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北京莱伯泰科仪器股份有限公司

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解决方案

MAX-L冷原子吸收汞分析仪测定生活饮用水中的总汞

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
汞是一种剧毒、人体非必需元素,汞可以在生物体内积累,很容易被皮肤以及呼吸道和消化道吸收,对神经系统产生严重危害。新修订的GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》规定生活饮用水中汞的浓度限值为0.001mg/L。汞及其化合物,通过呼吸道、皮肤接触等途径进入人体积累,从而引起慢性中毒,因此对生活饮用水中汞的监测十分必要。参照GB5750.6对生活饮用水中的总汞进行测定取得了良好的结果。 本文参考GB5750《生活饮用水标准检验方法》测定生活饮用水中的总汞,利用冷原子吸收分光光度法对生活饮用水中的痕量汞进行测定,当生活饮用水总汞含量5到10ng/L时,测量的相对标准偏差为0.93~2.29%。测量结果表明,仪器准确度高、精密度好、测量速度快,非常适合测定生活饮用水中总汞的测定。

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莱伯泰科 MAX-L冷原子吸收测汞仪

MAX-L

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迎接蛋白组学样品处理新挑战:Empore StageTips助力高通量检测

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

蛋白
蛋白组学脱胎于人类基因组计划中的功能基因组学,是研究细胞、组织或完整生物体所拥有的全套蛋白质的学科,“全景式地研究在各种特定情况下的蛋白质谱。”(贺福初,中国蛋白质组计划,中国科学基金,2002,264-268) 蛋白组学的实验过程高度依赖优化的样品前处理。其中,蛋白消解和质谱分析这两步之间的处理过程对整体分析质量和灵敏度有着非常重要的影响。一种名为StageTips的关键技术于2003年由南丹麦大学蛋白质组学领域著名学者Matthias Mann首次报道,并因其高效和简便而在蛋白组学研究中得到广泛使用。许多研究机构根据自身课题特点开发了StageTips的应用规程。 StageTips是一种填充了Empore膜片的微量移液管。其全称是“Stop and go extraction tips”,喻意为蛋白分解产生的肽被Empore膜片拦截,然后由适当的溶剂释放出来。这个过程中,盐份去除,肽得到纯化和浓缩,或者预分馏。Empore膜片由高分子纤维网固定住的功能颗粒构成,同时具有物理特性(如柔软、致密)和化学特性(如高保留因子),使StageTips特别适用于LC/MS分析之前处理肽溶液样品。膜片中功能颗粒种类的多样性使StageTips具有多种不同性能,可以根据应用内容有多种选择,并可以在一支StageTips中组合使用。

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莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统

SPE 1000

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Empore™ C18固相萃取膜片应用于自来水中微囊藻毒素的检测

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

其他
微囊藻毒素(Microcystin,MC)是一类具有生物活性的,自然环境中广泛分布的肝毒素。它对人体蛋白磷酸酶1 和蛋白磷酸酶2A 具有抑制作用,与肿瘤促进作用有直接关系。中国生活饮用水卫生标准(GB/T 5749-2006),将饮用水中微囊藻毒素含量限制为1.0μg/L,该标准的实施对水源水的质量提出了更高的要求[1]。 实验中,采用1升水样通过47mm的Empore™C18固相萃取膜片(货号:98-0604-0217-3)处理,并用含0.1%三氟乙酸的甲醇溶液洗脱。然后通过HPLC对提取物进行定量[2]。

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莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统

SPE 1000

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热裂解-GC-MS联用技术定量分析海水中的微塑料

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

微塑料
全球现在每年制造300万吨塑料,研究表明,10%的塑料最终进入并污染海洋。除了在海洋表面清除较大体积塑料外,海水中含有的塑料微颗粒越来越得到重视。目前海洋中微塑料的检测主要利用FT-IR和拉曼技术。最近通过光学方法可提高检测能力,但只是针对微塑料的类型和大小等方面,不能准确测量结构构成。为此,PY-GC-MS技术能提供很好的解决方案。

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CDS 6150 全自动热裂解仪

6150

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EGA结合热裂解-GC-MS在生物降解塑料分析中的应用

应用领域

生物产业

检测样品

生物环保

检测项目

其他
一次性塑料的产量迅速增长,塑料污染已经成为一个紧迫的环境问题。生物降解塑料是通过生物体的作用而分解,是对塑料污染的一个很重要的解决办法。EGA结合多步热裂解可分析生物降解的聚合物。

