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解决方案

昌信科学仪器公司:海洋样品的分光光度法和连续流动分析法对营养盐测定结果的比较

应用领域

食品/农产品

检测样品

盐渍水产品

检测项目

理化分析
本文按《海洋监测规范》和《海洋调查规范》(GB17378-1998 和 GB8538-1995)的测定原理,对不同浓度范围的营养盐分别使用分光光度计(UV2102C型)和连续流动分析仪(SANplus SYSTEM 荷兰)进行同步测定。测定结果显示,二种仪器对营养盐测定的相对误差和相对标准偏差都在“规范”允许的范围内,其中以连续流动分析法产生的误差和偏差更小,由此说明,连续流动分析法对营养盐测定的准确度和精密度优于分光光度法。 关键词 分光光度法 连续流动分析法 营养盐

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荷兰SKALAR SAN++连续流动注射分析仪

荷兰 SKALAR San++

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连续流动分析仪无人值守顶级配置用户

应用领域

检测样品

检测项目

顶级配置的无人值守系统及远程控制功能已经在环保系统逐步展开,被用户接受并使用,得到了用户的好评。目前已经有将近20台套的用户在使用该项功能。不包括其他行业用户。

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GBC公司介绍

应用领域

检测样品

检测项目

GBC科学仪器公司位于澳大利亚墨尔本,分支机构和服务网络覆盖全球80多个国家。设计、生产原子吸收光谱仪、紫外-可见光分光光度计、ICP—0ES、ICP-飞行质谱仪、X射线衍射仪、HPLC以及傅立叶流变仪等一系列分析测试仪器。在2003年 ‘R&D 100’ 授予GBC的 ICP-oaTOF-MS 电感耦合等离子体飞行质谱仪 和Avanta Ultra Z原子吸收光谱仪最佳设计奖 澳大利亚GBC科学仪器公司是世界上三个最大的原子吸收制造商之一,同时也是发展最快的公司,销售和服务网络覆盖全球80多个国家。国际标准化组织认定GBC的产品为标准计量仪器。GBC系列产品在国际招标中多次中标,包括在中国的国家教委、农业部和中科院的招标中多次中标,显示了GBC系列产品优良的性能和售后服务。

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检测指标和注释

应用领域

检测样品

检测项目

GBC检测指标和注释 GBC检测指标和注释 GBC检测指标和注释 GBC检测指标和注释 GBC检测指标和注释 GBC检测指标和注释

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精工SEA1000AII系列XRF在分析有害重金属的优势

应用领域

检测样品

检测项目

近年来,以欧洲为中心,为了环境保护而提高了对有害物质的检测标准,制定了废电子电器设备回收指令(WEEE)及关于限制在电子电器设备中使用某些有害物质指令(RoHS)等,对于环境及材料中重金属的管制都有明文的规定与共識。日本精工Seiko针对塑料高分子中Cd、Pb等有害重金属分析,特别所设计了全新机型—SEA1000AII系列ED-XRF,无需液态氮的成本、无需增加工作量的分析装置,可以省去繁琐的样品检测前处理时间,以提供更简便、迅速的分析。

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热分析的定义

应用领域

检测样品

检测项目

热分析的定义 热分析的定义 热分析的定义 热分析的定义 热分析的定义 热分析的定义 热分析的定义 热分析的定义 热分析的定义 热分析的定义 热分析的定义 热分析的定义 热分析的定义

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热分析的基础和应用

应用领域

检测样品

检测项目

与其它分析方法相比,热分析方法研究的历史较为久远,1887 年,勒夏特利埃(Le Chatelier)就着手研究差热分析,1915 年,我国的本多光太郎开创了热重分析(热天平)。 之后,随着电气、电子技术、机械技术的发展,热分析仪器迅速地得到了普及,加之,由于 最近该仪器的自动化、计算机化程度的不断提高,热分析技术已作为通用的分析技术之一已 被广泛的应用。 热分析技术涉及众多领域,以化学领域为首,热分析技术已广泛应用于物理学、地球科学、 生物化学、药学等领域。起初,在这些领域中,热分析主要用于基础性研究。随着研究成果 的不断积累、扩大,现已被用于应用开发、材料设计,以及制造工序中的各种条件的研究等 生产技术方面。近年来,在日本工业标准/JIS 等的试验标准、日本药典等的法定分析法中有 些也采用了热分析技术。同时,在产品的出厂检验、产品的验收检查等质量管理、工艺管理 领域,热分析也已成为最重要的分析方法之一。

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用XRF测试线路板绿油样品中ROHS管控元素要如何检测?

