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  • **式紅外顯微鏡LUMOS在藥品研發(fā)及故障檢測中的應用 藥品生產領域對產品質量的要求非??量?。所涉及的原料、包裝材料、中間體和*終產品都必須包含正確的組分,并且沒有被污染。在質量控制分析方法中,經常使用中紅外、近紅外和其他的儀器來對樣品進行**而公正的鑒定和組成分析。但是,諸如液體配方藥品中的微?;蛩幤械陌菸镞@類典型污染物通常都非常小,使用常規(guī)的宏觀方法無法選擇性地進行檢測。所以,您需要采用進一步的微觀分析方法來確定微?;虬菸锏拇_切化學性質——
    2025-01-07 09:33 45 次
  • 建筑行業(yè)中各種原材料及制劑的質量控制 現(xiàn)代建筑所使用的材料都是為滿足苛刻要求而經過特殊優(yōu)化的。各種外加劑**用于混凝土,可縮短施工時間,并有助于建筑、橋梁、隧道、路面等獲得更好的機械耐久性。這種外加劑通常為有機物質,它們被添加到基本的水泥和骨料中,為的是提高*終建筑材料的某些性能。譬如,聚羧酸酯醚(PCE)用作高效減水劑,可增強混凝土懸浮的分散性能。另一類物質是硅氧烷,在混凝土中使用,可增強防水性并抑制風化。在某些類型的混凝土如瀝青混
    2025-01-07 09:30 54 次
  • 都2025年了,你為你的氣相色譜儀配上自動進樣器了嗎? 經歷過手動進樣的同學或打工人都清楚,先用進樣針把樣品抽取出來,插入手動進樣閥,再轉動進樣閥,取出針,然后眼巴巴盯著屏幕半個小時,再重復十幾次同樣的操作,痛苦難以言喻。所以說,自動進樣器是一個好東西,他的出現(xiàn)極大的將人從儀器旁邊、從實驗室里面解放出來,只需要把小瓶擺上去,軟件設置好方法序列,點擊開始運行即可,中間再過來看看有沒有遇到問題或者處理處理數(shù)據等,簡直就是提高效率的好幫手! 如何選擇適合的自
    2024-12-30 14:07 49 次
  • 了解水分活度:決定**配制中失效日期的關鍵因素 水在制藥工業(yè)中用作多種用途的重要成分,在藥品、活性成分、中間體和分析試劑的加工、配制和制造中起著至關重要的作用。此外,水還可以用于衛(wèi)生目的。制藥行業(yè)可以獲得各種等級的水,USP各章節(jié)中可以找到關于其使用、制備方法和質量要求的指導方針。USP中定義的純化水,除了用于清潔制藥行業(yè)的非注射成分和設備外,還專門用作非注射制劑生產中的添加劑。它可以通過適當?shù)牧鞒太@得,并且必須遵守美國環(huán)境保護局等監(jiān)管機構制
    2024-12-30 13:36 53 次
  • 水分活度:凍干水分測定的更好方法 凍干藥品中的殘留水分含量是一個關鍵的質量參數(shù),并且以不同形式存在。相較于結合更緊密的“結合水”,“游離”水更容易在產品內引發(fā)降解反應。然而,由于歷史原因,全球制藥行業(yè)將總水分含量作為主要的水分質量參數(shù)進行了標準化。行業(yè)所采用的傳統(tǒng)水分分析方法,如干燥失重法或卡爾費休(KF)滴定法,無法區(qū)分不同的水狀態(tài)。大多數(shù)其他行業(yè)(例如食品行業(yè))已將水分活度作為主要的水分質量參數(shù)進行了標準化??茖W研究得出的結論
    2024-12-23 10:25 48 次
  • 頂空自動進樣器:你選對了嗎? 頂空自動進樣器是一種在氣相色譜分析中廣泛應用的高效工具,它通過自動化的方式簡化了樣品前處理過程,提高了分析的準確性和效率。這種設備利用頂空技術,將樣品中的揮發(fā)性組分從液相或固相中釋放到氣相中,然后直接進行色譜分析,從而檢測樣品中揮發(fā)性成分的組成和含量。有人會問,液體進樣和頂空進樣怎么選擇呢?仔細選擇正確的注射技術對于當今的實驗室管理人員確保數(shù)據質量和保持有效的工作流程至關重要,這取決于3個主要關鍵
    2024-12-23 10:02 59 次
  • 拉曼光譜于**晶型的應用 **晶型,作為**固態(tài)化學的**要素,直接關聯(lián)到**的溶解度、穩(wěn)定性、生物利用度及藥效,進而對**的研發(fā)、生產及臨床應用產生深遠影響。在眾多表征**晶型的手段中,拉曼光譜技術憑借其獨特的優(yōu)勢,逐漸成為**晶型分析領域的重要工具。本文旨在深入探討拉曼光譜在**晶型鑒別、原輔料檢測、在線監(jiān)測與過程控制等方面的應用,同時分析其技術優(yōu)勢,并對未來發(fā)展趨勢進行展望。01拉曼光譜技術基礎拉曼光譜,基于印度物理
    2024-12-19 09:35 45 次