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CDS 6200 全自动热裂解仪

6200

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EmporeTM C18固相萃取膜应用于水样中多氯联苯的提取

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
多氯联苯( Polychlorinated biphenyls,PCBs)是一类苯环上碳原子连接的氢被氯不同程度地取代的联苯化合物。多氯联苯具有高毒、难降解、强脂溶和生物累积等特性,对环境和人类健康的危害较大,世界上绝大多数国家均已停止生产和使用。但由于PCBs相当稳定且不易降解,在未来的很多年里,多氯联苯仍会长期存在于环境中。 本实验参考HJ 715-2014.水质 多氯联苯的测定方法,使用EmporeTM 固相萃取膜(C18,47mm)对水样中PCBs进行提取[1]。简要介绍了水样品中PCBs萃取、浓缩到检测的一整套方法,实验方法简便、回收率稳定。

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莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统

SPE 1000

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全自动固相萃取-LC-MS/MS测定生活饮用水及水源水中35种抗生素

应用领域

环保

检测样品

废水

检测项目

其他
近年来,抗生素废水的排放加重了水体严重污染,水体抗生素污染成为社会亟待解决的问题。抗生素类具有极强的水溶性且化学结构稳定,容易在水环境中蓄积。目前,地表水、地下水、饮用水、土壤及污水处理厂出水多次被检测到抗生素残留。 抗生素滥用导致了环境中的抗生素、抗药性细菌、抗药性基因的增多,对人和动物体造成危害,抗生素残留污染水环境及影响人体健康问题已成为近些年社会关注的热点。 本实验参考DB22/T 2838-2017《生活饮用水及水源水中10种抗生素的检验方法 超高效液相色谱-质谱/质谱法》,利用莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统进行富集,MultiVap-10定量平行浓缩仪进行浓缩,采用LC-MS/MS检测样品,建立了一套检测水中多种抗生素的实验方案,此方案的回收率及平行性良好,适合水中多种抗生素的检测。

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莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统

SPE 1000

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EmporeTM膜式固相萃取柱用于尿液中四氢大麻酚代谢物的提取

应用领域

医疗/卫生

检测样品

尿液

检测项目

生化检验
Empore™ 固相萃取膜料是通过将吸附剂颗粒捕获在聚四氟乙烯(PTFE)纤维上而制成的基于色谱原理的薄膜,其外观看起来与过滤膜非常相似,Empore™ 固相萃取膜集提取、分离、净化、富集功能于一体。 Empore™ 膜式固相萃取柱通过密封压环将固相萃取膜料固定在医用聚丙烯柱管的底部。同时,在固相萃取膜之上集成了8层过滤网,此过滤网由不同孔径的聚丙烯微纤维层组成。Empore™ 盘式固相萃取柱的设计完全消除了沟流和孔洞现象的产生,也没有吸附剂粉末脱落现象。本实验使用美国CDS公司膜式固相萃取柱(Empore™,4215SD-C18)提取尿液中△9-四氢大麻酚(THC,大麻)代谢物(-)11-nor-9-羧基-△9-四氢大麻酚 (THCCOOH),并以GC-MS分析定量[1,2]。

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莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统

SPE 1000

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EZdisk滤器式固相萃取盘提取水样中16种多环芳烃(PAHs)

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
EZdisk固相萃取盘是一种新型的滤器式固相萃取盘,它将EmporeTM 固相萃取膜片结合在实验室最常用的过滤器中,从而使得固相萃取变得如过滤一样简单方便。 EZdisk滤器式固相萃取盘在负压或正压条件下,最大上样速度可以达到100mL/min,并且可以满足大部分应用的要求,同时其洗脱的体积较传统固相萃取柱大幅度减少,从而有效的提高效率,降低成本。 EZdisk滤器式固相萃取盘可以提供多种类型的萃取填料,有13mm和25mm两种规格,以满足各种不同的应用场景的要求。 EZdisk滤器式固相萃取盘可以方便地在各种自动化设备、负压装置、正压条件下操作。同时,EZdisk滤器式固相萃取盘可以自如地进行小体积样品和大体积样品的操作。

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莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统

