酸枣仁颗粒的成分

酸枣仁(炒)、丹参、五味子(醋炙)。辅料为糊精。......阅读全文

琥乙红霉素颗粒

性状本品为混悬颗粒;气芳香,鉴别(1)取本品细粉适量(约相当于琥乙红霉素5mg),照琥乙红霉素项下的鉴别(1)试验,显相同的反应2)取本品细粉适量,加丙酮制成每1ml中含琥乙红霉素4mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液,照琥乙红霉素项下的鉴别(2)试验,显相同的结果检查酸碱度取本品,加水制成每1

磷霉素钙颗粒

性状本品为混悬颗粒,有香味。鉴别(1)取本品适量(约相当于磷霉素8mg),照磷霉素钙项下的鉴别(1)试验,显相同的结果。(2)取本品适量,加0.2moL乙二胺四醋酸二钠溶液,超声使磷霉素钙溶解,制成每1m中含磷霉素20mg的溶液,滤过,取续滤液,照磷霉素钙鉴别(2)项下的方法试验,显相同的结果。检查

氨苄西林丙磺舒颗粒

性状本品为白色颗粒鉴别(1)取本品细粉适量(约相当于氨苄西林,按C6H1N3O4S计20mg),加水12ml溶解后,滤过,取续滤液6ml,加碱性酒石酸铜试液0.5ml,即显紫色。(2)取本品细粉适量(约相当于丙磺舒250mg),加丙酮20ml溶解,滤过,取续滤液滴加适量的水使析出沉淀,沉淀用水洗涤数

碳酸钙颗粒

性状本品为白色或着色的颗粒鉴别(1)取铂丝,用盐酸湿润后,蘸取本品细粉在无色火焰中燃烧,火焰即显砖红色(2)取本品细粉适量(约相当于钙0.25g),加稀盐酸5m1,振摇,滤过,滤液加甲基红指示液2滴,用氨试液中和再滴加盐酸至恰呈酸性,加草酸铵试液即生成白色沉淀,分离,沉淀在醋酸中不溶,但在盐酸中溶解

碳酸钙颗粒

性状本品为白色或着色的颗粒鉴别(1)取铂丝,用盐酸湿润后,蘸取本品细粉在无色火焰中燃烧,火焰即显砖红色(2)取本品细粉适量(约相当于钙0.25g),加稀盐酸5m1,振摇,滤过,滤液加甲基红指示液2滴,用氨试液中和再滴加盐酸至恰呈酸性,加草酸铵试液即生成白色沉淀,分离,沉淀在醋酸中不溶,但在盐酸中溶解

颗粒大小的分类

    颗粒的分类方法很多,按粒径大小可大致分为纳米颗粒(1-100nm)、超细颗粒(0.1-1um)、细颗粒(1-100um)、粗颗粒(100-1000um)等。在不同行业里,上述分类的粒度范围可能有所不同。

养胃颗粒的功效

  养胃颗粒,中成药名。为补益剂,具有养胃健脾,理气和中之功效。主治脾虚气滞所致的胃痛,症见胃脘不舒、胀满疼痛、嗳气食少;慢性萎缩性胃炎见上述证候者

萘普生颗粒

性状本品为着色颗粒。鉴别(1)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。(2)取本品适量(约相当于萘普生8mg),置100m量瓶中,加无水乙醇适量振摇使溶解,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取滤液,照紫外可见分光光度法(通则0401)测定,在262nm271n

分型辨治心律失常

  心律失常是心脏搏动的起源或传导异常所引起的心跳节律或频率的改变,病人常表现有心慌、气短、胸闷、头晕头痛、耳鸣、健忘、乏力等症状。中医归属为“心悸”或“怔忡”,临床上分型辨治,可获良效。    心脾两虚:心悸气短,面色不华,倦怠乏力,眩晕健忘,睡眠不安,思虑劳心则甚。唇舌色淡,脉细弱。治宜补血养心

锯末颗粒机生产颗粒之后不均匀怎么解决

  锯末颗粒机在市场上得到越来越多客户的认知和认可。锯末颗粒机具有以下用途:   第一、可以用于民用取暖和生活用能;燃烧利用率高,烧火做饭均没有问题;   第二、锯末颗粒也可以作为工业锅炉的主要燃料,锯末颗粒替代燃煤,解决环境污染;   第三、锯末颗粒可以发电:可作为火力发电的燃料。   第

利用纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术对药物输送纳米颗粒...

