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解决方案

Aurora 1030W TOC分析仪执行USP总有机碳系统适应性测试

应用领域

检测样品

检测项目

美国药典(USP)方法<643>代替了氧化物质测试,规定用于分析纯水的总有机碳(TOC)分析仪采用两个标样进行校准和验证。这两个标样称为标准溶液和系统适应性标样。当前USP大纲中规定分析仪器需要将一个5000ppb C的蔗糖标准溶液与一个500-ppb C(碳)的1,4-苯醌(对苯醌)系统适应性标样进行比较。试剂水(RW)也需要作为一个标样进行分析。 根据USP大纲中的规定,系统适应性标样的可接受的回收率范围是85-115%。不能满足这个回收率的百分比要求,就需要重复进行校准或者调整方法参数,以便能够更高效地氧化对苯醌。USP大纲中也规定需要制备各自为10ppm的两个储备溶液以及从这些储备溶液中分别制备500-ppb C标样。这篇文章探讨了这些标样的制备和分析。 采用一台OI分析仪器公司的Aurora 1030W TOC分析仪(见图1)执行这项测试。Aurora 1030W分析仪能够以NPOC Only、TICNPOC以及TOC差减法模式进行系统适应性(SST)的分析。

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制药行业中的清洁验证样品的总有机碳(TOC)分析

应用领域

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总有机碳(TOC)分析为制药行业的清洁验证提供了一条快速以及有效的分析手段。当在一个制药生产厂内需要利用一台设备处理不同的活性制药成分(API)的时候,将产品之间的交叉污染维持在一个极低的水平是必需的。清洁验证就是确认去除产品并且将残留的物质清除到预先确定的可接受的范围,这样一个确认设备清洁的完整的过程。在21 CFR 211.67中规定,“设备和器具必须是干净、一致以及清洁的,以适当的时间间隔避免设备和器具的功能失效或者污染,从而保证制药产品的安全性、一致性、能效、品质以及纯度,由于官方或者其它已经建立起来的规定要求。” 在这项研究中采用OI分析仪器公司的Aurora 1030W TOC分析仪和一台1088型自动进样器。

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SRI 8610C在环境分析中的应用

应用领域

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介绍了美国SRI 8610C便携式气相色谱仪在环境分析中的应用。文章分别介绍了水中有机污染物,大气中有机污染物,农药污染以及爆炸物污染的分析方法

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GPC法快速净化红辣椒

应用领域

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苏丹1号、2号、3号和4号是单偶氮染料和重氮染料,被归类为可能的致癌物质。近来这些染料已经被发现非法使用于辣椒粉和咖哩粉。凝胶渗透色谱(GPC)经常被用于采用气相色谱/质谱(GC/MS)、高效液相色谱(HPLC)或者LC/MS分析这些染料之前的快速净化过程。有关在苏丹染料分析之前采用快速GPC萃取净化辣椒粉和咖哩粉,这一最有效的方法,只有极其有限的文献。这篇文章评估了用于GPC净化辣椒粉中的苏丹染料的几种溶剂和几种不同类型的柱子。GPC的净化采用OI分析仪器公司的GPC AutoPrep 2000系统,配置2.5-mL或者5-mL的采样环。使用的柱子包括玻璃柱和OptimaTM柱,填充Envirobeads® S-X3凝胶,或者是不锈钢的EnviroSepTM-ABC柱子,能够使用多种不同的洗脱溶剂,或者是一根Polymer Labs的EnviroPrep柱子。研究了采用不同GPC柱子的每种类型的染料的洗脱时间。 这篇文章已经发表于<分析技术与实验室仪器>杂志上。

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OI分析仪器公司的全自动化学分析仪和离散式分析仪的应用文档汇总

应用领域

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OI分析仪器公司的全自动化学分析仪和离散式分析仪的应用文档汇总,包括了50多篇应用文章及其中文的标题,并标示出提供中文全文的文章。

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OI分析仪器公司的凝胶渗透色谱净化系统的应用文档汇总

应用领域

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OI分析仪器公司的凝胶渗透色谱净化系统的应用文档汇总,包括了30多篇应用文章及其中文的标题,并标示出提供中文全文的文章。

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OI分析仪器公司的总有机碳分析仪的应用文档汇总

应用领域

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OI分析仪器公司的总有机碳分析仪的应用文档汇总,包括了50多篇应用文章及其中文的标题,并标示出提供中文全文的文章。