SPE 1000

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莱伯帕兹助力“土坑酸菜“检测解决方案

应用领域

食品/农产品

检测样品

酱腌菜

检测项目

食品添加剂, 农药残留
食品安全问题一直是党和政府高度重视的国家战略问题。食品安全涉及到食品中农药残留、兽药残留、真菌毒素、污染物、添加剂等多个方面的检测,在今年的315晚会上,曝光了湖南插旗菜业有限公司从外收购“土坑酸菜”且不对卫生指标进行检测的内容。 北京莱伯帕兹检测科技有限公司作为莱伯泰科旗下专业耗材供应商,可以为涉及食品中各种污染物检测的行业提供耗材整体解决方案。

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莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统

SPE 1000

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全自动固液吹扫捕集仪在水质和土壤VOCs检测中的应用

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

有机污染物
挥发性有机物,常用VOCs表示,它是Volatile Organic Compounds三个词第一个字母的缩写。根据世界卫生组织(WHO)的定义,VOCs是在常温下,沸点50℃至260℃的各种有机化合物。在我国,VOCs是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下,蒸汽压大于或者等于10 Pa且具有挥发性的全部有机化合物。通常分为非甲烷碳氢化合物(简称NMHCs)、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类。VOCs参与大气环境中臭氧和二次气溶胶的形成,其对区域性大气臭氧污染、PM2.5污染具有重要的影响。大多数VOCs具有令人不适的特殊气味,并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用,特别是苯、甲苯及甲醛等对人体健康会造成很大的伤害。VOCs是导致城市灰霾和光化学烟雾的重要前体物,主要来源于煤化工、石油化工、燃料涂料制造、溶剂制造与使用等过程。 本方法参考《HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》和《HJ 605-2011土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫补集气相色谱-质谱法》中的测试方法,使用LabTech PT1000 全自动固液吹扫捕集仪建立了水和土壤中VOCs的检测方法,方法快速高效、灵敏、准确可靠。

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直接进样测汞仪在土壤普查总汞检测中的应用

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

(类)金属及其化合物
意大利Milestone公司DMA系列直接测汞仪、北京莱伯泰科MAX-S直接测汞仪,其分析功能包括热解析、汞齐化和原子吸收光谱测定,这种设计使得该仪器不需进行化学预处理而直接进行分析样品,每个样品的分析时间约2-5分钟。这一测定系统可应用于各种各样的基体分析,包括环境、地质、疾控、食品、气体检测等不同行业与领域的样品。 测汞仪通道使样品配制和样品分析一体化成为一个自动分析系统。自动进样由精密电气动系统完成,样品再自动插入石英分解管,该试管由两个单独的炉膛:干燥/分解炉和催化剂炉加热。在分解管内,样品首先经过干燥,然后再进行热分解。作为载气的氧气流将分解生成物通过分解管带入催化散炉中,并以最高1000℃的温度完成分解,酸性卤化物和氧化物被吸附,残留的分解产物则进入纳米级金质汞齐化器,在此完成汞吸附。氧气流将一些残余气体排除。然后汞齐化器被迅速加热,汞蒸气被蒸发到吸收管,然后通过原子光谱法在253.7nm处进行测量,测出汞的绝对含量(ng)。

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莱伯泰科 DMA-80直接测汞仪

DMA-80 evo直接测汞仪

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LabMS 3000 ICP-MS测定土壤中多种金属元素

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

(类)金属及其化合物
第三次全国土壤普查理化性状检测指标中涉及的元素种类共计有21种,根据现行环境标准HJ 803-2016《土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》中规定:其中锰、铜、锌、钼、砷、铅、镉、铬、镍等9种元素都可以使用ICP-MS法来测定,在即将发布的环境新标准《HJXXX-20XX土壤和沉积物 金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》中将会有更多的金属元素总量用ICP-MS方法测定。“土壤三普”与这两个国标方法中涉及到的元素列表如下表所示。

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莱伯泰科 LabMS 3000 电感耦合等离子体质谱仪

LabMS 3000

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莱伯泰科土壤样品消解方法大集锦

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

其他
分析土壤中的重金属元素,对土壤的评价及监测有着重要的意义。而样品的前处理方法是准确测定土壤中重金属含量的一个最重要环节。国外许多文献对土壤样品的前处理是采用王水加热消解方法,而我国国标多采用混合酸完全消解的方法。近年来,电热消解及微波消解由于其简捷、快速及受基体干扰小而得到广泛应用。由于土壤样品前处理方法的不同,有时对测定结果的准确性、重复性影响较大。 多年来,莱伯泰科持续深耕环境检测行业,在环境样品尤其是土壤样品的前处理方面积累的大量丰富的经验,现将莱伯泰科土壤样品消解的所有解决方案进行汇总并分享给大家。

