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利培酮片

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利培酮片相关的论坛

  • 丙酮的匹配度

    参照行标测试印刷制品中的VOCS,其中有一项为丙酮,选用的目标离子是43,特征离子为45,58,保留时间6.584min.但我在实际操作中发现,实际样品的匹配度(计算报告中的偏差)只有7,而其他几种测试挥发性物质的匹配度至少都80以上。对比了质谱图,丰度比类似的只有一个叫二甲基二氮烯的化合物。进一步进行NTST搜索,通过58,43两个离子丰度比的比较,能基本判断是丙酮。但我想不明白的是,为啥匹配度这么低也能对上啊,想问下有没同仁碰到过类似问题的?

  • 【求购】2008年哪里有普通理化的培训班?(已应助)

    请问大家,公司给机会出去提高自身水平,请问2008年哪里有我这方面的培训啊 ,我主要做食品检测的 ,主要做的项目是基础普通理化,主要做二氧化硫、硝酸盐、甲醛、挥发性盐基氮、蛋白质、脂肪、水分、灰分等以及水质中的普通理化项目(氟化物、硝酸盐、硫酸盐等),主要用到的仪器是紫外可见分光光度计。。

  • “制药行业”LIMS系统培训与信息沟通

    为什么我在LIMS系统前面加了“制药行业”四个字呢?因为现在市场上流行的LIMS系统,不管是国内的还是国外的,大多是偏向于化工、采矿、制造、冶金等行业的系统,虽然也能做到按制药行业的要求来定制一些模块,但:首先,很多LIMS的实施团队对制药这个特殊且要求越来越严的行业并不是那么了解,不了解就会增加实施的困难;其次,对制药行业来说,不管是GMP的要求还是GLP的要求,实验室要使用LIMS系统,就需要CSV验证,这个要求对其他很多行业来说也不是必须的,所以有的LIMS系统是无法通过CSV验证的,也就无法通过GMP认证。SISQP-LIMS系统就是针对制药行业专门开发的一套LIMS系统,由洛施德的GMP团队(来自国内外药厂的实验室管理人员和GMP专家)设计并可根据客户需求定制,IT团队(开发过多套药厂的质量管理系统)进行开发,验证团队(来自外企药厂的专业计算机系统验证人员)实施验证。并不是说市场上的LIMS系统不好,有些LIMS已经有20多年的实施经验,做LIMS,他们更专业,但做药厂的LIMS,SISQP-LIMS系统将会更专业,SISQP-LIMS系统更关注实验室的工作流程的管理和GMP法规的符合性。具体介绍可参见:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140226/5204476/所以,如果有药企的朋友对LIMS感兴趣的,可以跟我联系沟通,大家讨论一下怎么把LIMS做的更好。如果企业有上这套系统的意愿的,我们可以免费上门进行LIMS培训、对SISQP-LIMS系统进行演示,并可安排局域网模拟操作。

  • 关于铜绿假单胞菌培养基的问题

    按国标要求,配好的培养基导入平板里面,置于黑暗处,于2度到8度保存,应该放在哪里好,是不是可以放在冰箱的。因为要防止干燥,在一个月内使用,那么培养不是凝固了,又不能煮溶,那么下次拿出来用的时候培养基不就是凝固的状态了,在凝固的状态下可以放滤膜上去,能培养铜绿假单胞菌吗?会不会有影响,正确的方法是怎么样的?有做过这个的吗?

  • [原创]同里休闲游

    [center]同里休闲游2005年11月10日(文/闻禾)[/center]7点30分,从上海出发。旅行社:海虹旅行社;导游:自报身高1.93米,眉清目秀且浓眉大眼白皙潇洒的帅男,蒋一飞。途中蒋导游告知大家,同里休闲游,将游一园二堂三桥。到了同里,还有地陪(地陪这个词,我是第一次听,并由衷称叹中国文字的微妙,虽然第一次听,但一听到就知道地陪的作用了。)一园二堂三桥的具体含义和内容,待会儿按照排序,排列交待,这里就不再罗嗦了。同里虽早就憧憬,但对同里的内涵并不了解。我以为蒋导游所说的即是同里景色的基本概括呢。这真应了那句话,不懂的人,才好骗呢。如果只看了这几个点,呵呵,那就只能用“遗憾”(这是最好的结局)来结尾了。上海有太阳,路上有薄雾,沿途进出了浙江地带,目的地为江苏省吴江县的同里镇——同里水乡。路上车子故障一次,将近同里方向弄错了一回。将近10点的样子,车子(晚点)到达同里镇停车场;下车向前走,出了停车场,右拐并经过两座桥到售票处,票价80元。从停车场到收费口,沿街商店,也要活动、流动的小叫卖;一条红底黑字的大型巨幅标语非常醒目,提醒大家同里美景可以同威尼斯媲美,并因此美称为:东方威尼斯。名誉上的威尼斯,同里镇请来洋镇长。丽丽触目同里水桥阡陌,建筑错落,这里也美,那里也好,惊喜弄得我目不暇接(我自己要看,还要听她指挥)"**姐你看这儿","**姐你看那儿",并频频举起相机,她呀真是还没见到真佛,就经不起美色诱惑,到处摘果子了。呵呵,江南处处美景如画,处处小桥流水人家,随便一个地方,都透露着自然界的厚爱。水乡江南,江南水乡,我知道周庄、同里仅仅是区区代表。

