渗透剂成分分析
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渗透剂配方成分剖析渗透剂(JFC)的全称是脂肪醇聚氧乙烯醚,属非离子表面活性剂。
渗透剂顾名思义是起渗透作用,也是具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。
渗透剂一般分为非离子和阴离子两类。
配方成分剖析非离子的有JFC、JFC-1、JFC-2、JFC-E等;阴离子的有快速渗透剂T、耐碱渗透剂OEP-70、耐碱渗透剂AEP、高温渗透剂JFC-M等等。
本产品有极好的附着力,渗透力极强的液体材料,干燥快,耐磨性强,并有很好的抗化学性及耐水性,该产品通过有效渗透,与混凝土和石造物中的成分发生作用,使混凝土的各成分固化成一个坚固实体,并阻塞了混凝土的各大小细孔,得到一个无尘致密的整体,从而提高混凝土的耐磨性、抗压性、致密性和抗渗性。
可满足各种不同的使用需求和环境差异,适合工厂、仓库、码头、停车场等水泥地面的处理,而且颜色可以无限制调配。
特别注意多孔或者干的地面,那些地方要混泥土密封固化剂保持湿润,当表面成胶.变光滑为佳,立即洒少量水用刷子,或者机器刷表面混泥土密封固化剂渗透到里层.保持5~10分钟,直到混泥土密封固化剂再次变为胶状,变为光滑,然后十分彻底的清洗干净.如果表面有光滑的残留,说明没有清洗干净,要进一步的清洗.北京清析技术研究院在华北、华南、华中、华东、西北等地区,建立12大分院及配套实验室,秉承母校校训,以严谨、求实的工作态度,为数千家企业客户提供产品研发、成分分析、材料检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可靠性验证等专业技术服务,还为全国范围内的公安局、法院、检察院、律师事务所、司法鉴定中心、医院、高等院校、中国科学院提供专业技术服务。
经过几十年的团队技术积累,北京清析技术研究院下设环境检测事业部、食品保健品检测事业部、药品化妆品检测事业部、失效分析事业部、公检法服务事业部、高校科研服务事业部、成分分析/配方分析事业部、生物医药事业部等10大部门。
一、快速润湿扩展渗透剂:这是一种快速润湿扩展渗透剂,其特征是主要含有一定量的有机硅油或改性有机硅聚合物(即硅氧烷聚合物),含有一定量的氮酮或噻酮有效成分,及适量的有关助剂或助剂与填料的组合物,复配成的二元或三元复合渗透剂。
[有效重量比:5-90%有机硅油或改性有机硅聚合物(即硅氧烷聚合物);5-90%氮酮;5-90%噻酮;适量助剂和填料]1.有机硅油:硅油一般都是指有机硅油,有机硅油一般都是二甲基硅油。
它是是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。
它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。
最常用的硅油,有机基团全部为甲基,称申基硅油。
有机基团也可以采用其它有机基团代替部分甲基基团,以改进硅油的某种性能和适用各种不同的用途。
常见的其它基团有氢、乙基、苯基、氯苯基、三氟丙基等。
近年来,有机改性硅油得到迅速发展,出现了许多具有特种性能的有机改性硅油。
硅油一般是无色(或淡黄色),无味、无毒、不易挥发的液体。
硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇,可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶,稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和了醇。