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莱伯泰科-REVO-微波消解萃取系统

REVO

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全自动固相微萃取测定水中臭味物质

应用领域

环保

检测样品

饮用水

检测项目

感官性状和物理指标
臭味是由水中各种有机与无机物质综合作用而表现出来的,包括土壤颗粒、腐烂的植物、微生物(浮游生物、细菌、真菌等)及各种无机盐(如氯根、硫化物、钙、铁和锰)、有机物和一些气体等。水中植物在某些微生物(如放线菌、兰绿藻等)作用下所产生的微量有机物(如2-MIB、土臭素等)也是臭味的主要来源。 本实验参考《GB/T 32470-2016 生活饮用水臭味物质 土臭素和2-甲基异莰醇检验方法》,使用莱伯泰科Astation全自动多功能样品制备进样平台中的全自动固相微萃取模式,以顶空式提取的方式对水中的2种臭味物质进行了定量分析,通过测定2种臭味物质的校准曲线、重复性和加标回收率来表现全自动固相微萃取的萃取性能,该方法简便、快速、重现性好。

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Astation(吹扫捕集&顶空&固相微萃取)

Astation

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吹扫捕集-气相色谱法测定土壤和沉积物中 的挥发性石油烃 C6-C9

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

有机污染物
挥发性石油烃是在石油烃中沸点较低的一类有机污染物,主要为烷烃、环烷烃、芳香烃类和烯烃类化合物,广泛分布于水、土壤及其他介质中。低沸点饱和烃会引起动物麻醉、昏迷,高浓度时能破坏细胞导致动物死亡。高沸点的烃容易附在植物的根系表面,形成粘膜,阻碍根系的呼吸和吸收,引起根系腐烂,影响作物的根系生长。吹扫捕集法(P&T)是一种动态顶空技术。P&T取样量少、富集效率高、受基体干扰小,容易实现在线检测,是一种非平衡态连续萃取,可以将被测物进行浓缩,从而大大提高方法的灵敏度。 本方法参考《HJ 1020-2019 土壤和沉积物 石油烃(C6-C9)的测定吹扫捕集/气相色谱法》的测试方法,使用LabTech PT1000 全自动固液吹扫捕集仪建立了土壤和沉积物中挥发性石油烃的检测方法,该方法简单、快速,线性好,灵敏度高,准确度高,可用于快速检测土壤和沉积物中挥发性石油烃类化合物。

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吹扫捕集-气相色谱法测定水质中挥发性石油烃C6-C9

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
挥发性石油烃是在石油烃中沸点较低的一类有机污染物,主要为烷烃、环烷烃、芳香烃类和烯烃类化合物,广泛分布于水、土壤及其他介质中。低沸点饱和烃会引起动物麻醉、昏迷,高浓度时能破坏细胞导致动物死亡。高沸点的烃容易附在植物的根系表面,形成粘膜,阻碍根系的呼吸和吸收,引起根系腐烂,影响作物的根系生长。另外,由于石油烃中富含反应基团,能与无机氮、磷结合并限制硝化作用和脱磷酸作用,从而使土壤有效氮、磷的含量减少,影响作物的营养吸收。对其它生物的危害,主要是使生物的营养与输导产生混乱。由于石油烃中化合物种类繁多,而且在水中浓度通常为痕量级别,因此,在分析测定水中挥发性石油烃时,前处理技术和检测方法显得尤其重要。吹扫捕集法(P&T)是一种动态顶空技术。P&T取样量少、富集效率高、受基体干扰小,容易实现在线检测,是一种非平衡态连续萃取,可以将被测物进行浓缩,从而大大提高方法的灵敏度。 本方法参考《HJ 893-2017 水质 挥发性石油烃C6-C9的测定吹扫捕集/气相色谱法》的测试方法,使用LabTech PT1000 全自动固液吹扫捕集仪建立了水质中挥发性石油烃的检测方法,该方法简单、快速,灵敏度高,准确度高,可用于快速检测水质中挥发性石油烃类化合物。

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D-MASTER全自动消解仪为北京市建设用地土壤污染修复提供技术支撑