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OI分析仪器公司的吹扫捕集样品浓缩仪的应用文档汇总

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OI分析仪器公司的吹扫捕集样品浓缩仪的应用文档汇总,包括了60多篇应用文章及其中文的标题,并标示出提供中文全文的文章。

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OI分析仪器公司的特殊检测器的应用文档汇总

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OI分析仪器公司的特殊检测器的应用文档汇总,包括了40多篇应用文章及其中文的标题,并标示出提供中文全文的文章。

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OI分析仪器公司的PFPD和硫分析GC系统的应用文档汇总

应用领域

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OI分析仪器公司的PFPD和硫分析GC系统的应用文档汇总,包括了40多篇应用文章及其中文的标题,并标示出提供中文全文的文章。

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GPC AP2000系统在鱼组织中提取分析PCB和农药的评估

应用领域

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凝胶渗透色谱(GPC)是一种采用有机溶剂和疏水性的凝胶(主要是一种交联的二乙烯苯-苯乙烯共聚物)来分离大分子的一种尺寸排斥的净化工艺。GPC是一种清除样品基体中的高分子量干扰物质的极其高效的净化方法。GPC被推荐用于在分析之前从样品中去除油脂、聚合物、蛋白质、天然树脂以及多孔状物质(Czuczwa和Alford-Stevens,1989年)。 GPC净化方法已经广泛地应用于大量的环境样品的分析,尤其在采用GC和GC/MS分析半挥发性物质、农药和PCB之前,用于制备样品。可以保护GC的柱子,提高准确度,而且能够得到更低的检测限。参与USEPA协作实验室程序(CLP)的实验室,或者那些遵照CLP协议执行的实验室,必须按照USEPA方法3640A的规定和USEPA协作实验室程序中关于有机物分析工作的声明(文档编号OLM02.1和OLM04.2)来使用GPC。 OI分析仪器公司的GPC AutoPrep 2000 GPC净化系统(如图1所示)自动执行GPC 的净化过程。GPC AutoPrep 2000 使用一台自动进样器,既可以注入样品,也可以收集净化后不同时间段的部分到各个收集瓶中。系统采用模块式设计以及电气阀驱动方式。一个注射器泵抽取样品,而冲洗泵用于清洗针,避免样品的残留影响。系统采用基于Windows的WinSEP® GPC控制软件进行控制,包括功能强大的质量监测程序。

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动物脂肪中非离子型氯代烃的多种残留物分析方法

应用领域

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大量参考文献中已报道过用凝胶渗透色谱(GPC)在分离环境样品中的非离子氯代农药和其它污染物方面的成功应用。本文着重研究了GPC在分离动物脂肪中非离子氯代农药的运用。GPC净化采用Envirobeads S-X3柱,以二氯甲烷做流动相。并在家禽、猪与牛中提取的脂肪样品中添加15种非离子氯代农药和两种多氯联苯(PCB),以确定此方法的有效性。实验过程中添加浓度范围在0.03-1.5ppm之间,平均回收率97.6%,标准偏差为5.0%(所有分析结果平均)。

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评估在抗生素分析之前, 进行虾净化处理的自动GPC系统

应用领域

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这项研究详细阐述了采用OI分析仪器公司的AutoPrep 2000 GPC系统进行虾的全自动GPC净化的整个过程

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在GC/XSD或GC/PFPD分析农药之前采用GPC AutoPrep 2000系统净化橄榄油的方法

应用领域

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采用由苯乙烯-二乙烯苯共聚物填充柱子的凝胶渗透色谱(GPC)被广泛用于在气相色谱(GC)、GC/质谱(MS)或高效液相色谱(HPLC)分析农药和其它环境污染物之前,从食品和环境基质中去除高分子量的共提取物。OI分析仪器公司的GPC AutoPrep 2000系统(图1)使目标分析物中干扰共提取物的分离完全自动化。这个系统采用自动进样器注入样品提取物,将净化后的组分收集到多种样品收集容器中。 本研究评估了GPC AutoPrep 2000系统在农药分析之前用于橄榄油净化的性能。研究中使用二氯甲烷和正己烷(50:50体积比)混合物从橄榄油中提取农药。该混合溶剂也用做GPC净化过程中的移动相。GPC净化之后,采用一台Labconco RapidVap® N2系统(图2)将提取后的样品吹干。用分析用的适当溶剂重新溶解样品。样品分析采用配有检测含氯农药的卤素专用检测器(XSDTM)和含磷和含硫农药的分析用的脉冲式火焰光度检测器(PFPD)的GC进行,以及配置一个用于。测定了检测几种农药的回收率。

