Содержание
Правовое управление — порядок работы, типовые документы ТГУ.
Правовое управление — порядок работы, типовые документы ТГУ.
Правовое управление — порядок работы, типовые документы ТГУ.
В данном разделе размещены локальные акты, регламентирующие порядок работы с типовыми документами ТГУ, а также различные типовые документы ТГУ.
Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Тольяттинском государственном университете
Образовательные услуги:
- Положение о получении образования с полным возмещением затрат на обучение
- Положение об основаниях и порядке оказания благотворительной помощи ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный университет
- Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг, оказываемых ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный университет
Договорная работа:
- Регламент согласования и подписания договоров в Тольяттинском государственном университете
- Положение о порядке заключения договоров гражданско-правового характера с физическими лицами в Тольяттинском государственном университете
- Положение о коммерческой тайне
- Перечень типовых договоров, не требующих прохождения процедуры согласования
- Лист согласования
- Лист согласования для договоров, связанных с рекламой и использованием элементов корпоративного стиля/ сотрудничество со СМИ
- Лист согласования для договоров службы проректора по НИД
- Лист согласования для договоров на обучение сотрудников
- Регламент заключения договоров с авторами контентов и выплат авторских вознаграждений
Претензионная работа:
- Претензионный порядок
- Образец служебной записки по проведение претензионной работы
- Образец типовой претензии
Доверенности:
- Порядок подготовки и выдачи доверенностей
- Образец служебной записки на выдачу доверенности
Договоры ГПХ
- Положение о порядке заключения договоров ГПХ
- Договор ГПХ на оказание НИР
- Договор ГПХ на оказание преподавательских услуг
- Договор ГПХ на оказание преподавательских услуг НИЧ
- Договор ГПХ на выполнение работ
- Форма типового дополнительного соглашения к договору ГПХ
- Справка-обоснование закупки у единственного поставщика по особым обстоятельствам
- Форма соглашения о расторжении договора ГПХ
Общая информация
Нормативно-правовая база
→ Договоры
Защита интеллектуальной собственности
Нормативные документы
В помощь сотрудникам
Полезная информация
Информационная система для бухгалтера в Казахстане
WORD
Договор на оказание услуг (общая форма)
Образец
г. _________ №___ «__»________200 г.
________________________________________________________________
(наименование юридического лица, резидентство, дата создания,
________________________________________________________________
свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________
(должность,
________________________________________________________________
ф.,и.,о. лица, подписывающего договор)
действующего на основании ______________________________________
(устава, положения, доверенности №__от «_»___200_г.)
и ______________________________________________________________
(наименование юридического лица, резидентство, дата создания,
свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано
или ф. и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер
и дата документа, удостоверяющего личность)
именуемое (ая, ый) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель
обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: ________
__________________________________________________________________
(перечислить услуги)
именуемые в дальнейшем «Услуги».
1.3. Срок выполнения работ с «__»__________200__г. до «___»
________200__г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта
приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.
1.4 настоящего договора.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель
допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество
работы, в течение ______ дней.
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего
договора, в течение ___ дней с момента подписания акта приема-сдачи
Услуг.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы,
выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2. 3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до
подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены
пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора состоит из:
3.1.1 Вознаграждения Исполнителю в размере _________________
_________________________________________________________ тенге.
(сумма цифрами и прописью)
3.1.2. Суммы издержек Исполнителя в размере ________________
__________________________________________________________ тенге.
(сумма цифрами и прописью)