应用领域

环保

检测样品

土壤

检测项目

有机污染物
2022年1月1日,《建设用地土壤污染修复方案编制导则》(DB11/T 1280-2021)即将正式实施,为了更好地与现有的法规标准(《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等)相衔接,为北京市建设用地土壤污染修复工程的实施和监管提供可靠又坚实的技术支撑,莱伯泰科特开发了一种高效、快速、稳定的土壤前处理方法,使用D-Master全自动消解仪四酸法处理土壤类样品,最终用ICP-MS测定重金属元素,标准物质的测定值均在保证值的范围之内。 该前处理方法简单、高效、自动化程度高,用户只需完成称样,仪器自动完成加酸、混匀样品、程序升温消解、赶酸和定容等步骤,全程实现无人操作,降低实验人员的操作强度,更好的保护实验人员的安全。

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D-MASTER 全自动消解仪

D-MASTER

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玉米中黄曲霉毒素B族的检测

应用领域

食品/农产品

检测样品

玉米

检测项目

真菌毒素
黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1简写为AFB1)是二氢呋喃氧杂萘邻酮的衍生物,含有一个双呋喃环和一个氧杂萘邻酮(香豆素)。黄曲霉毒素B1是已知的化学物质中致癌性最强的一种,对包括人和若干动物具有强烈的毒性,其毒性作用主要是对肝脏的损害。 黄曲霉毒素B1存在于土壤,动植物各种坚果,特别是花生和核桃中。在大豆、稻谷、玉米、通心粉、调味品、牛奶、奶制品、食用油等制品中也经常发现黄曲霉毒素。一般以热带和亚热带等南方高温、高湿地区受污染最为严重,食品中黄曲霉毒素的检出率比较高。黄曲霉毒素耐热,280℃才可裂解,故一般烹调加工温度下难以破坏。国家质检总局规定黄曲霉毒素B1是大部分食品的必检项目之一。 本文参考《GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》提供的粮谷中黄曲霉毒素B族检测的方法,使用LabTech SPE1000全自动固相萃取系统进行玉米中黄曲霉毒素B族的净化,并用液相荧光检测器进行检测,黄曲霉毒素B1和B2的回收率分别为81.1%~85.1%和88.5%~93.2%,RSD 分别为2.7%和2.2%。通过SPE1000全自动固相萃取系统建立的方法回收率及平行性良好,适合粮谷中黄曲霉毒素B族的检测。

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莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统

SPE 1000

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2020版《中国药典》2351中药黄曲霉毒素测定解决方案

应用领域

制药/生物制药

检测样品

中药材和饮片

检测项目

微生物相关及生化特性
随着我国中医药产业的快速发展,中药材与饮片使用人群范围日益扩大,市场需求不断增长。 由于产地分布广、加工企业多、制备工艺各异及成分复杂多变等,给中药材与饮片的质量控制带来极大的挑战,保障中药材与饮片安全性显得尤为重要。因此,中药材与饮片微生物污染问题不容忽视,特别是在生产以及加工储运过程中,如不采取有效措施加以控制,极易造成外源微生物的污染,其中可能产生大量致病菌和某些真菌毒素,导致中药材与饮片存在一定的安全性风险隐患,给临床使用带来安全性问题。 黄曲霉毒素具有很强的肝毒性和致癌性,可致人死亡。中药材在其种植、采收、运输和贮藏过程中,每个环节都可能因为操作方法不当而被黄曲霉毒素污染,从而导致大量黄曲霉毒素的生长和积累,这将直接影响中药的质量与疗效,极大地危害着人们的身体健康,并且使中药的质量与使用安全得到了限制。 本文参考2020版《中国药典》2351 通则中的黄曲霉毒素测定法,使用莱伯泰科SPE1000全自动固相萃取系统对常用中药(人参、枸杞、大枣)的黄曲霉毒素进行固相萃取,采用LC-MS检测,建立了一套中药的黄曲霉毒素处理检测方法,采用免疫亲和柱柱净化样品,此方法回收率及平行性良好,各成分加标回收率为65.0%~103.3%,重复性RSD为1.2%~4.3 %,满足检测要求。

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莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统

SPE 1000

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助力碳达峰——莱伯泰科大气甲烷碳氢同位素分析解决方案已准备好

