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赛默飞色谱与质谱

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解决方案

赛默飞客户定制化GC方案

应用领域

能源/新能源

检测样品

天然气/燃气

检测项目

成分分析
Thermo Scientific划时代模块化Trace 1300/1310系列气相色谱仪,在性能和拓展功能上都有了新的突破,最大程度满足了不同领域广大气相色谱用户对复杂样品分析的要求。

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赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪

TRACE 1300

面议

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中锂及20种杂质元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

锂及20种杂质元素含量
目前国内部分企业仅对钴酸锂电池原料中部分杂质元素限量指标如下,以上实验表明,iCAP 6000系列光谱仪具有更佳的灵敏度、稳定性好、分析速度快、谱线可选择性强、运行成本低等技术优势,完全适用并能够更好的满足和完成多种杂质元素的测量需求。

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赛默飞 iCAP 7000 系列 ICP-­­OES

iCAP 7000

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气相色谱 - 质谱法测定锂电池电解液组分

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

电解液组分
样品中的 9 种酯类化合物用乙酸乙酯稀释至合适浓度后直接进样,采用赛默飞世尔新型的气相色谱质谱仪检测和确证,外标法定量。结果表明,9 种酯类化合物的回收率为 92.4.3105.3%,6 次平行测定的 RSD 值≤ 4.16%。此法操作简单,科学准确,灵敏度高,能够满足锂电池电解液组成成分分析要求。

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赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪

TRACE 1300

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气质联用检测煤焦油不同馏分段产物

应用领域

能源/新能源

检测样品

煤炭

检测项目

不同馏分段产物
煤焦油组分种类繁多,在煤化工中可以通过分馏的方式,将其分割为不同的馏分段,然后精馏提纯。本实验采用 Thermo Scientific 的 ISQ 质谱仪,通过全扫描的方式,可以检测不同切割点的馏分组成,通过NIST 谱库进行定性分析,可以为工艺提供详细的参考数据,进一步指导生产。

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赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪

TRACE 1300

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煤中有机物提取及灰分测定

应用领域

能源/新能源

检测样品

煤炭

检测项目

机物提取及灰分分析
客户采用 ASE 和传统索式提取方法比较,主要比较灰分测定结果,以及提取的有机物成分。实验过程顺利,得到了想要的结果!

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赛默飞Dionex™ ASE™ 350快速溶剂萃取仪

ASE 350

面议

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煤中氯含量的测定高效液相色谱法

应用领域

能源/新能源

检测样品

煤炭

检测项目

氯含量的测定
煤样由氧弹燃烧分解,将煤中所含的氯吸收入碱性试剂后转化为,样品吸配有紫外检测器的高效液相色谱仪测定,外标法定量。

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赛默飞优谱佳UHPLC+高效液相色谱系统

UHPLC+

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气相色谱 - 质谱法测定锂电池电解液组分

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

电解液组分
样品中的 9 种酯类化合物用乙酸乙酯稀释至合适浓度后直接进样,采用赛默飞世尔新型的气相色谱质谱仪检测和确证,外标法定量。结果表明,9 种酯类化合物的回收率为 92.4.3-105.3%,6 次平行测定的 RSD 值≤ 4.16%。此法操作简单,科学准确,灵敏度高,能够满足锂电池电解液组成成分分析要求。

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赛默飞TRACE 1310 气相色谱仪

TRACE 1310

面议

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ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中铝元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

铝元素含量
实验通过三种不同的等离子体条件对Li元素测量结果的准确度进行了研究和评价,结果表明,当使用较低的激发功率和较大的载气压力时能够有效地抑制电离效应的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,但在这种仪器参数和钴基体存在的条件下,虽然加标回收率情况较为理想,而钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较为严重,测量结果的准确度已明显受到影响,其主要体现在随着钴基体浓度的增大而逐渐降低;当激发功率增加至1150 W时,实验表明,虽然牺牲了谱线信背比并导致谱线变宽,但测量结果的准确度已不受钴基体效应所产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小,具有极为理想的加标回收率和准确度指标,从而将其确定为钴酸锂样品中Li元素的最佳分析条件。

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赛默飞 iCAP 7000 系列 ICP-­­OES

iCAP 7000

面议

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赛默飞ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中锂及20种杂质元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