3.2. Цена настоящего договора составляет: __________________
__________________________________________________________ тенге.
(сумма цифрами и прописью)
3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется
путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный
в настоящем договоре.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.4
настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в
размере ___% от суммы договора и пеню из расчета _% от суммы
договора за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в
настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории РК.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения
лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров стороны после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в _____________________________________
___________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение третейского, арбитражного
или народного суда, выбранного сторонами для разрешения споров)
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой
из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
_____________________ _______________________
(наименование ЮЛ или (наименование ЮЛ или
ФЛ по виду договора) ФЛ по виду договора)
_____________________ ______________________
(страна местонахождения) (страна местонахождения)
_____________________ ______________________
(город, п/о, улица, (город, п/о. улица,
номер дома и офиса, номер дома и офиса,
номер факса, телефона) номер факса, телефона)
_____________________ ______________________
(номер расчетного или (номер расчетного или
валютного счета, валютного счета,
наименование наименование
обслуживающего банка, обслуживающего банка,
МФО, РНН, код МФО, РНН, код
назначения платежа) назначения платежа)
_____________________ ______________________
(должность, ф.и.о. (должность, ф.,и.,о.
лица, подписывающего лица, подписывающего
договор, подпись, договор, подпись,
печать, если лицо печать, если лицо
физическое, то его физическое, то его
РНН, СИК) РНН, СИК)
10 лучших советов по подготовке проб для ГПХ
Лос-Анджелес, Калифорния, 12 ноября 2013 г. Если вы пропустили, Мэтт МакГанн провел вебинар с большим количеством участников, на котором он поделился своей «десяткой лучших» по подготовке проб для измерений ГПХ. Поскольку во время прямого эфира было несколько вопросов, мы хотели бы поделиться с вами ответами здесь. В качестве основного момента, вот список его предварительных рекомендаций:
10 основных советов по подготовке проб для ГПХ
- Подготовьте свежий образец
- Убедитесь, что образец и растворитель совместимы
- Не используйте образцы или стандарты в течение длительного периода времени
- Точно измерьте образец
- Отфильтруйте образец перед введением ) иметь в виду
- Контроль температуры образцов важен
- Дегазация образцов при необходимости
- Готов ли ваш образец к вводу?
Примеры для каждого из них были показаны и обсуждены в презентации (т.е. включены в запись). Поскольку эта тема нашла отклик у аудитории, вот несколько вопросов и ответов, которые были даны в ходе дискуссии после окончания официальной беседы.
Вопрос: Будет ли рассчитана dn/dc PLA для ацетона?
Matt: Я полагаю, что этот вопрос относится к Совету 7 – Использование рассеяния света, усиленного растворителем. Этот метод растворял полимер в его наиболее растворимом растворителе и элюировал материал в растворителе, более подходящем для обнаружения светорассеяния, путем улучшения dn/dc. Если PLA был растворен в хлороформе и элюирован ацетоном, когда образец достигнет детектора, хлороформ отделится от PLA на колонке, поэтому детектор будет обнаруживать PLA в ацетоне. Если значение dn/dc установлено равным нулю в методе программного обеспечения OmniSEC, программное обеспечение автоматически рассчитает dn/dc PLA в ацетоне.
Вопрос: Какие dn/dc мы используем в экспериментах по усиленному светорассеянию растворителем для количественного анализа? dn/dc для элюирующего растворителя или dn/dc для растворителя растворения?
Matt: При настройке параметров для эксперимента SELS вводимое значение dn/dc будет соответствовать полимеру, растворенному в элюенте. Поскольку образец и растворитель для его растворения будут разделены на колонке, растворитель для растворения должен элюироваться с пустым объемом ближе к концу хроматограммы, намного позже полимера.
Вопрос: Когда я использую разные растворители, как я могу ухаживать за своими колонками?
Матовый: Компания Malvern рекомендует использовать для эксклюзионных колонок Viscotek один растворитель. Смена подвижной фазы в колонке всегда является сложной задачей. Изменение полярности, вязкости, плотности и давления может привести к сжатию и разрушению конструкции колонны, что приведет к снижению производительности. Замена растворителя также может вызвать набухание подложки, по существу блокируя колонку и разрушая структуру. Все эти исходы по сути означают смерть вашей колонки. У Malvern есть ряд колонок Viscotek, которые поставляются со специфическими растворителями от ТГФ и хлороформа до ДМФ и ГФИП.