应用领域

环保

检测样品

空气

检测项目

分子态无机污染物
今年3月23日,我国与欧盟、加拿大共同举办第五届气候行动部长级会议。生态环境部部长黄润秋强调:“十四五是中国实现碳达峰、碳中和的关键时期。中方将采取更加有力的政策措施,制定并实施碳排放达峰行动方案,落实控制二氧化碳排放目标,加大对甲烷等其他温室气体的控制力度,推进全国碳市场建设运行,大力推动低碳技术创新应用,持续推进经济社会发展全面绿色转型。(生态环境部) CH4是大气中仅次于CO2的第二大温室气体。进入工业化时代以来,大气中CH4的浓度相比18世纪增加了近一倍之多(2018年1858 ppb)。因此,了解CH4的形成途径和排放源对于提供有效的CH4控制措施至关重要。 CH4的自然排放源包括湿地土壤、反刍动物消化系统以及自然地质源。而约60%的CH4 排放则归因于人类活动,主要包括能源开采、生物质燃烧、农业(包括水稻种植)、天然气管道输送泄露等。由于各因素贡献率评估相对较为困难,因此需要一种高效的检测手段来准确识别CH4的源和汇。 这其中稳定同位素比质谱仪作为一种强大的示踪工具,有其独特的优势。早期富集大气中CH4 用于测量时,需进行多次“离线”手动气体净化,过程非常耗时。而近年广泛应用“定制化”GC-连续流IRMS自动净化分析技术,使得这一情况得以改善。Sercon开发了与稳定同位素比质谱仪 (CG-2022) 适配的CryoGas多功能气体净化富集装置,这是一款结合GC、低温捕集、热解/燃烧和连续流 IRMS 的商用自动化同位素分析系统,用于对低至大气浓度的CH4-δ13C、CH4-δ2H进行高精度、高通量检测。 莱伯泰科作为Sercon公司在中国区的代理,在中国长期设立服务网点,为用户提供全面的售后支持及服务,同时还可提供多种稳定同位素比质谱相关配件、耗材。

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HS2022 高灵敏度稳定同位素比质谱仪

HS2022

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锂电行业前处理消解方案——电热消解

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

前处理
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池在传统领域主要应用于数码产品,在新兴领域主要用于动力电池、储能领域。近年来,受益于新能源汽车发展及动力电池需求增加,我国锂电池产量逐年增长。未来,随着全球新能源产业的发展,电动车逐渐成为锂电池的大需求产业,因此动力锂电池成为锂电池产业需求增长的集中领域。 锂电池分为两类:一类是锂金属电池,锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂金属电池一般为一次电池,不可充电。锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。锂离子电池是一种复杂的电化学存储体系,也是高性能电池的代表。 锂离子电池的上游原材料主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿,由此构成正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等;中游则是将正负极材料、电解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装;下游是锂电池的应用领域。 锂离子电池的正极材料是电池中锂离子之源,其性能直接关系到电池性能,是锂电能量密度的基础,是锂电池中最关键的功能材料。锂电池按正极材料分类,主要有三元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂和锰酸锂这四种,负极材料一般为石墨、钛酸锂、硅负极等。

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DigiBlock S、ST系列电热消解仪

S16/36

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锂电行业前处理消解方案——电热消解

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

电热消解
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池在传统领域主要应用于数码产品,在新兴领域主要用于动力电池、储能领域。近年来,受益于新能源汽车发展及动力电池需求增加,我国锂电池产量逐年增长。未来,随着全球新能源产业的发展,电动车逐渐成为锂电池的大需求产业,因此动力锂电池成为锂电池产业需求增长的集中领域。 锂电池分为两类:一类是锂金属电池,锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂金属电池一般为一次电池,不可充电。锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。锂离子电池是一种复杂的电化学存储体系,也是高性能电池的代表。 锂离子电池的上游原材料主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿,由此构成正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等;中游则是将正负极材料、电解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装;下游是锂电池的应用领域。 锂离子电池的正极材料是电池中锂离子之源,其性能直接关系到电池性能,是锂电能量密度的基础,是锂电池中最关键的功能材料。锂电池按正极材料分类,主要有三元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂和锰酸锂这四种,负极材料一般为石墨、钛酸锂、硅负极等。

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DigiBlock S、ST系列电热消解仪

S16/36

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2020版《中国药典》2341中药农残测定通则解决方案(枸杞)