锂及20种杂质元素含量
本文采用 赛默飞iCAP Series ICP-OES,通过对样品前处理方法、等离子体参数、分析谱线选择、钴基体效应对锂元素所产生的信号抑制作用的影响等内容进行了研究和优化,详细地介绍了钴酸锂电池材料中的主量元素锂及20种杂质元素的方法研究报告。实验表明,iCAP 6000系列光谱仪具有更佳的灵敏度、稳定性好、分析速度快、谱线可选择性强、运行成本低等技术优势,完全适用并能够更好的满足和完成多种杂质元素的测量需求。

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赛默飞 iCAP 7000 系列 ICP-­­OES

iCAP 7000

面议

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ICMS综合分析锂电池正极样品

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

正极样品
该方案演示了使用离子色谱和高分辨率质谱分析锂离子电池(LIB)阳极降解产物的工作流程。并从四种阳极样品中鉴定出锂离子电池阳极降解产物

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赛默飞戴安ICS-2100离子色谱系统

ICS-2100

面议

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中铅元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

铅元素含量
实验通过三种不同的等离子体条件对Li元素测量结果 的准确度进行了研究和评价,结果表明,当使用较低的 激发功率和较大的载气压力时能够有效地抑制电离效应 的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,但在这种仪器 参数和钴基体存在的条件下,虽然加标回收率情况较为 理想,而钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较 为严重,测量结果的准确度已明显受到影响,其主要体 现在随着钴基体浓度的增大而逐渐降低;当激发功率增 加至1150 W时,实验表明,虽然牺牲了谱线信背比并导 致谱线变宽,但测量结果的准确度已不受钴基体效应所 产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小,具 有极为理想的加标回收率和准确度指标,从而将其确定 为钴酸锂样品中Li元素的最佳分析条件。

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中锌元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

锌元素含量
实验通过三种不同的等离子体条件对Li元素测量结果 的准确度进行了研究和评价,结果表明,当使用较低的 激发功率和较大的载气压力时能够有效地抑制电离效应 的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,但在这种仪器 参数和钴基体存在的条件下,虽然加标回收率情况较为 理想,而钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较 为严重,测量结果的准确度已明显受到影响,其主要体 现在随着钴基体浓度的增大而逐渐降低;当激发功率增 加至1150 W时,实验表明,虽然牺牲了谱线信背比并导 致谱线变宽,但测量结果的准确度已不受钴基体效应所 产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小,具 有极为理想的加标回收率和准确度指标,从而将其确定 为钴酸锂样品中Li元素的最佳分析条件。

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中锰元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

锰元素含量
实验通过三种不同的等离子体条件对Li元素测量结果 的准确度进行了研究和评价,结果表明,当使用较低的 激发功率和较大的载气压力时能够有效地抑制电离效应 的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,但在这种仪器 参数和钴基体存在的条件下,虽然加标回收率情况较为 理想,而钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较 为严重,测量结果的准确度已明显受到影响,其主要体 现在随着钴基体浓度的增大而逐渐降低;当激发功率增 加至1150 W时,实验表明,虽然牺牲了谱线信背比并导 致谱线变宽,但测量结果的准确度已不受钴基体效应所 产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小,具 有极为理想的加标回收率和准确度指标,从而将其确定 为钴酸锂样品中Li元素的最佳分析条件。

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中铁元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

铁元素含量
实验通过三种不同的等离子体条件对Li元素测量结果 的准确度进行了研究和评价,结果表明,当使用较低的 激发功率和较大的载气压力时能够有效地抑制电离效应 的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,但在这种仪器 参数和钴基体存在的条件下,虽然加标回收率情况较为 理想,而钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较 为严重,测量结果的准确度已明显受到影响,其主要体 现在随着钴基体浓度的增大而逐渐降低;当激发功率增 加至1150 W时,实验表明,虽然牺牲了谱线信背比并导 致谱线变宽,但测量结果的准确度已不受钴基体效应所 产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小,具 有极为理想的加标回收率和准确度指标,从而将其确定 为钴酸锂样品中Li元素的最佳分析条件。

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料铜元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

