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抗倒伏能力

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  • 【公告】-新信息:茶叶卫生安全检测有新标准!放心喝茶啦!

    卫生部、国家标准化管理委员会发布公告:《茶叶卫生标准》将于2005年10月1日废止,茶叶相关指标将执行新的有关食品卫生标准《食品中农药最大残留限量》和《食品中污染物限量》。其中,《食品中农药最大残留限量》规定茶叶农残检测项目从原来的2个增加到9个;近年来,稀土金属因能促进植物抗旱抗涝抗倒伏而被大量添加在肥料中,特别是在叶面肥上使用较多,针对这一情况,此次新增了稀土限量项目,规定稀土限量≤2mg/kg。 2005年10月26日质检公告776号,将茶叶产品质量检验项目表中“铜”(序号15)改为“稀土总量”;序号17后增加“顺式氰戊菊酯”、“氟氰戊菊酯”、“氯氰菊酯”、“溴氰菊酯”、“氯菊酯”、“乙酰甲胺磷”、“杀螟硫磷”7个检验项目,这7个项目均为*号项目和发证、监督检验项目。

  • 大气科学之风从哪里来==风的多样化

    风的定义相对于地表面的空气运动,通常指它的水平分量,以风向、风速或风力表示。风向指气流的来向,常按16方位记录。风速是空气在单位时间内移动的水平距离,以米/秒为单位。大气中水平风速一般为 1.0~10米/秒,台风、龙卷风有时达到102米/秒。而农田中的风速可以小于0.1米/秒。风速的观测资料有瞬时值和平均值两种,一般使用平均值。风的测量多用电接风向风速计、轻便风速表、达因式风向风速计,以及用于测量农田中微风的热球微风仪等仪器进行;也可根据地面物体征象按风力等级表估计。风的影响风是农业生产的环境因子之一。风速适度对改善农田环境条件起着重要作用。近地层热量交换、农田蒸散和空气中的二氧化碳、氧气等输送过程随着风速的增大而加快或加强。风可传播植物花粉、种子,帮助植物授粉和繁殖。风能是分布广泛、用之不竭的能源。中国盛行季风,对作物生长有利。在内蒙古高原、东北高原、东南沿海以及内陆高山,都具有丰富的风能资源可作为能源开发利用。   风对农业也会产生消极作用。它能传播病原体,蔓延植物病害。高空风是粘虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、飞蝗等害虫长距离迁飞的气象条件。大风使叶片机械擦伤、作物倒伏、树木断折、落花落果而影响产量。大风还造成土壤风蚀、沙丘移动而毁坏农田。在干旱地区盲目垦荒,风将导致土地沙漠化。牧区的大风和暴风雪可吹散畜群,加重冻害。地方性风的某些特殊性质,也常造成风害。由海上吹来含盐分较多的海潮风,高温低温的焚风和干热风,都严重影响果树的开花、座果和谷类作物的灌浆。防御风害,多采用培育矮化、抗倒伏、耐摩擦的抗风品种。营造防风林,设置风障等更是有效的防风方法。

  • 【科技前沿】茶叶稀土ICP-MS法检测技术达国际水

    日前,由全国茶叶标准化技术委员会主持召开的国家标准审定会在福州举行,审定专家组对福建省中心检验所承担的《茶叶中稀土元素的测定——[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱[/color][/url]法》(国标计划20068833-T-442号)国家标准科研成果进行了认真、严格的审核和评定,对该标准研究给予高度评价。专家组认为,该检测标准具有科学性、先进性和创新性,不但填补了国内空白,其检测技术达到了国际先进水平。  稀土元素是元素周期表第Ⅲ类副族元素钪、钇及镧系元素的总称。作为植物的生长、生理调节剂,对农作物具有增产、改善品质和抗逆性等3大特征,合理使用稀土,可使农作物增强抗旱、抗涝和抗倒伏能力。  我国是茶叶主要的生产国、出口国和消费国。随着茶叶生产新技术的不断推出、稀土的广泛应用,使得茶叶的品质也得到了显著的提升。然而,不合理使用稀土给茶叶产品质量监管带来了新的问题。国家强制性标准GB2762-2005《食品中污染物限量》对茶叶中稀土元素含量提出了限量要求,但该标准所引用的检测方法GB/T5009.94-2003《植物性食品中稀土的测定》,经验证并不适合于茶叶中稀土元素的检测。  《茶叶中稀土元素的测定-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱[/color][/url]法》是利用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]),采用多元素同时检测的分析技术,通过铟、铑、铼内标的校正,大大消除了茶叶产品背景对测定结果的干扰,很好地解决了茶叶中稀土含量检测的技术难题。该方法不仅操作简便,而且具有检出限低、选择性好、干扰少、线性动态范围宽、重现性好等特点,能够同时检测16种稀土元素的含量。该方法的建立不仅能满足茶叶中稀土的检测,还能广泛应用于其他植物性产品的检测,对促进我国茶叶及其他农作物产业的健康发展、确保食品质量安全都具有深远的意义。