  • 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,

  • 【原创】关于光电直读光谱的培训-原理及结构篇

    因为有版友建议本版举办一次光电直读光谱仪的培训,包括结构、原理、操作、维护、维修等方面的内容。要是放到一块可能有点乱,现在分类,分别为 原理及结构篇、操作篇、维护、维修篇。请分别跟帖,大家好好交流。[color=#DC143C]大家把自己所用型号的光谱仪所学到的知识分别跟在原理及结构篇、操作篇、维护、维修篇,然后我们会分类整理,以方便大家学习。讲的好的有积分奖励。[/color]

  • 窄带滤光片与带通滤光片有什么区别?

    窄带滤光片与带通滤光片有什么区别?

    可能会有很多对光学行业不是很懂的都应该会很好奇窄带滤光片和[b][url=http://www.fydxr.com/html/productlist/list-19-1.html]带通滤光片[/url][/b]之间能有什么区别?因此大家都会产生一些疑问,这两者的区别究竟在哪里呢?那么接下来飞宇达光电的小编就来给大家解惑吧![img=,605,375]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201710061052_01_3313006_3.jpg[/img][img=,283,209]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201710061052_02_3313006_3.png[/img][img=滤光片,250,250]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201710061053_02_3313006_3.jpg[/img] 带通滤光片都是在特定的波段允许光信号通过,而偏离这个波段以外的两侧光信号就被阻止了,带通滤光片的通带相对来说都是比较宽的,一般半带宽都是在40nm以上!而窄带滤光片是在带通滤光片中分出来的,是属于带通滤光片的一种,它的定义跟带通滤光片是一样的,都是在特定的波段允许光信号通过,而偏离这个波段以外的两侧光信号就被阻止了,但是窄带滤光片是相对来说是比较窄的。 窄带滤光片的特点主要是采用全介质硬膜镀膜的技术和介质干涉的原理,在凸显窄带滤光片特性的基础上,光学性能与基片厚度无关,[b][url=http://www.fydxr.com/html/productlist/list-15-1.html]窄带滤光片[/url][/b]更便于内置仪器成像系统里面。使之光学性能得以提升和有效应用,采用特殊的光学材料基底,解决传统意义上吸收型合成玻璃易发霉及光学性能不稳定等问题,产品依据客户的指标需求予以生产制作。 如果大家还对[b][url=http://www.fydxr.com/]滤光片[/url][/b]有疑问的话,可以与我联系

  • 【原创】关于光电直读光谱的培训-操作篇

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  • 【原创大赛】液相-离子阱质谱联用法用于赖诺普利片的杂质分析

    【原创大赛】液相-离子阱质谱联用法用于赖诺普利片的杂质分析

    液相-离子阱质谱联用法用于赖诺普利片的杂质分析 本试验采用高效液相-质谱联用法对赖诺普利片的两种微量杂质进行的分析,本方法分析准确方 法灵敏。我们对杂质碎片进行了分析定性。 赖诺普利是口服降压药,是依那普利拉的赖氨酸衍生物,具强力血管紧张素转换酶抑制作用。其特点为在体内不经肝脏转化即可产生药理效应,作用出现迟,但维持作用时间长而平稳。中文别名苯丁赖脯酸、苯丁赖普酸、赖脯酸。化学名称为N-(N--L-赖氨酰)-L-脯氨酸二水合物。 赖诺普利是一种肽类的二肽酶抑制剂。它可抑制血管紧张素转换酶(ACE),后者可催化血管紧张素I转换为血管收缩肽,即血管紧张素II。血管紧张素II可刺激肾上腺皮质分泌醛固酮。抑制ACE可使血管紧张素II浓度降低从而使升压作用及醛固酮分泌下降。后者的降低导致血清钾的升高。赖诺普利主要通过抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统降低血压,同时赖诺普利亦对低肾素性高血压有降压作用。 药物杂质分析是药品安全评价的一项重要内容,为了安全起见,药品中超过0.1%的的杂质在临床前试验必须进行分析鉴定。本试验通过多级质谱对自研品种赖诺普利片的杂质进行了分析鉴定。 材料和方法:赖诺普利片为本实验室自制,醋酸铵、冰醋酸(分析纯),购自天津。乙腈(色谱纯)(迪马科技),实验用水为实验室自制。 分析液相:安捷伦1200配VWD检测器,菲罗门色谱柱4.6 mm×150×mm[color=