它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。
随着链段数n的不同,分子量增大,粘度也增高,固此硅油可有各种不同的粘度,从0.65厘沲直到上百万厘沲。
如果要制得低粘度的硅油,可用酸性白土作为催化剂,并在180℃温度下进行调聚,或用硫酸作为催化剂,在低温度下进行调聚,生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。
硅油按化学结构来分有甲基硅油、乙基硅油、苯基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油、甲基乙氧基硅油、甲基三氟丙基硅油、甲基乙烯基硅油、甲基羟基硅油、乙基含氢硅油、羟基含氢硅油、含氰硅油等;从用途来分,则有阻尼硅油、扩散泵硅油、液压油、绝缘油、热传递油、刹车油等。
1.1渗透检测方法的分类:1、根据渗透剂所含染料成分:荧光法、着色法、荧光着色法;2、根据渗透剂去除方法:水洗型、后乳化型、溶剂去除型;3、根据显像剂类型分类:干式显像法、湿显像法。
一般干粉显像剂与荧光法配合使用;干式显像法、水基湿式显像法和自显像法均不能用于着色法。
1.2渗透检测可检查非多孔性材料的表面开口缺陷1.3渗透剂的润湿性能是渗透剂的重要指标,它是表面张力和接触角两种物理性能的综合反映。
2.1接触角θ可用于表示液体的润湿性能,即可用于判定润湿以何种方式进行。
当θ>90°时,液体呈球形,产生不润湿现象;当0<θ<90°时,液体不呈球形,且能覆盖固体表面,产生润湿现象;当0<θ<5°时,这时产生完全润湿现象。
接触角θ越小,说明润湿性能越好。
液体的表面张力系数α对润湿性能好坏有较大的影响,表面张力系数α大,fL大,COSθ小,θ大,则润湿效果差;反之,表面张力系数α小,fL小,COSθ大,θ小,则润湿效果好。
当接触角小于等于5°时,渗透剂的表面张力取适当值时,渗透剂的渗透能力最强。
固体材料表面粗糙会导致θ角变化,当θ<90°时,表面粗糙化将使θ角变小;当θ>90°,则使>90°角变大。
2.2毛细管曲率半径越小,管子越细,则上升高度越高,即润湿液体在很细的管子里上升特别显著。
若毛细管曲率半径一定,则表面张力越大,润湿作用越强,液体密度越小,液体上升越高。
在实际渗透检测过程中,表面张力系数α增大,润湿效果差,接触角θ变大,COSθ减小;反之,表面张力系数α减小,COSθ增大。
所以渗透检测时,要求渗透剂的α值适当,太大太小都不利。
润湿液体在毛细管中上升的高度公式是F=2αCOSθ/R·ρ·g2.3把凡能使表面张力降低的性质称为表面活性。
H.L.B值越高,亲水性越好;反之H.L.B值越低,亲油性愈好。
2.4乳化剂的乳化形式一般分为两种类型。
农药助剂介绍农药助剂是农药制剂加工或使用中添加的,用于改善药剂理化性质的辅助物质,又称为农药辅助剂。
助剂本身基本无生物活性,但是能影响防治效果。
随着农药助剂的广泛使用与发展,它的种类也是不断增加,因此选择那种助剂就成为农民选择农药之外的第二大选择难题。
一、有助于发挥药效或延长药效的助剂1、增效剂本身无生物活性,但能抑制生物体内的解毒酶,与某些农药混用时,能大幅度提高农药毒力和药效的化合物。
如增效磷、增效醚等。
对防治抗性害虫、延缓抗药性以及提高防效等具有重要意义。
2、稳定剂提高农药的稳定性,按作用性质不同可以分为两种,一种是物理稳定剂,提高制剂物理稳定性,如抗结块剂和抗沉降剂等。
另外一种是化学稳定剂,可抑制或减缓农药有效成分分解,如抗氧化剂、抗光解剂等。
