的荧光检测器(FLD) 来分析特级初榨橄榄油(EVOO) 中叶绿素热降解产物脱镁叶绿素(PP) 和原焦脱镁叶绿素(PPP)。采用Hamamatsu R928HA 红敏PMT 代替标准PMT,可以将原始信号提高约120 倍。另外,由于基线噪音的降低,总体分析性能提高了180 倍。本方法对稀释的EVOO 直接进行分析,无需进行其他的样品前处理,与传统国际标准组织(ISO) 的固相萃取(SPE)/紫外检测(UV) 方法相比,该方法不仅降低溶剂消耗量和缩短液相色谱循环时间,分离度也得到了提高。
塑料生物降解全套解决方案
塑料生物降解根据原理分为两大类,分别是有氧降解和厌氧降解。根据塑料降解的介质比如淡水、海水、土壤、高固体、污泥等,又分为几个小类。不同原理和不同介质条件下的塑料降解,对仪器的配置需求是不同的。
塑料生物降解全标准分析
塑料生物降解一般分为两大类,分别是微生物有氧降解和微生物厌氧降解。根据塑料降解的介质比如淡水、海水、土壤等,又分为几个小类。
扫描电镜下样品降解效应:产生原因及解决办法
降解速度因材料不同而有很大差异,有些样品你可能根本看不到。如果样品降解并且会干扰您的结果,那么这里有一些提示可以减缓降解:• 用喷金设备溅射金膜涂覆样品以减缓降解。金膜越厚,效果越好。但要小心,不要用金膜遮盖细节。• 降低电流和加速电压。• 在样品的非重要区域调整拍照参数(例如对焦和对比度)。当设置好之后,移动到目标区域,立即拍照并迅速离开,这样就尽可能减少了电子束照射时间。
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