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上海斯邁歐分析儀器有限公司
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冷原子吸收法測生活飲用水中的 Hg 含量2025/07/25
摘要:本文參照HJ694-2014《水質汞、砷、硒、鉍和銻的測定原子熒光法》采用濕法消解,氫化物發(fā)生原子吸收法測定了生活飲用水中的汞含量。實驗結果表明,在較寬的吸光度范圍內汞元素的線性關系良好,相關系數(shù)r=0足水體中痕量汞元素測定。.9997,方法檢出限為0.隨著經(jīng)濟的發(fā)展,工業(yè)污染的影響日益嚴重,對人們的飲食影響最為嚴重的重金屬污染在廢氣、廢液、固廢中均有存在。重金屬在水體中的污染最易擴散而對廣大的范圍內產(chǎn)生深遠影響。對水體中的重金屬含量及時監(jiān)控是保障飲水及食品安全的重要環(huán)節(jié),而汞是對人體危害
ICP-MS 法測定生活飲用水中的三價鉻和六價鉻2025/07/23
摘要:本文建立了使用島津高效液相色譜LC-20Ai和電感耦合等離子體質譜ICPMS-2030聯(lián)用分離測定生活飲用水中三價鉻(CrⅢ)和六價鉻(CrⅥ)的方法。該方法測定三價鉻和六價鉻的檢出限分別為0可滿足生活飲用水中不同形態(tài)鉻含量的同時分析需求。鉻是人體必需的一種微量元素,但其對人體的效用與其存在的價態(tài)有關。三價的鉻是對人體有益的元素,而六價鉻是有毒的,并且六價鉻易被人體吸收且在體內蓄積從而引起口角糜爛、嘔吐、腹瀉、腹痛等,嚴重可致癌或者致突變,國際癌癥研究中心明確六價鉻化合物為人類致癌物。生活
離子色譜法測定生活飲用水中高氯酸鹽含量2025/07/22
摘要:本文參考《生活飲用水標準檢驗方法》的內容,采用島津公司的IC-16離子色譜建立了生活飲用水中高氯酸鹽含量的測定方法。結果表明,該方法操作簡單,可用于生活飲用水中高氯酸鹽含量的測定。關鍵詞:離子色譜法、生活飲用水、高氯酸鹽高氯酸鹽是一種有毒的無機化學物質,其在自然界中天然存在,也可人工合成制備。溶解后的高氯酸鹽離子性質穩(wěn)定,在自然水環(huán)境中可以穩(wěn)定存在幾十年,是一種持久性有機污染物。目前新修訂的GB5749《生活飲用水衛(wèi)生標準》中對高氯酸鹽的衛(wèi)生量值為0.07mg/L,檢測方法推薦使用離子色譜
高效液相色譜串聯(lián)質譜法測定飲用水中的高氯酸鹽和氯酸鹽2025/07/22
摘要:本文建立了一種使用島津三重四極桿液質聯(lián)用系統(tǒng)同時測定飲用水中高氯酸鹽和氯酸鹽含量的方法。高氯酸鹽和氯酸鹽在優(yōu)化后的色譜及質譜條件下,采用負離子模式進行電離,通過多反應監(jiān)測(MRM)模式對目標化合物進行測定。結果表明:使用內標法定量,高氯酸鹽和氯酸鹽在各自線性范圍內峰面積與其質量濃度線性關系良好,所得校準曲線線性相關系數(shù)均在0.999以上,各校準點準確度分別在95.8%~104.8%和90.1%~107.6%之間,且精密度和回收率實驗結果良好。水是生命之源,是人類賴以生存和發(fā)展的重要物質資源
ICP-MS 測定生活飲用水中碘元素含量2025/07/16
摘要:本文參照《生活飲用水中碘含量測定標準檢驗方法-電感耦合等離子體質譜法》,使用島津電感耦合等離子體質譜儀(ICPMS-2030),測定了生活飲用水標準物質、市售桶裝飲用水和市售瓶裝生活飲用水中碘元素含量。實驗結果表明,碘元素測定結果RSD小于3于3.0%,加標回收率在90.0%~95.2%之間,符合標準要求。同時,碘標準物質GBW09113a和GBW09114a測.0%(n=3),方法檢出限為0.017µg/L,單次測量和重復測量RSD均小定結果與標準值基本一致。儀器穩(wěn)定性良好,靈敏度高、線