  • 錫膏的紅外光譜分析 錫膏(SolderPaste)是一種廣泛應用于PCB表面貼裝技術的焊接材料,其成分復雜,通常是由焊料合金粉末、有機小分子和高分子等多成分構成的灰色膏體。錫膏的成分和性能對電子裝聯(lián)產品的可靠性起到關鍵的作用,因此分析錫膏的成分對保持錫膏的一致性和裝聯(lián)產品的可靠性具有重大意義和必要性。焊錫膏的組成PAT01焊錫膏是將焊料粉末與具有助焊功能的糊狀助焊劑(松香、稀釋劑、穩(wěn)定劑等)混合而成的一種漿料。就重量
    2024-12-19 09:21 61 次
  • *物晶型對藥效有什么影響?如何快速判斷藥*晶型 同一**的不同晶型往往具有不同的理化性質,也有可能具有不同的溶解度﹑溶解速率、生物利用度、化學物理穩(wěn)定性,熔點﹑顏色、可濾性、密度和流動性。有些多晶型物由于形狀或吸濕性而難于制成制劑。例如:針狀結晶因其攜帶靜電從而顯得非常“粘”。**多晶型現(xiàn)象及其質量控制的研究對保證藥品生產儲存過程中的穩(wěn)定性和臨床使用中的**性、有效性均具有極重要的意義。如阿司匹林有晶型Ⅰ和晶型Ⅱ,分別給予健康志愿者相同劑量
    2024-12-13 10:19 50 次
  • 有機元素分析儀的應用 有機元素分析主要關注有機化合物中**存在的元素,如碳氫氮硫氧等。這種分析方法在多個領域有著**的應用,以下是具體的介紹:一、環(huán)境監(jiān)控混合肥料、廢棄物:元素分析儀可以用于分析這些物質中的元素組成,從而評估其質量和環(huán)境影響。淤泥、礦泥、沉淀物:通過元素分析,可以了解這些物質中的污染物含量和類型,為環(huán)境保護和治理提供依據。肥料、固液垃圾:元素分析儀可以檢測肥料中的營養(yǎng)元素含量以及固液垃圾中的元素組成,
    2024-12-03 10:16 53 次
  • 消除水汽吸收峰干擾的紅外光譜測量方法 紅外光譜可測量固體、液體、氣體等各形態(tài)樣品,提供豐富的分子內化學鍵間相互作用和分子間相互作用等結構信息,因此紅外光譜在化學、物理學、材料科學、環(huán)境科學、**科學等領域得到廣泛應用。紅外光譜是非常靈敏的分析測試手段,可實現(xiàn)微區(qū)分析和痕量分析,甚至可得到單分子層厚度樣品的信息。水是強極性分子,在紅外光譜區(qū)域有強吸收。如果紅外光譜儀內部的水汽含量過高,將嚴重影響儀器的工作性能和壽命,給分析工作帶來很大困
    2024-12-03 10:12 76 次
  • 拉曼光譜在醫(yī)藥行業(yè)的應用 拉曼光譜法是以拉曼散射現(xiàn)象為基礎的現(xiàn)代分析方法。此方法無需對樣品進行繁瑣的前期處理,憑借其出色的靈敏度及簡便的操作流程,在生命科學、食品行業(yè)及醫(yī)藥工業(yè)等多個領域均得到了**運用。拉曼光譜分析技術有顯微拉曼光譜技術、表面增強拉曼光譜技術、傅里葉變換拉曼光譜技術、針尖增強拉曼光譜技術。 拉曼光譜在**制劑研究中的應用用顯微拉曼光譜研究氣霧劑以及肺吸入劑,并對各種影響因素進行探討,研究發(fā)現(xiàn)該技術可以表征
    2024-12-03 10:10 69 次
  • 近紅外光譜分析在制漿造紙工業(yè)中的應用 20世紀50年代,**臺近紅外分光光度計在美國誕生,近紅外分析技術開始進入應用領域。90年代以后,隨著計算機技術的快速發(fā)展和化學計量學知識的不斷完善,近紅外光譜分析技術也得到了日益**的應用,并成為當今發(fā)展*為迅速的分析技術之一。目前,近紅外分析技術正**的應用于食品、農業(yè)、石油、化工、紡織、醫(yī)藥、**、林業(yè)及木材加工等眾多領域。20世紀80年代,國外學者研究了利用近紅外技術測定硫酸鹽漿的卡伯值,
    2024-12-03 09:32 55 次
  • 基于近紅外光譜的肉類食品**快速檢測技術研究 近紅外光譜技術(NIRS)在肉類食品**快速檢測中的應用是其對分子振動的非諧性原理。該技術利用物質在近紅外區(qū)域(780-2500納米)的吸收特性進行高效、多組分同時分析。當近紅外光照射到樣品上時,樣本中的分子會吸收特定波長的光,這些吸收與分子中的化學鍵和官能團密切相關,尤其是含氫基團如C-H、O-H、N-H等,它們在近紅外區(qū)域的倍頻和組合頻吸收是光譜分析的關鍵?,F(xiàn)代NIRS儀器通常配備穩(wěn)定光源、高
    2024-11-26 09:49 53 次
  • 用紅外差譜技術鑒定**主要成分 計算機引入紅外光譜學后,差譜技術就成為一種常見的方法,目前生產的FTIR光譜儀幾乎都帶有差譜軟件,并在一定程度上得到應用。紅外差譜技術對于**的鑒定、定量測試及生產和儲藏過程中的質量控制有較大幫助。紅外差譜技術的應用非常廣泛,例如,包合物,一類有機晶體。其結構中含有兩種結構單位,即包合物是由兩種化合物組成的:一種是能將其他化合物囚禁在它的結構骨架空穴里的化合物,稱為主體分子;另一種是被囚禁在包合劑
    2024-11-26 09:42 63 次
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