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解决方案

PerkinElmer:使用平衡顶空系统和甲醇萃取法检测受到石油污染的土壤中邻二甲苯

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

有机污染物
治理地下储存罐中石油的溢出和渗漏是生态修复项目的重要组成部分。对土壤的清除与处置方式根据存在的污染物及其浓度来确定。此类污染物与特定的目标分析物相关。其中的一些化合物属于挥发性有机物的类别,用于确定污染的严重程度。使用的分析技术必须可在各种浓度范围内准确地测定这些组分。使用EPA 8260 分析方法“使用气相色谱/ 质谱联用仪 (GC/MS) 测定挥发性有机化合物” 可测定土壤中的挥发性有机化合物。气相色谱/ 质谱联用仪为这种分析提供了一种新的方式,有助于确保正确进行识别。有多种方法可用于从土壤样品中萃取挥发性有机物。EPA 5035 方法是一种吹扫捕集技术,用于测定土壤中低浓度的挥发性有机化合物(VOC)。EPA5030 方法是一种吹扫捕集技术,使用甲醇(MeOH) 萃取法分析土壤中的高浓度挥发性有机化合物。EPA 5021 方法是一种常规方法,使用平衡顶空系统测定土壤中的挥发性有机化合物。相对于前两种吹扫捕集方法,5021 方法方法并不受浓度的限制。甲醇萃取法是在挥发性有机化合物分析中使用的一项技术。“对于从土壤中回收挥发性有机化合物,尤其是对于具有较高辛醇 - 水分配系数的分析物以及含有有机碳的基体,相比于完全依赖蒸汽分离的方法,甲醇萃取法是一种极为有效的方法。但是,这种萃取技术会引入稀释系数,该系数会影响对相关分析物的检测能力。本应用简介将介绍如何结合使用甲醇萃取、压力平衡时间进样技术以及质谱检测来有效测定低浓度的VOC。

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气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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PerkinElmer:使用平衡顶空系统和甲醇萃取法检测受到石油污染的土壤中甲基叔丁基醚

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

有机污染物
治理地下储存罐中石油的溢出和渗漏是生态修复项目的重要组成部分。对土壤的清除与处置方式根据存在的污染物及其浓度来确定。此类污染物与特定的目标分析物相关。其中的一些化合物属于挥发性有机物的类别,用于确定污染的严重程度。使用的分析技术必须可在各种浓度范围内准确地测定这些组分。使用EPA 8260 分析方法“使用气相色谱/ 质谱联用仪 (GC/MS) 测定挥发性有机化合物” 可测定土壤中的挥发性有机化合物。气相色谱/ 质谱联用仪为这种分析提供了一种新的方式,有助于确保正确进行识别。有多种方法可用于从土壤样品中萃取挥发性有机物。EPA 5035 方法是一种吹扫捕集技术,用于测定土壤中低浓度的挥发性有机化合物(VOC)。EPA5030 方法是一种吹扫捕集技术,使用甲醇(MeOH) 萃取法分析土壤中的高浓度挥发性有机化合物。EPA 5021 方法是一种常规方法,使用平衡顶空系统测定土壤中的挥发性有机化合物。相对于前两种吹扫捕集方法,5021 方法方法并不受浓度的限制。甲醇萃取法是在挥发性有机化合物分析中使用的一项技术。“对于从土壤中回收挥发性有机化合物,尤其是对于具有较高辛醇 - 水分配系数的分析物以及含有有机碳的基体,相比于完全依赖蒸汽分离的方法,甲醇萃取法是一种极为有效的方法。但是,这种萃取技术会引入稀释系数,该系数会影响对相关分析物的检测能力。本应用简介将介绍如何结合使用甲醇萃取、压力平衡时间进样技术以及质谱检测来有效测定低浓度的VOC。

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气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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PerkinElmer:使用平衡顶空系统和甲醇萃取法检测受到石油污染的土壤中二溴氟甲烷

