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农残检测分析仪

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农残检测分析仪相关的方案

  • 烟草中的多农药残留分析--安捷伦三重四极杆GC/MS/MS 烟草农残分析仪
    Agilent 7000C 三重四级杆GC/MS /MS烟草农残分析仪是分析复杂基质中目标农药的灵敏且耐用的工具,精心设计的系统与惰性样品流路和气象色谱柱反吹功能相结合,可降低农残分析的检测限。即使对于烟草基质,具有改善的热力学特性的高灵敏度 EI Extractor 离子源也能提供可靠的痕量分析,三轴 HED-EM 检测器利用 HED-EM 双重偏轴降低了中性粒子的噪声。
  • 安捷伦三重四极杆 GC/MS/MS 烟草农残分析仪
    安捷伦提供完整的解决方案,可帮助您遵循中国烟草企业标准 YQ/T 47.1-2014 分析烟草中的农药残留。经工厂配置、通过化学测试的烟草农残分析仪配备样品前处理试剂盒、全套农药标准样品(包括 168 种标准样品和两种内标化合物)及消耗品,专业工程师提供从样品制备到报告的全面现场培训。确保您快速轻松获得可信的分析结果。
  • 使用农药残留检测仪检测青菜中的农药残留的实验操作步骤
    农药残留检测仪是用于检测食品和农产品中的农药残留的设备。以下是一般的实验操作步骤,用于检测青菜中的农药残留。请注意,具体的操作步骤可能会根据仪器型号和厂家的要求而有所不同,因此在进行实验之前,务必阅读和遵循仪器的操作手册和生产商提供的指南。材料和设备:青菜样品农药残留检测仪溶剂(通常使用甲醇或乙腈)标准品(用于校准仪器)色谱柱和色谱柱装置色谱质谱联用仪(GC-MS)或其他分析仪器安全眼镜、实验室外套、手套等个人防护装备实验室用具(注射器、瓶子、试管等)操作步骤:样品准备:a. 将青菜样品洗净并剥离外皮(如果适用)。b. 将样品切碎或剁碎,以便后续处理。提取:a. 将样品放入提取瓶中。b. 添加足够的溶剂(甲醇或乙腈等)覆盖样品。c. 封闭提取瓶,并用震荡器或超声波浴进行提取,以将农药从样品中提取出来。浓缩:a. 将提取液浓缩,通常使用氮气吹扫仪或旋转蒸发仪。净化:a. 通过色谱柱进行样品净化,以去除干扰物质,只留下目标农药。分析:a. 将净化后的样品注入色谱质谱联用仪(GC-MS)或其他分析仪器进行分析。b. 使用标准品进行校准,以确定农药残留的浓度。数据分析:a. 分析仪器将生成数据,包括农药残留的类型和浓度。b. 比较数据与法定农药残留标准,以确定是否符合法规。
  • 基于近红外技术的农产品品质分析仪的研制及应用
    针对农产品育种?贸易及加工等行业的应用需求,研制了一种宽波段的近红外漫反射光谱分析仪,并开发了功能强大,集谱图采集?建模和仪器远程控制管理于一体的专用分析软件?对3台同型仪器进行性能测试,结果显示该型分析仪性能稳定,仪器一致性好,已经达到国际同类仪器水平?小麦和玉米的测定表明该分析仪可靠性高且模型传递后检测结果一致性高?性能测试及建模实验表明,该型分析仪能够较好地满足农产品品质快速检测的需求?