Если необходимо заменить растворитель в колонке, необходимо убедиться, что в колонке нет соли, путем промывки ее двумя объемами колонки чистого растворителя. Замена растворителя должна быть завершена при очень низком потоке (~0,1 мл/мин) и выполнена вне прибора. Весь растворитель должен быть направлен непосредственно в отходы и ни в коем случае не должен попадать в детекторы. Этот процесс следует выполнять как можно реже на любой колонке. Дополнительную полезную информацию можно найти в наших технических примечаниях «Общий уход за системой ГПХ», включая колонки и детекторы, а также в «Рекомендациях по водным подвижным фазам».
Вопрос: Можете ли вы посоветовать, каков «разумный» диапазон концентраций полимера для инъекции?
Матовый: Выбранная концентрация для любого полимера связана с его значением dn/dc. Чем ниже dn/dc, тем выше концентрация, необходимая для получения приемлемого сигнала. С учетом этого значения рекомендуется, чтобы начальный диапазон концентраций любого материала составлял от 1 до 5 мг/мл для большинства полимеров (например, хроматограмма PS в ТГФ). Эти значения также подходят для образцов белка (см. , например, хроматограмму BSA).
Вопрос: Как часто вы рекомендуете выполнять калибровку по эталону, если вы не вносите никаких изменений в систему?
Мэтт: Этот вопрос является одним из наиболее часто задаваемых моих клиентов, и на него очень интересно ответить. Калибровка в системе Viscotek может выполняться для каждого образца или выполняться один раз, и эта калибровка применяется к каждому измеряемому образцу. Как часто это будет выполняться, полностью зависит от оператора. Вопрос, который я хотел бы задать оператору, заключается в том, насколько вы можете быть уверены, что ваша система не изменилась со вчерашнего дня по сегодняшний день? Изменился ли состав вашего растворителя? Интенсивность вашей лампы одинакова? Каждый день происходит множество небольших изменений, которые могут привести к большим изменениям в отклике прибора. Все это завершается тем, что ваш ответ подвержен ошибкам. Именно с учетом этих проблем оператор должен принять решение о необходимости новой калибровки.
Вопрос: У меня вопрос по поводу выбора растворителя. Рекомендуется использовать хлороформ для колонок, которые есть в нашей лаборатории. Таким образом, мы можем измерить молекулярную массу только тех полимеров, которые растворимы только в хлороформе?
Матовый: Как обсуждалось в предыдущем ответе выше, замена растворителя в колонке крайне не рекомендуется. Это может быть выполнено, но часто хлопотно сделать. Имея это в виду, я бы рекомендовал использовать систему в хлороформе для измерения образцов, растворимых только в хлороформе. Можно использовать метод SELS, растворяя материал в другом, более подходящем растворителе, и элюируя хлороформом. Однако для успеха этого метода по-прежнему требуется хорошая растворимость в хлороформе. Пожалуйста, ознакомьтесь также с MRK1662 по общему уходу за системой ГПХ, где рассматривается проблема использования разных растворителей в одной и той же хроматографической системе.
Вопрос: Стандартный полистирол (=стандарт полистирола) доступен в твердой форме во флаконах. Для приготовления мы должны добавить 10 мл в каждую бутылку, но для фактического измерения мы используем менее одного мл. Итак, мы не можем использовать остаток в следующий раз? Для большинства систем для калибровки достаточно однократного введения 100 мкл. Это оставляет значительный объем материала, остающегося в конце анализа пробы. Хотя я по-прежнему поощряю создание и использование нового стандарта, особенно если ваши данные ценны или важны, можно сохранить и сохранить ваши стандарты PS. Я бы порекомендовал разделить образец на 10 разных флаконов, плотно закрыть каждый флакон и обернуть каждый из них отдельно парафильмом или аналогичной лабораторной пленкой. Наконец, помещение этих флаконов при низкой температуре в холодильник или морозильную камеру (<4 °C) не только предотвратит испарение растворителя, но и предотвратит деградацию образца. Стандарт может храниться таким образом в течение 3-6 месяцев.
Вопрос: У меня также есть вопрос относительно базовой линии. Рекомендуется иметь прямую базовую линию, но если вы увеличите масштаб, вы увидите некоторый шум, похожий на шум, который вы показали, когда у нас есть агрегаты. У меня вопрос, какая амплитуда шума принимается?