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

有机污染物
治理地下储存罐中石油的溢出和渗漏是生态修复项目的重要组成部分。对土壤的清除与处置方式根据存在的污染物及其浓度来确定。此类污染物与特定的目标分析物相关。其中的一些化合物属于挥发性有机物的类别,用于确定污染的严重程度。使用的分析技术必须可在各种浓度范围内准确地测定这些组分。使用EPA 8260 分析方法“使用气相色谱/ 质谱联用仪 (GC/MS) 测定挥发性有机化合物” 可测定土壤中的挥发性有机化合物。气相色谱/ 质谱联用仪为这种分析提供了一种新的方式,有助于确保正确进行识别。有多种方法可用于从土壤样品中萃取挥发性有机物。EPA 5035 方法是一种吹扫捕集技术,用于测定土壤中低浓度的挥发性有机化合物(VOC)。EPA5030 方法是一种吹扫捕集技术,使用甲醇(MeOH) 萃取法分析土壤中的高浓度挥发性有机化合物。EPA 5021 方法是一种常规方法,使用平衡顶空系统测定土壤中的挥发性有机化合物。相对于前两种吹扫捕集方法,5021 方法方法并不受浓度的限制。甲醇萃取法是在挥发性有机化合物分析中使用的一项技术。“对于从土壤中回收挥发性有机化合物,尤其是对于具有较高辛醇 - 水分配系数的分析物以及含有有机碳的基体,相比于完全依赖蒸汽分离的方法,甲醇萃取法是一种极为有效的方法。但是,这种萃取技术会引入稀释系数,该系数会影响对相关分析物的检测能力。本应用简介将介绍如何结合使用甲醇萃取、压力平衡时间进样技术以及质谱检测来有效测定低浓度的VOC。

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气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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PerkinElmer:使用平衡顶空系统和甲醇萃取法检测受到石油污染的土壤中五氟苯

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

有机污染物
治理地下储存罐中石油的溢出和渗漏是生态修复项目的重要组成部分。对土壤的清除与处置方式根据存在的污染物及其浓度来确定。此类污染物与特定的目标分析物相关。其中的一些化合物属于挥发性有机物的类别,用于确定污染的严重程度。使用的分析技术必须可在各种浓度范围内准确地测定这些组分。使用EPA 8260 分析方法“使用气相色谱/ 质谱联用仪 (GC/MS) 测定挥发性有机化合物” 可测定土壤中的挥发性有机化合物。气相色谱/ 质谱联用仪为这种分析提供了一种新的方式,有助于确保正确进行识别。有多种方法可用于从土壤样品中萃取挥发性有机物。EPA 5035 方法是一种吹扫捕集技术,用于测定土壤中低浓度的挥发性有机化合物(VOC)。EPA5030 方法是一种吹扫捕集技术,使用甲醇(MeOH) 萃取法分析土壤中的高浓度挥发性有机化合物。EPA 5021 方法是一种常规方法,使用平衡顶空系统测定土壤中的挥发性有机化合物。相对于前两种吹扫捕集方法,5021 方法方法并不受浓度的限制。甲醇萃取法是在挥发性有机化合物分析中使用的一项技术。“对于从土壤中回收挥发性有机化合物,尤其是对于具有较高辛醇 - 水分配系数的分析物以及含有有机碳的基体,相比于完全依赖蒸汽分离的方法,甲醇萃取法是一种极为有效的方法。但是,这种萃取技术会引入稀释系数,该系数会影响对相关分析物的检测能力。本应用简介将介绍如何结合使用甲醇萃取、压力平衡时间进样技术以及质谱检测来有效测定低浓度的VOC。

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气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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PerkinElmer:热重-红外-气相色谱/质谱(TG-IR-GC/MS)联用技术分析未知水性样