应用领域

检测样品

检测项目

用XRF测试线路板绿油样品中ROHS管控元素要如何检测? 用XRF测试线路板绿油样品中ROHS管控元素要如何检测? 用XRF测试线路板绿油样品中ROHS管控元素要如何检测? 用XRF测试线路板绿油样品中ROHS管控元素要如何检测?

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X射线荧光分析仪的优缺点?

应用领域

检测样品

检测项目

X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?X射线荧光分析仪的优缺点?

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什么是X射线荧光分析?

应用领域

检测样品

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5.1.什么是X射线荧光分析? 答:(1)X射线是一种电磁波,波长比紫外线还要短,为0.001- 10nm左右。X射线照射到 物质上面以后,从物质上主要可以观测到以下三种X射线。荧光X射线、散射X射线、透过X射线,SIINT产品使用的是通过对第一种荧光X射线的测定,从物质中获取元素信息(成 分和膜厚)的荧光X射线法原理。物质受到X射线的照射时,发生元素所固有的X射线(固 有X射线或者特征X射线)。荧光X射线装置就是通过对该X射线的检测而获取元素信息。

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钢种判断分析案例

应用领域

检测样品

检测项目

在现在工业中,对那些不可或缺的N i ,C r ,M o ,M n ,C o 稀有元素的回收, 再 利用已经变得不容忽视。  但是,为了能够再利用这些被作为一般合金形态利用稀有元素,就有必要对合金中稀有元素含量 进行测定。  到目前为止为了正确得测定稀有元素的含量使用了诸如:目测、磁石、火花、药品等方法,但这 些方法需要有熟练的技术,并不是谁都会的方法,而且存在定性判断的不可行性。特别是在近些年 ,合金的种类变得多样化,之前所用的方法已经不再实用。  SEA2001就是由此衍生出来的比任何方法都能在短时间正确得对多种合金钢种判断的仪器。因为 想知道各金属成分深度的重量比,能够迅速正确得测量出回收合金中稀有元素含量。

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绘图元素的映像

应用领域

检测样品

检测项目

使用SEA5230进行绘图元素映像。SEA5230是一台装备大型样品室的微型X射线的荧光X射线分析装 置。

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利用X射线荧光分析法所进行的卤素测量

应用领域

环保

检测样品

固体废物

检测项目

无机阴离子
根据燃烧条件的不同,卤素会生成二恶英等有 机卤气,在废弃焚烧的时候对环境会产生污染。因 此,推出了以德国的二恶英政令为首,EU为中心的 去除电子・电气中的卤素活动。主要是关于不使用 线路板中的阻燃剂和添加物中的卤素的活动。 关于无卤的印刷线路板,在国际性的IEC 61249-2-21里,日本的社团法人日本电子回路工业 会(JCPA)定义了无卤的概念。规定了氯、溴的含 量各在0.09wt%以下,总量在0.15wt%以下。随着 RoHS的发展,无卤规定也推出了。下面就介绍一下 关于它的测量方法。

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亚铅矿石分析案例

应用领域

检测样品

检测项目

 精炼矿石的场合,对各个冶炼阶段中所含元素的掌握是相当重要的。但是,象原子吸光分析法和 ICP发光光谱分析法这样的湿式分析,需要前期处理时间。在定量主要成分的时候(比如:亚铅矿 石中的亚铅等),由于稀释倍率的上升所以想达到精确的分析是比较困难的。  使用SEA2010机型,就不需要前期麻烦的处理手续,实现短时间精确。特别是如果使用1标准基本 参数法的话,因为是用一个标准样品,同时对十几个元素进行补正,所以对矿石这种含有成分种类 比较多的样品是非常有效的。

