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相似文献
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1.
《中国塑料》2013,(5):27
COC树脂TOPAS是一种基于独创的茂金属催化剂技术的高品质和高纯度非晶形环状树脂。在标准要求很严的医疗器械装置和检查诊断器具等医疗领域,作为高品质和高成本的石英玻璃和聚二甲基硅氧烷(PDMS)等的替代材料,TOPAS具有最佳特性和性价比。预充注射器与塑料瓶以欧洲为中心的广大地区正在改用塑料来制作预充注射器以取代玻璃材料。预充注射器可改善制造过程中的破损废品率,减轻质量,不会产生金属类溶出物,同时还具有最佳的水蒸气阻透性(长期保存性)以及不亚于玻璃的高透明性等优良特性,因此是玻璃材料的最佳替代材料。塑料瓶也保持着同样的特性,特别适合需要长期保存的场合。微量滴定板也被用于微量滴定板和生物芯片等检测器械。微量滴定板是用于生化分析和临床检查的一种实验和检  相似文献   

2.
用亚甲基兰比色法测定微量硫的标准曲线   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文介绍制作测定微量硫标准曲线的方法。以硫化钠同盐酸反应生成硫化氢,用微量注射器量取不同体积的硫化氢,注入到吸收液内,加入显色剂,测定消光值。以含硫量同对应的消光值制作标准曲线,相对偏差小于5%,最小检测量为0.1微克/毫升,标准曲线的线性范围1.5个数量级。本法操作简便,重现性良好。  相似文献   

3.
气相色谱法测定甲醇和乙醇   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了气相色谱法检测甲醇和乙醇含量的方法。采用微量注射器定量进样,填充柱分离,氢火焰离子检测器检测。以甲醇、乙醇水溶液为标样,峰面积--外标法定量。此方法可用于甲醇中乙醇含量的分析或乙醇中甲醇含量的分析。分析浓度范围从微量到常量。该方法用于甲醇中乙醇及水溶液中甲醇、乙醇的测定,其结果较满意。  相似文献   

4.
使用ANTEKg000元素分析仪,微量注射器手动进样的方式测量石脑油馏分的痕量氮。结果表明,测定结果的相对标准偏差不大于5%,相对误差在±10%以内,具有操作简捷、准确度高、重复性好以及高选择性等优点,适用于痕量氮的测定。  相似文献   

5.
在烯烃聚合工艺中,异戊烷可作为诱导冷凝剂以加快聚乙烯反应体系的除热速率。由于诱导冷凝剂杂质含量的高低直接影响聚乙烯的聚合反应过程,因此监测和控制除热剂异戊烷中的醇类杂质数据就显得尤为关键。异戊烷中微量醇类杂质的分析大多都参照行业标准HG/T 5613—2019和SH/T1483—2020进行,该标准的测试条件是用10μL微量注射器或自动进样器进样分析和液体阀自动进样分析。但在实际分析过程中,异戊烷液体本身性质的特殊性和易挥发性使得测定微量醇类组分杂质的重复性较差,分析试验很难进行。通过不同的测试方法结合样品本身的特点进行试验,讨论了异戊烷中微量醇类杂质的几种分析试验方法并得出了试验参考数据。  相似文献   

6.
本文是叙述汽油等挥发性石油产品的碳和氢的快速准确的定量方法。从来,对挥发性的试样为了防止其挥发损失,使用铝制或玻璃制的毛细管来采取试样的。但是,本文作者们的经验,当把试样密封于毛细管中时,往往发生挥发和燃烧,致使准确度高的测定有困难。本文作者们使用Dohrmann公司制造的微量电量滴定装置的燃烧部份,将微量注射器所采取的试样进行燃烧,根据使用重量法对生成的水和二氧化碳进行定量的方法,对低沸点试样的碳与氢含量的准确度高的定量方法进行了探讨。  相似文献   

7.
杨庆茹 《中氮肥》2007,(1):60-61
传统的甲胺生产控制分析方法是用水作载体,将甲胺样品溶于水中,再用微量注射器将其注入气相色谱仪中进行分析,出峰后,采用峰高或峰面积校正归一化法计算出样品中的各有效组分含量。本文介绍一种将柱切技术引入甲胺生产控制分析中的新方法。与传统的分析方法相比。新方法大大缩短了分析时间。[第一段]  相似文献   

8.
采用称量法制备混合气体,当加入的原料组分为微量液体时,需要使用气密性良好的注射器进行液体组分的转移.通过准确称量注射器转移前后的质量差来计算加入液体组分的质量,因此需要使用高灵敏度、低载荷的天平.选择称量重复性好的质量比较器,使用标准砝码研究了质量比较器的称量线性关系,建立了注射法加入液体质量的数学模型,评定了该方法的不确定度.使用该方法制备了两瓶氮中苯的混合气体,通过气相色谱进行了一致性分析,对称量过程中引入的不确定度进行了验证.  相似文献   

9.
内标物乙醇与待测甲醇汽油样品混合后用定量的蒸馏水萃取,甲醇及乙醇全部进入水层,静置分离。用微量注射器取水层进样,Porapak T玻璃色谱柱进行分离,氢火焰检测器检测,以内标法定量,测定甲醇的体积分数。本标准适用于高、中、低各种比例的车用甲醇汽油中甲醇含量(体积分数)的测定。  相似文献   