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

有机污染物
实验室经常需要分析未知混合物确定其主要成分、获取其中的添加剂或污染物种类以及含量等信息。光谱分析技术在研究预分离纯组分的样品方面已经建立了大量较为成熟的方法,分离和离析过程可以借助热重分析仪、傅立叶变换红外光谱仪和气相色谱仪等完成。而对于复杂混合物样品体系,将这些常规技术进行联用则是更为有效的检测分析手段。在本案例中,通过使用TL-9000型传输管线有效的将热重-红外-气相色谱/质谱分析仪器进行联用,可用于分析复杂样品体系。本文选取了典型的案例:分析实验室对一组染色的水性样品进行了系统分析。

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PerkinElmer:HJ 644-2013环境空气多环芳烃测定 ATD-GCMS解决方案

应用领域

环保

检测样品

空气

检测项目

多环芳烃
清洁的空气是人类赖以生存的最基本条件,也是环保工作的主要目标。随着国内大气污染问题越来越严峻,国家对于环境空气监测也越来越重视,近年来发布了多个针对环境空气检测的标准。其中标准HJ 644-2013于2013年7月1日正式实施,适用于环境空气中35种挥发性有机物的测定,主要是卤代烃和苯系物,是目前国内针对环境空气中挥发性有机物检测适用范围最广的标准。其采用固体吸附剂富集空气中挥发性有机物,将吸附管置于热脱附仪中进行解析,经气相色谱分离后,用质谱进行检测。通过与待测目标物标准质谱图相比较和保留时间进行定性,外标法或者内标法进行定量。标准要求所使用热脱附装置须具有二级脱附功能,冷阱部分升温速率要至少40℃/min。本文针对标准HJ 644-2013,采用Turbo Matrix ATD与Clarus SQ8 GCMS联用,给出PerkinElmer的解决方案。

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气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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PerkinElmer:HJ 644-2013环境空气二硫化碳测定 ATD-GCMS解决方案

应用领域

环保

检测样品

空气

检测项目

二硫化碳
清洁的空气是人类赖以生存的最基本条件,也是环保工作的主要目标。随着国内大气污染问题越来越严峻,国家对于环境空气监测也越来越重视,近年来发布了多个针对环境空气检测的标准。其中标准HJ 644-2013于2013年7月1日正式实施,适用于环境空气中35种挥发性有机物的测定,主要是卤代烃和苯系物,是目前国内针对环境空气中挥发性有机物检测适用范围最广的标准。其采用固体吸附剂富集空气中挥发性有机物,将吸附管置于热脱附仪中进行解析,经气相色谱分离后,用质谱进行检测。通过与待测目标物标准质谱图相比较和保留时间进行定性,外标法或者内标法进行定量。标准要求所使用热脱附装置须具有二级脱附功能,冷阱部分升温速率要至少40℃/min。本文针对标准HJ 644-2013,采用Turbo Matrix ATD与Clarus SQ8 GCMS联用,给出PerkinElmer的解决方案。

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气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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PerkinElmer:热重 - 红外 - 气相色谱 / 质谱 (TG-IR-GC/MS) 联用技术分析未知水性样

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

有机污染物
PerkinElmer 联用技术解决方案是将两种或两种以上的仪器连接使用,最大程度地提高单次实 验的分析能力和获取的数据信息并节省操作时间。PerkinElmer TGA 8000TM 或STA 系统与FTIR,MS 和(或者)GC/MS 相连,代表了行业最完整和先进的联用技术平台,可应用于聚合物材料表征,制药,化工,石油,橡胶和食品等领域。其应用包括检测土壤中的有害化学物质,定量测定聚合物中的成分,确定产品包装中是否有可能污染产品的溢出物质,检测PVC 样品中的邻苯二甲酸酯。我们了解客户和市场独特和多样化的需求,我们是行业内唯一一家能够提供全套联用系统的生产,技术支持和售后服务的公司,简化从样品的处理到结果分析、传递的整个过程并使其更加流畅。PerkinElmer 的联用技术将为您的实验室提供创新和科学探索的新途径。

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气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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PerkinElmer:TG-IR 联用技术用来分析土壤污染物

