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上海斯邁歐分析儀器有限公司
初級(jí)會(huì)員 | 第8年
ICP-MS 測(cè)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(cè)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法-電感耦合等離子體質(zhì)譜法》,使用島津電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICPMS-2030),測(cè)定了生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、市售桶裝飲用水和市售瓶裝生活飲用水中碘元素含量。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,碘元素測(cè)定結(jié)果RSD小于3于3.0%,加標(biāo)回收率在90.0%~95.2%之間,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí),碘標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW09113a和GBW09114a測(cè).0%(n=3),方法檢出限為0.017µg/L,單次測(cè)量和重復(fù)測(cè)量RSD均小定結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)值基本一致。儀器穩(wěn)定性良好,靈敏度高、線
ICP-OES測(cè)固體電解質(zhì)磷酸鈦鋁鋰高效精準(zhǔn)檢測(cè)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(zhǔn)測(cè)定固體電解質(zhì)磷酸鈦鋁鋰(LATP)樣品中4種主量元素與16種雜質(zhì)元素的方法。該方法通過ADS2完成校準(zhǔn)曲線配置,校準(zhǔn)曲線相關(guān)系數(shù)均大于0.999,此系統(tǒng)還可對(duì)超標(biāo)樣品進(jìn)行智能稀釋。測(cè)試顯示:主量元素2小時(shí)數(shù)據(jù)波動(dòng)實(shí)驗(yàn)部分:試劑和樣品實(shí)驗(yàn)用水為MilliporeMilli-Q超純水系統(tǒng)制備的高純?nèi)ルx子水;硝酸、鹽酸和氫氟酸均為電子級(jí),購于安譜公司;主量元素檢測(cè)所使用的標(biāo)準(zhǔn)品為安捷倫提供的含
液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用法測(cè)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(nèi)分泌干擾物,嚴(yán)重影響水生生物的生殖和發(fā)育,同時(shí)也具有引發(fā)人體性早熟、降低男性精子質(zhì)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(qiáng)對(duì)環(huán)境水質(zhì)中烷基酚和雙酚A的監(jiān)測(cè)具有重要意義[3]。本文采用固相萃取/液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用法測(cè)定水質(zhì)中的9種烷基酚類化合物和雙酚A,與現(xiàn)行國標(biāo)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(shì),適用于測(cè)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(zhǔn)確量取200mL樣品
GC/MS/MS 評(píng)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(duì)食品進(jìn)行滅菌,以消滅昆蟲和細(xì)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(yīng)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(zhuǎn)化為2-CE。這些方法費(fèi)時(shí)、費(fèi)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(guān)重要。2020年12月,歐盟農(nóng)藥殘留參考實(shí)驗(yàn)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(cè)量2025/06/25
一次分析即可測(cè)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(dòng)進(jìn)樣器的Agilent5800VDVICP-OES,對(duì)DTPA提取土壤樣品中的8種生物可利用元素進(jìn)行了測(cè)量。借助于AgilentICPExpert軟件的IntelliQuantScreening等功能進(jìn)行方法開發(fā)。該方法提供高質(zhì)量的分析結(jié)果,并減少不得不進(jìn)行的樣品重新測(cè)量。啟用IntelliQuant的定量工作表提供了半定量分析,同時(shí)提供對(duì)樣品的深入研究,來補(bǔ)充定量數(shù)據(jù)。IntelliQu
使用Agilent 5110 VDV ICP-OES 對(duì)空氣 過濾器進(jìn)行多元素分析2025/06/24
監(jiān)測(cè)工作場所空氣質(zhì)量的常規(guī)方法已經(jīng)開發(fā)出測(cè)定空氣樣品中金屬和類金屬污染物的標(biāo)準(zhǔn)方法。本研究采用ICP-OES對(duì)通過微波消解制備的過濾介質(zhì)中的44種元素進(jìn)行定量分析。這些元素是標(biāo)準(zhǔn)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(dòng)進(jìn)樣器。樣品間分析時(shí)間為63秒,且每個(gè)樣品僅消耗21L氬氣。為實(shí)現(xiàn)更低的檢測(cè)限,對(duì)所有元素均使用軸向等離子體觀測(cè)。使用軸向觀測(cè)可能會(huì)導(dǎo)致需要校正復(fù)雜的背景結(jié)構(gòu)。自動(dòng)化
