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上海斯邁歐分析儀器有限公司
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Agilent 8800 ICP-MS測量超純水中 的超痕量鉀及其他元素2025/01/21
安捷倫ICP-MS系統(7900ICP-MS和8800串聯四極桿ICP-MS(ICP-MS/MS))有兩種可選配置:標準配置適用于常規應用,“s”配置(選項#200)針對半導體應用進行了優化。“s”配置包括一個專門設計的“s透鏡”以支持冷等離子體性能,對于許多高純度化學品應用而言,這仍是半導體行業的標準技術。7900ICP-MS和8800ICP-MS/MS儀器均支持CRC操作,為方法優化提供了充分的靈活性,可實現半導體行業所需的高性能。本簡報介紹了Agilent8800ICP-MS/MS如何通過
使用安捷倫8900 ICP-MS測定高純度過氧化氫中的超痕量元素2025/01/15
SEMI標準C30-1110包括高純H2O2中允許的硫酸鹽和磷酸鹽最大濃度的性能指標,其限值為30ppb。該限值相當于元素濃度為10ppb的硫和磷,當前這兩種污染物無法通過ICP-QMS進行測量。而近期發展起來的串聯四極桿ICP-MS(ICP-MS/MS)能夠獲得更低的硫、磷檢測限,使其可以監測所有的SEMI元素。本應用簡報介紹了使用Agilent8900ICP-MS/MS測定H2O2中ppt至亞ppt級雜質的結果。測定了所有SEMI規格中規定的元素和幾個其他元素。此外,通過測量硫和磷元素濃度來
ICP-MS對半導體制程化學品進行多元素納米顆粒分析2025/01/15
前言智能手機、云計算、物聯網(IoT)等技術,以及自動駕駛汽車的發展持續推動著對半導體產品的需求。為滿足對集成電路(IC)更高性能的需求并提高器件產量,必須在制造過程中控制晶圓襯底和器件表面上的污染。鑒于器件的納米級特征,迫切需要對金屬納米顆粒(NP)和溶解態金屬進行監測。分析化學品原料、硅片和清洗液中存在的NP非常重要。如果兩條金屬線之間存在顆粒,可能會造成電路短路,并且表面缺陷會影響硅片上新材料層的生長。為全面研究顆粒污染的起因和源頭,必須進行NP的多元素分析。ICP-MS越來越多地應用于(
使用 ICP-OES測定電池級硫酸錳中的雜質元素2025/01/14
前言隨著全球碳中和時代的到來,鋰電池成為近年來迅速發展的新能源之一,并廣泛應用于動力汽車和儲能系統中。鋰電池在生產過程中涉及對成品和多種原材料中元素雜質的檢測。硫酸錳是鋰電池正極材料中一種重要的原材料,目前中國行業標準《電池用硫酸錳》(HG/T4823-2015)對硫酸錳中各元素雜質提出了限值要求并規定了檢測方法,其中對部分元素采用ICP-OES、分光光度法和火焰原子吸收法等[1]。由于錳基體的存在,Pb、Si、Cd和Ni等元素受到較強的光譜峰干擾。采用分光光度法和火焰原子吸收法雖然能克服部分譜
采用超高效液相色譜快速分析化妝品用原料月桂 酰甘氨酸2025/01/14
摘要本文采用配備Agilent1290InfinityIIELSD的Agilent1260InfinityII超高效液相色譜系統,建立了一種針對化妝品用原料月桂酰甘氨酸的質量控制分析方法,并比較了在不同校準方式下所得到的實際樣品檢測結果之間的差異。結果表明,基于月桂酰甘氨酸標準溶液進行定量,所開發的方法在線性、靈敏度和精密度等方面均滿足方法學要求;且三種實際樣品的色譜圖比較結果顯示,月桂酰甘氨酸未受到干擾,表明該方法具有良好的專屬性。前言在化妝品中,具有面部清潔作用的潔面乳是一大類產品。潔面乳中