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

有机污染物
PerkinElmer 联用技术解决方案是将两种或两种以上的仪器连接使用,最大程度地提高单次实 验的分析能力和获取的数据信息并节省操作时间。PerkinElmer TGA 8000TM 或STA 系统与FTIR,MS 和(或者)GC/MS 相连,代表了行业最完整和先进的联用技术平台,可应用于聚合物材料表征,制药,化工,石油,橡胶和食品等领域。其应用包括检测土壤中的有害化学物质,定量测定聚合物中的成分,确定产品包装中是否有可能污染产品的溢出物质,检测PVC 样品中的邻苯二甲酸酯。我们了解客户和市场独特和多样化的需求,我们是行业内唯一一家能够提供全套联用系统的生产,技术支持和售后服务的公司,简化从样品的处理到结果分析、传递的整个过程并使其更加流畅。PerkinElmer 的联用技术将为您的实验室提供创新和科学探索的新途径。

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气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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PerkinElmer:土壤样品的快速消解与铬检测

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

(类)金属及其化合物
本文介绍了利用快速消解法与PerkinElmer 最新ICP-MS NexION® 2000 对土壤样品中重金属污染物检测的实例。ICP-MS NexION® 2000标准(STD)、碰撞(KED)、反应(DRC)三种模式、三路碰撞/ 反应气实时切换,有效应对各类土壤样品的检测,包括土壤、排污池底泥、铅锌矿区土壤等;拥有大锥孔的三锥设计,锥孔最不容易堵塞变形,长期稳定性好,维护简便,适合大批量土壤样品的测定; 四极杆离子偏转器,实现带电粒子和不带电粒子的彻底分离,背景稳定,真空腔不需要维护

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PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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PerkinElmer:土壤样品的快速消解与砷检测

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

(类)金属及其化合物
本文介绍了利用快速消解法与PerkinElmer 最新ICP-MS NexION® 2000 对土壤样品中重金属污染物检测的实例。ICP-MS NexION® 2000标准(STD)、碰撞(KED)、反应(DRC)三种模式、三路碰撞/ 反应气实时切换,有效应对各类土壤样品的检测,包括土壤、排污池底泥、铅锌矿区土壤等;拥有大锥孔的三锥设计,锥孔最不容易堵塞变形,长期稳定性好,维护简便,适合大批量土壤样品的测定; 四极杆离子偏转器,实现带电粒子和不带电粒子的彻底分离,背景稳定,真空腔不需要维护

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PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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PerkinElmer:土壤样品的快速消解与铅检测

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

(类)金属及其化合物
本文介绍了利用快速消解法与PerkinElmer 最新ICP-MS NexION® 2000 对土壤样品中重金属污染物检测的实例。ICP-MS NexION® 2000标准(STD)、碰撞(KED)、反应(DRC)三种模式、三路碰撞/ 反应气实时切换,有效应对各类土壤样品的检测,包括土壤、排污池底泥、铅锌矿区土壤等;拥有大锥孔的三锥设计,锥孔最不容易堵塞变形,长期稳定性好,维护简便,适合大批量土壤样品的测定; 四极杆离子偏转器,实现带电粒子和不带电粒子的彻底分离,背景稳定,真空腔不需要维护

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PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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土壤样品的快速消解铬检测

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

(类)金属及其化合物
本文介绍了利用快速消解法与PerkinElmer 最新ICP-MS NexION® 2000 对土壤样品中重金属污染物检测的实例。ICP-MS NexION® 2000标准(STD)、碰撞(KED)、反应(DRC)三种模式、三路碰撞/ 反应气实时切换,有效应对各类土壤样品的检测,包括土壤、排污池底泥、铅锌矿区土壤等;拥有大锥孔的三锥设计,锥孔最不容易堵塞变形,长期稳定性好,维护简便,适合大批量土壤样品的测定; 四极杆离子偏转器,实现带电粒子和不带电粒子的彻底分离,背景稳定,真空腔不需要维护

