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珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司

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解决方案

GC-FID:符合USP丙二醇专论的二甘醇和乙二醇的限量

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本应用文章展示了PerkinElmer GC 2400?系统(带FID)根据更新后的USP专论进行丙二醇质量分析的性能,同时展示了卓越性能,提高了40%的分离度。

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珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台

GC 2400

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Avio 220 Max ICP-OES的衰减模式用于高浓度元素的分析

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Avio 220 Max 混合直读 ICP-OES配备独特的衰减模式,可以选择性地减少分析物的信号,实现对较高浓度分析物的测量,从而扩展了ICP-OES的动态范围,并且不会影响其对低浓度分析物的测量能力。衰减模式为使用者提供了诸多优异的性能体验,如简化的方法、最小的样品稀释度以及无需使用次灵敏波长即可测量更高浓度的能力。

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珀金埃尔默电感耦合等离子体发射光谱仪 Avio 200 ICP

Avio 200

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ESI和APCI电离模式的比较

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英国杰特罗山国际研究中心的先正达,目前拥有的LC质谱仪只能匹配ESI或APCI离子源中的一个。在ESI和APCI离子源之间切换时,需要冷却离子源、手动移除和安装新离子源,然后将新离子源加热至工作温度,从而造成需要同时使用ESI和APCI离子源时,分析通量较低。因此,为了便于使QSight 220 三重四极杆 LC/MS/MS用并实现高通量,大多数分析仅使用ESI离子源进行。当珀金埃尔默制造出同时配备ESI和APCI离子源的QSight® 220用于Syngenta时,对这种仪器用于分析物常规筛选的有效性进行了检验,在此呈现结果。

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珀金埃尔默三重四极杆液质联用仪PerkinElmer QSight

QSight

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使用LAMBDA 1050+紫外-可见-近红外分光光度计及其通用型反射附件(URA)测量增强型镜面反射(ESR)膜

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增强型镜面反射膜
装有通用反射附件和自动偏振驱动附件的LAMBDA1050+ 是完备的研究增强型镜面反射膜性能的理想工具。无论入射角或偏振态如何,增强型镜面反射膜对可见光的反射率始终很高。由于增强型镜面反射膜的反射率极高(>98 %)且厚度极薄,因此,常规的分光光度计系统和附件无法准确增强型镜面反射膜进行测量。要想对增强型镜面反射膜进行精确镜面反射测量,需要可变角度的绝对镜面反射附件和能够验证偏振反应的偏振器附件。如本文所述,在LAMBDA 1050+ 中安装马达驱动变角的通用反射附件和马达驱动的偏振器附件,可轻松实现增强型镜面反射膜性能的自动验证。

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LAMBDA 1050+ 珀金埃尔默紫外-可见-近红外分光光度计

LAMBDA 1050+

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ICP-MS/OES高通量系统

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标准品
珀金埃尔默的高通量系统(HTS)是一个设计独特的模块化样品进样系统,它将NexION®系列的ICP-MS和Avio®系列的ICP-OES相互集成,大大缩短了样品到样品间分析的延迟时间,从而提高了样品通量,又保持了操作的简单性。HTS显著减少样品提升、稳定和冲洗所需的时间,很大程度地提高了生产率。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

Avio 500

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NexSAR HPLC-ICP-MS形态分析解决方案

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形态分析
许多现代实验室,如您的实验室,正在扩大其分析组合,涵盖金属形态的HPLC-ICP-MS,从而更好理解离子迁移率、生物利用度、代谢和毒性。 对于这样的研究,有一个直观的、方便的系统是有用的,它可以满足您对自动化、超低基线、强大集成和数据灵活导出的需求。没有谁提供一个比珀金埃尔默更具备惰性、更灵活、更完美的形态分析方案——他们用NexSAR™ HPLC-ICP-MS形态分析方案为您加快形态分析。

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珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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聚合物回收套装

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材料鉴别和表征
本文介绍了珀金埃尔默回收套装利用最常用的材料表征技术,可在整个聚合物回收过程中执行材料鉴别和表征,从而从开始到结束能够深入了解材料。

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珀金埃尔默同步热分析仪PerkinElmer STA 8000

STA 8000

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ICP-MS 用于NexION ICP-MS的全基体进样系统 (AMS)

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聚合物
在用珀金埃尔默NexION系列ICP-MS对高基体样品进行分析时,配合AMS系统可以给您 带来一系列好处。 通过将氩气通入雾室颈部,样品气溶胶得到稀释,可以获得更高的离子化效率、更小的基体效应和更少的锥口沉积,使样 品前处理更为简单,分析数据质量更高。

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珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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NexION 5000 ICP-MS新一代创新接口设计的优势