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食品中的镉检查

应用领域

检测样品

检测项目

食品中的镉检查食品中的镉检查 食品中的镉检查 食品中的镉检查 食品中的镉检查 食品中的镉检查 食品中的镉检查 食品中的镉检查 食品中的镉检查 食品中的镉检查 食品中的镉检查 食品中的镉检查

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什么是荧光X射线

应用领域

检测样品

检测项目

说起「荧光X射线」,很多人首先会想起在X光摄影中所熟悉的「X射线」。X射线是1895 年伦琴(W.C.Rontgen.1845-1923) 在进行放电管球的研究时偶然发现的放射线。他在实验中, 发现覆盖放电管球的滤光镜在闪光,进而在放电管球和滤光镜中间放入物体后,注意到在滤 光镜上映出了该物体的影子。

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通过SFT9500、SEA1200VX对化学Ni镀层中的Pb进行测量

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

Pb含量
化学Ni镀层在塑料和陶瓷等绝缘体的材料中也能 进行镀层处理。除Ni-P之外、也有Ni-B等的镀层, Ni-P镀层使用较为广泛。这个镀层虽然有良好的功 能性,但是电镀液的稳定剂里使用了含有Pb等的重 金属物质,由于近年来对应RoHS指令,要求了对 镀层中的Pb等限制物质进行管理。另外,Ni-P合金 的电镀层也要求对P的浓度进行测量。可使用X射 线荧光分析仪进行产品管理,所以介绍一下这方面 的测量例子。

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使用SFT9500观察封装线路板中的铅

应用领域

检测样品

检测项目

现在,作为对RoHS指令的对应,为了检查部件 里含有的环境影响物质,下面照射型荧光X射线被 广泛使用。下面照射型荧光X射线由于照射直径大 于5mmΦ并且样品和检测器的距离很近,因此可进 行高灵敏度的微量定量。但是,高灵敏度的下面照 射型仪器也有测量困难的情况。那就是电子部件已 经封装的线路板。封装线路板已接近完整形状,再 加上即使是非破坏测量,由于每个部件的高度不 同,也有可能影响测量精度。 因此,为了能简单检测出封装线路板的哪里含有 什么物质,这里介绍一下关于使用SFT9500对封装 线路板的扫描例子

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铅单体(free)镀金的测量案例SnBiAgCu系

应用领域

检测样品

检测项目

近几年,从环境保护观点的角度出发,推广铅手描实用化。在这儿,介绍一些关于铅手描的 S n /B i /A g /C u 系的铅手描测定实例。

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介绍SFT9500的极薄膜Au镀层的测量事例

应用领域

检测样品

检测项目

近年来随着科技的进步,产品的小型化・镀层厚 度的超薄膜化也进步了,特别是镀金层厚度也达到 了纳米等级。由于膜厚变薄了,荧光X射线的测量 灵敏度不足,测量就变得困难了。因此,对于以往 仪器测量困难的纳米等级的膜厚管理,在这里介绍 使用配备有高计数率半导体检测器的SFT9500的 测量事例。

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超薄Au镀膜的测量

应用领域

检测样品

检测项目

用SFT系列(微小部分荧光X射线膜厚仪)对0.05μm以下的超薄Au镀层实行测定的时候,受检 测器的分辨率的制约,测定会有些困难。 SEA5100系列采用了高分辨率的半导体检测器,S/N得到大幅改善,能够对几十埃的极薄的Au薄膜进 行测定。

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超薄Au,Pd,Ni和磷青铜的三层镀层测量

应用领域

检测样品

检测项目

SEA5120A 为了能精确测量RoHS 指令的对象元素(Cd,Pb,Br,Hg,Cr), 配备有Cd 用、Pb 用、 Cr 用3 种一次滤波器。但是, 能有效使用一次滤波器的元素不限于RoHS 指令的对象元素。 在这里作为有害物质测量用一次滤波器的膜厚测量的应用, 介绍测量超薄镀层的事例。