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PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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土壤样品的快速消解砷检测

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

(类)金属及其化合物
本文介绍了利用快速消解法与PerkinElmer 最新ICP-MS NexION® 2000 对土壤样品中重金属污染物检测的实例。ICP-MS NexION® 2000标准(STD)、碰撞(KED)、反应(DRC)三种模式、三路碰撞/ 反应气实时切换,有效应对各类土壤样品的检测,包括土壤、排污池底泥、铅锌矿区土壤等;拥有大锥孔的三锥设计,锥孔最不容易堵塞变形,长期稳定性好,维护简便,适合大批量土壤样品的测定; 四极杆离子偏转器,实现带电粒子和不带电粒子的彻底分离,背景稳定,真空腔不需要维护

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PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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土壤样品的快速消解铅检测

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

(类)金属及其化合物
本文介绍了利用快速消解法与PerkinElmer 最新ICP-MS NexION® 2000 对土壤样品中重金属污染物检测的实例。ICP-MS NexION® 2000标准(STD)、碰撞(KED)、反应(DRC)三种模式、三路碰撞/ 反应气实时切换,有效应对各类土壤样品的检测,包括土壤、排污池底泥、铅锌矿区土壤等;拥有大锥孔的三锥设计,锥孔最不容易堵塞变形,长期稳定性好,维护简便,适合大批量土壤样品的测定; 四极杆离子偏转器,实现带电粒子和不带电粒子的彻底分离,背景稳定,真空腔不需要维护

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PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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土壤无机污染物硫快速检测

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

无机阴离子
本文介绍了将快速自动进样器(FAST)应用于土壤的ICP-OES分析中的应用实例。实际分析中采用PerkinElmer Optima 8300 型ICP-OES,读数延迟时间设置为1 秒。每个土壤样品中分析11 个元素。每个样品的总分析时间为7 秒。每小时可分析超过500 个样品。校准曲线的线性相关系数大于0.999。测定结果的加标回收率在97% -102% 之间。此方法为土壤中无机污染物种类和浓度的大面积普查提供了可能。

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电感耦合等离子体发射光谱仪PerkinElmer Optima 8300

Optima 8300 ICP

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PerkinElmer:依据美国 EPA 8260B方法使用带捕集阱顶空进样气相色谱/质谱法测量环境中的挥发性有机化合物

应用领域

环保

检测样品

废水

检测项目

有机污染物
美国环境保护局 (EPA) 8260B1方法是一种用于分析、定性和定量沸点低于 200 °C 的挥发性有机物(VOC) 的环境分析方法。该方法规定了气相色谱/质谱 (GC/MS) 分析条件并在美国及国际上广泛用于各种样品基体的分析。美国资源保护回收法案 (RCRA) 中介绍了适用的基体,这些基体包括地下水、地表水、废水、废弃溶剂、含油废物、土壤及沉积物。它是一种具有苛刻的质量控制要求的可信赖方法。它还涵盖多种浓度范围,同时适用于清洁基体和复杂基体。 本应用资料演示如何使用新的样品引入技术(已整合到 PerkinElmer® TurboMatrix™ HS-110 捕集阱中)以满足美国 EPA 8260B 方法的要求。TurboMatrix HS-110 带捕集阱顶空进样器是一种具有内置捕集阱的增强型静态顶空系统,在进样到气相色谱仪之前,该捕集阱可预先浓缩并聚集VOC。 TurboMatrix 带捕集阱顶空进样器与 PerkinElmer Clarus® 500气相色谱/质谱联用仪联合使用。此处显示的结果完全符合美国 EPA 8260B 方法(以下简称为“8260B”)的要求。