  • LED抗静电能力测试

    LED抗静电能力测试

    [font=宋体][size=11pt][color=#666666]金鉴实验室林工13503029163[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]随着LED业内竞争的不断加剧,LED品质受到了前所未有的重视。LED在制造、运输、装配及使用过程中,生产设备、材料和操作者都有可能给LED带来静电(ESD)损伤,导致LED过早出现漏电流增大,光衰加重,甚至出现死灯现象,静电对LED品质有非常重要的影响。LED的抗静电指标绝不仅仅是简单地体现它的抗静电强度,LED的抗静电能力与其漏电值、整体可靠性有很大关系,更是一个整体质素和可靠性的综合体现。因为往往抗静电高的LED,它的光特性、电特性都会好。[url=www.gmatg.com]金鉴实验室[/url]为LED产业客户提供第三方LED抗静电能力认证服务,协助客户采购到高质量的产品。[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]LED静电失效原理:[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]由于环境中存在不同程度的静电,通过静电感应或直接转移等形式[/color][/size][/font][url=http://www.gmatg.com/industry-c177.html][font=宋体][size=11pt][color=#666666]LED芯片[/color][/size][/font][/url][font=宋体][size=11pt][color=#666666]的PN结两端会积聚一定数量的极性相反的静电电荷,形成不同程度的静电电压。当静电电压超过LED的最大承受值时,静电电荷将以极短的时间(纳秒)在LED芯片的两个电极间放电,从而产生热量。在LED芯片内部的导电层、PN结发光层形成1400℃以上的高温,高温导致局部熔融成小孔,从而造成LED漏电、变暗、死灯,短路等现象。[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]被静电击损后的LED,严重的往往会造成死灯、漏电。轻微的静电损伤,LED一般没有什么异常,但此时,该LED已经有一定的隐患,当它受到二次静电损伤时,那就会出现暗亮、死灯、漏电的机率增大。以[url=www.gmatg.com]金鉴实验室[/url]多年的案例分析总结的数据经验总结,当LED芯片受到轻微的、未被觉察的静电损伤,这时候需要扫描电镜放大到一万倍以上进一步确诊,以防更高机率的失效事故发生。[/color][/size][/font][align=center][img=,582,436]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911092248282477_7736_3158333_3.jpg!w582x436.jpg[/img][/align][align=center][font=宋体][size=9pt][color=#666666]扫描电镜下的蓝光LED静电击穿点(放大倍数:1.3万倍)[/color][/size][/font][/align][font=宋体][size=11pt][color=#666666]抗静电指标取决于LED芯片,但LED灯更容易受静电损伤[/color][/size][/font][url=http://www.gmatg.com/industry-c66.html][font=宋体][size=11pt][color=#666666]LED灯珠[/color][/size][/font][/url][font=宋体][size=11pt][color=#666666]的抗静电指标高低取决于LED发光芯片本身,与封装材料预计封装工艺基本无关,或者说影响因素很小,很细微;LED灯更容易遭受静电损伤,这与两个引脚间距有关系,LED芯片裸晶的两个电极间距非常小,一般是一百微米以内吧,而LED引脚则是两毫米左右,当静电电荷要转移时,间距越大,越容易形成大的电位差,也就是高的电压。所以,封成LED灯后往往更容易出现静电损伤事故。[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]抗静电指标好是LED综合性能可靠的综合体现[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]LED的抗静电指标绝不仅仅是简单地体现它的抗静电强度,了解LED芯片外延设计制造的的人都了解,LED芯片的抗静电能力与其漏电值、整体可靠性有很大关系,更是一个综合质素和可靠性的综合体现,因为往往抗静电能力高的LED,它的光特性、电特性都会好。[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]LED的抗静电指标好不仅仅意味着能适用在各类产品和各种环境中,还是LED综合性能可靠的体现。根据金鉴试验室的实际测量的不同品牌的LED抗静电指标,各国际LED大厂的LED抗静电通常都比较好,而部分B品、杂牌、韩系芯片抗静电仍然很低。LED抗静电能力的高低是LED可靠性的核心体现。