3、缓释剂缓释剂的作用主要是延长农药持效期,与缓释肥料的作用机理是一样的,在合适的时间内,药剂缓慢释放出来,发挥药效。
缓释剂有两种,一种是通过包埋、掩蔽、吸附等物理方式起作用,另一种是通过农药与缓释剂之间的化学反应而起作用。
二、帮助原药分散的助剂1、填料和载体固态农药制剂加工时,为调节成品含量或改善物理状态而配加的固态惰性矿物类、植物类或人工合成的物质。
填料是用来稀释原药,增加原药分散性的,而载体还具有吸附或承载有效成分的作用。
常用的有黏土、硅藻土、高岭土、陶土等。
料一般选用中性的无机物,比如:粘土、陶土、高岭土、硅藻土、叶蜡石、滑石粉等。
其作用一是稀释原药,二是吸附原药。
主要用于制作粉剂、可湿性粉剂、粒剂、水分散粒剂等。
现在炙手可热的药肥,就是以肥料为农药的载体,使药、肥合二为一,达到药肥一体化的。
2、溶剂用来溶解和稀释农药有效成分,使其便于加工和使用的有机物质。
常用的有二甲苯、甲苯、苯、甲醇、石油醚等。
多用于加工乳油。
要求溶解力强、毒性低、闪点高、不易燃、成本低、来源广。
3、乳化剂将原来不相溶的两种液体(如油和水)中的一种液体以极小的液珠稳定地分散在另一相液体中,形成不透明或半透明乳浊液,起这种作用的表面活性剂称为乳化剂。
10%海藻糖的渗透压概述说明以及解释1. 引言1.1 概述在当前的研究领域中,渗透压被广泛应用于多个学科,包括生物学、化学和食品工业等领域。
海藻糖是一种常见的渗透剂,在这些领域中发挥着重要的作用。
本文将对海藻糖的渗透压进行概述,并探讨其在不同领域中的影响。
1.2 研究背景渗透压是指溶液中溶质分子或离子引起的水分子流动性差异。
在生物体内,细胞具有自己特定的渗透压水平,维持细胞正常功能运行所必需。
而海藻糖作为一种常见的保护剂和营养源,在各种环境条件下被广泛存在于许多生物体中,参与调节其细胞渗透压。
1.3 目的与意义本文旨在全面了解海藻糖在调节渗透压方面具有的作用以及其重要性。
我们将深入探讨海藻糖对细胞渗透压的影响机制,以期为生物学和食品工业中的应用提供理论基础,并展望未来的研究方向和发展趋势。
通过对海藻糖渗透压的深入研究,我们可以更好地理解细胞内外环境调节的机制,从而为相关领域的发展做出贡献。
2. 海藻糖的渗透压2.1 海藻糖概述海藻糖,也被称为甘露醇,属于多羟基醇类物质。
它是一种具有甜味且可溶于水的天然糖分子,在自然界中广泛存在于海藻、蜜源植物等生物体中。
海藻糖由于其特殊的化学性质和广泛的应用价值,在食品工业、医药领域和科学研究中备受关注。
2.2 渗透压的概念和作用渗透压是指溶液在半透膜上引起液体渗透現象时所产生的压力。
简单来说,就是通过浓度差使溶液发生跨膜运输,并维持溶液内外部分子平衡状态的能力。
渗透压在自然界和生物体内起着重要作用。
在自然界中,比如植物细胞和动物细胞,渗透压可以调节细胞内外水分平衡,并影响细胞形态和功能的稳定性。
在生物体内,各种生理液体(如血浆、细胞液)的渗透压调节对于机体代谢和正常功能的维持至关重要。
2.3 海藻糖对渗透压的影响海藻糖作为一种具有低渗透性的物质,可以在生物体内进行有效的渗透调节。
在高浓度环境下,当其他分子无法通过半透膜时,海藻糖可以通过增加溶液中具有渗透作用的颗粒数目来提高溶液的渗透压。