ICP-OES測固體電解質磷酸鈦鋁鋰高效精準檢測2025/07/11
摘要:本文介紹一種采用Agilent5800ICP-OES聯(lián)用AVS7快速閥及ADS2智能稀釋系統(tǒng),同步精準測定固體電解質磷酸鈦鋁鋰(LATP)樣品中4種主量元素與16種雜質元素的方法。該方法通過ADS2完成校準曲線配置,校準曲線相關系數(shù)均大于0.999,此系統(tǒng)還可對超標樣品進行智能稀釋。測試顯示:主量元素2小時數(shù)據(jù)波動實驗部分:試劑和樣品實驗用水為MilliporeMilli-Q超純水系統(tǒng)制備的高純去離子水;硝酸、鹽酸和氫氟酸均為電子級,購于安譜公司;主量元素檢測所使用的標準品為安捷倫提供的含
液相色譜質譜聯(lián)用法測定水中的9種烷基酚類化合物和雙酚 A2025/07/08
前言烷基酚和雙酚A作為典型的內分泌干擾物,嚴重影響水生生物的生殖和發(fā)育,同時也具有引發(fā)人體性早熟、降低男性精子質量等危害[1,2]。工業(yè)廢水一直是環(huán)境中酚類化合物主要來源之一,因此加強對環(huán)境水質中烷基酚和雙酚A的監(jiān)測具有重要意義[3]。本文采用固相萃取/液相色譜質譜聯(lián)用法測定水質中的9種烷基酚類化合物和雙酚A,與現(xiàn)行國標方法HJ1192-2021[4]相比,具有靈敏度高、選擇性高、高效、快速等優(yōu)勢,適用于測定水中的痕量烷基酚類化合物和雙酚A。9種烷基酚類化合物和雙酚A的分析準確量取200mL樣品
GC/MS/MS 評估香料和油籽中的環(huán)氧乙烷和 2-氯乙醇2025/06/27
前言EtO用于對食品進行滅菌,以消滅昆蟲和細菌(例如沙門氏菌)。乙烯氯醇或2-CE是EtO與食品中存在的氯離子反應產(chǎn)生的衍生物。由于EtO具有致癌性和毒性,因此在歐盟(EU)被禁用。此前,已開發(fā)出EtO(EtO和2-CE)的分析方法,這些方法包括使EtO在酸性條件下轉化為2-CE。這些方法費時、費力,并且需要使用大量有害溶劑。由于EtO具有揮發(fā)性,因此樣品前處理至關重要。2020年12月,歐盟農藥殘留參考實驗室(EURL)建議采用單殘留法分析芝麻中的EtO和2-CE,該方法使用QuEChERS萃
Agilent 5800 VDV ICP-OES 智能功能可減少樣品重新測量2025/06/25
一次分析即可測定所有元素根據(jù)中國HJ-804方法配制分析用土壤樣品。采用配備AVS6切換閥系統(tǒng)和SPS4自動進樣器的Agilent5800VDVICP-OES,對DTPA提取土壤樣品中的8種生物可利用元素進行了測量。借助于AgilentICPExpert軟件的IntelliQuantScreening等功能進行方法開發(fā)。該方法提供高質量的分析結果,并減少不得不進行的樣品重新測量。啟用IntelliQuant的定量工作表提供了半定量分析,同時提供對樣品的深入研究,來補充定量數(shù)據(jù)。IntelliQu
使用Agilent 5110 VDV ICP-OES 對空氣 過濾器進行多元素分析2025/06/24
監(jiān)測工作場所空氣質量的常規(guī)方法已經(jīng)開發(fā)出測定空氣樣品中金屬和類金屬污染物的標準方法。本研究采用ICP-OES對通過微波消解制備的過濾介質中的44種元素進行定量分析。這些元素是標準方法HJ777-2015、ISO15202和ASTMD7035-16中列出的元素。Agilent5110VDVICP-OES配備AVS7切換閥和SPS4自動進樣器。樣品間分析時間為63秒,且每個樣品僅消耗21L氬氣。為實現(xiàn)更低的檢測限,對所有元素均使用軸向等離子體觀測。使用軸向觀測可能會導致需要校正復雜的背景結構。自動化
三重四極桿氣質聯(lián)用儀測定甜菜中的多農藥殘留2025/06/23