即便LED的亮度和电性指标都很好,一旦其的抗静电指标低,就很容易因静电损伤而死灯。对LED的抗静电指标进行测试是一项非常有效的品控手段,有效地评估LED抗静电能力刻不容缓。[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]熟悉LED制造的企业都深知目前中国LED业内的产品质量参差不齐,不同质量的LED,稳定性相差甚远,使得不少LED用户困惑无比,甚至深受其害。其中又以因LED抗静电低引起的暗亮、死灯、漏电等质量事故最为损失惨重,尤其目前有一些质量并不高的部分台系次品、韩系企业的芯片大量涌入中国,即便是大厂产品,中间销售商以次充好的现象时常发生,很多公司面临着巨大的风险。[url=www.gmatg.com]金鉴实验室[/url]认为,LED封装企业只要选用抗静能力电高一些的LED芯片,做好封装工序,产品肯定可靠稳定。LED照明厂以及LED用户要经常对灯珠进行抗静电能力测试。选用抗静电高的LED是管控LED品质的核心所在。[/color][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][color=#666666]金鉴实验室林工13503029163[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]检测方法:[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]不少企业都是通过“试用一批看看后果”的方式来评估LED的抗静电,其实这是一个周期长、误差大、成本高、风险大的评估方法。这些企业往往在LED静电方面都是吃一堑,长半智,加上对LED静电测试的不了解,更多的情况下,这是不得已而为之的做法。[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]静电击穿LED是个非常复杂的过程,因此,测试LED抗静电时的模拟设计也是一项很复杂、很严谨的测试。[url=www.gmatg.com]金鉴实验室[/url]认为采用抗静电测试相关仪器来测试时是最规范的,也是最科学、最客观、最直接的方法。LED抗静电测试时必须将静电直接施加在LED的两个引脚上,仪器的放电波形有严格的标准规定。其中有人体模式和机械模式两种都是用来测量被测物体的抗静电能力强弱的。[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]人体模式:当静电施加到被测物体时,串联一个330欧姆的电阻施加出去,这就是模拟人与器件的接触时电荷转移,人与物体接触通常也在330欧姆作用,所以叫人体模式。[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]机械模式:将静电直接作用于被测器件上,模拟工具机械直接将静电电荷转移到器件上,所以叫机械模式。[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]这两者测试仪器内部静电电荷储能量、放电波形也有些区别。采用人体模式测试的结果一般为机械模式的8-10倍。LED行业,以及现在很多企业都使用人体模式的指标。[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]检测标准:[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]国际电工委员会的《IEC61000-4-2》[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]国际静电协会的《ANSI-ESDSTM5.1.2-1999》[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666] 《ANSI/ESDA/JEDEC JS-001》[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]国际电子器件联合委员会的《JESD22-A114/115c》[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]测试样品种类:[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]芯片裸晶、插脚式灯珠、常规贴片灯珠、食人鱼、大功率灯珠、模组及数码管、LED灯具。[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]LED抗静电指标:[/color][/size][/font][font=宋体][size=11pt][color=#666666]LED可以参考目前较权威的国际静电协会(ANSI)标准中的电压等级分类:[/color][/size][/font][align=center][img=,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911092248523361_5976_3158333_3.jpg!w690x333.jpg[/img][/align][font=宋体][size=10.5000pt][font=宋体]金鉴实验室林工[/font]13503029163[/size][/font]

