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共5542条本文参考标准《GB/T 1040.3-2006塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件》、《GB/T 20042.3-2022 质子交换膜燃料电池 第3部分:质子交换膜测试方法》,使用岛津电子万能试验机AGS-X 10kN,配合1kN气动单推夹具,对质子交换膜进行拉伸试验的示例。该试验主要检测质子交换膜的杨氏模量、抗拉强度,可为相关企业的产品开发、品质控制提供精确数据。
2023年11月09日
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作为添加剂,UV-328用作紫外线吸收剂,得克隆(下称“DP”)用作含氯阻燃剂。UV-328用于要求耐光性的汽车涂装和涂料,DP用于要求阻燃性和绝缘性的电缆、电线涂层等的各种工业产品。另一方面,斯德哥尔摩公约将UV-328和DP定义为在环境中具有高度持久性、生物蓄积性、生物毒性,并可能具有长距离迁移性的化学物质。因此,对含有该物质的产品及成型品进行检查的必要性与日俱增。传统上使用溶剂萃取GC-MS法可以对每种成分进行精确定量分析,但该方法需要大量的有机溶剂、长时间的萃取工作和较高的分析技能。而热裂解(热解吸)-GC-MS(Py/TD-GC-MS)法已被国际标准IEC 62321-8采用,不需要溶剂萃取,可以直接分析树脂样本,因此,对分析树脂中的添加剂非常有效。在本文中研究了使用Py/TD-GC-MS快速、便捷地筛查树脂中UV-328和DP的方法。
2023年10月30日
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维生素在维持正常的身体机能方面具有重要作用,但几乎不能在体内合成,需要通过食物摄取。其中,维生素A、D、E、K不能溶于水,因此,被称为脂溶性维生素。维生素A主要是指视黄醇。视黄醇具有保护眼睛和皮肤健康,增强抵抗力的作用。另一方面,α-胡萝卜素和β-胡萝卜素在体内被转换成视黄醇,因此,被称为维生素A原。二者转换为视黄醇的效率不同,α-胡萝卜素和β-胡萝卜素的生物利用率分别为视黄醇的1/24、1/121)。在评估维生素A的活性时,需要分别对α-胡萝卜素和β-胡萝卜素进行定量。二者属于异构体,结构非常相似(图1),过去使用LC-MS/MS分析难以进行分离。本文介绍通过优化LC条件,实现对多种脂溶性维生素包括α-胡萝卜素和β-胡萝卜素同时定量。使用本方法对蔬菜汁中的α-胡萝卜素和β-胡萝卜素分别进行定量,同时进行了加标回收试验。由于α-胡萝卜素和β-胡萝卜素不存在酯类结构,因此,可以省略预处理中的皂化处理。可通过简单的萃取操作获得良好的回收率。
2023年10月30日
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本文介绍了使用LabSolutions MD对小分子药物进行基于分析质量源于设计(AQbD)的高效稳健分析方法开发。基于AQbD的方法开发由3个阶段组成,包括筛选、优化和验证。LabSolutions MD的专用功能为每个阶段提供支持,例如实验设计、通过自动峰跟踪功能构建设计空间以及耐用性评估,从而实现高效的方法开发。
2023年10月30日
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目标化合物在不同流动相pH值下的保留行为反映了其pKa值。在方法开发的初始阶段进行流动相pH筛选,以评估pH对分离度的影响。然而,pH筛选需要配制多个不同pH值的流动相,该过程的自动化可以提高方法开发的效率并避免配制错误。由于LabSolutions MD有pH筛选的专用数据库和流动相混合功能,因此可以通过在线配制任何pH浓值的流动相来实现整个pH筛选过程的自动化。本文介绍了如何使用LabSolutions MD自动化pH筛选功能以分离12种小分子药物,从而更有效地评估最佳pH。
2023年10月30日
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以反义寡核苷酸等为代表的核酸药物通过作用于细胞内外的靶点(基因、蛋白等)发挥药效。核酸药物是通过化学合成生产的,但在其合成过程中会引入错误长度的产物以及保护基团等多种杂质,因此,如何正确分离含有杂质的大量寡核苷酸是一大挑战。LC分析中,反相离子对色谱法(RP-IP)是一种分离具有电荷的物质时常用的分离模式。在RP-IP中,分离模式会因为用于流动相的离子对试剂添加浓度以及有机溶剂成分的不同而发生变化,但是,变化的行为取决于寡核苷酸链长、碱基组成和修饰键的有无等,因此,针对每个目标序列分别进行分离优化尤为重要。本文介绍使用分析方法开发辅助软件LabSolutions MD,针对具有不同链长和修饰键的寡核苷酸及相关杂质,分别通过筛选和优化阶段,高效地实现寡核昔酸和相关杂质的最佳分离。
2023年10月30日
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近年来,核酸药物飞速发展,作为一种新的药物发现方式受到了广泛关注。但是,为了确认作为药物的安全性和有效性,需要对杂质进行全面检测和鉴定。本文中介绍了利用四极杆飞行时间质谱仪LCMS-9050和LabSolutions Insight Biologics进行杂质分析的工作流程。
2023年10月30日
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本文使用岛津UV-3600i Plus和可变角测定装置测试光学镀膜玻璃在不同入射角度下的透射率和反射率,仪器操作简单,测试数据可靠,可为评价镀膜玻璃光学性能提供重要参考。
2023年10月30日
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