  • 使用农药残留检测仪检测茶叶中农残的实验操作步骤
    农药残留检测是确保茶叶产品安全的重要步骤之一。以下是使用农药残留检测仪检测茶叶中农药残留的一般实验操作步骤。请注意,具体的操作步骤可能会因仪器型号和厂商而有所不同。实验所需材料和设备:茶叶样本农药残留检测仪(通常是高效液相色谱仪,HPLC)甲醇、乙腈等有机溶剂紫外-可见光谱分析仪(UV-Vis光谱仪)
  • 普立泰科:采用脉冲式火焰光度检测器(PFPD)分析低浓度的有机磷农残
    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。
  • 食品安全综合分析仪检测鸡蛋中抗生素残留的实验步骤
    食品安全综合分析仪检测鸡蛋中抗生素残留的实验步骤
  • 日立全自动氨基酸分析仪对肽制剂依降钙素的检测
    L-8900全自动氨基酸分析仪是进行氨基酸分离、衍生和检测的全自动化专用分析仪器,广泛用于医药、食品、饲料、农业、育种、医学研究和地质考察等领域。L-8900全自动氨基酸分析仪是根据柱后衍生原理设计而成,分为水解蛋白分析系统和生理体液分析系统,符合国际标准和国际仲裁标准。L-8900全自动氨基酸分析仪是日立公司推出的新型产品,是集日立公司四十年氨基酸分析仪生产技术和专业知识的巅峰之作。为适应氨基酸分析的需要,L-8900采用专为氨基酸分析研制的微量输液泵、检测器、反应柱、分离柱等部件,这些都极大地提高了氨基酸分析的灵敏度、检出限和重复性。
  • 使用农药残留检测仪检测菠菜的农药残留的实验操作步骤
    检测菠菜中的农药残留通常需要使用高效液相色谱-质谱联用仪器(HPLC-MS/MS)或气相色谱-质谱联用仪器(GC-MS/MS)等分析仪器。以下是一般的实验操作步骤:实验所需材料和仪器:菠菜样本高效液相色谱-质谱联用仪器(HPLC-MS/MS)或气相色谱-质谱联用仪器(GC-MS/MS)氮气或氦气供应农药残留标准品甲醇、乙腈等有机溶剂滤膜注射器玻璃瓶离心机实验步骤:样本准备:a. 将菠菜样本彻底洗净,以去除表面的污物和杂质。b. 将样本切碎或研磨成细粉末,以便后续提取农药残留。c. 将样本称量并记录其质量。提取农药残留:a. 将样本放入玻璃瓶中,并添加适量的有机溶剂(通常是甲醇或乙腈)。b. 使用离心机将样本和溶剂混合均匀。c. 将混合物过滤,以去除残留的固体颗粒。标准曲线的准备:a. 准备一系列不同浓度的农药残留标准品。b. 使用HPLC-MS/MS或GC-MS/MS仪器分析这些标准品,得到它们的质谱图和峰面积。仪器设置:a. 启动HPLC-MS/MS或GC-MS/MS仪器,并设置合适的分析方法,包括流动相、柱温、检测器参数等。样品分析:a. 使用仪器对提取的样品进行分析。仪器将分离化合物并记录它们的质谱图。b. 比较菠菜样品的质谱图与标准品的质谱图,以确定是否存在与农药相匹配的化合物。定量分析:a. 根据标准曲线,计算菠菜样品中每种农药残留的浓度。
  • X射线残余应力分析仪对辊轴、焊缝、金属等进行表面探测
    残余应力直接影响金属制品的疲劳强度、抗应力、腐蚀能力、尺寸稳定性和使用寿命,因此在工业和军事等部门受到普遍重视。基于全二维探测器分析方法的新一代残余应力分析仪不仅精度更高,而且不再需要测角仪、不再需要多个入射角才能完成测量、不再需要冷水机、不再需要外接供电电源,因此将大改善了复杂形状部件检测、狭窄空间检测、野外工程现场检测、大面积部件检测等测量的难度,具有更广泛的应用。在实验室内,基于全二维探测器分析方法的小轻的便携式X射线残余应力分析仪可以用来检测焊接处疲劳,齿轮,圆棒,角焊缝,机轴狭窄区,弹簧等;在户外工程中,它可以用来检测管道焊缝,油罐焊缝,除掉外层水泥的建筑内层,桥梁金属,高速铁轨等。
  • 分析保护剂在农产品常规农残分析检测中的应用
    1.分析保护剂已被证明能够有效解决GC/GCMS在常规农残分析检测中因基质效应导致的诱导增强效应、峰形拖尾、灵敏度差、重现性差以及线性差等问题,不必频繁维护仪器,进而提高分析通量。添加AP具有极高的实用价值,现已成为欧盟等国际法规中推荐的抑制基质效应的有效方法之一。2.结合赛默飞农残分析方法包,针对性的提出了添加分析保护剂的解决方案,并分别通过GC、GCMS以及GC-Orbitrap三个案例进行了验证,结果均达到预期目的。
  • 分析保护剂在常规农残分析检测中的应用