  • 【原创大赛】酒中抗氧化能力ORAC分析

    【原创大赛】酒中抗氧化能力ORAC分析

    酒中抗氧化能力ORAC分析1.实验原理ORAC反应是一个经典的氢原子转移(HAT)的氧化过程。在实验条件下,一分子的AAPH失去一分子氮气,生成两分子AAPH自由基(方程1)。在空气中,生成的AAPH自由基很快与O2反应(方程2)生成相对稳定的过氧自由基ROO· 。荧光素的荧光衰退曲线表明过氧自由基对荧光素的破坏程度,在没有抗氧化剂存在的情况下,ROO·从FL获得一个氢原子(方程3),致使荧光素的荧光衰退;在有抗氧化剂(ArOH)存在的情况下,ROO·从抗氧化剂获得一个氢原子,生成ROOH和一个稳定的抗氧化剂自由基ArO· (方程4),致使荧光素被过氧自由基破坏的速率受到抑制(见图1)。R-N=N-R 2R· + N2 (1)R·+O2 ROO· (2)ROO· + probe (荧光素) ROOH + oxidized probe (失去荧光) (3)ROO·+ArOH(抗氧化剂) ArO· + ROOH (4)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310141626_470806_1613776_3.gif图1 ORAC检测示意图2.实验方法ORAC法即氧自由基吸收能力(又称为抗氧化能力指数),是一种测量不同食品抗氧化能力的国际通用标准单位,检测数值愈高代表其抗氧化能力就愈强。ORAC法适合抗氧化剂的高通量筛选,是目前评价抗氧化物质抗氧化活性的最为准确、灵敏度高、应用范围广的方法之一,目前国际上已经有很多商品的标签注明抗氧化能力(ORAC值)。将空白、样品以及标准抗氧化物(Trolox)各20μL,分别与160μL荧光素溶液混合后37℃保温30min,然后再加入AAPH溶液20μL,迅速开始测定,利用荧光酶标仪配备软件记录荧光强度,初始荧光强度值记为f0,以后每隔一段时间测定一个点,荧光强度分别记为f1, f2 …,抗氧化剂作用下荧光衰减曲线下的积分面积,扣除无抗氧化剂的空白曲线下面积,得出抗氧化剂的曲线下净面积(Net AUC)。抗氧化剂的ORAC值是通过其荧光衰退曲线的曲线下净面积与标准抗氧化物质Trolox的曲线下净面积相比得出的,ORAC值以Trolox当量μmol Trolox equivalent/g (μmol TE/g)或μmol Trolox equivalent/L (μmol TE/L)表达。我们将以ORAC方法来验证,包括线性(定量限与检测限)、精密度与准确度、重复性与稳定性、回收率等。通过验证方法的可行性,以此来评价保健酒的抗氧化能力。3.试剂溶液的制备3.1磷酸盐缓冲溶液3.1.1缓冲溶液储备液0.75 M K2HPO4:130 g K2HPO4溶于1 LddH2O;0.75 M NaH2PO4:90 g NaH2PO4溶于1 LddH2O 3.1.2缓冲溶液工作液分别量取K2HPO4贮备液81 mL,NaH2PO4贮备液19 mL,混合后用ddH2O定容至1000 mL,这样得到75 mM,pH 7.4的缓冲溶液,冰箱下贮存。3.2荧光素钠盐溶液荧光素钠盐贮备液1:称取0.0456g荧光素钠盐定容到100 mL磷酸缓冲液,4℃黑暗贮存;荧光素钠盐贮备液2:1000μL贮备液1用磷酸缓冲液定容至100mL,4℃黑暗贮存;荧光素钠盐工作液:800μL贮备液2用磷酸缓冲液定容至100mL,4℃黑暗贮存。3.3 Trolox标准溶液的配制0.0125 g Trolox定容到50 ml磷酸缓冲液中,得到1000μM的贮备液,−20℃ 贮存。然后用磷酸缓冲溶液依次稀释成100,50,25,12.5,6.25μM的工作液。3.4 AAPH溶液0.414g AAPH完全溶于10mL pH7.4,75mM的磷酸缓冲溶液,即得153mM的溶液,冰浴保存。(8h的有效期,现配现用)3.5