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具有OmniRing的第二代三锥接口的新型设计专为NexION 5000 ICP-MS而研发,兼顾了灵敏度和稳定性。该设计以三锥接口几何 结构为基础,基于简单高效的OmniRing技术提供了独特的应对空 间电荷效应的解决方案。该设计从ICP-MS理想接口的诸多特性着 手,通过减少离子流提高了传输效率,与此同时,还以受控的方式 实现了离子通过接口后的加速,而不会将高能离子传输到下游离子 光学系统中。结果是在没有提高仪器本底水平的情况下,大大提高 了分析物的信号强度。通过这种新型接口设计,能够在强健等离子 体条件下,直接以亚ppt级的背景等效浓度对复杂基质进行分析。 除了提高灵敏度,该接口设计还使NexION 5000 ICP-MS在处理 具有挑战性的基体时,彰显出无与伦比的稳定性。这要归功于三级 压降系统,以及将那些如锥和离子透镜等易于样品沉积和离子溅射 的表面进行尽量小化处理的设计。

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珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS

NexION 5000

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红外显微成像系统用于多层复合膜各层结构分析

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各层结构分析
本文介绍了配备ATR成像功能的PerkinElmer Spotlight 400红外成像系统可用于多层膜样品各膜层微观材质化学成分分析,Spectrum IMAGE™软件可以很方便轻松的进行数据分析处理,得到样品微观区域详细数据,测试过程简单方便。

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珀金埃尔默傅里叶变换红外显微镜系统PerkinElmer Spotlight 150i/200i

Spotlight 150i/200i

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弃繁就简的跨平台多类型仪器的syngistix软件类型的使用

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用于ICP-MS的Syngistix软件是一款基于工作流的软件,旨在提高实验室的效率。它具有直观的界面,以及新的自动化方法设置工具,以加快实施速度。其用户定义和可定制的报告功能有助于支持各种外围设备,包括在线自动稀释系统、激光烧蚀和流动注射。 Radian™ 远程监控服务可与用于ICP-MS的Syngistix软件(2.3版或更高版本)一起使用,并提供对您的NexION ICP-MS系统诊断参数的实时监控,从而提高实验室生产率。

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珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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ICP-MSOES高通量系统

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元素
我们的高通量系统(HTS)是一个独特设计的模块化样品引入系统,它与NexION®系列ICP-MS和Avio®系列ICP-OES相结合,大大减少了进样间隔的时间,从而提高了样品通量,同时保持了操作的简单性。高温超导大大减少了样品吸收、稳定和洗脱所需的时间,从而大大提高了生产率。

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珀金埃尔默电感耦合等离子体发射光谱仪 Avio 200 ICP

Avio 200

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单颗粒电感耦合等离子体质谱分析法的原理与应用

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电感耦合等离子体质谱分析
纳米技术是一个快速发展的新兴领域,其发展和前景也给科学家和工程师们带来了许多巨大的挑战。纳米颗粒正在被应用于众多材料和产品之中,如涂料(用于塑料、玻璃和布料等)、遮光剂、抗菌绷带和服装、MRI 造影剂、生物医学元素标签和燃料添加剂等等。然而,纳米颗粒的元素组成、颗粒数量、粒径和粒径分布的同步快速表征同样也是难题。对于无机纳米颗粒,最为满足上述特点的技术就是在单颗粒模式下应用电感耦合等离子体质 谱分析法(ICP-MS)。使用ICP-MS 分析单纳米颗粒时,需要采用有别于溶解元素测量的另一种不同方式。本文介绍了单颗粒ICP-MS 测量背后的理论,并通过溶解态元素的分析进行比较,提出差异。

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珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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DMA8000 动态热机械分析仪测试方法

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硬度、弹性、软化点等
DMA8000仪器配多种夹具及相应的探头,可以用于材料的拉伸、压缩、弯曲,可以提供模量、弹性、硬度、软化点等信息。

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珀金埃尔默 动态热机械分析仪PerkinElmer DMA 8000

DMA 8000

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PerkinElmer:ICP-OES法与AAS法在质控滤膜多金属应用比较

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铅、镉、锰、锌
文章介绍了分别用Optima 7000DV ICP-OES及Hitachi Z-2300 AAS方法对质控滤膜中的铅、镉、锰、锌进行检测,结果:其中ICP-OES法灵敏度高于AAS法,且仪器操作简便,分析速度快,可多种元素同时测定,线形范围宽,结果准确可靠,更适用于大批量样品的检验。

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PerkinElmer:热分析和光谱联用技术在表征纳米粒子和有机污染物相互作用中 的应用

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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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珀金埃尔默气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8