Мэтт: Чтобы обсудить, что такое хорошая и плохая базовая линия, нам нужно сначала понять, каковы ожидаемые уровни шума для каждого из наших детекторов. Кратковременный уровень шума для хорошей чистой системы обычно должен быть <2-4 мВ для каждого из трех детекторов в TDA. Долгосрочный шум должен быть <10-15 мВ в час. Наконец, имея это в виду, важно учитывать общий масштаб ожидаемого сигнала. Если ваш детектор дает абсолютный отклик 10-20 мВ на ваш образец, но уровень шума изначально был 5 мВ, то любое количество дополнительного шума будет заметно проявляться в ваших данных. Однако, если ваш ответный сигнал был 500 мВ, небольшое количество шума, вызванного неполным растворением, может просто исчезнуть на вашем базовом уровне.
В конечном счете, на этот вопрос нет однозначного ответа, так как невозможно поставить окончательную цифру того, что хорошо, а что плохо. Самый простой ответ, который я мог бы дать, — смотреть на вещи в перспективе. Если вы подозреваете, что результат показывает признаки неполного растворения, измените процесс растворения и повторите попытку.
Раньше
- Окончательное руководство Malvern GPC/SEC
- Терминология колонки: что все это значит?
- Программное обеспечение OmniSEC Демонстрация за 3 минуты
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите мне по адресу [email protected]. Спасибо!
Советы и рекомендации ГПХ/ЭХ: восстановление проб и многое другое Выпуск 18
В этой статье приведены некоторые советы и рекомендации по мониторингу извлечения образца и площади пика с помощью ГПХ/ЭХ.
Валидация метода часто включает измерение извлечения пробы. Есть простые способы сделать это с помощью гель-проникающей хроматографии/эксклюзионной хроматографии (ГПХ/ЭХ), при этом наблюдая за площадью пика. Площадь пика также является важным параметром, поскольку позволяет более полно охарактеризовать образцы. И последнее, но не менее важное: это критический параметр при использовании расширенного обнаружения, такого как светорассеяние или вискозиметрия.
Образцы для гельпроникающей хроматографии/эксклюзионной хроматографии (ГПХ/ЭХ) должны быть растворены перед анализом в соответствующем растворителе. Поэтому нерастворимые соединения не могут быть охарактеризованы. Однако даже если молекулы полностью растворяются, это не гарантирует подходящей характеристики. Компоненты могут оставаться на колонке из-за нежелательных взаимодействий между неподвижной фазой и образцом; или удаляются во время фильтрации перед инъекцией; или когда используются встроенные фильтры. Поэтому рекомендуется контролировать и измерять восстановление образца.
Фото: pixhook/Getty Images
Основные принципы
Простое уравнение, помогающее понять, как параметры эксперимента и образца влияют на интенсивность сигнала детектора концентрации ГПХ, выглядит следующим образом:
с SI = интенсивность сигнала; K Det = константа детектора; k выборка = постоянная выборки; и м нагнетаемая = нагнетаемая масса.
Уравнение 1 показывает, что с увеличением вводимой массы (произведение концентрации и вводимого объема) площадь сигнала будет увеличиваться. Это также означает, что для повторных инъекций с одинаковыми условиями (тип образца, концентрация и вводимый объем) площадь пика должна быть одинаковой.
Если это не так, проблема либо с инжектором, либо с методом. Сообщалось, что некоторые приложения имеют постоянную площадь пика после нескольких «заправочных» инъекций, но в целом предпочтительнее иметь приложение, в котором площадь пика всегда соответствует вводимой массе. Однако даже постоянная площадь пика не гарантирует полного выздоровления.