  • 【原创大赛】九味中药的抗氧化能力活性筛选

    【原创大赛】九味中药的抗氧化能力活性筛选

    九味中药的抗氧化能力活性筛选 衰老的自由基学说最早1956年提出, 并逐步发展为自由基一氧化应激学说。此学说认为在生命活动过程中产生的自由基对生物大分子、细胞器、细胞等累积性氧化损伤,导致组织损伤和器官功能衰退,诱导及加速机体衰老。在病理条件下或随着年龄的增加,各种内外因素导致自由基大量、过多产生,超过了机体的抗氧化能力,便产生氧化应激,过多自由基通过损伤细胞核及线粒体DNA、生物膜脂质过氧化、蛋白质交联变性等多种方式引起细胞损伤,氧化损伤逐渐累积,最后导致各种老年性疾病的发生和发展。 本实验室通过大量调研文献,筛选出具有潜在抗氧化作用的中药,只在通过实验最终筛选出具有抗氧化作用比较强的药味,进一步开发利用! DPPH(二苯基苦味酰基自由基,)在有机溶剂中是一种稳定的以氮为中心的自由基,其单电子在517 nm附近有最大吸收。甲醇溶液呈紫色,其浓度与吸光度呈线性关系。当甲醇溶液中有自由基清除剂存在时,的单电子被配对而使ESR信号减弱,溶液颜色变浅,直至达到稳定。因此,可以通过在517nm波长处检测不同待测样品对自由基的清除效果,从而评价样品的抗氧化能力。本实验参照相关文献用紫外分光光度计筛选了九味中药的DPPH自由基清除活性,并测定了半效应浓度(EC50)。一、试剂与仪器二苯代苦味酰自由基(DPPH)、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚;氯仿、甲醇均为分析纯;紫外可见分光光度计为上海产S54A型分光光度计。二、实验方法2.1样品的制备 待测样品:九味中药分别采用水煎煮的方法提取浓缩成每1g提取液相对于10g原药材。每份提取液以最适溶剂溶解后,配成1μg/ml、5μg/ml、10μg/ml、25μg/ml、50μg/ml、100μg/ml六个浓度的溶液待测。2.2 DPPH标准曲线的制备 精密称取DPPH标准品12.62 mg,加入200 ml无水甲醇,配制成浓度为0.16 mmol/L的储液。分别精密移取1.00 mL各个样品的六个浓度的待测溶液,依次迅速加入1.00 mL DPPH甲醇溶液。在选定最大吸收波长(517 nm)的条件下,分别测定其吸光度。2.3样品的自由基清除能力测定 DPPH[

  • 混凝土抗压的能力认证问题

    混凝土抗压的能力认证问题

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607151616_600670_3124668_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607151616_600671_3124668_3.jpg我们准备向CNAS新增项目,就是这种混凝土抗压试验,想知道领域代码是不是属于1005?还有这个能力验证是不是属于建筑建材的力学性能?请问哪家可以做?求各位大神解答。谢谢