  • 石油产品铜片腐蚀的试验方法

    为什么要测量石油产品中的铜片腐蚀呢?因为原油是含酸的,所以绝大多数从原油生产出来的产品都有一定的酸性(腐蚀性),铜片腐蚀就是测量石油产品的腐蚀性;不同指标的用于不同级别的终端,例如:液化气中的腐蚀性,对钢材设备有微量的腐蚀性,对橡胶有溶化作用,灌装液化气终端都有塑料管,腐蚀性大,肯定会产生危险。铜片腐蚀测定仪的试验方法:铜片腐蚀设备用于测定柴油、汽油、润滑油或其他石油产品对铜的腐蚀性程度,本方法涉及到易燃材料,操作前要注意试样的燃点、闪点,操作时要注意安全.石油产品铜片腐蚀的试验准备:1、用夹具纵向夹紧铜片,先用比较粗的砂纸(目数越低砂纸越粗)把铜片的瑕疵去掉,可来回调换夹具上铜片的方向,使铜片的六个面上所有部位上的瑕疵和以前打磨的痕迹都去掉,打磨完后可以用定量的滤纸擦去铜片上的金属屑,此时可以把铜片放入洗涤溶剂中清洗后擦干再进行zui后磨光,也可以直接进行zui后磨光,打磨的铜片均要拿镊子或滤纸来拿,不可以用手触摸。2、用目数较高的砂纸打磨铜片或用蘸了砂粒的脱脂棉打磨铜的表面,磨时尽量沿铜片的长轴方向打磨。3、在铜片打磨光亮后用脱脂棉擦去金属屑,铜片擦干净后放入准备好的试样中。石油产品铜片腐蚀的试验过程:1、取样:取 30 毫升的试样倒入试验试管中,试样尽量保存在干净、深色的玻璃瓶内,试管要干燥、清洁。2、不同的试样采用不同的试验步骤:A、 润滑油、溶剂油、煤油:量取 30 毫升完全清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥并带有试管夹的试管中,将zui后磨光、干净的铜片放入该试管的试样中,把带有试管夹的试管放到已维持在 100±1℃的浴中,在浴中放置 3±5 小时后取出试管,检查铜片。B、航空汽油、喷气燃料: 量取 30 毫升完全清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥的试管中,把该试管小心的滑入试验弹中,把弹盖旋紧,把试验弹完全放入已维持在 100±1℃的浴中,在浴中放置 2±5 小时后取出试验弹,用自来水冲几分钟,打开试验弹,取出试管,检查铜片。C、天然汽油: 量取 30 毫升完全清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥的试管中,把该试管小心的滑入试验弹中,把弹盖旋紧,把试验弹完全放入已维持在 40±1℃的浴中,在浴中放置 2±5 小时后取出试验弹,用自来水冲几分钟,打开试验弹,取出试管,检查铜片D、 柴油、燃料油、车用汽油: 量取 30 毫升完全清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥并带有试管夹的试管中,将zui后磨光、干净的铜片放入该试管的试样中,把带有试管夹的试管放到已维持在 50±1℃的浴中,在浴中放置 3±5 小时后取出试管,检查铜片铜片的检查1、用镊子将铜片取出,可用洗涤溶剂洗去试样,也可以用滤纸擦干净铜片上的试样,不要用手触摸铜片2、把铜片放入扁平的观察试管,避免夹持的铜片在检查和比较中留下斑迹和弄脏3、把铜片与腐蚀标准色板比较,比较时尽量把铜片和腐蚀标准色板对光线成 45°折射的方式拿持,进行观察4、根据腐蚀标准色板的分级来判定试样的腐蚀性