Измерение восстановления образца
Самый простой способ проверить восстановление образца — измерить площадь пика образца с колонками и без них, сохраняя при этом все остальные условия постоянными. Поскольку без колонки пик будет чрезвычайно узким, во избежание насыщения детектора следует установить, например, трубку длиной 300 мм и внутренним диаметром 0,25 мм. Как обычно, следует помнить о некоторых важных деталях:
1) Этот тест должен выполняться на полностью исправном оборудовании — все части системы, особенно инжектор, должны быть в хорошем состоянии и должным образом обслуживаться. Неудача в этом тесте может быть связана с плохой работой компонента прибора.
2) Поскольку детекторы рефрактометрии могут показывать несколько системных или ложных пиков, тест необходимо проводить с использованием холостой пробы.
3) Вводимая масса должна находиться в заданном диапазоне, чтобы измерение с помощью трубки не приводило к насыщению сигнала детектора. Типичная процедура выглядит следующим образом:
- Подготовьте образец и холостую инъекцию (подвижная фаза рассматривается как образец).
- Замените колонки трубкой.
- Введите бланк три раза и определите площадь сигнала (холостой A , 0 ).
- Трижды введите образец и определите площадь сигнала (образец A , 0 ).
- Переустановите колонки и уравновесьте систему.
- Трижды введите бланк и определите площадь сигнала, бланк A , столбец ).
- Трижды введите образец и определите площадь сигнала (образец A , столбец ).
Площади пиков для каждого из трех повторных вводов должны быть постоянными в пределах ожидаемого диапазона ошибок. Если нет, то система, и особенно форсунка, заслуживает тщательного исследования.
Извлечение (%) затем получают соотношением площадей пиков (среднее из 3):
На рис. 1 показано наложение пиков, полученных для опытов холостой пробы и образца с трубкой и без трубки. Для лучшей видимости меньших сигналов сигнал образца с трубкой показан не полностью.
Рисунок 1: Наложение сигналов и сравнение площадей пиков для бланка и образца с трубкой и без нее.
Дополнительные результаты измерений ГПХ/ЭХ
Для каждой системы ГПХ/ЭХ требуется по крайней мере один детектор концентрации, например рефрактометрический, ELSD или УФ-детектор. Типичная оценка ГПХ/ЭХ объединяет массу (или количество) цепей, определенную по интенсивности сигнала детектора концентрации, с молярной массой, взятой из калибровочной кривой 1 или измерено в режиме онлайн с помощью детектора светорассеяния. 2 В результате получается полное распределение молярной массы со всеми средними значениями молярной массы. Кроме того, доступны количества выше или ниже границ молекулярной массы.
Дополнительный результат, часто упускаемый из виду для полного образца или отдельных, полностью разрешенных пиков, может быть получен при оценке области сигнала с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Выполняется калибровка отклика детектора, и для определения концентрации используется полная площадь пика. Этот вид оценки часто особенно полезен для компонентов с низкой молекулярной массой, которые полностью разделены на отдельные пики. На рис. 2 показан пример такого разделения, когда пик полимера с высокой молекулярной массой был оценен с помощью ГПХ/ЭХ с рассеянием света, а сигналы детектора концентрации для компонентов с низкой молекулярной массой использовались для измерения концентрации пика загрязнителя. Таким образом, образец можно всесторонне охарактеризовать всего за одну инъекцию.
Рис. 2: Одновременная оценка данных ВЭЖХ и ГПХ/ЭХ. Средние молярные массы пика полимера получают с использованием светорассеяния ГПХ/ЭХ. Кроме того, концентрация загрязняющего вещества была определена с использованием калибровки ВЭЖХ детектора RI.
Выводы
- Путем сравнения площадей пиков с колонками и без них можно легко контролировать выход пробы.
- Полная площадь пика или площади одиночных пиков часто упускаются из виду, но могут дать интересные результаты в ГПХ/ЭХ. Например, площадь пика можно использовать для измерения концентрации загрязняющих веществ. Кроме того, это полезный параметр для мониторинга пиков полимера. Изменение площади пика может свидетельствовать о предстоящих проблемах с приборами.
- Мониторинг площади пика/восстановления образца особенно полезен при использовании расширенного обнаружения, такого как тройное обнаружение, светорассеяние (MALS, RALS, LALS) или вискозиметрии.