Clarus SQ 8

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使用LAMBDA 紫外/可见/近红外分光光度计及其通用型反射附件(URA)测量增强型镜面反射(ESR)膜

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镜面反射率
在LAMBDA 950/1050中安装马达驱动动变角的通用反射附件和马达驱动的偏振器附件,可轻松实现增强型镜面反射膜性能的自动验证。由于增强型镜面反射膜的厚度极薄且柔软,因此,要想在常规分光光度计系统和附件中专为硬质滤光片和玻璃设计的垂直样品架上妥当地固定超薄增强型镜面反射膜的难度极大。通用反射附件的独特设计(即,无样品架设计,样品只需平放在顶板的测样口上)能够确保精确地测量增强型镜面反射膜的镜面反射率。

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紫外分光光度计PerkinElmer LAMBDA 950

LAMBDA 950

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单颗粒ICP-MS测定铁纳米粒子:利用通用池技术消除光谱干扰

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杂志
随着纳米颗粒兴趣的增加,各种测试方法正被应用。采用单颗粒模式电感耦合等离子体质谱法(SP-ICP-MS)分析金属纳米粒子成为最有前途的技术之一。由于其高灵敏度、易用性和分析速度快等特点,ICP-MS是一种理想的技术,用于检测纳米颗粒的特性:无机成分、浓度、尺寸大小、粒度分布和聚集等。ICP-MS分析挑战之一为干扰导致错误的分析结果。然而,这并非是一个问题,因为迄今为止大多数SP-ICP-MS应用均没有涉及到基体干扰或常规光谱干扰问题。例如,金和银纳米粒子在工业中应用较广,未受到常规干扰。另外,大多数纳米颗粒存在简单基体中,该基体几乎不产生干扰。随着纳米技术领域的拓展,分析需求增加,尤其是需要测定纳米颗粒中受干扰的元素,如扩展为其它受干扰的金属纳米粒子,如钛,铬,锌或硅。例如,由于零价铁纳米(ZVI)颗粒具有独特的化学特性和相对大的比表面积,使之更广泛应用于环境修复项目中。由于他们独特的性质,ZVI纳米粒子具有以下作用:去除有机溶剂中氯,转化肥料中有害化合物,降解杀虫剂和固定金属。然而,为监测ZVI颗粒,铁需被测定,因为存在基于等离子体产生的信号ArO+对同样质量数(56)铁的最高丰度同位素(56Fe+丰度91.72%)形成严重干扰。消除这种干扰的最有效方式是采用氨气作为反应气的反应模式ICP-MS。至今为止,已有的大多数SP-ICP-MS报道聚焦于无干扰的纳米粒子,而这种反应模式SP-ICP-MS还未被广泛使用。本工作将专注于证明在反应模式SP-ICP-MS下,NexION通用池技术应用于测定纳米粒子。

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使用LAMBDA 265UV/Vis分光光度计测量金纳米颗粒溶液

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光学特性
金纳米颗粒是现代材料研究的热门领域。它们有独特的光学、电子和热学特性,在各种应用中被使用,包括诊断分析、显微学和电子学等。尽管在寻找新材料方面引起很大兴趣,但其实它们自古代就被用做彩色玻璃的染料。金纳米颗粒溶液显示了与其“宏观”形态不同的光学特性,它们有微红的颜色,并随着颗粒尺寸增加改变。这些光学特性可使用LAMBDA 265 UV/Vis可见分光光度计测量。

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紫外可见分光光度计 LAMBDA 265 /

LAMBDA 265

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采用TMA4000测定材料熔点和软化点

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熔点和软化点
材料的基本特征之一—无论是塑料、金属或者陶瓷—是它的熔点。一台DSC 能够确定结晶熔融发生时有吸热现象所对应的温度,或者在玻璃化转变的地方有热容的增加,同样也可以用机械分析仪来确定在何温度下样品由刚性变软或弯曲—即模量显著降低。动态机械分析DMA 给出了最宽范围内的模量变化定量数据,但是通常采用热机械分析TMA 这种更简便的测试手段,足以对材料加热时变软的变化加以定性或定量分析。

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珀金埃尔默热机械分析仪PerkinElmer TMA4000

TMA4000

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NexION 2000 ICP-MS全新等离子发生器产品优势

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综合
自从PerkinElmer-SCIEX 公司于1983 年首次商品化电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)以来,它就成为了发展最快的痕量元素检测技术,覆盖了多个应用领域。随着中心抽头接地线圈的设计突破,我们首次克服了ICP 源与质谱仪成功联结的障碍,从而将等离子体电势降至最低,消除了等离子体与接地MS 接口之间的二次放电问题。等离子体射频发生器进一步发展后出现了独特的不同步设计,在无活动部件的情况下,这种设计可以通过细微的频率变化实现等离子体阻抗变化的即时匹配。另外,通过电平衡与地面电势有关的等离子体使等离子体电势保持在最低水平。