固相萃取-液質聯用法測定水中的 76 種 抗生素2025/01/13
前言我國是抗生素生產和使用大國。作為人類和動物常用的藥物,抗生素使用后被廣泛排放到環境中,對生態系統構成潛在的威脅。因此,水中抗生素的研究成為環境保護領域的重要研究課題之一。目前水中抗生素的分析仍存在一些挑戰和問題。例如,針對不同理化性質的抗生素,需要采用不同的測定方法;此外,水中抗生素的濃度較低,且可能受到其他物質的干擾。本文建立了一種針對76種常見抗生素的測定方法。該方法采用固相萃取方式完成水樣富集濃縮,并使用三重四極桿液質聯用儀進行測定,能夠滿足日常監測需要。抗生素分析水樣經過HLB固相萃
液質聯用法測定環境水樣中的多種紫外 吸收劑污染物2025/01/13
前言紫外線吸收劑或穩定劑是指能吸收陽光或熒光源中紫外線部分,而本身結構不起變化的一類物質。它能將高能量的紫外線光能轉換成熱能或無破壞性的較長光波釋放出來,從而保護添加有紫外線吸收劑的物質免遭紫外線破壞。主要用作塑料、橡膠、涂料、染料等的光穩定劑,防止它們長期暴露于陽光下時發生光分解。由于紫外吸收劑廣泛用于工業材料產品中,近年來在環境水體和土壤中不斷檢出;同時由于其具有高度親脂性,易在底泥和水生生物體內富集,產生潛在的毒性效應,因此已成為一類備受關注的新型污染物。2022年《關于持久性有機污染物的
液質聯用儀進行大米農藥殘留分析2025/01/09
引言AOACQuEChERS方法已經廣泛應用于食品中農藥殘留的分析[1-2]。該方法應用乙腈提取,再由無水硫酸鎂(MgSO4)脫去樣品中的水,并以醋酸鹽緩沖液促進分配。凈化時,聯合應用分散型固相萃取小柱與PSA(N-丙基乙二胺)小柱以除去樣品基質中的有機酸,再用無水硫酸鎂除去提取物中的水分。根據食品基質的不同,在這一步驟中可以加入其他成分,如用石墨化碳黑(GCB)去除色素和甾醇,或用C18去除脂肪和蠟質。本文中,選用了適用于含脂肪和蠟質樣品的AOAC分散型SPE試劑盒。該試劑盒適用的樣品量為1m
手持式4100 ExoScan紅外光譜快速高效地檢測食用燕窩2025/01/08
前言燕窩作為中國傳統美食,其流行可以追溯到1000年以前。這道菜的中文名為“燕窩”,就是燕子的巢穴。事實上,可食用燕窩由金絲燕(Collocaliafuciphaga)制造,它與普通的燕子屬同一科類,但是更小一些。雖然存在90多種東南亞金絲燕,但僅有四種雨燕的巢穴,是可供人類食用的。在繁殖的季節,雄燕吐出一種粘稠的唾液分泌物以構筑巢穴。由于含有豐富的氨基酸,碳水化合物和礦物鹽,燕窩也在數百年來被傳統中醫作為一個重要的保健品來使用。例如用它來治療營養不良,改善免疫系統和促進身體的新陳代謝。最近燕窩
氣質聯用系統評估用于 降低番茄和其它農產品中農藥殘留的清洗方法2025/01/08
摘要使用液質聯用(LC/MS)和氣質聯用(GC/MS)系統測定番茄和其它農產品中的農藥殘留以評估各種清洗方案的效果。我們在實驗室對水和各種溶劑,超聲和未超聲的清洗操作進行了評估。總體而言,超聲的效果依賴于清洗處理方法和農藥的種類。另一個實驗測定了被污染樣品在試驗工廠水槽中清洗前與清洗后的農藥殘留,結果表明在室溫下水洗1min,農藥減少40%至90%。前言隨著世界經濟貿易的不斷發展,進口到美國的食品越來越多。據報道,進口的人工飼養海產品中含有禁用的抗微生物劑,乳制品中含有三聚氰胺以及農產品中含有農