铜元素含量
实验通过三种不同的等离子体条件对Li元素测量结果 的准确度进行了研究和评价,结果表明,当使用较低的 激发功率和较大的载气压力时能够有效地抑制电离效应 的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,但在这种仪器 参数和钴基体存在的条件下,虽然加标回收率情况较为 理想,而钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较 为严重,测量结果的准确度已明显受到影响,其主要体 现在随着钴基体浓度的增大而逐渐降低;当激发功率增 加至1150 W时,实验表明,虽然牺牲了谱线信背比并导 致谱线变宽,但测量结果的准确度已不受钴基体效应所 产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小,具 有极为理想的加标回收率和准确度指标,从而将其确定 为钴酸锂样品中Li元素的最佳分析条件。

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中磷元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

磷元素含量
实验通过三种不同的等离子体条件对Li元素测量结果 的准确度进行了研究和评价,结果表明,当使用较低的 激发功率和较大的载气压力时能够有效地抑制电离效应 的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,但在这种仪器 参数和钴基体存在的条件下,虽然加标回收率情况较为 理想,而钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较 为严重,测量结果的准确度已明显受到影响,其主要体 现在随着钴基体浓度的增大而逐渐降低;当激发功率增 加至1150 W时,实验表明,虽然牺牲了谱线信背比并导 致谱线变宽,但测量结果的准确度已不受钴基体效应所 产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小,具 有极为理想的加标回收率和准确度指标,从而将其确定 为钴酸锂样品中Li元素的最佳分析条件。

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中镁元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

镁元素含量
实验通过三种不同的等离子体条件对Li元素测量结果 的准确度进行了研究和评价,结果表明,当使用较低的 激发功率和较大的载气压力时能够有效地抑制电离效应 的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,但在这种仪器 参数和钴基体存在的条件下,虽然加标回收率情况较为 理想,而钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较 为严重,测量结果的准确度已明显受到影响,其主要体 现在随着钴基体浓度的增大而逐渐降低;当激发功率增 加至1150 W时,实验表明,虽然牺牲了谱线信背比并导 致谱线变宽,但测量结果的准确度已不受钴基体效应所 产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小,具 有极为理想的加标回收率和准确度指标,从而将其确定 为钴酸锂样品中Li元素的最佳分析条件。

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中钙元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

钙元素含量
实验通过三种不同的等离子体条件对Li元素测量结果 的准确度进行了研究和评价,结果表明,当使用较低的 激发功率和较大的载气压力时能够有效地抑制电离效应 的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,但在这种仪器 参数和钴基体存在的条件下,虽然加标回收率情况较为 理想,而钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较 为严重,测量结果的准确度已明显受到影响,其主要体 现在随着钴基体浓度的增大而逐渐降低;当激发功率增 加至1150 W时,实验表明,虽然牺牲了谱线信背比并导 致谱线变宽,但测量结果的准确度已不受钴基体效应所 产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小,具 有极为理想的加标回收率和准确度指标,从而将其确定 为钴酸锂样品中Li元素的最佳分析条件。

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中镍元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

镍元素含量
实验通过三种不同的等离子体条件对Li元素测量结果 的准确度进行了研究和评价,结果表明,当使用较低的 激发功率和较大的载气压力时能够有效地抑制电离效应 的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,但在这种仪器 参数和钴基体存在的条件下,虽然加标回收率情况较为 理想,而钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较 为严重,测量结果的准确度已明显受到影响,其主要体 现在随着钴基体浓度的增大而逐渐降低;当激发功率增 加至1150 W时,实验表明,虽然牺牲了谱线信背比并导 致谱线变宽,但测量结果的准确度已不受钴基体效应所 产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小,具 有极为理想的加标回收率和准确度指标,从而将其确定 为钴酸锂样品中Li元素的最佳分析条件。

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中锂及20种杂质元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

锂及20种杂质元素含量
实验通过三种不同的等离子体条件对Li元素测量结果 的准确度进行了研究和评价,结果表明,当使用较低的 激发功率和较大的载气压力时能够有效地抑制电离效应 的发生,从而改善信背比而提高灵敏度,但在这种仪器 参数和钴基体存在的条件下,虽然加标回收率情况较为 理想,而钴的基体效应对锂元素产生的信号抑制干扰较 为严重,测量结果的准确度已明显受到影响,其主要体 现在随着钴基体浓度的增大而逐渐降低;当激发功率增 加至1150 W时,实验表明,虽然牺牲了谱线信背比并导 致谱线变宽,但测量结果的准确度已不受钴基体效应所 产生的信号抑制干扰,受基体浓度变化的影响极小,具 有极为理想的加标回收率和准确度指标,从而将其确定 为钴酸锂样品中Li元素的最佳分析条件。