  • 【原创】关于光电直读光谱的培训-维护、维修篇

    因为有版友建议本版举办一次光电直读光谱仪的培训,包括结构、原理、操作、维护、维修等方面的内容。要是放到一块可能有点乱,现在分类,分别为 原理及结构篇、操作篇、维护、维修篇。请分别跟帖。大家好好交流。[color=#dc143c]大家把自己所用型号的光谱仪所学到的知识分别跟在原理及结构篇、操作篇、维护、维修篇,然后我们会分类整理,以方便大家学习。讲的好的有积分奖励。[/color]

  • 采用瞬态平面热源法测量4H碳化硅晶片、紫铜和黄铜薄片的热导率

    采用瞬态平面热源法测量4H碳化硅晶片、紫铜和黄铜薄片的热导率

    [color=#990000]摘要:本文针对新一代高导热半导体材料4H碳化硅晶片,介绍了采用瞬态平面热源法(HOT DISK法)进行室温导热系数测试的整个过程和结果。为了保证测量的准确性,采用同样是高导热材料并具有公认导热系数的紫铜和黄铜薄片对测试方法进行了考核验证,证明了高导热碳化硅晶片的导热系数最终测试结果具有较可靠的参考价值。[/color][size=18px][color=#990000]一、概述[/color][/size]做为新一代半导体材料的4H碳化硅晶片,其显著特点之一是具有比银和铜相近甚至更高的导热系数,因此准确测量导热系数是进行热管理、热设计和保证产品质量的重要前提。如何实现高导热薄片材料的导热系数准确测量,特别是针对高导热碳化硅这种厚度小于1mm且透明的晶片,这方面的研究和文献报道极少。本研究的目的是采用成熟且简单的测试方法和设备实现高导热材料工程级别的初步测量,以对4H碳化硅晶片导热系数能有基本的了解。针对高导热碳化硅晶片,我们尝试采用瞬态平面热源法(HOT DISK法)及其测试仪器对导热系数进行测试。为了考核验证测试结果的准确性,我们首先对具有已知公认导热系数数据的薄板状紫铜和黄铜进行测试,同时摸索相应的测试参数,然后再对高导热碳化硅晶片进行测试。以下内容将详细介绍整个试验过程。[size=18px][color=#990000]二、样品[/color][/size]整个试验过程采用了4H碳化硅晶片(直径6英寸,厚度0.512mm)、紫铜和黄铜正方形薄板(边长100mm,厚度1.5mm),如图1所示。[align=center][color=#990000][img=4H碳化硅,690,242]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202121534201870_6615_3384_3.png!w690x242.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 样品:左为4H碳化硅、中为紫铜、右为黄铜[/color][/align][size=18px][color=#990000]三、测试方法验证试验[/color][/size]首先采用如图1所示的紫铜和黄铜薄板样品进行室温下的导热系数测试,测试温度为22℃。紫铜和黄铜薄板为市场上购置的常用紫铜和黄铜材料,公认的导热系数分别为386.4W/mK和108.9W/mK。验证试验如图2所示。[align=center][color=#990000][img=4H碳化硅,690,194]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202121534515608_4873_3384_3.png!w690x194.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 紫铜和黄铜导热系数验证测试[/color][/align]经过三次重复性测量,得到的导热系数结果为:(1)紫铜导热系数为374.6W/mK,与上述公认值对比的相对误差为-3.1%。(2)黄铜导热系数为106.8W/mK,与上述公认值对比的相对误差为-1.9%。从测试结果可以看出,测量结果整体低于公认值,但相对误差较小,测试结果和测量精度完全可以接受,并由此可以确定出相应的测试参数。[size=18px][color=#990000]四、4H碳化硅晶片导热系数测试[/color][/size]经过上述验证试验,采用相同的测试参数对4H碳化硅晶片导热系数进行了测试,试验测试如图3所示。[align=center][color=#990000][img=4H碳化硅,690,561]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202121535033405_5843_3384_3.jpg!w690x561.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 4H碳化硅导热系数测试[/color][/align]经过三次重复性测量,得到的导热系数结果为:400.7W/mK。如果按照上述紫铜验证试验中得到的相对误差-3.1%进行推算,4H碳化硅晶片导热系数应该可以达到413.2W/mK。[size=18px][color=#990000]五、结论[/color][/size]通过上述试验测量得到了4H碳化硅晶片室温下的导热系数,但需要注意的是此测量采用了不一定精确的公认值进行验证,测量误差范围具体是多少并不清楚,只是误差不会太大,测量结果至少能给出一定的参考。同时,在采用瞬态平面热源法测试时,不同测试参数会得到完全不同结果,因此必须采用已知导热系数材料进行测试参数的选择和验证,并且已知导热系数范围能覆盖被测材料导热系数。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【讨论】如何转移安培瓶里的农残标准液?