10.
稻瘟净(C_(11)H_(17)O_3PS),以下简称Ki,是一种重要的有机磷杀菌剂,可用于稻谷等农作物中。茶科所曾简短报导过用薄层法可测定茶叶中Ki。关于大米中稻瘟净残留量测定方法,至今未见报导。我们用薄层色谱法(TLC)进行试验研究。现将实验情况及结果报告于下。实验部份 [仪器]1.自制夹心层析槽。 2.点样器:10μl微量注射器。  相似文献   

11.
介绍了一种测定轻质油品中测定痕量硫的仪器分析方法。使用ANTEK9000元素分析仪,根据紫外荧光法,微量注射器手动进样的方式测量石脑油馏分的痕量硫。结果表明,该方法检测限低,测定结果的相对标准偏差不大于5%,相对误差在±10%以内,具有操作简捷、准确度高、重复性好以及高选择性等优点,适用于痕量硫的测定。  相似文献   

12.
氯氟氰菊酯乳油的气相色谱分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
秦国宏  于生棣 《农药》1993,32(4):20-20
氯氟氰菊酯分析有过报道,本文用气相色谱对其乳油进行定量分析。 实验部分 一、仪器与试剂 1.仪器:山东鲁南化工仪器厂生产的SP-501N气相色谱仪,氢火焰离子检测器,10微升微量注射器。 2.试剂与样品 丙酮、氯仿等溶剂均为分析纯 内标物:邻苯二甲酸二壬酯(色谱纯) 标准样品:英国卜内门化学有限公司进口  相似文献   

13.
<正>科思创表示其Apec1745高热聚碳酸酯是Gerresheimer AG新推出的防篡改鲁尔锁注射器的首选材料。在不断增长的预充注射器市场中,旋入针头和注射器帽的适配器在确保使用方便和可靠剂量方面发挥着关键作用。由于转动盖子打开注射器会释放出标签,因此  相似文献   

14.
有人曾用气相色谱法测定戊酸氰醚酯,但沸点较高(250℃),在气相色谱过程中有些分解,以致影响定量测定。高效液相色谱是测定戊酸氰醚酯较理想的手段。我们用高效液相色谱对它及其中间体2-(4-氯苯基)异戊腈(以下简称腈)进行定量分析。实验部分 (一)仪器:FLC-350型高效液相色谱仪,恒流泵。UVIDEC-100-Ⅱ型紫外分光光度计作为检测器,用微量注射器人工进样。  相似文献   

15.
采用液相色谱法测定奶粉中维生素B12的含量并探究其影响因素。奶粉样品经过水的溶解、水的超声提取、高速离心以及0.22μm滤膜过滤处理后,利用50μL微量注射器将滤液注入液相色谱仪中进行检测。实验表明最优条件361 nm作为检测波长,流速0.4 mL/min,选取100%甲醇溶液作为流动相,温度40℃,保留时间10 min,并利用外标法进行维生素B12定量分析。  相似文献   

16.
正无针注射器并不是新兴概念,在发达国家已经逐步应用于临床医疗及家庭保健等方面。无针注射器的技术发展,逐步解决了传统有针注射引起的疼痛和恐惧等问题,并避免了针刺伤害、医用垃圾和潜在的交叉感染,是未来发展方向。2014年,美国食品药品监督管理局(FDA)批准了使用Pharmajet Stratis无针注射器进行流感疫苗Afluria的接种,这是首个  相似文献   

17.
近年来,为了防止血液传染病的传播,国际上大多数国家和地区已广泛使用一次性注射器,我国也正在推广应用。福建省建瓯医疗机械厂根据市场需要,引进先进生产技术,建立了规范化的一次性塑料注射器生产线,已试产成功并批量生产。为了确保注射器的安全、卫生,该注射器经钴60γ射线消毒后投放市场。  相似文献   

18.
<正> 我所在1983年12月间,采用注射法进行有色涤纶低弹丝试生产,取得初步成功。采用的染料注射装置,是瑞士K-Tron公司研制的T-20型减量注射器;着色剂为瑞士山道士公司提供的Estofil-S系列高聚物可溶性染料。我们在螺杆挤出机旁附加一托架,将T-20型注射器固定,染料藉注射器中一对  相似文献   

19.
吕桂芸  刘伟华 《农药》1993,(2):36-36
本方法适用于以陶土为载体,以涕灭威为有效成分的3~10%各种不同规格颗粒剂的测定。 试验部分 1.试剂和仪器 (1)高压液相色谱仪 带可调波长紫外检测器 (2)色谱柱:4×150毫米,内填ChromosorbRP-18(5微米) (3)微量注射器:10微升 (4)样品过滤器 (5)涕灭威纯品:纯度≥99% (6)甲醇(GB675):分析纯,使用时应进行预处理。  相似文献   

20.
<正>"中韩石化研发成功耐辐照医用聚丙烯材料GA260R,成为亚洲第一家成功生产耐辐照医用聚丙烯材料的石化企业。"在近日召开的2017年医用注射器材料与加工技术研讨会上中韩石化宣布。在山东淄博举办的2017年医用注射器材料与加工技术研讨会会议吸引了双鸽集团、FUNAC、美利肯等众多国内国外知名医疗企业的参与。此次会议全方位解析了各种医疗注射器如自毁式注射器、安全式注射器、预  相似文献   

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