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定六氟磷酸锂中铁钾钠等10种杂质元素

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

铁钾钠等10种杂质元素
iCAP 6000系列ICP光谱仪以其独特的进样系统和 快速匹配的RF发生器,可以适合于六氟磷酸锂水溶或 者100%乙醇溶解后直接进样测定。对比GB-T 19282- 2008分析方法具有步骤简单,分析速度快,减少由蒸发 过程或者试剂引入的污染。标准加入法可以抵消高浓度 锂对K、Na的易电离干扰,其线性和测定下限均能满足 高纯度六氟磷酸锂的分析,可以应用于产品中金属杂质 的控制。

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Thermo scientific Aquion IC离子色谱

Aquion

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iCAP 6000 Series ICP-OES法测定钴酸锂电池材料中锂及20种杂质元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

锂及20种杂质元素含量
素限量指标如下,以上实验表明,iCAP 6000系列光谱 仪具有更佳的灵敏度、稳定性好、分析速度快、谱线可 选择性强、运行成本低等技术优势,完全适用并能够更 好的满足和完成多种杂质元素的测量需求。

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赛默飞iCAP TQ电感耦合等离子体质谱仪

iCAP TQ

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煤焦油中的苯和萘的测定

应用领域

能源/新能源

检测样品

煤炭

检测项目

苯和萘的含量
Thermo Scientific 的Trace 1310 色谱仪配合Thermo AS1310, 方法简单,不需要复杂的前处理,结果重现性好。对于 监控煤焦油生产质量,具有指导意义。

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赛默飞Trace1300E 气相色谱仪

Trace1300 E

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赛默飞色谱与质谱:气相色谱- 质谱法测定锂电池电解液组分

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

电解液组分
样品中的9 种酯类化合物用乙酸乙酯稀释至合适浓度后 直接进样,采用赛默飞世尔新型的气相色谱质谱仪检测 和确证,外标法定量。结果表明,9 种酯类化合物的回 收率为92.4.3-105.3%,6 次平行测定的RSD 值≤ 4.16%。此 法操作简单,科学准确,灵敏度高,能够满足锂电池电 解液组成成分分析要求。

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赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪

TRACE 1300

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赛默飞色谱与质谱:离子色谱-抑制型电导检测法测定六氟磷酸锂中痕量硫酸根

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

硫酸根
离子色谱法测定六氟磷酸锂中痕量氯离子和硫酸根离子,方法灵敏度高、专属性强,样品前处理简单,可用于控制六氟磷酸锂中阴离子杂质的含量。

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赛默飞戴安ICS-2100离子色谱系统

ICS-2100

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赛默飞色谱与质谱:离子色谱-抑制型电导检测法测定六氟磷酸锂中痕量氯离子

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

氯离子
离子色谱法测定六氟磷酸锂中痕量氯离子和硫酸根离子,方法灵敏度高、专属性强,样品前处理简单,可用于控制六氟磷酸锂中阴离子杂质的含量。

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赛默飞戴安ICS-2100离子色谱系统

ICS-2100

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赛默飞色谱与质谱:毛细管离子色谱质谱联用测定蓝藻发酵液中的蔗糖

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

蔗糖
离子色谱分离脉冲安培检测器测定糖分离度好灵敏度高,在糖类物质的研究中应用非常广泛。毛细管离子色谱常用色谱柱直径为0.4mm,流速为10 μL/min,其进样体积通常为0.4 μL,与常规分析型离子色谱相比,其灵敏度是常规离子色谱的近百倍,且。毛细管离子色谱的流速是10 μL/min,符合质谱对低流速的需求;且经过抑制器后,淋洗液中的钾离子被交换到废液中,进入质谱的流动相基本为水,与质谱具有很好的兼容性,在需要进行定性研究时可连接质谱。并且在进入质谱前,可以通过一个三通引入部分乙腈以增加质谱的雾化效率,增加仪器的稳定性。本方法在柱后乙腈溶液中添加了少量乙酸钠,以提高糖在质谱中的重现性。毛细管离子色谱质谱联用测定糖方法操作简便,重复性好,线性范围内相关性好,准确度高,进一步拓展了毛细管离子色谱的应用范围,具有较高的实用价值。