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顶空和带捕集阱自动进样器PerkinElmer

TurboMatrix HS

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使用红外显微成像技术快速鉴别海水中的微塑料

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

微塑料
微塑料(Microplastics)是近年来广受关注的新兴全球性海洋环境污染物,目前关于微塑料的定义国际上并没有统一标准,一般指直径小于5mm的塑料碎片或塑料颗粒,也有一些文献将微塑料划定为直径小于1mm 的塑料碎片或塑料颗粒。由于这些塑料垃圾在海洋中不会生物降解,只能通过物理作用成为形体越来越小的有毒碎片而留存在海洋中从而成为一项严重污染来源,在破坏、威胁着海洋环境,更可怕的是它已经开始渐渐地进入食物链, 被海洋生物以及鱼虾类摄取,最终经过食物链会被人类食用,严重影响到海洋生态系统和人类健康。红外光谱仪已经广泛用于鉴别大尺寸的高分子材料,对于较大的塑料样品可以选择不怕潮可电池供电的Spectrum ™ Two 红外光谱仪放到船上做快速塑料的鉴别;而对于肉眼无法识别的微小的塑料颗粒,就需要选择红外显微镜成像系统用于这些微塑料的检测和鉴别。本文将介绍使用Spotlight ™ 400 红外显微成像系统快速鉴别海水中的微塑料颗粒。

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成像系统Spotlight 400/400N FT-IR

Spotlight 400/400N

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使用APHA4500方法进行溴定量分析:酚红比色法

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

无机阴离子
在本应用报告中,使用酚红比色法对溴(Br-)进行定量分析。使用LAMBDA™465紫外可见分光光度计快速获取数据,并用UV Lab®软件进行处理。

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紫外可见分光光度计 LAMBDA 465 /

LAMBDA 465

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分析水中挥发性有机物(VOCs)项目的可行性探讨

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

有机污染物
国标生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)中规定了水质检测指标共106项。其中含有25项挥发性有机化合物指标。该25项指标中的一部分使用顶空进样方式运行样品,另一部分使用传统的萃取方式提取待测组分实现样品检测,对于检测结果存在较大人为因素,又费时费力。因此,如何简化实验过程,同时保证检测灵敏度是诸多检测部门需要解决的问题。捕集阱顶空进样器是我公司颇具特色的一款前处理仪器,既简化操作步骤,又具备富集功能,在一定范围内有优异的线性和灵敏度,配合气质联用仪使用,在水质检测项目中,具备巨大的潜力。 另外,生活饮用水标准检验方法-有机物指标(GB/T 5750.8-2006)中除了给出常规检测方法外,另附了吹扫捕集-气质联用仪(PT-GCMS)同时测定多种挥发性有机物的方法。可见PT-GCMS已经成为公认的测定水中挥发性有机物项目的常规配置。鉴于捕集阱顶空进样器也具备提取和富集挥发性有机物的功能,因此PT-GCMS与捕集阱顶空-气质联用仪(HS-GCMS)的性能对比,也成为检测部门需要考察的指标之一。 根据以上需求,本文探讨了捕集阱顶空-气质联用仪(HS-GCMS)测试水中挥发性有机物项目的可行性;对比了PT-GCMS与HS-GCMS的性能指标,并给出对应仪器方法和结果讨论。

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气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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采用单颗粒ICP-MS评价地表水中银纳米粒子的归宿

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

(类)金属及其化合物
过去二十年中,随着工程纳米材料(ENMs)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1,最理想方式通过原位分析并给出物理化学特性。然而,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2。最近出版了关于自然新鲜水和合成复杂水样中金属纳米粒子的持久性、聚合和溶解性的研究3-7。一直以来,颗粒尺寸采用色散光散射(DLS)和透射电子显微镜(TEM)测量颗粒尺寸,而溶解量采用超滤测定。这些常规技术对测定复杂水体中存在低浓度的胶体形态非常有限。另外,单颗粒ICP-MS(SP-ICP-MS)被公认为一种定量和定性低浓度的金属纳米粒子最有前途的方法8-10。相对目前方法,SP-ICP-MS可快速有效并提供更多信息的技术。它能够测定颗粒尺寸分布、颗粒数量浓度、溶解金属比例等。而且,它能够区分不同元素粒子。SP-ICP-MS原理基于测量一个单粒子产生的信号强度。悬浮纳米粒子必须有效稀释,以确保一次只有一个单颗粒到达等离子体中,然后被原子化和离子化,产生相对高信号强度,在一个脉冲中被检测出。如果在颗粒悬浮物包含相同可溶性的元素,该元素将产生一个连续不变信号,形成均一分布的结果。Duegeldre11-15首次采用理论方法处理了自然金属胶体的信号强度与时间关系记录图,随后Laborda等16,17支持了该方法。本工作使用珀金埃尔默NexION 350X ICP-MS和纳米应用Syngistix TM模块软件测定和定性环境水体中金属纳米粒子。