前言甜菜(BetavulgarisL.)作為重要的糖料作物,在中國北方種植已有100多年的歷史[1]。另外,甜菜具有很高的營養(yǎng)價值,其中含有的甜菜堿和甜菜纖維也具有一定的藥用價值[2,3]。為提高產(chǎn)量,甜菜種植中廣泛使用肥料和農藥等農用化學品。然而,植株中的農藥殘留會影響甜菜質量和安全。許多國家/地區(qū)(包括中國、美國和日本等)和國際組織均規(guī)定了農藥在食品中的最大殘留量(MRL)。中國新修訂的《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留量》(GB2763-2021)將甜菜中的大部分農藥殘留水平設定為10–
采用固相萃取技術對環(huán)境水中多種半揮發(fā)性有機物進行樣品前處理2025/06/20
前言為保障環(huán)境水資源的安全,中國先后頒布了多項水質質量標準,其中GB/T14848-2017《地下水質量標準》[1]規(guī)定了地下水的質量分類、指標及限值等內容,為地下水污染調查評估和質量監(jiān)測管理提供了依據(jù)。與早期的質量標準相比,新版標準的檢測項目明顯增加,其中有機污染物的指標增至45項(34項為半揮發(fā)性有機物)。由于目前針對水中SVOC的檢測標準按照污染物類別劃分,為緩解實際樣品分析過程中樣品前處理環(huán)節(jié)的壓力,利用AgilentBondElutPPT小柱開發(fā)出適用于環(huán)境水樣中多種SVOC的固相萃取
使用Agilent 5800 ICP-OES 測定鹽湖鹵水中的六種元素2025/06/19
摘要本文介紹了一種使用Agilent5800ICP-OES系統(tǒng)同時準確測定鹽湖鹵水樣品中的鉀、鈉、鈣、鎂、硼和鋰六種元素的方法。該方法采用徑向觀測模式,具有良好的基體耐受性、穩(wěn)定性和準確度,且分析效率高,能夠滿足鹽湖鹵水樣品日常監(jiān)測的分析要求。前言鹽湖是我國寶貴的無機鹽資源寶庫。據(jù)統(tǒng)計,中國遍布大小鹽湖1500多個,主要分布在青海、新疆、內蒙古和西藏等地區(qū)。鹽湖鹵水中含有豐富的鈉、鎂、鉀、硼等資源,是重要的液態(tài)礦產(chǎn)資源,具有得天獨厚的開發(fā)優(yōu)勢[1]。隨著電動汽車、信息技術和電網(wǎng)儲能產(chǎn)業(yè)的迅速擴展
ICP-MS/MS 表征鋰-硫電池中硫同位素的電化學差異2025/06/11
前言鋰-硫(Li-S)電池是一種以金屬鋰(Li)為負極、硫(S)為正極的二次電池。與傳統(tǒng)的鋰離子電池相比,Li-S電池具有更高的理論能量密度,因此被認為是下一代高能量儲能系統(tǒng)的候選技術之一。盡管Li-S電池具有高能量密度的潛力,但仍面臨著一些挑戰(zhàn),例如多硫化物的“穿梭效應”:在充放電過程中,硫會轉化為可溶性多硫化物,在電解液中遷移到負極并與鋰反應,從而影響循環(huán)壽命。硫在自然界中有兩種主要同位素,即硫-32和硫-34。這兩種同位素在化學性質上非常相似,但由于質量不同,它們在某些物理和化學過程中的行
啤酒中五種氯苯酚類化合物的快速液相色譜分析2025/06/09
前言根據(jù)GB/T4927的規(guī)定,啤酒是以麥芽、水為主要原料,加啤酒花,經(jīng)酵母發(fā)酵釀制而成的酒類制品。成品啤酒由豐富的物質組成,包含酯類、醇類、酚類、氨基酸等,其中酚類化合物在啤酒中扮演重要角色。特定而言,在生產(chǎn)、運輸、貯藏、使用等階段,酚類物質可能與含氯的水、容器和空氣等接觸,發(fā)生化學反應,生成具有特殊味道的氯苯酚類物質,使啤酒產(chǎn)生消毒水、臭味等味道,導致啤酒口感變化;同時,氯苯酚類物質本身也具有一定的毒性,對人體有致癌性、致畸性[1]。因此,全流程密切監(jiān)測啤酒中的氯苯酚類化合物對于保證啤酒的品