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用PID/FID确定烃的种类

应用领域

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检测环境样品中烃类物质的重要性,在于其内在结构在光化学反应中的活性起到的作用。饱和的、小分子质量的烃(例如,甲烷和乙烷)不具有光化学活性。虽然如此,支链烷烃、烯烃和芳香化合物在大气光化学反应中却极为活跃。这个反应可以产生刺激的氧化剂(例如臭氧)、PAH和烟雾。 现在已经建立起来一套GC的检测方法,利用光离子化检测器(PID)和火焰离子化检测器(FID)识别GC柱子的分离物质,然后比较每种分析物的相对响应值。对于很多类型的碳物质,其FID的相对响应是相同的(例如,芳香化合物、烯烃和支链烷烃,对于相同质量的物质,所有的响应是一致的)。因此,FID用于测量烃的相对浓度,而不需要考虑其饱和程度。相反,PID对于不同饱和度的物质具有不同的响应。尤其是对于芳香化合物的灵敏度极高(大约比FID高10倍),但是对于烷烃的灵敏度却较低。 OI分析仪器公司的4450型PID/FID串联式检测器就是为了这种确认性检测而开发出来的。它发挥了PID和FID之间不同灵敏度的优势。4450型检测器采用了一个独特的设计,使FID直接连接到PID,而不需要传输管线,显示于图1。这个设计消除了需要非标准的接头和各自内部存在死体积的可能性。同时也避免了使用未加热的传输管线而存在冷却点的可能性。

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气相色谱中的一种新型光离子化/火焰离子化串联检测器

应用领域

检测样品

检测项目

烃类物质的检测,由于其内部结构在光化学反应中的活性起到重要的作用而倍受关注(1)。饱和的、小分子质量的烃(例如,甲烷和乙烷)不具有光化学活性。虽然如此,支链烷烃、烯烃和芳香化合物在大气光化学反应中却极为活跃。这个反应可以产生刺激的氧化剂(例如臭氧)、PAH和烟雾。 现在已经建立起来一套GC的检测方法,两个检测器分析来自色谱GC柱子的分离物质,然后比较每种分析物的相对响应值。这种评估响应比的技术在30多年前由Grant(2)提出并且由Driscoll(3)首先使用在PID/FID的应用中。对于很多类型的碳物质,其FID的相对响应是相同的(例如,芳香化合物、烯烃和支链烷烃)。因此,FID用于测量烃的相对浓度,而不需要考虑饱和程度。相反,PID对于不同饱和度的物质具有不同的响应。尤其是对于芳香化合物的灵敏度极高,但是对于烷烃的灵敏度却较低。 一种串联式检测器就是利用了PID和FID之间不同灵敏度的优势而开发出来的。这种组合检测器的优点在于,采用了一个独特的设计,使FID直接连接到PID,而不需要传输管线。而之前的PID/FID检测器系统需要在检测器之间连接分流器和/或传输管线(4,5)以实现互联。这个设计消除了需要非标准的接头和各自内部存在死体积的可能性。同时也避免了使用未加热的传输管线而存在冷却点的可能性。因为PID是一种非破坏性的检测器,串联操作是完全可能的。 烃类物质的检测通过评估归一化响应比而完成,PID的响应除以FID的响应,并且归一到一个内部参比物质,从而得到归一化响应比。

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使用卤素模式的电解电导检测器检测氯代农药

应用领域

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OI分析仪器公司电解电导检测器(ELCD)处于卤素模式(H-模式)时,能够灵敏而且选择性地检测卤化物质。它采用一个专利的池设计,以获得极高的性能并且维持操作的简便性。采用卤素模式的溶剂,正丙醇,Cl对C的选择性为106:1。Cl的灵敏度为0.2pg Cl/秒。因此,这个检测器能够很好地适用于氯代农药的分析。在1ng浓度时完全没有噪声,而在10pg浓度时只有很小的噪声。 这个检测器在六个数量级内具有杰出的线性。由于检测器的灵敏度和选择性,样品的清洁是不必要的。图3比较了ELCD与电子捕获检测器(ECD)检测加标到一个玉米叶萃取液中农药混合物的响应。可以发现ELCD的色谱图是很干净的,只显示所加标的物质。而另一方面,ECD却给出了包含大量干扰峰的、凌乱的色谱图形。请注意,当ECD的灵敏度很高时,选择性却降低了。因此,在类似这样的复杂基体中,因为不存在干扰峰,ELCD实际上具有更低的检测能力。