液質聯用儀測定水果和蔬菜中的殺真菌劑2024/12/30
摘要本應用探討了新電噴霧儀器與液相色譜/飛行時間質譜(LC/TOFMS)和液相色譜/離子阱質譜(LC/ITMS)用于分析水果(蘋果,檸檬,瓜和桔子)提取物和沙拉蔬菜(西紅柿,菜花和柿子椒)中的五種主要殺真菌劑的可能性。包括不同水果和蔬菜基質中五種主要殺真菌劑(多菌靈、噻苯咪唑、氧化偶氮烯酰碼啉、氟菌唑)的LC/TOFMS及LC/ITMSMS/MS譜圖,TOF實驗分子式,MS/MS碎片及確認離子。給出了水果及蔬菜中殺真菌劑的樣品快速前處理及萃取方法的詳細說明的同時提供使用TOF和離子阱分析純溶劑和
采用液相色譜/三重串聯四極桿質譜技術進行食品中 100 種農藥的多殘留分析2024/12/26
本文使用AgilentG6410AA三重串聯四極桿質譜儀進行了證實100種農藥在蔬菜和水果樣品中是否存在的分析方法學研究。在包含兩個時間段的一次色譜操作中,每種母體化合物監測一種轉變。方法的靈敏度滿足歐盟委員會食品監測計劃提出的最大殘留量(MRLs)的要求。將本方法應用于不同種類的蔬菜和水果的分析,包括柑桔、西紅柿和青椒,以考察方法的分析性能,結果表明基質沒有干擾或影響很小。線性范圍超過兩個數量級(r0.99)。本研究揭示了將三重串聯四極桿質譜儀應用于蔬菜和水果中農藥多種殘留物的日常定量分析的潛
使用安捷倫Cary Eclipse 熒光分光光度計對飲料中的奎寧進行定量分析2024/12/25
前言每一道快速有效的制造工藝均基于精心設計與有條不紊的質量控制方案,該方案可在提高生產力的同時確保產品質量。發現缺陷后,生產線管理人員不能浪費任何時間。在競爭激烈的市場中,擁有任何一種可將停機時間最小化并能快速成功恢復生產的解決方案都是一種巨大優勢。準確可靠的無縫篩查過程對快速發現生產異常至關重要。對于需要快速測量的應用,基于光纖的分析解決方案已作為一個選項在全球范圍內得到使用。光纖耦合解決方案尚未得到充分利用的一個領域是常規熒光分光光度法,因為該方法難以使抗室光干擾特性達到實現準確而可重現測量
7700x ICP-MS系統分析蒸餾酒精和飲料中的痕量元素2024/12/24
摘要本文介紹了采用配備八極桿反應池系統(ORS3)的安捷倫7700xICP-MS電感耦合等離子體質譜儀測定飲料(包括波旁酒、朗姆酒、利口酒、日本清酒、伏特加酒、愛爾蘭威士忌和蘇格蘭威士忌)中微量元素的方法。7700x可通過簡單的操作,用單一方法、單套條件即可實現各色樣品的檢測分析(樣品只需簡單稀釋即可進樣)。優秀的加標回收率表明了ORS3在氦模式下對各種來源干擾的出色消除能力。研究表明,7700x系統能夠勝任飲料中痕量金屬的常規檢測工作。前言無論從食品質量控制角度出發還是為確保最終產品符合監管法
氣質聯用儀系統測定飲料中的17種有機錫化合物2024/12/24
摘要目前已建立了一種使用氣相色譜-三重四極桿質譜(GC-MS/MS)測定飲料中的17種有機錫化合物的方法。樣品先經NaBEt4進行衍生化,然后再用正己烷進行液液萃取。使用MRM模式進行數據采集,并采用外標法進行定量。對所有衍生化合物繪制校準曲線,大多數化合物的濃度范圍為0.001mg/L到0.200mg/L。樣品在前處理過程中被濃縮了10倍,因此方法的工作曲線有效范圍為0.0001mg/L到0.0200mg/L,所有化合物校準曲線的相關系數均高于0.995。對兩個加標濃度為0.001mg/L和0