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珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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紫外/ 可见/ 近红外分光光度计对高吸光度样品测试分析的比较

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吸光度
有一些例如激光保护镜头、光学滤光片、偏振片等材料在不同波段下透过率相差很大,在某一个波段下它们具有极高的吸光度。而精确测量吸光度对这些材料的性能表征非常重要,因此吸光度线性范围是衡量一台紫外/ 可见/ 近红外仪器重要的指标之一。对于吸光度8A的样品透过率仅为0.000001%,要准确测量如此弱的信号值,对于仪器的噪音、杂散光和检测器的要求非常高。本文提供了目前市面上各厂家高端紫外/可见/近红外仪器的几个重要指标对比,结果表明无论从噪音、杂散光、光度线性范围或者检测器来比较,PerkinElmer公司的Lambda950 都处于业界最领先的地位。

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紫外分光光度计PerkinElmer LAMBDA 950

LAMBDA 950

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利用自动红外显微快速表征一个样品的多个兴趣点

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小污染异物
对于小样品甚至小到几微米样品红外显微镜是一种行之有效的分析技术。红外显微镜广泛用于聚合物、制药、化工、食品、电子行业用于识别小污染或来历不明的异物。 在法医学中,常常见到药物、油漆、残留或纤维等,这些微小颗粒通常被当作证据收集,并通过红外显微镜进行分析。PerkinElmer 的Spotlight 200i 是智能化的自动显微系统,它能够大大简化和加速样品采集和分析的过程,适用于各种类型的样品。自动化的采样方式有:透射,反射和ATR。样品类型多种多样,如粒子、纤维、多层膜等。

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珀金埃尔默傅里叶变换红外显微镜系统PerkinElmer Spotlight 150i/200i

Spotlight 150i/200i

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利用单细胞ICP-MS 监测淡水藻类对金纳米颗粒和金离子的摄入行为

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金纳米颗粒和金离子
对于人类健康和环境安全来说,监测单细胞对于金属离子和纳米颗粒(NPs)的摄入都是非常重要的。目前,利用ICP-MS 对于细胞内金属含量的常规测定方法为:通过离心或过滤将细胞从其天然培养介质中分离出来,再用新鲜介质进行清洗,然后用酸消解后上机检测。采用这种方法可以得到一定数量细胞中金属的总量,而无法获得单个细胞的相关数据,单个细胞内金属的含量只能通过假定所有细胞内含有的金属颗粒或离子浓度相同,通过计算获得。而通过透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM) 或荧光示踪法的辅助表征,证明利用这种方法获得的单细胞数据并不准确。如果利用上述显微方法对细胞摄入纳米颗粒进行表征,又存在耗时长、人为误差大的缺点。而且,TEM 和SEM 法只能定性,也容易由于纳米颗粒标示物化学性质不稳定而导致假阳性结果。相比于这些常规方法,全新的基于单颗粒ICP-MS(SP-ICP-MS)的单细胞ICP-MS(SC-ICP-MS)具有可以精确地对单个细胞中金属离子或纳米颗粒进行定量的优势,一次性检测的细胞数量也大于显微镜方法。与SP-ICP-MS类似,SC-ICP-MS 是基于利用等离子体将单个细胞完全离子化后对离子含量进行测定来获得结果的。SC-ICP-MS 的优势在于可以在更短的时间内分析更多的细胞数量;具有快速的数据采集速率,低于100μs 的驻留时间保证数据具有更高的精密度。NexION ICP-MS 独特的单细胞检测能力可用于研究细胞内部在其自然环境中固有的金属含量和对于金属的摄入行为,从而对生物曝露风险进行研究和评估。本文介绍了利用SC-ICP-MS 技术监测单个淡水藻类(Cyptomonas ovata)对金离子和纳米颗粒的摄入行为。

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珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS

NexION 2000

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STA8000同步热分析仪在研究合金相图中的应用

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合金

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合金相图分析需要分析仪器具备准确测定温度和熔融能量的能力,另外还需要仪器在分析过程中除氧完全——必要时还需具备快速除氮——的能力。测定合金的组成通常使用差示扫描量热仪或差热分析仪,本文创新性地使用STA 8000型同步综合热分析仪来进行测定。结果证明,该方法不仅可以准确测定样品热性能和重量变化数据,而且还具备快速置换气体能力。本文主要采用两种高温熔融体系进行讨论,包括对氧极其敏感的铁镍合金样品。

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珀金埃尔默同步热分析仪PerkinElmer STA 8000

STA 8000

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