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采用电解电导检测器选择性检测含有卤素、氮和硫的农药

应用领域

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电解电导检测器(ELCD)用于选择性地检测从气相色谱柱子洗脱出来的含有卤素、氮或硫的农药。检测器的操作原理是基于在高温反应腔中,卤素(Cl、Br)、氮或者硫分别转变为可电离的物质HX(X=Cl、Br)、NH3或SO2,然后在溶剂中电离,测量其电导率的改变。所有三种操作模式的检测限都达到了极低的pg级。卤素模式的线性范围是6个数量级,氮模式是3.5个数量级,而硫模式是4到5个数量级。

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评估采用气相色谱配置卤素选择性检测器筛选农药和多氯联苯

应用领域

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检测和定量环境中的和其生成样品中合成的卤化有机物质,是格外重要的化学分析内容。这些物质的持续性和毒性已经被记录在案了,监测它们的存在,保护人类和动物免受其害,是十分必要的。要检测这些物质,基于只需要极少的样品制备和基体净化过程的残留筛选方法已经制定出来,其分析速度是很快的。然后这些筛选出来的样品采用配置了选择性检测器的气相色谱进行分析。

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介绍一种先进的电解电导检测器用于气相色谱分析农药

应用领域

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采用气相色谱分析不清洁的样品,尤其是多残留萃取物中的农药时,受到了严重的限制。如果所使用的检测器不是一种对于物质类型具有选择性的检测器,存在的大量物质都可能出现在色谱图中。由于来自基体的响应可能大于一同洗脱出来的要分析物质的响应,这就限制了检测器提供有用信息的能力。 由于其选择性,电解电导检测器(ELCD)尤其适合于农药的分析。它能够消除大量的基体响应,能够很好地识别要分析的物质。虽然ELCD的检测机理相对简单,ELCD却不被认为是格外用户友好的检测器。这种感觉部分是由于ELCD的耗时的维护需要和设置控制的不确定性(例如,溶剂流速、温度)。 在这项研究中,我们介绍一种技术领先的ELCD检测器。新型的5220型ELCD(5220)有一个输入滤波器,能够去除记录在分析物信号内的高频噪声。这个功能大大改进了信噪比。因为ELCD是专为毛细柱设计的(填充柱需要一个额外的基座),填充柱至毛细柱的转接器是不需要的。ELCD的数字输入控制系统提供了准确的和精密的参数设置控制。 ELCD的色谱性能通过识别不同样品基体中的大量农药来证实。另外,ELCD可以用于双柱、双检测器(与电子捕获检测器(ECD))的GC系统。

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采用卤素特殊检测器(XSDTM)作为USEPA方法中的ELCD的另外一个选择

应用领域

检测样品

检测项目

在气相色谱仪上有很多种分析含卤素物质的检测器。这些检测器从选择性很差的火焰光度检测器和质谱(MS)到选择性很强的检测器,例如电解电导率检测器(ELCD)和应用范围较窄的电子捕获检测器(ECD)。大多数这些检测器都表现出来自其它物质的严重的干扰。FID或者ECD对于物质的识别只是基于保留时间,因此它们难以分辨一同分离出来的物质,包括非卤素物质的干扰。质谱检测器能够识别一同分离出来的物质,但是在很多情况下,MS对于痕量分析物的灵敏度很差。5360A型卤素特殊检测器(XSDTM)开发出来的目的就在于它是对于卤素物质最具灵敏度和选择性的检测器。

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分段流动分析法测定水中总氰化物

应用领域

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本文介绍了采用流动分析仪测定水中的总氰化物。 同时OI分析仪器公司还提供在线蒸馏的方法测定总氰化的分析模块。