  • 实验室玻璃器具采购要点:容量瓶质量选择。

    实验室玻璃器具采购要点:容量瓶质量选择。

    刚开始接触化学时对化学的最直观认识就是玻璃器具种类多,形状各异,功能众多,很好玩。后来进入分析行业,更多的认识到不同的实验项目要严格使用不同的有专业要求的玻璃器具,有些实验会根据使用的器具不同而产生不同的实验结果。再后来因为要亲身涉及实验室设备采购,所以突然感到对很多的设备参数和要求了解的还不够,其中玻璃器具的选择就是最伤脑经的。在论坛里也经常会遇到版友咨询和畅谈关于如何选择玻璃器具的信息和帖子。作为一个多年的、最直接的使用者,在这里简单的对常用的玻璃器具的一些选择要点发表一下本人的拙见。还请版友们指正,补充,欢迎来拍。 玻璃器具是实验室主要的而且十分重要的常规设备。几乎存在于所有的化学有关的实验室。玻璃器具的质量也直接回影响到实验室检测的结果准确性。有的时候从使用的玻璃器具上都可以看出一个实验室的检测能力和专业性。在此我们先来共同讨论一下玻璃器具中重要成员----容量瓶。 一般的非专业的实验室耗材采购在买容量瓶的时候主要关注的是大小,认为大小一样就行了,可是他们不知道容量仅仅是容量瓶最基本的要求,这里还要更加注意其他几点,而且是必须要满足的质量要点。 版友们经常问,什么品牌的容量瓶好点啊,其实实际上体现的就是那些个品牌的产品可以满足我们的实验室要求。选择玻璃器具并不是简单的买某个品牌,而是要了解这个品牌的产品特点,会对我们实验造成哪些影响。 首先,容量瓶的作用是定容,定容实验讲究的是准确,容量瓶定容是否准确要看容量精准度,密封性,透明性,刻度是否清晰水平。还有就是容量瓶是否抗挤压,防倒。 容量瓶在校准时候要看几点,外观形状,透明度,刻度线,密封性,还有实际容量偏差。我们选择容量瓶是也要注重这几点,看看是否透明,无明显烧纸缺陷,看形状是否周正,可凭目测完成。然后看刻度线位置不要太高和太低,以免影响实验操作,一般在瓶颈中间位置,刻度线要细要平,最好是用雕刻的线,看到过用红色应刷一样的方式印上去的最好不要,这样容易磨损消失,而且描画的线很粗,不适合精确定容。单标容量瓶不可出现两条刻度线(本人真实遇到过两条线的),标识清晰,并且标有“A”级字样。 以上都可以满足的话就要在检查密封性了,将瓶内装水至刻度,匀速并反复颠倒10次,检查瓶口处是否有谁渗出,严格的时候,还可以用酒精或者其他有机溶剂检漏。一般讲究的容量瓶,新的包装内,瓶塞是用橡皮筋绑在一起的瓶口与瓶塞的位置有一个小纸片隔开的。 玻璃器具都是易碎品,使用的时候最容易破裂,但是容量瓶不同质量的容量瓶在这方面表现的放破裂效果是不同的,很多厂家为了节省成本,将瓶身做的很薄,这种瓶子在清洗的时候或者发生轻微撞击后就很容易破裂,可以通过打破不同种瓶子后对比其瓶肚玻璃的厚薄区分那种更以破裂,还有有些瓶子形状设计时未充分考虑瓶子自身抗倒伏,经常发生稍微不平衡就倒下破裂现象,比如瓶身和瓶颈比例不合理、瓶口设计过大,瓶塞相应就大而重。重心过高就容易倒。 下面看看两张图片:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204211117_362632_1883933_3.jpg这张图中两种10ml容量瓶从直观上就能区分它们的做工,设计和各方面特点。比如:从瓶身设计上,左边的为三角形,底部较大而平,瓶颈较细,瓶塞尽量小,塞柄和塞身连接处很细,实际情况就是,瓶子本身很稳,不易倒。透明度很好,质地均匀,无波纹,瑕疵。刻度为细线形雕刻,水平。右边的瓶子很容易就看出瓶身处波纹严重同名度差,为近椭圆设计底部小,瓶颈较粗瓶口粗大,瓶塞大而重相对小瓶口的设计,更易漏液。整个设计导致瓶子易倒伏。还有刻度线采用的是应刷方式,线条粗,易带来误差,且易磨损而模糊。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204211117_362633_1883933_3.jpg这副途中右边的瓶子也有类似易倒伏特点,瓶身圆而小,瓶颈粗塞子过大而重。有些容量瓶在小容量的时候,如1ml,5ml。会在瓶底部设计成带地盘的。在版面其他帖子中有版友展示过了。 还有就是检验瓶子的容量准确性了,判断容量瓶能不能用的主要参数。在室温下用实验去离子水称重方式检查,根据玻璃在不同温度下的膨胀系数,以及水的密度。利用容量瓶校准规范中的实际容量计算公式可以算出实际容量,在根据规范中描述的不同级别的容量允差范围,判断瓶子的级别和使用符合性。具体的可以再论坛现在相关校准规范查看。