安捷倫8900 ICP-MS在日常食品分析中的優勢2024/12/20
前言食品安全問題越來越引起人們的關注和重視,這體現在有關食品中有毒元素和化合物控制的法規越來越嚴。許多有毒元素(如As、Hg、Cd、Pb等)需要日常監測,以確保食品安全。同時,對人體健康有益或必需的礦物質(如Se、Na、Mg、K、Ca等)也要測定。作為一種快速、高通量、多元素分析技術,ICP-MS動態范圍寬,靈敏度高,越來越多地應用于日常食品分析。由于食品基質差異大且復雜,最近安捷倫高基質進樣(HMI/UHMI)技術在基質耐受性方面進行了改進,使其在食品應用中具有更多優勢。UHMI采用氣溶膠稀釋
7900 ICP-MS實現單個納米顆粒的自動化高靈敏度分析2024/12/19
納米技術的發展將對各個行業領域產生重要影響。由于納米顆粒(NP)的理化性質較為新穎,它們的許多環境歸宿和毒理學性質仍然不為人知。因此,人們對一種能夠快速、準確而靈敏地完成各種類型樣品中納米顆粒表征與定量的技術的需求也日益增長。ICP-MS技術中稱作單顆粒ICP-MS(sp-ICP-MS)的方法可用來測定單個納米顆粒。該方法在一次快速分析中可同時測定納米顆粒的粒徑、粒徑分布、元素組成和計數濃度[1-3]。我們對ICP-MS硬件和軟件的最新升級進一步改善了這一技術。安捷倫針對ICP-MSMassHu
氣相色譜質譜分析不同蜂蜜的植物來源2024/12/18
摘要本文基于固相微萃取和氣相色譜質譜(SPME-GC/MS)非靶向測定蜂蜜中揮發性組分,結合化學計量學方法建立了不同植物來源蜂蜜判別和預測的方法。利用SPME-GC/MS對來自四種植物來源(包括洋槐蜜、椴樹蜜、荊條蜜和油菜蜜)的87個真實蜂蜜樣品中的全譜揮發性化合物進行非靶向分析。通過主成分分析(PCA)對樣品進行質量控制。然后,建立基于偏最小二乘判別分析(PLS-DA)、樸素貝葉斯(NB)和誤差反向傳播人工神經網絡(BP-ANN)的樣品分類預測模型。模型的準確率為100%,這表明不同植物來源蜂
使用紅外光譜成像分析廢水、沉積物和動物體內的微塑料2024/12/17
前言近年來,塑料污染越來越多地進入研究人員、政界人士和公眾的視線。微塑料(傅立葉變換紅外(FTIR)光譜成像技術對各種微塑料類型進行定性和定量分析[3,4]。實驗部分樣品在一段時間內從丹麥維堡的一個濕蓄水池中采集樣品,包括沉積物、水、三脊棘魚和水蛭。研究中未對水生動物展開深入分析,僅用其驗證了動物群體中微塑料的檢測結果。池塘接收雨水徑流并保留了道路上的污染物,可能導致微塑料的濃度增加。總共從池塘中收集50L水。每批次采水樣10L,收集在螺口蓋涂覆Teflon涂層的2×5L培養基儲瓶中。采樣位置如
應用 UHPLC/MS/MS 高通量檢測食品 中多類有毒生物堿2024/12/17
摘要本應用簡報介紹了一種簡便的樣品前處理方法,結合Agilent1290InfinityIILC和Agilent6470A三重四極桿液質聯用系統對食品基質中的多類生物堿進行高通量測定。采用基質匹配校準標樣進行校正,發現在稀釋的面包、牛奶、葡萄酒和米粉提取基質中,18種生物堿在0.50–50.0µg/L濃度范圍內具有非常好的線性。考慮到10倍的稀釋倍數,這相當于基質中5.0–500µg/kg。所有分析物的線性回歸系數均大于0.995。在0.5µg/L的低校準濃度下(相當于樣品中5.0µg/kg),
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