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SFT9500超薄镀层比较测试实例

应用领域

检测样品

检测项目

超薄镀层测试案例 超薄镀层测试案例 超薄镀层测试案例 超薄镀层测试案例 超薄镀层测试案例 超薄镀层测试案例 超薄镀层测试案例 超薄镀层测试案例 超薄镀层测试案例

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SFT-110利用『自动对焦』、『广域摄像』 、 『自由对焦』机能对样品进行测量介绍

应用领域

检测样品

检测项目

过去的样品观察光学对焦所需要的时间是10秒,通过『自动对焦』机能,能够在3秒之 内完成对焦。 『广域摄像』机能能够拍摄250X200mm样品的全貌,并且能够随意指定想要测量的任意 一点。 新增加以往没有的『自由对焦』机能,使得同一物品在高度不同的情况下依然能够进行 测量。改变过去不同高度的样品需要制作不同高度相对应的程序,更加方便的进行测量工 作。

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用ICP-OES测定食用油中的磷

应用领域

检测样品

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ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES

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ICP-OES分析条件的优化

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检测样品

检测项目

ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES

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电感耦合等离子体直角加速时间飞行质谱仪(ICP-oa-TOF-MS)

应用领域

检测样品

检测项目

用分析数据说明了电感耦合等离子体直角加速飞行时间质谱仪(ICP-oa-TOF-MS)商品化仪器(Optimass8000 ICP-oa-TOF-MS,澳大利亚GBC科学仪器公司)的典型分析特性。在中等质量范围(103Rh)将仪器参数最优化后,测得仪器在9~238的m/z范围内元素检出限典型值为1ppt,背景计数平均为0.5Hz(0.5计数/秒),灵敏度为每µg/ml(Rh)计数7MHz,分辨率(FWHM)在500(7Li)~2200(238U)范围,700分钟的长期稳定性为0.7%h-1,丰度灵敏度为2.8×10-6(低质量端)和7.4×10-5(高质量端),质量偏歧系数在低质量端(24Mg)为每质量单位10%,在高质量端(m/z>80)小于1%,当用脉冲计数方式测量同位素丰度比值时,同位素丰度比值的测量精密度计数的统计学特性。在30ppm的NaCl基体中,基体效应不明显,当NaCl基体浓度达到3500ppm时,信号抑制达到60~80%,但这不影响测量的分辨率、质量校准和同位素丰度比值测量的准确度。仪器可以可靠地记录由流动注射、激光烧蚀、电热蒸发等进样方法产生的瞬时信号,由于没有质量扫描的回旋时间效应,因而仪器可以准确地测量瞬时信号中的同位素丰度比值。

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聚合物的热履

应用领域

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检测项目

差示扫描量热仪:聚合物的热履 差示扫描量热仪:聚合物的热履 差示扫描量热仪:聚合物的热履 差示扫描量热仪:聚合物的热履 差示扫描量热仪:聚合物的热履 差示扫描量热仪:聚合物的热履

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确定非那西汀的纯度

应用领域

检测样品

检测项目

差示扫描量热仪:确定非那西汀的纯度 差示扫描量热仪:确定非那西汀的纯度 差示扫描量热仪:确定非那西汀的纯度 差示扫描量热仪:确定非那西汀的纯度 差示扫描量热仪:确定非那西汀的纯度

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对塑料成形品的评价

应用领域

检测样品

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差示扫描量热仪:对塑料成形品的评价 差示扫描量热仪:对塑料成形品的评价 差示扫描量热仪:对塑料成形品的评价 差示扫描量热仪:对塑料成形品的评价 差示扫描量热仪:对塑料成形品的评价 差示扫描量热仪:对塑料成形品的评价 差示扫描量热仪:对塑料成形品的评价

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