利用纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术对药物输送纳米颗粒进行直接观察、测定大小和计数简介 纳米颗粒在药物输送中的应用持续迅猛发展。 纳米颗粒可提供优良的药代动力学特性、长效和缓释以及特定细胞、组织或器官的靶定。 可利用的能用于疾病治疗的新生物活性化合物的发现速度在不断递减,这推动了人们对纳米颗粒

美国麦克仪器公司和《颗粒学报》携手助力颗粒学研究

  为鼓励颗粒学科科研工作者做出更多的创新性成果,提高我国颗粒学学术水平,促进学科发展,美国麦克仪器公司和《颗粒学报》决定共同设立“麦克仪器优秀论文奖”。   美国麦克仪器公司成立于1962年,自公司成立以来一直致力于比表面积与孔隙度分析、压汞分析技术、沉降式粒度表征、各种密度测试,化学吸附分析与

纳米颗粒跟踪分析技术对药物输送纳米颗粒的观察

纳米颗粒在药物输送中的应用持续迅猛发展。 纳米颗粒可提供优良的药代动力学特性、长效和缓释以及特定细胞、组织或器官的靶定。 可利用的能用于疾病治疗的新生物活性化合物的发现速度在不断递减,这推动了人们对纳米颗粒药物输送的关注。 每年进入市场的新药越来越少,利用纳米颗粒的多用途和多功能结构进行药物输送的兴

单颗粒ICPMS在纳米颗粒检测中的应用

随着纳米颗粒在消费品中的使用越来越广泛,纳米颗粒与人体的接触与迁移也越来越受到关注,并由此带来一个问题:消费品中的纳米颗粒会迁移到人体中吗?人们主要通过身体接触来与这些产品发生互动,所以有必要了解纳米颗粒是如何通过身体接触实现向人体迁移的。本文探讨了纳米材料表面上的纳米颗粒如何迁移到抹布上,并集中讨

雾化颗粒测量仪告诉你雾化颗粒多大效果最好?

    雾化颗粒测量仪是以米氏散射基础理论为基本原理,是现阶段优秀、时兴的测试标准。其测量精度远超传统式测试标准。雾化颗粒测量仪全线微型机控制,可以全自动进行数据收集、剖析解决、結果储存、复印等作用,实际操作简易,自动化技术水平高。雾化颗粒测量仪典型性精确测量時间低于60秒(没有试品制取時间)。 

微流成像图像法颗粒分析技术助力颗粒表征

《梓梦科技》微流成像颗粒分析系统采用高频成像检测器对动态连续的样品中的颗粒物进行静态的图像捕获,获取一系列的数据照片,并通过软件对颗粒物进行形态学参数描述和计数分析,根据形态学参数可对颗粒进行大致分类,比如蛋白聚体、硅油、气泡、纤维等。蛋白质药物易于形成可见或亚可见(在显微镜下可见)的聚集体,从而影

单颗粒ICPMS应用:水中银纳米颗粒的归宿

过去二十年中,随着工程纳米材料产量和使用量迅速增加, 它们向环境中释放带来了潜在危害。因此,研究他们对环境影响至关重要。对环境中工程纳米材料进行合适的生态危害评价和管理,需要对工程纳米材料准确定量暴露和影响,由于环境介质中纳米粒子浓度非常低,大多数分析技术并非适合。一直以来,颗粒尺寸采用光散射(

甘舒胶囊的成分介绍

  山楂、蒲公英、栀子、酸枣仁、姜黄、橘皮、佛手、三七、厚朴、制大黄[1]