三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀測(cè)定甜菜中的多農(nóng)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(jià)值,其中含有的甜菜堿和甜菜纖維也具有一定的藥用價(jià)值[2,3]。為提高產(chǎn)量,甜菜種植中廣泛使用肥料和農(nóng)藥等農(nóng)用化學(xué)品。然而,植株中的農(nóng)藥殘留會(huì)影響甜菜質(zhì)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(nóng)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(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留量》(GB2763-2021)將甜菜中的大部分農(nóng)藥殘留水平設(shè)定為10–
采用固相萃取技術(shù)對(duì)環(huán)境水中多種半揮發(fā)性有機(jī)物進(jìn)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(xiàng)水質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),其中GB/T14848-2017《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》[1]規(guī)定了地下水的質(zhì)量分類、指標(biāo)及限值等內(nèi)容,為地下水污染調(diào)查評(píng)估和質(zhì)量監(jiān)測(cè)管理提供了依據(jù)。與早期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相比,新版標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)項(xiàng)目明顯增加,其中有機(jī)污染物的指標(biāo)增至45項(xiàng)(34項(xiàng)為半揮發(fā)性有機(jī)物)。由于目前針對(duì)水中SVOC的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)按照污染物類別劃分,為緩解實(shí)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(cè)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(shí)準(zhǔn)確測(cè)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(cè)模式,具有良好的基體耐受性、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確度,且分析效率高,能夠滿足鹽湖鹵水樣品日常監(jiān)測(cè)的分析要求。前言鹽湖是我國寶貴的無機(jī)鹽資源寶庫。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國遍布大小鹽湖1500多個(gè),主要分布在青海、新疆、內(nèi)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(dú)厚的開發(fā)優(yōu)勢(shì)[1]。隨著電動(dòng)汽車、信息技術(shù)和電網(wǎng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)展
ICP-MS/MS 表征鋰-硫電池中硫同位素的電化學(xué)差異2025/06/11
前言鋰-硫(Li-S)電池是一種以金屬鋰(Li)為負(fù)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(rèn)為是下一代高能量儲(chǔ)能系統(tǒng)的候選技術(shù)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(yīng)”:在充放電過程中,硫會(huì)轉(zhuǎn)化為可溶性多硫化物,在電解液中遷移到負(fù)極并與鋰反應(yīng),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(xué)性質(zhì)上非常相似,但由于質(zhì)量不同,它們?cè)谀承┪锢砗突瘜W(xué)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(zhì)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(yùn)輸、貯藏、使用等階段,酚類物質(zhì)可能與含氯的水、容器和空氣等接觸,發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成具有特殊味道的氯苯酚類物質(zhì),使啤酒產(chǎn)生消毒水、臭味等味道,導(dǎo)致啤酒口感變化;同時(shí),氯苯酚類物質(zhì)本身也具有一定的毒性,對(duì)人體有致癌性、致畸性[1]。因此,全流程密切監(jiān)測(cè)啤酒中的氯苯酚類化合物對(duì)于保證啤酒的品
液相色譜測(cè)定氯化膽堿農(nóng)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(diào)節(jié)劑,常用于調(diào)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(jì)效益,因此廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)栽培領(lǐng)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(qiáng)化劑也得到廣泛使用,針對(duì)其含量測(cè)定已經(jīng)有相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這些標(biāo)準(zhǔn)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(xiàn)報(bào)道采用CEXHPLC-ELSD法測(cè)定嬰幼兒配方奶粉中膽堿離子的含量[8-9]。但針對(duì)農(nóng)藥中作為植物生長調(diào)節(jié)劑的氯化膽堿的分析,目前尚未建立標(biāo)準(zhǔn)方法。同時(shí),現(xiàn)行