超声波清洗剂参考配方参考配方1组成百分含量成分作用脂肪醇聚氧乙烯醚 5-8% 表面活性剂椰子油烷醇酰胺(6501) 8-10% 表面活性剂油酸三乙醇胺 2-4% 表面活性剂单乙醇胺 8-10% 防锈剂苯并三氮唑 0-1% 缓蚀剂二钠 1-2% 络合剂水 70-75%参考配方2组成百分含量成分作用磺基水杨酸钠 1-3% /脂酸烷醇酰胺 5-8% 表面活性剂柠檬酸钠 2-4% 络合剂三聚磷酸钠 3-5% 助洗剂硅酸钠 2-4% 助洗剂尼泊金甲酯/丙酯 0.05-0.10% 防腐剂烷醇酰胺磷酸酯钾盐 1-3% 抗静电剂水 82-85%金属清洗剂参考配方:原材料资料:1、脂肪醇聚氧乙烯醚简介分子式: C12H25O.(C2H4O)n[1]分子量: 1199.55熔点:41-45 °C(lit.)沸点:100 °C(lit.)闪点:>230 °F脂肪醇聚氧乙烯醚(AE),又称为聚乙氧基化脂肪醇。
是非离子表面活性剂中发展最快、用量最大的品种。
这种类型的表面活性剂是用脂肪醇与环氧乙烷通过加成反应而制得的,用以下通式表示:R-O-(CH2CH2O)n-H。
[2]R一般为饱和的或不饱和的C12~18的烃基,可以是直链烃基,也可以是带支链的烃基。
n是环氧乙烷的加成数,也就是表面活性剂分子中氧乙烯基的数目。
n越大,分子亲水基上的氧越多,与水就能形成更多的氢键,水溶性就越好。
n=1~5时,产物能溶于油而不溶于水,常做为制备硫酸酯类阴离子表面活性剂的原料。
n=6~8时,能溶于水,常用作纺织品的洗涤剂和油脂乳化剂。
n=10~20时,在工业上用作乳化剂和匀染剂。
[2]当碳链R为C7~9,n=5时,生成的脂肪醇聚氧乙烯醚在工业上称作渗透剂JFC(Penetrating agent JFC)。
当碳链R为C12~18,n=15~20时,生成的脂肪醇聚氧乙烯醚在工业上称作平平加O(Peregal O)。
骨水泥渗透率-概述说明以及解释1.引言1.1 概述骨水泥渗透率是指在骨水泥固化过程中,液体渗透进入骨水泥的能力。
骨水泥作为一种用于骨折修复和椎体成形的材料,其渗透性能对于手术效果具有重要的影响。
因此,了解和研究骨水泥的渗透率是非常重要的。
骨水泥的渗透率受到多种因素的影响,包括骨水泥的成分、粉末粒度、配合比、孔隙结构等。
具体来说,骨水泥的成分主要包括粉末和固化液,其中粉末的特性决定了固化后的孔隙结构,而固化液则是粉末粒子之间的胶结剂。
另外,骨水泥的配合比也会对渗透率产生影响,过多的固化液可能导致孔隙结构较大,从而增加渗透率。
骨水泥的渗透率对于手术效果有着直接的影响。
一方面,渗透率较低的骨水泥可以更好地填充骨折或椎体成形的空隙,增强了固定效果。
另一方面,渗透率较高的骨水泥可能导致固化过程中的温度升高,这可能会给患者带来不适或伤害周围组织。
未来的研究方向可以从多个方面展开。
首先,可以探索不同成分、粉末粒度和配合比对渗透率的影响,以寻找更加理想的材料组合。
其次,可以研究渗透率与固定效果之间的关系,进一步优化手术效果。
另外,还可以研究渗透率与材料的力学性能之间的关系,以提高材料的稳定性和可靠性。
总之,骨水泥渗透率是骨水泥固化过程中一个重要的性能指标,对于手术效果有着直接的影响。
了解和研究骨水泥的渗透率对于改进材料配方、优化手术效果具有重要意义。
未来的研究可以从多个方面展开,以进一步提高骨水泥的性能和应用价值。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个小节。
在概述中,我们将介绍骨水泥渗透率的背景和研究意义。
在文章结构中,我们将说明本文的章节划分和内容安排。
在目的中,我们将明确本文的研究目标和意图。
正文部分将包括骨水泥的定义和特性以及影响骨水泥渗透率的因素两个小节。
在骨水泥的定义和特性中,我们将介绍骨水泥的基本概念、组成成分和性质特点。
渗透检测实验报告一、实验目的:了解渗透检测的基本原理、方法和操作过程,了解渗透检测缺陷的类型及应用特点。
二、实验内容:用气保护焊堆焊,采用渗透检测的方法对焊缝的裂纹缺陷进行评定。