女珍颗粒的成分

  女贞子、墨旱莲、地黄、紫草、酸枣仁、柏子仁、钩藤、珍珠粉、茯苓、莲子心。

舒眠片的成分

  酸枣仁(炒)、柴胡(酒炒)、白芍(炒)、合欢花、合欢皮、僵蚕(炒)、蝉蜕、灯心草。

人参健脾丸的成分介绍

  人参、白术(麸炒)、茯苓、山药、陈皮、木香、砂仁、炙黄芪、当归、酸枣仁(炒)、远志(制)。辅料为赋形剂蜂蜜。

镇痫片的成分介绍

  人工牛黄、珍珠母、朱砂、广郁金、胆南星、茯苓、石菖蒲、远志(甘草水泡)、酸枣仁、红参等13味。

人参健脾丸的成分介绍

  人参、白术(麸炒)、茯苓、山药、陈皮、木香、砂仁、炙黄芪、当归、酸枣仁(炒)、远志(制)。辅料为赋形剂蜂蜜。

金九软胶囊的成分介绍

  冬虫夏草、杜仲、罗布麻、紫红曲、酸枣仁、白芷、龙眼肉、枸杞子、核桃仁油、丁香油等.

金九软胶囊的成分介绍

  冬虫夏草、杜仲、罗布麻、紫红曲、酸枣仁、白芷、龙眼肉、枸杞子、核桃仁油、丁香油等.

LBKZKL-扣罩颗粒物过滤效率测试仪-盐颗粒物-油颗粒物

  扣罩颗粒物过滤效率测试仪 用于扣罩 呼吸器等对颗粒物过滤效率的测试~   青岛路博tiffany   LB-KZKL 扣罩颗粒物过滤效率测试仪   产品介绍:   LB-KZKL 扣罩颗粒物过滤效率测试仪用于日常防护型扣罩、医用扣罩、呼吸器对颗粒物过滤效率的测试。适用于医疗器

颗粒计数器在状草种子颗粒化中的应用

牧草的插种过程中尤其是地表撒播,经常会因为种子的发芽不整齐或者幼苗前期生长不良等原因,导致牧草的生存问题,而解决该类问题的主要方法之一就是将种子进行颗粒化。如何进行颗粒化在以往也有一些研究试验。颗粒计数器在研究试验过程中发挥着重要的作用。 在日本北海道农大学温室,以鸭茅为供试品种,研究灌水量:包裹材

新冠病毒与颗粒讨论——病毒诊断和治疗中的颗粒

这场新冠病毒的袭击可谓是来势汹汹,然而要想真正打赢这场“战疫”,病毒的诊断和疫情治疗是必不可少的步骤。现在市面上诊断的主流方案无非有三种,基于肺部造影成像的CT技术,基于病毒核酸检测的PCR类技术,以及基于病毒抗原抗体的胶体金层析技术。CT成像技术:基于肺部感染的影像学来诊断。优点是速度快、设备普及

连续洗滤纯化均质胶乳颗粒:快速清除胶乳颗粒中.......

连续洗滤纯化均质胶乳颗粒:快速清除胶乳颗粒中过量游离蛋白简介:体外诊断试剂使用的微/纳米胶乳颗粒通常需要在蛋白(如抗体、抗原、核酸或其它大分子)包被反应之前或之后进行清洗,特别是在使用过量抗体进行被动吸附或共价偶联之后,多余的游离抗体必须清除,以保证可信的测试结果和最佳的灵敏度。本文简述了通过定量洗

单颗粒ICPMS应用-|-纳米颗粒在人体间的迁移

  随着纳米颗粒在消费品中的使用越来越广泛,纳米颗粒与人体的接触与迁移也越来越受到关注,并由此带来一个问题:消费品中的纳米颗粒会迁移到人体中吗?人们主要通过身体接触来与这些产品发生互动,所以有必要了解纳米颗粒是如何通过身体接触实现向人体迁移的。   本文探讨了纳米材料表面上的纳米颗粒如何迁移到抹布