2018/04/25 16:32
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产品配置单:
赛默飞Dionex™ ASE™ 350快速溶剂萃取仪
型号: ASE 350
产地: 美国
品牌: 赛默飞
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赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪
型号: TRACE 1300
产地: 意大利
品牌: 赛默飞
¥50万 - 100万
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赛默飞Rocket 蒸发器系统
型号: Rocket
产地: 美国
品牌: 赛默飞
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方案详情:
汽油、柴油或润滑油的溢出或泄漏是导致的土壤烃污染最常见的环境污染形式之一。使用卤化溶剂如 1,1,2- 三氟 -1,2,2-三氯乙烷 (Freon® 113) 或四氯甲烷萃取后,通常用红外光谱法测定烃类。由于臭氧消耗问题,许多国家已经禁止或严格限制使用氯氟烃。目前索氏萃取(美国环保局 (U.S. EPA) 方法 3540)和超声萃取(U.S. EPA 方法 3550)等替代方法用于在分析测定前从土壤中萃取烃类。这些技术为劳动密集型并且溶剂消耗高,通常每个样品需要耗费 18 小时和 500mL 的溶剂。
人们开发出加速溶剂萃取,以此来减少从固体样品中萃取有机污染物所需的溶剂量和时间。通过加速溶剂萃取,每个样品的萃取可以在短短 20 分钟内完成并使用少于 50mL 的溶剂。加速溶剂萃取采用升高萃取温的方法来提高固体样品中有机污染物的萃取效率。此项技术还使用升高压力的方法来使溶剂在萃取温度高于溶剂沸点的情况下仍保持液体状态,从而实现快速萃取和重复萃取。由于温度升高,常规萃取过程中可能会萃取到所需分析物之外的干扰物。这些不需要的共萃取物可能会干扰分析物检测或降低仪器性能。
传统上使用色谱技术如凝胶渗透色谱法 (GPC) 或填充特定 吸附剂的玻璃柱来清洗样品萃取物,然后进行分离和分析。 例如,根据 UNI EN 14039:2005 确定固体废物中的烃含量 需要使用 Florisil® 在玻璃柱中进行萃取后净化
如多个出版物 中所述,使用加速溶剂萃取系统的最新进 展包括:在样品萃取过程中选择性去除干扰物的方法,从而 将萃取和净化合并成一个步骤。这一进展除去了使用 GC 分析前执行离线样品净化程序并减少了样品制备上花费的时 间量的需要。
本文报道的方法适用于在烃含量 (>C12) 25 到 4000mg/kg 的土壤和烃含量 (C10-C40) 50 到 8000mg/kg 的废物(干重)。 总石油烃 (TPH) 为沸点约为 175℃ 至 525℃ 的所有烃类, 例如 C10H22 至 C40H82 的正烷烃、异烷烃、环烷烃、烷基苯、 烷基萘,和多环芳族化合物。
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高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
水中常见阴离子如氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、溴离子、硫酸根、磷酸根等的含量,与水质密切相关。在《GB5749-2022 生活饮用水卫生标准》中,氟化物、硝酸盐、氯化物、硫酸盐作为生活饮用水水质常规指标,并给定了限值。在《GB8537-2018 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》中,对氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐给与了限度要求。与传统离子检测方法,如分光光度法、电位滴定法、容量法和离子选择电极法等方法相比,离子色谱具有分析速度快、操作方便、选择性好、灵敏度高、性能稳定等优势,在水质分析中得到了广泛应用[1-20]。涉及到阴离子检测的标准及检验方法,大多使用离子色谱对多个阴离子进行同时测定,如《GBT 5750.5-2023 生活饮用水检验方法》、《GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》、《GBT 39305-2020 再生水水质氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根的测定离子色谱法》、《GBT14642-2009 工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》、《GB 13580.5-1992 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定离子色谱法》等国标方法,以及大量行业标准和地方标准。 在常规条件下,7种不同的阴离子,需要在10-30分钟内完成分离。近10年来,多款高压离子色谱产品及多种小粒径阴离子色谱柱相继推出,使离子色谱进入了新时代,也使高效、快速的阴、阳离子分离方法有了实现的可能。本篇AN使用赛默飞2023年发布的高压离子色谱新品Inuvion,开发出了一种快速分离的方法,搭配4 m的IonPac AS18小粒径柱,7分钟内完成7种阴离子的分析,灵敏度高,分离度好。
环保
2024/07/25
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
生活饮用水消毒过程中,消毒剂(如氯、氯胺、二氧化氯和臭氧)与无机物或有机物发生反应时,会产生消毒副产物(Disinfection by-products,DBPs)。一些消毒副产物已经被证实具有致癌性、生殖和发育毒性等,对人群健康构成潜在威胁[1]。在《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》中,有5种消毒副产物作为生活饮用水水质常规指标,并给定了限值。其中,溴酸盐的最高含量不允许超过10 g/L,亚氯酸及氯酸盐含量均不得超过0.7 mg /L,二氯乙酸和三氯乙酸的最高含量分别不允许超过50 g/L和100 g/L。 饮用水中除含有消毒副产物外,还含有多种常规离子,如氯离子、硝酸根离子、碳酸根离子、硫酸根离子等,含量可达数百ppm,对消毒副产物的分离和检测有一定干扰。《GBT5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法第10部:消毒副产物指标》中,给出了推荐的色谱条件,使用KOH作为淋洗液,梯度洗脱,分析方法时长约为40 min。 近10年来,多款高压离子色谱产品及多种小粒径阴离子色谱柱相继推出,使离子色谱进入了新时代,也使高效、快速的分离方法有了实现的可能。本篇AN使用赛默飞2023年发布的高压离子色谱新品Inuvion,开发出了一种快速分离的方法,借助于4m的IonPac AS19小粒径柱,21分钟内完成生活饮用水中亚氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸及三氯乙酸,与国标推荐方法相比,效率提升100%。Inuvion的卓越性能,使该方法在分离度、准确度、稳定性均符合要求的前提下,检出限远低于国标限度要求,可满足用户对于生活饮用水中的消毒副产物快速、高通量的检测需求。
环保
2024/07/25
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
本应用指南重点介绍了根据第三次全国土壤普查和环境监测方法 HJ766 和 HJ803 进行的土壤样品分析1,2。特别是,证明了Thermo Scientific™ iCAP™ TQe 三重四极杆 ICP-MS/MS 具有可靠的性能保证,提供了一种简单直接的分析方法,该方法仅使用氧气作为反应气体,具有出色的干扰消除能力和更高的灵敏度,达到了以单碰撞模式为主的SQ ICP-MS工作效率。
环保
2024/02/27
赛默飞色谱质谱土壤污染物分析解决方案-助力全国第三次土壤普查
万物土中生,土壤是人类赖以生存的物质基础。近年来频发的土壤污染事件频发,对食品安全、人居环境和人体健康都构成严重威胁,土壤污染防治工作迫在眉睫。 在“土十条”、“土壤环境质量标准”基础上,2022 年2 月,国务院印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自今年起开展第三次全国土壤普查,全面深入推进耕地质量监测、评价、建设和保护等工作。 土壤环境监测作为检测土壤质量的有效手段,通过对土壤中重金属、有机污染物等污染物监测,能为土壤环境污染治理和预防提供参考依据。赛默飞土壤污染物解决方案,紧贴国家标准,涵盖仪器、软件、色谱柱、耗材和应用,我们采用行业前沿方案帮助解决您所面临的棘手的土壤污染物分析挑战。
环保
2024/02/27