液相色譜測定氯化膽堿農藥制劑中的氯離子2025/06/05
前言氯化膽堿是一種植物生長調節(jié)劑,常用于調節(jié)大蒜、甘薯、花生、蘿卜、馬鈴薯、山藥生長,能夠明顯增加作物的產(chǎn)量,提高經(jīng)濟效益,因此廣泛應用于農業(yè)栽培領域[1-3]。另外,氯化膽堿在飼料及食品中作為添加劑和營養(yǎng)強化劑也得到廣泛使用,針對其含量測定已經(jīng)有相應的國家標準和行業(yè)標準,這些標準分析方法以離子色譜法和雷氏鹽重量法為主[4-7],也有文獻報道采用CEXHPLC-ELSD法測定嬰幼兒配方奶粉中膽堿離子的含量[8-9]。但針對農藥中作為植物生長調節(jié)劑的氯化膽堿的分析,目前尚未建立標準方法。同時,現(xiàn)行
室內空氣中氟調聚醇及全氟和多氟烷基化合物的分析2025/06/04
摘要使用Agilent8890GC與Agilent7000EGC/TQ的聯(lián)用系統(tǒng)分析了室內空氣樣品中的氟調聚醇(FTOH)。GERSTELTDCoreSystem能夠對環(huán)境空氣進行熱脫附(TD)進樣,而GC/TQ系統(tǒng)則為這些復雜樣品提供了高選擇性。四種目標FTOH化合物均獲得了良好的回收率(87.5%–115.4%)和重現(xiàn)性,相對標準偏差(RSD)在4.20%–10.2%之間。室內空氣樣品采集自不同的地點。每個樣品中至少檢測到一種FTOH化合物。這表明室內空氣中普遍存在FTOH化合物,需要如本研
環(huán)境樣品的新污染物篩查2025/05/30
前言近年來,我國高度重視新污染物治理?!缎挛廴疚镏卫硇袆臃桨浮穂1]中明確提出完善監(jiān)測技術體系的要求;生態(tài)環(huán)境部于2024年編制《新污染物生態(tài)環(huán)境監(jiān)測標準體系表》[2]以落實《新污染物治理行動方案》、強化頂層設計,推動新污染物分析相關標準的研究。然而,新污染物分析存在項目新穎、涉及化合物種類繁雜以及過往分析經(jīng)驗欠缺等特點。在此情形下,如何按照國家的監(jiān)測要求,確立恰當?shù)姆治龇桨?,使其在具有充足靈敏度的前提下同時滿足樣品高通量篩查分析的要求,成為業(yè)界矚目的焦點之一。本文根據(jù)新污染物治理的具體要求,使
ICP-OES對固態(tài)電解質磷酸鈦鋁鋰中的4種主量元素2025/05/29
固態(tài)電解質磷酸鈦鋁鋰中主量元素和雜質元素測定實驗用超純水由Organo超純水系統(tǒng)制得;硝酸、鹽酸和氫氟酸均為優(yōu)級純,用于樣品消解和標準溶液配制。準確稱取0.1g(精確稱至0.1mg)樣品于微波消解罐中,加入7.5mLHCl、2.5mLHNO3和5mL氫氟酸后,將消解罐放入微波消解儀中,升溫至180°C并消解30min;待消解罐冷卻至室溫后,用純水定容至50mL,得到樣品溶液,然后上機檢測其中的雜質元素。取5.0mL上述樣品溶液,用5%王水稀釋至50mL后,上機檢測其中的主量元素。表1列出了實驗使
應用ICP-MS/MS測定土壤中的可提取有機氟的總氟含量2025/05/28
前言全氟烷基和多氟烷基化合物(PFAS)是合成的有機氟化物,可以耐受高溫且不易降解,廣泛應用于化工、紡織、包裝、涂料等領域。現(xiàn)有研究表明,PFAS可對實驗動物產(chǎn)生肝毒性、發(fā)育和生殖毒性、遺傳和免疫毒性以及致癌性[1]。已知PFAS超過14000種,目前正在使用的PFAS超過4000種,而且這個數(shù)字還在不斷擴大[2]。然而,現(xiàn)有的PFAS定量分析方法主要基于LC-MS/MS儀器,而且能夠定量分析的PFAS不足已知此類物質總數(shù)的1%[3]。因此,為了更全面地研究PFAS的環(huán)境行為和健康風險,通常需要
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