应用领域

制药/生物制药

检测样品

中药材和饮片

检测项目

农药残留
近年来,随着医药产业的快速发展和公众对药品安全认知水平的不断提升,加强对中药外源性有害物质的控制,建立有关标准已成为满足药品监管需求、保障公众用药安全的重要手段。中药材大部分来源于植物和动物,在种植(养殖)过程中不可避免地会发生病虫草害,需要使用农药进行防治;而使用农药不意味着滥用农药,国家对于高毒、高残留、高安全风险的化学农药出台了禁用名单,需要首先加以监控。 在参考了我国农业农村部自2002年至今发布过的化学农药禁限用公告后,《中国药典》2020年版经剔除杀鼠剂、重金属类农药、熏蒸剂、多异构体、难以获得对照品及难以采用常规气质、液质测定的农药品种后,总计 33 种农药 55 个化学单体作为禁用农药检测品种的检测指标。 本文参考2020版《中国药典》2341 通则中的第五法使用LabTech SPE 1000全自动固相萃取系统对常用果实类药材枸杞中的农药残留进行固相萃取,分别采用GC-MS、LC-MS检测,建立了一套中药农残的处理检测方法,采用HLB柱净化样品,此方法回收率及平行性良好, GC-MS组和LC-MS组分别为74.7%~112.5%和77.1%~110.4%,重复性RSD分别为0.7%~9.3%和1.8%~9.0%,均满足药典要求。

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莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统

SPE 1000

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解决方案|动物源性食品中的硝基咪唑残留量检测

应用领域

食品/农产品

检测样品

畜禽肉及副产品

检测项目

兽药残留
近年来,动物制品中的兽药严重超标,不仅对人体产生急性或慢性中毒作用,引起致病原耐药性显著增强,还可通过各种环境和食物链,间接对人体的生命财产安全造成危害。为此,当前做好动物源性食品中多种兽药残留的检测刻不容缓。 硝基咪唑类药物是一类常用抗菌类药物,常见的有甲硝唑、洛硝哒唑、地美硝唑、替硝唑、羟甲基甲硝咪唑等,使用此类药物对动物体重还具有增加作用,因此在畜禽养殖中被广泛违法使用。有研究表明,硝基咪唑类药物和其代谢物具有致突变和致癌性,禽类肉和蛋制品中的硝基咪唑类药物残留对消费者健康构成直接威胁。 本实验参考《GB/T 21318-2007 动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法》,利用莱伯泰科MVP全自动高通量真空平行浓缩仪进行浓缩,GPC 1000全自动凝胶净化系统进行净化,SPE 1000全自动固相萃取系统进行富集,采用LC-MS/MS检测样品,建立了一套检测肉制品中的硝基咪唑前处理方案,此方案的回收率及平行性良好,适合动物源食品中硝基咪唑残留量的检测。

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莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统

SPE 1000

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《GB5009.17-2021》重磅发布,食品中总汞检测迎来新方法

应用领域

食品/农产品

检测样品

乳粉

检测项目

重金属
在天然本底情况下汞在大气、土壤、水体中普遍存在,而且通过冶金、电池、医疗、化 石燃料(煤、石油、天然气)的燃烧等工业过程,大量的汞被不断的排放到空气中,在大气 中的汞极易随气流迁移,再通过自然沉降,或降水过程沉降至地面,造成耕地受到汞的污染。由于汞极难被动植物体所分解,它又随着食物链被富集到我们的各种食品当中。又通过食品进入人体,汞被人体摄入量较多时会对泌尿及神经系统造成非常大的损害,因此汞是食品检测中一项重要指标。 我国《食品安全法》中特别提出,在食品安全风险监测和评估中,汞是一项不可或缺的检测指标。《GB2762-2017食品安全国家标准 食品中污染物限量》规定了食品中汞的限量指标,《GB5009.17-2021食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》规定了直接测汞法测定食品中总汞的标准方法。 汞的分析测定方法一直是分析学者探索的重点, 目前测定食品中汞常用的方法有原子吸收法、原子荧光法、电感耦合等离子体发射光谱法( ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法( ICP-MS)。这些方法均需要进行样品前处理, 由于汞沸点低, 极易挥发,在传统方法的消解过程中可能会损失一部分汞元素, 给总汞的测定带来一定的误差。DMA-80直接测汞仪直接测定固体或液体食品样品中的汞含量, 与传统方法相比, 具有取样量少、灵敏度高、精密度好、准确度高、简单快速, 无需进行样品前处理、无试剂污染等优点。