三、实验要求:1.了解气保护焊的原理及堆焊技术应用;2.掌握渗透检测技术的原理与方法;3.对焊缝进行表面质量检测和质量评定。
四、实验装置:试板一块,渗透剂、显影剂、清洗剂各一瓶,纱布若干,锤子一把,钢丝刷一把。
五、实验步骤:1. 将焊缝表面的渣壳、将污染物清理干净。
2. 用清洗剂清洗焊缝表面。
3. 用肉眼观察焊缝表面的裂纹情况,并记录裂纹的数量。
4. 在焊缝表面喷涂渗透剂,保持湿润约5-10分钟。
5. 擦去试件表面多余的渗透剂,用清洗剂昅洁焊弝表面。
6. 待表面干后,在焊缝表面喷涂显影剂。
7记录喷涂显影剂后显示的裂纹数量。
六、实验数据及处理1.将肉眼观测到的裂纹数量和渗透检测出的裂纹数量进行对比。
2.对焊缝的质量进行评定。
七、实验报告要求1.说明渗透检测的原理、方法和操作步骤。
原理:是利用荧光染料(荧光法)或红艰染料(着色法)渗透剂的渗透作用, 显示缺陷痕迹。
方法:在被检工件表面涂覆渗透液渗ဏ液渗入到工件表面开口的缺陷中去除工件表面多余的渗透液在工件表面涂上显象剂缺陷中的渗透液被吸到工件的表面形成缺陷的痕迹步骤:预清洗渗透中间清洗干燥显像观察2.说明渗透检测缺陷的类型及应用特点。
类型:适用于各种金属材料和非金属材料构件、表面开口缺陷的质量检验应用特点:渗透探伤由于检验对象不受材料组织结构和化学成分的限制,因而广泛应用于黑色和有色金属锻件、铸件、焊接件、机加工件以及陶瓷、玻璃、塑料等表面缺陷的检查。
它能检查出裂纹、冷隔、夹杂、疏松、折叠、气孔等缺陷;但对于结构疏松的粉末冶金零件及其他多孔性材料不适用。
3.对实验的现象和结果进行分析,并对焊缝的质量进行评定。
本次实验中采用的是着色法,是将含有着色染料物质的渗透液涂敷在被探伤件表面,通过毛细作用渗入表面缺陷中,然后清洗去表面的渗透液,将缺陷中的渗透液保留下来,进行显像。
jfc-1渗透剂分子式
JFC-1渗透剂的分子式是C18H37NO。
JFC-1是一种非离子表面
活性剂,其分子式可以通过化学结构来确定。
它由18个碳原子、37
个氢原子、一个氮原子和一个氧原子组成。
这种渗透剂在工业上被
广泛应用,可以用于改善润湿性和渗透性,例如在油田开采中用作
驱油剂,或者在农业领域中用作农药的辅助成分。
从化学角度来看,JFC-1的分子式为C18H37NO是通过对其化学成分进行分析和计算得
出的。
这种渗透剂的分子结构使其具有特定的表面活性和渗透性能,能够在各种应用中发挥作用。
希望这个回答能够从多个角度全面解
释JFC-1渗透剂的分子式。
细胞裂解液的作用和成分细胞裂解液的主要作用是破坏细胞膜,使细胞内容物释放出来。
细胞裂解液可以将含有目标分子的细胞裂解,从而使这些分子在后续实验中更容易被提取和分析。
它可以用于各种实验,包括蛋白质提取、核酸分离和酶活性测定等。
1.渗透剂:渗透剂可以增加细胞外溶液的渗透性,促使细胞膜破裂。
一种常用的渗透剂是葡萄糖,其通过提供额外的溶质分子来增加渗透压,从而破坏细胞膜。
2.离子:一些离子如锌、铜和镁等能够增强细胞壁的稳定性,使得细胞更容易溶解。
这些离子可以通过添加相应的盐类来提供。
3. 温和的洗涤剂:洗涤剂是细胞裂解液中不可或缺的成分,它可以破坏细胞膜的脂质双层结构,从而释放细胞质。
非离子型洗涤剂,如Triton X-100和Tween-20等,在保持一定溶解度的同时,对蛋白质的结构和酶活性影响较小。
4.酶和蛋白酶抑制剂:细胞裂解液中可能含有酶和蛋白酶抑制剂,用于破坏和保护细胞质中的特定酶。
例如,蛋白酶抑制剂可以避免蛋白质在裂解液中的降解,保持其活性。
5.缓冲剂:细胞裂解液中的缓冲剂可以调整溶液的酸碱度,维持适宜的pH值。