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Lambda 紫外分光光度计测试水中氰化物含量

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

无机阴离子
氰化物广泛应用于工业生产过程中,包括金属电镀、精炼和煤炭气化。游离氰化物是最有毒的形式,指样品中氰离子(CN-)和氰化氢(HCN)的总和。USEPA 已确定饮用水中游离氰化物最大污染限制为0.2mg/L,以此来防止神经损伤和呼吸问题。在美国,大多数地表水中平均氰化物的浓度低于3.5μg/L。然而,工业排放会导致更高的浓度。虽然氰化物在碱性条件下通过氯化可以从水源中去除掉,但是由于其对水生生物严重的毒性,常规监测它的浓度是必要的。本文使用Lambda 265 紫外可见分光光度计和CHEMetrics氰化物测试试剂盒,对游离氰化物进行定量分析。

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紫外可见分光光度计 LAMBDA 265 /

LAMBDA 265

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Lambda 紫外可见分光光度计测试水中Fe 含量

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

(类)金属及其化合物
在自然界中,铁很少以它的元素形式存在,因为铁很容易变成二价铁(Fe2+) 和三价(Fe3+) 铁离子,形成氧化和硫化物存在于化合物中。地表水中铁离子的浓度通常不会超过1mg/L,除非地表水被工业废水污染;然而,在地面水域中发现了更高浓度的铁。世界卫生组织指导方针中饮用水中铁的含量为0.3mg/L,当一些细菌增长存在于水系统中时,还会高于这个浓度。在这篇应用中,我们使用Lambda 265 紫外可见分光光度计和CHEMetrics铁离子测试试剂盒对铁离子含量进行定量分析。

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紫外可见分光光度计 LAMBDA 265 /

LAMBDA 265

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饮用水中重金属元素的ICP-MS 分析

应用领域

环保

检测样品

饮用水

检测项目

(类)金属及其化合物
饮用水的清洁和卫生是保障人体健康的关键因素,国标GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定了Cd、Pb、Sb、Tb等19 个元素的含量限量,根据GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》要求,这些元素需由多种检测手段进行测定。本文利用PerkinElmer NexION® 2000 型ICP-MS 对上述标准规定所有指标进行了测定。

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PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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紫外/ 可见/ 近红外分光光度计测试海洋水体浮游植物含量

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

生物
海洋水体主要由纯水、非藻类颗粒物、浮游植物和有色可溶性有机物组成。海洋浮游植物通过光合作用合成氧气,为大自然生态系统重要一环。研究海洋水体中浮游植物分布,对于水体研究、生态研究都有着重要科研价值。水体中悬浮颗粒物指悬浮于水中一切有机和无机颗粒物,悬浮物是水体重要组成,同时也是影响水体光学特性重要因子。悬浮物一般分为两部分:一部分是藻类颗粒物,主要是浮游植物及微生物,可以通过色素完成光合作用,因此藻类颗粒物吸收特性可以反映水体初级生产能力;另一部分是非藻类颗粒物,包含藻类颗粒物分解残体、无机颗粒物及碎屑。目前来测试水体吸收系数有2 种方法,定量滤膜技术和手持设备现场测试。定量滤膜技术利用分光光度计测量滤液及滤膜上颗粒物吸光度,来推算浮游植物及非浮游植物颗粒含量。该方法可以分别测量水中主要组分,如浮游植物、非浮游植物颗粒物的吸收系数,然后推算出其含量。定量滤膜技术手持现场测试设备,测试结果更加准确、可靠。