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莱伯泰科 MAX-L冷原子吸收测汞仪

MAX-L

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LabMS 3000 ICP-MS质谱仪让你放心食用中秋“大礼包”

应用领域

食品/农产品

检测样品

糕点/月饼/粽子

检测项目

理化分析
一年一度中秋佳节即将来临,小伙伴们都领到公司福利了吧,是不是拎都拎到手软,一趟都扛不完。其实不管福利有啥,都是公司对我们重重的“爱”啊,来张图看下我们的:柴米油盐酱醋茶,应有尽有,经济实惠。当然,中秋节嘛,少不了我们的主角月饼了。

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莱伯泰科 LabMS 3000 电感耦合等离子体质谱仪

LabMS 3000

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DMA-80直接测汞仪测饲料中的重金属元素汞

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

饲料

检测项目

重金属
2017年8月16日起,《关于汞的水俣公约》对中国生效。10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,汞和无机汞化合物在3类致癌物清单。2019年7月23日,汞及汞化合物被列入有毒有害水污染物名录(第一批)。 那么,汞是什么?汞是自然生成的元素,常见于空气、水和土壤中,同时汞也是一种剧毒的非必需元素,广泛存在于各类环境介质和食物链中,其踪迹遍布全球各个角落。汞也是在生态系统中能完全循环的唯一重金属。汞通过火山挥发进入大气,入水沉积于污泥、土壤中,在细菌作用下生成甲基汞,从而进入植物,被制成饲料,在动物体内累积,最终威胁人类的身体健康与生命安全。 公众对动物源性产品安全的重视程度日益增强,对饲料中的各种物质进行分析与检测,在保障营养成分含量的同时也需要控制有毒物质的含量,减少有毒物质对动物损害以及在动物体内残留,保障动物健康成长,这样才能从源头上防止重金属进入人们的餐桌。 实验人员对汞的检测方法的探索从未间断过,但由于从广泛意义上来说汞是常温常压下唯一以液态存在的金属,在消解过程中容易损失,分析测试时又常常因记忆效应令实验人员头痛不已。本文通过使用DMA-80直接测汞仪省去加酸消解等前处理步骤,直接对饲料中的重金属汞进行检测。

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莱伯泰科 DMA-80直接测汞仪

DMA-80 evo直接测汞仪

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洗涤用品和化妆品中新型持久性有机污染物--全氟辛烷磺酸的测定

应用领域

化妆品

检测样品

清洁类化妆品

检测项目

理化分析
全氟辛烷磺酸类物质(PFOS),是一种新型持久性有机污染物,目前全世界范围内被调查的水体、沉积物和生物体内都检测出存在PFOS等全氟类化合物污染的踪迹。PFOS具有持久性、高度生物累积性、有毒以及可以远距离环境迁移的特点。PFOS是重要的全氟化表面活性剂,以阴离子形式存在于盐、衍生体和聚合体中,具有极其稳定的物化性质(被作为中间体用于生产涂料、泡沫灭火剂、地板上光剂、农药等)及疏水疏油两性质(作为原料被广泛用于纺织品、地毯、纸、影像材料、航空液压油等),在环境中具有生物富集性和难降解性。 本实验依据《SN/T 2393-2009 进出口洗涤用品和化妆品中全氟辛烷磺酸的测定 液相色谱-质谱/质谱法》,利用莱伯泰科SPE 1000全自动多通道固相萃取系统、HPSE Ultra高效快速溶剂萃取仪和EV400 VAC旋转蒸发仪开发了测定洗涤用品和化妆品中新型持久性有机污染物--全氟辛烷磺酸的方法,本方法简便、快速、自动化程度高,结果可靠。

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莱伯泰科 EV400旋转蒸发仪

EV400

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“护航生活饮用水安全”专题五 MAX-L冷原子吸收汞分析仪测定饮用水中的总汞

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
汞是一种剧毒、人体非必需元素,汞可以在生物体内积累,很容易通过消化道被人体吸收,对神经系统产生严重危害。我国GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》和GB2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》中规定自来水和矿泉水中汞的浓度限值为0.001mg/L。本方法采用冷原子吸收分光光度法测定饮用水中总汞,操作简单,分析速度快,高温恒定双吸收池消除了汞的记忆效应,测定结果准确,精密度高。实验结果表明MAX-L非常适合用于生活饮用水等水质中总汞的测定。

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莱伯泰科 MAX-L冷原子吸收测汞仪

MAX-L

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