一般来说,细胞裂解液会使用pH7.4左右的缓冲液,以保持细胞内外环境的稳定。
细胞裂解液的选择取决于目标分子的性质和实验需求。
对于细菌和酵母等简单的单细胞生物,一般可以使用较为简单的细胞裂解液,如含有洗涤剂和缓冲液的PBS。
对于复杂的多细胞生物,如哺乳动物细胞,在裂解液中可能还需要添加其他成分,如蛋白酶抑制剂和离子等。
1.收集细胞:首先,收集含有目标细胞的样品。
可以通过离心或其他方法将细胞沉积下来,并去除上清液。
2.细胞溶解:将细胞沉淀悬浮于适当的裂解液中,如PBS。
小心研磨或震荡样品,以破坏细胞膜并释放细胞质。
3.去除细胞残骸:将裂解液通过离心步骤,去除细胞残骸和其他杂质。
4.调整溶液:根据实验需求,对裂解液进行必要的调整,如调整pH 值、添加蛋白酶抑制剂等。
5.分装和保存:将裂解液分装到适当的容器中,并储存于适当的温度下,以保持其稳定性。
渗透压稳定剂配制方法概述说明以及解释1. 引言1.1 概述渗透压稳定剂是一种用于细胞学、生物医学研究以及工业生产等领域的重要材料。
它具有调节细胞内外渗透平衡、保护细胞膜和维持细胞结构稳定的作用。
在科学研究和实践应用中,渗透压稳定剂的配制方法对其效果和应用效能起着至关重要的作用。
1.2 文章结构本文将从以下几个方面来介绍渗透压稳定剂配制方法的概况:- 渗透压稳定剂配制原则:介绍选择配制方法时应考虑的因素以及影响因素。
- 材料选择与使用:讨论了常见的渗透压稳定剂材料,并对其特性和使用方法进行了说明。
- 配制步骤:详细描述了渗透压稳定剂的配制过程,包括操作步骤和注意事项。
此外,我们还将探讨渗透压稳定剂的作用机制,包括对细胞膜的影响、调节细胞内外渗透平衡的作用以及其他重要的机制解释。
同时,也会介绍渗透压稳定剂在生物医学研究、工业生产和其他领域中的应用案例。
最后,我们将总结渗透压稳定剂配制方法的重要性和应用价值,并展望未来在该领域的发展方向。
1.3 目的本文旨在全面了解渗透压稳定剂配制方法,揭示其作用机制,并探讨其在各个领域中的应用案例。
通过本文的阐述,读者可以深入理解渗透压稳定剂配制方法对于科研和实践应用的意义,为相关领域的研究提供指导和参考。
2. 渗透压稳定剂配制方法2.1 配制原则渗透压稳定剂的配制需要遵循一些基本原则,以确保其有效性和可靠性。
首先,配制过程应注意保持实验环境的无菌和洁净,以防止杂质的干扰。
其次,在选择渗透压稳定剂时,应考虑到目标细胞或生物体对该稳定剂的耐受能力,并尽量选择具有较低毒性和较高生物相容性的物质。
此外,配制时还需控制浓度、pH值等因素,确保配方与实验要求相匹配。
2.2 材料选择与使用在渗透压稳定剂的配制中,常用材料包括多种化合物和溶液,如葡萄糖、甘露醇、海盐溶液等。
这些材料有不同的特点和优势,在选择时需要根据实验需求和目标细胞类型进行合理搭配。
同时,在使用这些材料时需要严格按照实验方法进行量取和混合,以确保最终得到稳定并符合要求的溶液。
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7、纺织、皮革助剂分析:柔软剂、匀染剂、整理剂等
8、油墨分析:墨水、感光油墨、UV油墨等
9、化妆品:洗发、护发用品、护肤用品、美容用品、口腔卫生制品等
10、水处理剂分析:缓蚀剂、混凝剂和絮凝剂、阻垢剂,沉淀剂等
11、洗涤剂分析:民用和工业用清洗剂
12、高分子材料的性能检测,失效分析
13、工业故障分析诊断,提供解决方案,工艺失效模式分析
14、药物的结构确认
15、化工品中有毒物质的成分及含量检测
16、石油化学品分析:润滑油、切削液,燃料油,表面处理剂等。