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紫外分光光度计PerkinElmer LAMBDA 950

LAMBDA 950

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利用ICP-OES 测定海水中氯的含量

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

无机阴离子
氯(Cl)元素的第一电离能为12.967 eV,属于难电离元素;在ICP-OES 的检测中,Cl 的发射波长处于紫外和红外区,常规的仪器难以进行测定。PerkinElmer Avio 200 ICP-OES 具有超宽的检测波长范围,可对红外区Cl 的发射波长进行测定。本文利用Avio 200 ICP-OES 对海水中的Cl 含量进行了测定。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 200

Avio 200

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土壤无机污染物快速检测

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

(类)金属及其化合物
本文介绍了将快速自动进样器(FAST)应用于土壤的ICP-OES分析中的应用实例。实际分析中采用PerkinElmer Optima 8300 型ICP-OES,读数延迟时间设置为1 秒。每个土壤样品中分析11 个元素。每个样品的总分析时间为7 秒。每小时可分析超过500 个样品。校准曲线的线性相关系数大于0.999。测定结果的加标回收率在97% -102% 之间。此方法为土壤中无机污染物种类和浓度的大面积普查提供了可能。

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电感耦合等离子体发射光谱仪PerkinElmer Optima 8300

Optima 8300 ICP

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饮用水中亚硝胺类化合物的检测

应用领域

环保

检测样品

饮用水

检测项目

有机污染物
N-亚硝胺(N-nitrosamines)是国际癌症研究机构认定的2A类致癌物质,对其进行精确定量是非常重要的。本文采用QSight LC/MS/MS对饮用水中N-亚硝胺进行了精确定量。

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三重四极杆液质联用仪PerkinElmer QSight

QSight

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土壤样品的快速消解与重金属污染物检测

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

(类)金属及其化合物
本文介绍了利用快速消解法与PerkinElmer 最新ICP-MS NexION® 2000 对土壤样品中重金属污染物检测的实例。ICP-MS NexION® 2000标准(STD)、碰撞(KED)、反应(DRC)三种模式、三路碰撞/ 反应气实时切换,有效应对各类土壤样品的检测,包括土壤、排污池底泥、铅锌矿区土壤等;拥有大锥孔的三锥设计,锥孔最不容易堵塞变形,长期稳定性好,维护简便,适合大批量土壤样品的测定; 四极杆离子偏转器,实现带电粒子和不带电粒子的彻底分离,背景稳定,真空腔不需要维护

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PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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HJ 644-2013环境空气挥发性有机物测定 ATD-GCMS解决方案

应用领域

环保

检测样品

空气

检测项目

有机污染物
清洁的空气是人类赖以生存的最基本条件,也是环保工作的主要目标。随着国内大气污染问题越来越严峻,国家对于环境空气监测也越来越重视,近年来发布了多个针对环境空气检测的标准。其中标准HJ 644-2013于2013年7月1日正式实施,适用于环境空气中35种挥发性有机物的测定,主要是卤代烃和苯系物,是目前国内针对环境空气中挥发性有机物检测适用范围最广的标准。其采用固体吸附剂富集空气中挥发性有机物,将吸附管置于热脱附仪中进行解析,经气相色谱分离后,用质谱进行检测。通过与待测目标物标准质谱图相比较和保留时间进行定性,外标法或者内标法进行定量。标准要求所使用热脱附装置须具有二级脱附功能,冷阱部分升温速率要至少40℃/min。本文针对标准HJ 644-2013,采用Turbo Matrix ATD与Clarus SQ8 GCMS联用,给出PerkinElmer的解决方案。

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气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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