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解决方案

使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中氧氟沙星

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

氧氟沙星
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。 2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC®分析。 3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。

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使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中异丙嗪

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

异丙嗪
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。 2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC®分析。 3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。

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使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中普鲁卡因

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

普鲁卡因
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。 2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC®分析。 3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。

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使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中雷尼替丁

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

雷尼替丁
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。 2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC®分析。 3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。

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使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中罗红霉素

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

罗红霉素
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。 2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC®分析。 3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。

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使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中乙胺嘧啶

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

乙胺嘧啶
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。 2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC®分析。 3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。

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使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中的噻氯匹定

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

噻氯匹定
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。 2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC®分析。 3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。

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使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中磺胺甲噁唑

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

磺胺甲噁唑
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。 2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC®分析。 3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。

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使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中沙丁胺醇

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

沙丁胺醇
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。 2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC®分析。 3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。

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化妆品中苯基苯并咪唑磺酸的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

苯基苯并咪唑磺酸
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中对氨基苯甲酸 的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

对氨基苯甲酸
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中二苯酮-4和二苯酮-5的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

二苯酮-4和二苯酮-5
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中对甲氧基肉桂酸异戊酯的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

对甲氧基肉桂酸异戊酯
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中二苯酮-3 的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

二苯酮-3
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中PABA乙基己酯的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

PABA乙基己酯
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中4-甲基苄亚基樟脑的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

4-甲基苄亚基樟脑
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中奥克利林的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

奥克利林
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中水杨酸乙基己酯的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

水杨酸乙基己酯
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中甲氧基肉桂酸乙基己酯的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

甲氧基肉桂酸乙基己酯
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中乙基己基三嗪酮的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

乙基己基三嗪酮
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中胡莫柳酯的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

胡莫柳酯
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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化妆品中亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚的快速分离

应用领域

化妆品

检测样品

护理类化妆品

检测项目

亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚
防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。 本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。

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使用新型离子源Unispray分析红茶中甲胺磷

应用领域

食品/农产品

检测样品

茶叶

检测项目

甲胺磷
本技术简报以检测红茶中农药为模型,将 Waters® UniSpray电离源与ESI进行对比,评估了 Waters® UniSpray电离源与ACQUITY UPLC I-Class®系统和Xevo® TQ-XS质谱仪联用时,在提高峰响应和信噪比(S/N)方面的潜力。

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Waters ACQUITY UPLC I-Class 超高效液相色谱

ACQUITY UPLC I-Class

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使用新型离子源Unispray分析红茶中乙酰甲胺磷

应用领域

食品/农产品

检测样品

茶叶

检测项目

乙酰甲胺磷
本技术简报以检测红茶中农药为模型,将 Waters® UniSpray电离源与ESI进行对比,评估了 Waters® UniSpray电离源与ACQUITY UPLC I-Class®系统和Xevo® TQ-XS质谱仪联用时,在提高峰响应和信噪比(S/N)方面的潜力。

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Waters ACQUITY UPLC I-Class 超高效液相色谱

ACQUITY UPLC I-Class

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使用新型离子源Unispray分析红茶中乙基莠去津

应用领域

食品/农产品

检测样品

茶叶

检测项目

乙基莠去津
本技术简报以检测红茶中农药为模型,将 Waters® UniSpray电离源与ESI进行对比,评估了 Waters® UniSpray电离源与ACQUITY UPLC I-Class®系统和Xevo® TQ-XS质谱仪联用时,在提高峰响应和信噪比(S/N)方面的潜力。

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Waters ACQUITY UPLC I-Class 超高效液相色谱

ACQUITY UPLC I-Class

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使用新型离子源Unispray分析红茶中百治磷

应用领域

食品/农产品

检测样品

茶叶

检测项目

百治磷
本技术简报以检测红茶中农药为模型,将 Waters® UniSpray电离源与ESI进行对比,评估了 Waters® UniSpray电离源与ACQUITY UPLC I-Class®系统和Xevo® TQ-XS质谱仪联用时,在提高峰响应和信噪比(S/N)方面的潜力。

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Waters ACQUITY UPLC I-Class 超高效液相色谱

ACQUITY UPLC I-Class

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使用新型离子源Unispray分析红茶中灭多威

应用领域

食品/农产品

检测样品

茶叶

检测项目

灭多威
本技术简报以检测红茶中农药为模型,将 Waters® UniSpray电离源与ESI进行对比,评估了 Waters® UniSpray电离源与ACQUITY UPLC I-Class®系统和Xevo® TQ-XS质谱仪联用时,在提高峰响应和信噪比(S/N)方面的潜力。

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Waters ACQUITY UPLC I-Class 超高效液相色谱

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使用新型离子源Unispray分析红茶中甲氧隆

应用领域

食品/农产品

检测样品

茶叶

检测项目

甲氧隆
本技术简报以检测红茶中农药为模型,将 Waters® UniSpray电离源与ESI进行对比,评估了 Waters® UniSpray电离源与ACQUITY UPLC I-Class®系统和Xevo® TQ-XS质谱仪联用时,在提高峰响应和信噪比(S/N)方面的潜力。

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