  • 【原创大赛】胡萝卜汁中抗氧化能力指数(ORAC)的测定

    【原创大赛】胡萝卜汁中抗氧化能力指数(ORAC)的测定

    胡萝卜汁中抗氧化能力指数(ORAC)的测定【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测抗氧化能力指数(ORAC),是一种测量不同食品抗氧化能力的国际通用标准单位,检测数值愈高代表其抗氧化能力就愈强。是目前评价抗氧化物质抗氧化活性的最为准确、灵敏度高、应用范围广的方法之一,目前国际上已经有很多商品的标签注明抗氧化能力(ORAC值)。ORAC值以Trolox当量μmol Trolox equivalent/g (μmol TE/g)或μmolTrolox equivalent/L (μmol TE/L)表达。 (Trolox为一种标准抗氧化物,其测定方法以及原理在另一篇原创中有详细的概述。)1 仪器与试剂1.1 仪器Biotek Synergy 2多功能酶标仪,Biotek自动移液分液系统;梅特勒万分之一天平;96孔微孔板;Eppendorf移液枪;玻璃器皿:10mL容量瓶、50mL容量瓶、100mL容量瓶、1000mL容量瓶、100 mL烧杯;1000μL移液枪、100μL移液枪、1mL移液管。1.2 试剂K2HPO4,NaH2PO4,荧光素二钠盐,Trolox标准物质,AAPH 2,2’-Azobis(2-amidinopropane)dihydrochloride,双蒸水。2试剂的配制2.1 磷酸盐缓冲溶液2.1.1缓冲溶液储备液0.75 M K2HPO4:130 g K2HPO4溶于1 LddH2O;0.75 M NaH2PO4:90 g NaH2PO4溶于1 LddH2O 2.1.2缓冲溶液工作液分别量取K2HPO4贮备液81 mL,NaH2PO4贮备液19 mL,混合后用ddH2O定容至1000 mL,这样得到75 mM,pH 7.4的缓冲溶液,冰箱下贮存。2.2 荧光素钠盐溶液荧光素钠盐贮备液1:称取0.0456g荧光素钠盐定容到100 mL磷酸缓冲液,4℃黑暗贮存;荧光素钠盐贮备液2:1000μL贮备液1用磷酸缓冲液定容至100mL,4℃黑暗贮存;荧光素钠盐工作液:800μL贮备液2用磷酸缓冲液定容至100mL,4℃黑暗贮存。2.3 Trolox标准溶液的配制0.0125 g Trolox定容到50ml磷酸缓冲液中,得到1000μM的贮备液,−20℃ 贮存。然后用磷酸缓冲溶液依次稀释成100,50,25,12.5,6.25μM的工作液。2.4 AAPH溶液0.414g AAPH完全溶于10mL pH7.4,75mM的磷酸缓冲溶液,即得153mM的溶液,冰浴保存。(8h的有效期,现配现用)3样品测定用自动移液系统对饮品进行稀释,用缓冲溶液依次稀释成1:100,1:200,1:400,1:800系列。然后将空白、样品各稀释梯度以及标准抗氧化物(Trolox)各20μL,分别与160μL荧光素溶液混合后37℃保温30min,然后再加入AAPH溶液20μL,迅速开始测定,利用酶标仪配备软件记录荧光强度,初始荧光强度值记为f0,以后每隔一段时间测定一个点,荧光强度分别记为f1,f2 …,抗氧化剂作用下荧光衰减曲线下的积分面积,扣除无抗氧化剂的空白曲线下面积,得出抗氧化剂的曲线下净面积(Net AUC)。抗氧化剂的ORAC值是通过其荧光衰退曲线的曲线下净面积与标准抗氧化物质Trolox的曲线下净面积相比得出的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312212007_483831_1613776_3.jpg3.1 Trolox标准曲线使用0、6.25、12.5、25、50、100μM的Trolox标准工作溶液,绘制标准曲线,试验表明不同浓度的Trolox与Net AUC(曲线下净面积)相关系数都在0.99以上,说明不同浓度的Trolox与其Net AUC具有线性关系。Y=0.16*X+3.59,R2=0.997。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312212007_483832_1613776_3.jpg3.2 重复性实验每个样品有4个稀释梯度(其中1:100的稀释梯度超过了曲线最高点而无法计算),重复测定2次,结果如下。N1[/

  • 【转帖】美国鲁道夫全新折光仪J457亮相Pittcon展会

    【转帖】美国鲁道夫全新折光仪J457亮相Pittcon展会

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104121305_288376_2099564_3.jpg 美国鲁道夫公司在美国Pittcon展会盛世推出全新折光仪J457。J457除继承之前J系列的优良性能,更配有全新Smart Measure™ 智能测量技术,独有的双控温系统,并有防水防尘设计 适用于各种环境中,满足不同的实验室环境的要求(壁挂式,分体式)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104121306_288379_2099564_3.jpg 美国鲁道夫公司(Rudolph Research Analytical)是一家著名的物性测试仪器专业制造产家,早在1940年起就致力于旋光仪、折光仪的研发和制造。拥有全球化工、制药、制糖及香精香料等行业众多的用户。 大昌华嘉负责鲁道夫公司旋光仪、折光仪及密度计在中国的市场推广业务,已成功应用在国家药检所,地方药检所,等众多药检部门及各大药厂,食品企业及科研机构。2007年,鲁道夫公司经过不断创新改进,全球同步推出全自动密度计DDM 2911,更是快速覆盖全国化学行业。更多详情请浏览http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100150/C125352.htm或致电 400-821-0778http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104121309_288382_2099564_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104121309_288384_2099564_3.jpg

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