    在做农残检测时,经常要配制标准溶液,但是买回的标准溶液几乎都是用安培瓶封装的,体积一般也就1ml多一点点,如1.2ml或1.3ml,从安培瓶里转移出来稀释时非常麻烦:一是用小砂轮片旋开后,瓶的口径太小,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url][/color][/url]的管咀伸不进去,二是用1ml的胖肚移液管移取时,因原液太少,一不小心就吸干了,导致液体冲进洗耳球里。大伙有什么好办法?实际操作时,我一般将标准溶液倒入小烧杯,移取0.8ml或0.5ml来配置。准备买一只1ml的进样针,专门用来配标准溶液。

  • 光照培养箱介绍光对植物生长分解叶片空气中碳

    光照培养箱介绍光对植物生长分解叶片空气中碳 光照培养箱介绍:绿色植物需要光进行光合作.居室的进光量变化极大,它不仅依窗户的大小,位置不同而不同,而且依季节,天气,室外遮蔽光线的树和建筑物而变化. 南墙:南墙的玻璃门或落地窗能充分满足采光要求.在南面窗的前面白天都有明亮的光线,但光线的强弱或距离窗户的远近有关,离窗户越远,光线越弱.在窗户两侧的光线相对较弱.此处适合摆放一些喜阳的植物,尤其适合摆放株型较高大的绿色植物,它能充公利用从地板到天花板整个空间的光线. 当然,空气中所有碳和水中所有氢不一定都是植物可利用的,它们必须保持一定核旋速以下,否则不可能在植物体中结晶,旋速高了还会蒸发出体外。光照培养箱介绍这就是为什么高海拔或岗地不利植物生长的重要原因,这些地方不利重气体停留或堆积,光照度好的低海拔或洼地是植物生长的良好环境,当然植物生长还要一定的风摆作用,否则不利营养输送。 植物生长,光起到分解叶片内空气中的碳,分解根部输送来的水中氢,然后碳氢输送到冷环境(植物背光处)结晶形成植物体。所以说:光对植物的作用不是“光合”而是“光解”,因此,要想让植物生长的快必须提高上下温差或昼夜温差,水和化肥就是用来降低根部温度的,当然水中低能氢是植物必须的。农家肥不能为植物提供必须营养,它的作用只是培养微生物,利用微生物活动提高土壤透气透水性。 信息来自:光照培养箱 人工气候箱

  • 新配内标液与上次配的浓度有点偏差

    新配内标液与上次配的浓度有点偏差

    新配内标液与上次配的浓度有点偏差,是不是在下面这个图的校园那里改成现有的浓度(上次的浓度是4.078)就可以了,其它的可以不用动的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506031448_548641_2689851_3.png

  • 迪马产品应用有奖问答10.13(已完结)——格列喹酮片

    迪马产品应用有奖问答10.13(已完结)——格列喹酮片

    10,抽取5个版友);中奖名单:大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)莫名其妙(注册ID:moyueqiu)吕梁山(注册ID:shih20j07)zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)m3071659(注册ID:m3071659)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610131507_613976_1610895_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610131507_613977_1610895_3.jpg【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。=======================================================================格列喹酮片方法:HPLC基质:标准溶液应用编号:101461化合物:格列喹酮固定相:Diamonsil C18(2)色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm样品前处理:【有关物质】 取本品细粉适量,精密称定,加流动相溶解并稀释制成每1 ml中约含2 mg的溶液,滤过,滤液作为供试品溶液;精密量取1 ml,置100 ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。色谱条件:检测波长:UV 310 nm 流动相: 磷酸二氢铵溶液(取磷酸二氢铵1.725 g,加水300 ml使溶解,用磷酸调p H至3.5±0.05)-乙腈(3:5) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul文章出处:P813关键字:格列喹酮片,2010版中国药典,HPLC,有关物质,钻石二代,Diamonsil C18(2)谱图:有关物质http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/geleikuitong-dz.GIFhttp://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/geleikuitong-gs.GIF图例:1. 格列喹酮

  • 【求助】求助铜加工的文献几篇

    求助铜加工的文献几篇:1.用晶粒细化减少韧铜热轧时的微观开裂,《铜加工》2003年1期2.大导程角内螺纹管对R410A制冷剂的传热特性,《铜加工》2003年1期3.国产周期式冷轧管机的新发展,《铜加工》2001年1期4.也谈DAE管组合加工工艺,《铜加工》2001年1期5.空调用铜管在加工过程中壁厚偏心变化研究,《铜加工》2001年1期

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