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2020版药典要求使用串联质谱法进行中药材和饮片禁用农残测定,对于中药生产企业QC人员专业素质提出了高要求。岛津结合全分析流程提供简便易用的整体应对方案,复合药典法规要求,助力用户分析效率提升。
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随着分析技术的发展,地球科学不断向微观尺度延伸,进入纳米时代。纳米离子探针凭借高空间分辨(小至50nm)的元素和同位素成像分析能力,在地球科学多个领域(如:古气候学、古生物学、土壤学、大气科学、矿物岩石地球化学、行星化学)获得广泛的应用。本报告将系统回顾过去十年纳米离子探针分析技术在地球科学的发展和应用。
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在地质和环境等领域,固体样品的同位素分析技术是非常重要的分析手段,特别是固体样品的同位素分析,对微区、原位取样的要求越来越高。目前,传统的微区原位取样方法存在空间分辨率低(通常大于100μm)、所需样品量大的问题。该报告将与大家分享同位素分析微区原位取样方法的最新进展和解决方案。
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LA-ICPMS技术广泛应用于地质及其他固体样品中的元素及同位素组成分析。全球知名的激光剥蚀仪器生产厂家Teledyne CETAC创新性的推出了新型的Iridia准分子激光剥蚀系统,其配备的稳定的激光源、优良的光路设计、多代研发并已获验证的Cobalt池及HDIP专业成像软件,为全球学者在地质、考古、环境监测及生物成像等领域做出更深层次的研究提供了新的研究手段。
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稳定同位素技术在中国应用起步较晚,但是近十几年以来通过国际交流合作和我国科学家的不懈努力,稳定同位素技术越来越广泛用于地质研究和环境污染治理,并且取得了巨大的发展。
德国元素在IRMS市场拥有50多年的经验,通过设计、制造和提供高质量的解决方案推动稳定同位素技术的发展,并且通过不断的创新为我国科技工作者提供最便捷最可靠的仪器。
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激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICP-MS),可进行固体微区原位元素和同位素准确精细分析,研究化学组成在微米尺度上的分布和分配规律,完成以往整体分析难以完成的工作,而被认为是地球化学和无机分析科学最重要的研究方法之一。本报告主要介绍激光剥蚀等离子体质谱在非传统稳定同位素和副矿物U-Pb定年分析中应用的一些最新进展。
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硫化物和硫酸盐样品的四硫同位素分析技术;硝酸盐、硫酸盐、硅酸盐和氧化物等样品的三氧同位素分析技术。硫同位素非质量分馏(S-MIF)与大氧化事件;氧同位素非质量分馏(O-MIF)及应用。
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基于稳定同位素分馏形成的大气颗粒物各排放源独特的天然同位素指纹为大气颗粒物的精准溯源打开了新的研究思路。相比与复杂大气环境中性质较不稳定的传统稳定同位素,非传统稳定同位素对解析大气颗粒物的来源具有重要的价值。MC-ICP-MS的快速发展为非传统稳定同位素的高精准分析提供了可靠的技术支持。
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土壤重金属分析方法简介
时间:2021/08/13 20:01
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中国科学院南京土壤研究所分析测...
土壤重金属分析方法简介
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传统的元素总量分析不能反映元素在样品中存在的实际状态,不能给出元素化学和生物活性、毒性等详细信息,元素价态及形态检测变得愈加重要。目前环境水质标准、土壤环境质量标准、食品国家安全标准、中国药典等标准法规中都规定了汞、砷、铬等元素形态及价态分析。岛津公司利用高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪(HPLC-ICPMS)联用开发建立了土壤、水质等环境基体中汞、砷、铬等元素形态分析方法,助力环境元素形态分析,保护绿水青山和人民身体健康。