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GPC凝胶色谱净化食品中的苯并芘

应用领域

检测样品

检测项目

苯并芘,作为一种强致癌物,一直是食品检测中的重点监控对象。而食品中的大分子物质干扰,也可以使用GPC凝胶净化系统进行净化。

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凝胶色谱净化在食用油中苏丹红分析中的应用

应用领域

食品/农产品

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食用植物油

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非法添加
苏丹红已经是分析中的一个热点了,对于添加到食品中的苏丹红分析的净化相对来说比较简单,而最为令大家头疼的辣椒油。本应用给出了在J2 Scientific公司的Accuprep GPC系统中的GPC色谱图,为大家提供相应的参考。

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紫外检测器在凝胶色谱净化中的应用

应用领域

检测样品

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凝胶色谱净化在食品,环境等应用领域,用来处理大分子干扰物较多的样品是非常重要的一种手段,但是很多用户在采购仪器时忽略了非常重要的一个设备,就是紫外检测器。本文以月见草油中乐果分析中的一个净化实例证明,紫外检测器在凝胶净化中的重要作用。

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USEPA校准标准的凝胶渗透色谱净化

应用领域

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采用SP 2000型GPC净化系统和一根EnviroSep-ABCTM柱子进行USEPA校准标准的凝胶渗透色谱净化

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USEPA校准标准的凝胶渗透色谱净化

应用领域

检测样品

检测项目

采用SP 2000型GPC净化系统和一根Envirobeads® S-X3柱子进行USEPA校准标准的凝胶渗透色谱净化

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评估几种在分析苏丹染料之前用于净化辣椒的凝胶渗透色谱(GPC)柱子

应用领域

检测样品

检测项目

苏丹1号、2号、3号和4号是单偶氮染料和重氮染料,被归类为可能的致癌物质。近来这些染料已经被发现非法使用于辣椒粉和咖哩粉。凝胶渗透色谱(GPC)经常被用于采用气相色谱/质谱(GC/MS)、高效液相色谱(HPLC)或者LC/MS分析这些染料之前的快速净化过程。有关在苏丹染料分析之前采用快速GPC萃取净化辣椒粉和咖哩粉,这一最有效的方法,只有极其有限的文献。这篇文章评估了用于GPC净化辣椒粉中的苏丹染料的几种溶剂和几种不同类型的柱子。GPC的净化采用OI分析仪器公司的GPC AutoPrep 2000系统(图1),配置2.5-mL或者5-mL的采样环。使用的柱子包括玻璃柱和OptimaTM柱,填充Envirobeads® S-X3凝胶,或者是不锈钢的EnviroSepTM-ABC柱子,能够使用多种不同的洗脱溶剂,或者是一根Polymer Labs的EnviroPrep柱子。研究了采用不同GPC柱子的每种类型的染料的洗脱时间。

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采用脉冲式火焰光度检测器(PFPD)分析低浓度的有机磷农残

应用领域

检测样品

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有机磷(OP)杀虫剂是世界上最广泛应用的商用杀虫剂。这些毒性杀虫剂的残留已经显现在很多农产品中,浓度经常是很低的ppb级。食品、水、植物和土壤是分析低浓度有机磷农药残留的最常见的基体。分析有机磷农残的两个最常用的方法是USEPA方法8141B和方法1618。两种方法都指定采用火焰光度检测器(FPD)操作于磷模式以选择性地检测有机磷农残。OI分析仪器公司的5380型脉冲式火焰光度检测器(PFPD)已经被证明是执行痕量有机磷农残分析的磷选择性检测器。PFPD采用脉冲式的火焰,代替了传统FPD的连续的或者静态的火焰。脉冲式的火焰引入了一种取决于时间变量的分析。这样一来,PFPD在检测器灵敏度方面、磷相对于碳氢化合物的选择性方面都远远超越了FPD,而且,气体消耗更少,更便于操作,长期稳定性更佳,还具有同时双元素检测功能。

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采用PFPD,XSD,ELCD和串联式PFPD/MS检测香料和香味物质

应用领域

检测样品

检测项目

采用PFPD,ELCD,XSD和MS分析香精油中的香料物质 采用PFPD和XSD分析食品样品 采用PFPD和PFPD/MS分析葡萄酒,啤酒和酒精饮料 采用PFPD分析非酒精饮料 采用吹扫捕集和质谱分析日用消费品中的香味物质

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