室內(nèi)空氣中氟調(diào)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(nèi)空氣樣品中的氟調(diào)聚醇(FTOH)。GERSTELTDCoreSystem能夠?qū)Νh(huán)境空氣進(jìn)行熱脫附(TD)進(jìn)樣,而GC/TQ系統(tǒng)則為這些復(fù)雜樣品提供了高選擇性。四種目標(biāo)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(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差(RSD)在4.20%–10.2%之間。室內(nèi)空氣樣品采集自不同的地點(diǎn)。每個(gè)樣品中至少檢測(cè)到一種FTOH化合物。這表明室內(nèi)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?dòng)方案》[1]中明確提出完善監(jiān)測(cè)技術(shù)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(cè)標(biāo)準(zhǔn)體系表》[2]以落實(shí)《新污染物治理行動(dòng)方案》、強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì),推動(dòng)新污染物分析相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的研究。然而,新污染物分析存在項(xiàng)目新穎、涉及化合物種類繁雜以及過往分析經(jīng)驗(yàn)欠缺等特點(diǎn)。在此情形下,如何按照國家的監(jiān)測(cè)要求,確立恰當(dāng)?shù)姆治龇桨?,使其在具有充足靈敏度的前提下同時(shí)滿足樣品高通量篩查分析的要求,成為業(yè)界矚目的焦點(diǎn)之一。本文根據(jù)新污染物治理的具體要求,使
ICP-OES對(duì)固態(tài)電解質(zhì)磷酸鈦鋁鋰中的4種主量元素2025/05/29
固態(tài)電解質(zhì)磷酸鈦鋁鋰中主量元素和雜質(zhì)元素測(cè)定實(shí)驗(yàn)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(jí)純,用于樣品消解和標(biāo)準(zhǔn)溶液配制。準(zhǔn)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(jī)檢測(cè)其中的雜質(zhì)元素。取5.0mL上述樣品溶液,用5%王水稀釋至50mL后,上機(jī)檢測(cè)其中的主量元素。表1列出了實(shí)驗(yàn)使
應(yīng)用ICP-MS/MS測(cè)定土壤中的可提取有機(jī)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(jī)氟化物,可以耐受高溫且不易降解,廣泛應(yīng)用于化工、紡織、包裝、涂料等領(lǐng)域。現(xiàn)有研究表明,PFAS可對(duì)實(shí)驗(yàn)動(dòng)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(gè)數(shù)字還在不斷擴(kuò)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(zhì)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(fēng)險(xiǎn),通常需要
液質(zhì)聯(lián)用法測(cè)定環(huán)境水樣中的多種紫外吸收劑污染物2025/05/23
前言紫外線吸收劑或穩(wěn)定劑是指能吸收陽光或熒光源中紫外線部分,而本身結(jié)構(gòu)不起變化的一類物質(zhì)。它能將高能量的紫外線光能轉(zhuǎn)換成熱能或無破壞性的較長光波釋放出來,從而保護(hù)添加有紫外線吸收劑的物質(zhì)免遭紫外線破壞。主要用作塑料、橡膠、涂料、染料等的光穩(wěn)定劑,防止它們長期暴露于陽光下時(shí)發(fā)生光分解。由于紫外吸收劑廣泛用于工業(yè)材料產(chǎn)品中,近年來在環(huán)境水體和土壤中不斷檢出;同時(shí)由于其具有高度親脂性,易在底泥和水生生物體內(nèi)富集,產(chǎn)生潛在的毒性效應(yīng),因此已成為一類備受關(guān)注的新型污染物。2022年《關(guān)于持久性有機(jī)污染物的
使用安捷倫7900 ICP-MS測(cè)定高純石英砂中的痕量雜質(zhì)元素2025/05/22
前言高純石英砂可分為天然石英砂和人工合成砂兩種,其分別適用于不同下游產(chǎn)品的需求,被廣泛用于光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)中。天然石英礦物經(jīng)過提純加工后可制得高天然石英砂,一般純度在4N5–5N2(SiO2=99.995%–99.9992%)之間,是石英玻璃和光伏級(jí)石英坩堝的主要原料。人工合成石英砂是指純度等級(jí)在5N–7N(SiO2=99.999%–99.99999%)之間的產(chǎn)品,目前更多應(yīng)用于半導(dǎo)體制程設(shè)備上的各類石英部件。不同等級(jí)的石英砂對(duì)總雜質(zhì)含量的要求存在差異,且不同應(yīng)用對(duì)石英砂中特定雜質(zhì)元素含量有特
使用安捷倫 5800 ICP-OES 測(cè)定鹽湖 鹵水中的六種元素2025/05/19
前言鹽湖是我國寶貴的無機(jī)鹽資源寶庫。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國遍布大小鹽湖1500多個(gè),主要分布在青海、新疆、內(nèi)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(dú)厚的開發(fā)優(yōu)勢(shì)[1]。隨著電動(dòng)汽車、信息技術(shù)和電網(wǎng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)展,市場上對(duì)鋰原料的需求急劇增加。鹽湖鹵水中的鋰含量高達(dá)海水中的幾十甚至幾百倍,其中鋰儲(chǔ)量占全球陸地鋰儲(chǔ)量的69%,且開采工藝簡單,因此成為當(dāng)前鋰鹽生產(chǎn)和研究的熱點(diǎn)之一。在鹽湖鹵水資源開采過程中,鉀、鋰、硼、鎂、硫等元素含量的波動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)資源產(chǎn)品
土壤提取物中全氟/多氟烷基化合物的分析2025/05/16
摘要分析全氟/多氟烷基化合物(PFAS)的主要難點(diǎn)是樣品處理過程中可能發(fā)生目標(biāo)化合物吸附或引入干擾物質(zhì)。這些問題在樣品工作流程中的任何環(huán)節(jié)(從最初的現(xiàn)場樣品采集到樣品前處理和分析)都可能發(fā)生。因此,在樣品處理和分析過程中,通常需要避免使用某些材料。例如,ISO和EPA方法建議在樣品前處理過程中避免使用未經(jīng)處理的玻璃以及含聚四氟乙烯(PTFE)的材料,而是使用聚丙烯或聚乙烯。如果能夠證明其他材料不產(chǎn)生干擾或吸附,則也可以使用。直到最近,才有科學(xué)文獻(xiàn)系統(tǒng)地研究并報(bào)道了各種材料的性能。但是,有關(guān)實(shí)驗(yàn)室
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