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赛默飞戴安ICS-4000毛细管离子色谱系统

ICS-4000

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赛默飞色谱与质谱:毛细管离子色谱质谱联用测定蓝藻发酵液中的乳糖

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

乳糖
离子色谱分离脉冲安培检测器测定糖分离度好灵敏度高,在糖类物质的研究中应用非常广泛。毛细管离子色谱常用色谱柱直径为0.4mm,流速为10 μL/min,其进样体积通常为0.4 μL,与常规分析型离子色谱相比,其灵敏度是常规离子色谱的近百倍,且。毛细管离子色谱的流速是10 μL/min,符合质谱对低流速的需求;且经过抑制器后,淋洗液中的钾离子被交换到废液中,进入质谱的流动相基本为水,与质谱具有很好的兼容性,在需要进行定性研究时可连接质谱。并且在进入质谱前,可以通过一个三通引入部分乙腈以增加质谱的雾化效率,增加仪器的稳定性。本方法在柱后乙腈溶液中添加了少量乙酸钠,以提高糖在质谱中的重现性。毛细管离子色谱质谱联用测定糖方法操作简便,重复性好,线性范围内相关性好,准确度高,进一步拓展了毛细管离子色谱的应用范围,具有较高的实用价值。

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赛默飞戴安ICS-4000毛细管离子色谱系统

ICS-4000

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赛默飞色谱与质谱:毛细管离子色谱质谱联用测定蓝藻发酵液中的海藻糖

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

海藻糖
离子色谱分离脉冲安培检测器测定糖分离度好灵敏度高,在糖类物质的研究中应用非常广泛。毛细管离子色谱常用色谱柱直径为0.4mm,流速为10 μL/min,其进样体积通常为0.4 μL,与常规分析型离子色谱相比,其灵敏度是常规离子色谱的近百倍,且。毛细管离子色谱的流速是10 μL/min,符合质谱对低流速的需求;且经过抑制器后,淋洗液中的钾离子被交换到废液中,进入质谱的流动相基本为水,与质谱具有很好的兼容性,在需要进行定性研究时可连接质谱。并且在进入质谱前,可以通过一个三通引入部分乙腈以增加质谱的雾化效率,增加仪器的稳定性。本方法在柱后乙腈溶液中添加了少量乙酸钠,以提高糖在质谱中的重现性。毛细管离子色谱质谱联用测定糖方法操作简便,重复性好,线性范围内相关性好,准确度高,进一步拓展了毛细管离子色谱的应用范围,具有较高的实用价值。

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赛默飞戴安ICS-4000毛细管离子色谱系统

ICS-4000

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赛默飞色谱与质谱:毛细管离子色谱质谱联用测定蓝藻发酵液中的甘露醇

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

甘露醇
离子色谱分离脉冲安培检测器测定糖分离度好灵敏度高,在糖类物质的研究中应用非常广泛。毛细管离子色谱常用色谱柱直径为0.4mm,流速为10 μL/min,其进样体积通常为0.4 μL,与常规分析型离子色谱相比,其灵敏度是常规离子色谱的近百倍,且。毛细管离子色谱的流速是10 μL/min,符合质谱对低流速的需求;且经过抑制器后,淋洗液中的钾离子被交换到废液中,进入质谱的流动相基本为水,与质谱具有很好的兼容性,在需要进行定性研究时可连接质谱。并且在进入质谱前,可以通过一个三通引入部分乙腈以增加质谱的雾化效率,增加仪器的稳定性。本方法在柱后乙腈溶液中添加了少量乙酸钠,以提高糖在质谱中的重现性。毛细管离子色谱质谱联用测定糖方法操作简便,重复性好,线性范围内相关性好,准确度高,进一步拓展了毛细管离子色谱的应用范围,具有较高的实用价值。

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赛默飞戴安ICS-4000毛细管离子色谱系统

ICS-4000

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赛默飞色谱与质谱

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公司地址: 上海市浦东新区新金桥路27号3& 6& 7号楼 联系人: 赛默飞 邮编: 201206 联系电话: 400-611-9236

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