    1.分析保护剂已被证明能够有效解决GC/GCMS在常规农残分析检测中因基质效应导致的诱导增强效应、峰形拖尾、灵敏度差、重现性差以及线性差等问题,不必频繁维护仪器,进而提高分析通量。添加AP具有极高的实用价值,现已成为欧盟等国际法规中推荐的抑制基质效应的有效方法之一。2.结合赛默飞农残分析方法包,针对性的提出了添加分析保护剂的解决方案,并分别通过GC、GCMS以及GC-Orbitrap三个案例进行了验证,结果均达到预期目的。
  • 分析保护剂在常规农残分析检测中的应用
    1.分析保护剂已被证明能够有效解决GC/GCMS在常规农残分析检测中因基质效应导致的诱导增强效应、峰形拖尾、灵敏度差、重现性差以及线性差等问题,不必频繁维护仪器,进而提高分析通量。添加AP具有极高的实用价值,现已成为欧盟等国际法规中推荐的抑制基质效应的有效方法之一。2.结合赛默飞农残分析方法包,针对性的提出了添加分析保护剂的解决方案,并分别通过GC、GCMS以及GC-Orbitrap三个案例进行了验证,结果均达到预期目的。
  • 仪真分析仪器:使用Automate-Q40确定苹果汁中的农药残留
    我们知道QuEChERS 是一种快速、简但、廉价、有效、可靠且安全的萃取方式。它可作为农产品中农药残留确定的前处理。尽管已开发了无缓冲发用于植物基质的残留检测,自2003年后,另外开发了两种缓冲法用于其它基质的残留检测,如蔬菜。随着QuEChERS技术的普及和样品检测需求增加对全自动样品萃取技术的推动,Tekmar继而开发了AutoMate-Q40。它整合了两种样品萃取方式,使得液体样品萃取和基质清除整合成全自动的操作流水线。我们使用AutoMate-Q40来提取果汁中农药残留,LC-MS/MS来检测萍果汁中的残留,通过内标法做基质匹配校准曲线来确保定量的精确性。被测样品是基于10,50,100 ng/g质控品浓度来评估以保证AutoMate-40的精度和准确性。 研究证明了AutoMate-Q40全自动QuEChERS方法对于果汁农残分析的可行性。通过全自动液体处理,缓冲液/盐的添加,样品混合,移液和基于VialVision?专利技术的液面感应,使萃取过程更加快速,可靠,简便。这样不仅省去了大量的时间和劳动力,同时还改进了萃取过程的连贯性和重复性。所有的农药显示良好的添加回收率达83.97% 至 113.82% 和1.7% to 21.6%出色的相对偏差
  • 联氨分析仪检测方法的探讨
    --般在锅炉用水水质处理过程中要加入一定量的联氨,使联氨和水中的溶解氧反应,以降低水中溶解氧的含量,但联氨的加入量不可过多,在锅炉用水前处理程序中对联氨的加入有一定的要求。水中联氨的监测对工业领域环境中水质量的控制是非常重要的技术指标,特别是作为水力、火力发电厂对锅炉用水中的联氨含量的监测作为化学监督的重要参数,在GB/T 6906中关于锅炉用水和冷却水中联氨的测定,给出了明确的分析方法和相关规定。联氨分析仪是在联氨化学分析方法的基础上开发的一种检测联氨浓度的专用检测仪器。目前国家还没有制订出联氨分析仪的检定规程。笔者根据联氨化学分析方法和联氨分析仪的使用说明书,研究设计了一套对联氨分析仪的检测方法,并进行了实践验证。
  • 北京东西分析仪器:东西分析GC-MS3100检测农药乙硫磷
    建立了同时检测乙硫磷等22种农药的GC-MS分析方法。采用选择离子监测模式扫描,外标法定量。该方法回收率范围为80.3%~117.0%,在检测浓度范围内保持良好的线性,相对标准偏差小于12%,实验结果表明,国产GC-MS3100可以满足此方面的分析测试要求。
  • 北京东西分析仪器:东西分析GC-MS3100检测农药乙酰甲胺磷
    建立了同时检测乙酰甲胺磷等22种农药的GC-MS分析方法。采用选择离子监测模式扫描,外标法定量。该方法回收率范围为80.3%~117.0%,在检测浓度范围内保持良好的线性,相对标准偏差小于12%,实验结果表明,国产GC-MS3100可以满足此方面的分析测试要求。
  • 硅酸根分析仪检测方法的探讨
    水中硅酸根的监测对工业领域环境中水质量的控制是非常重要的技术指标,特别是作为水力、火力发电厂对锅炉用水中的硅含量的监测作为化学监督的重要参数。在石化、制药、冶金和半导体工业水处理等方面也需要对水中硅酸根含量进行测量和监测。硅酸根分析仪是在硅酸根化学分析方法的基础上开发的一种检测仪器,目前国家还没有制订出硅酸根分析仪的检定规程。笔者根据硅酸根化学分析方法和硅酸根分析仪的使用说明书,研究设计了一套对硅酸根分析仪的检测方法,并进行了实践验证。
  • 日立氨基酸分析仪应对药品中氨基酸检测的应用汇编
    日立氨基酸分析仪应对药品中氨基酸检测的应用汇编氨基酸(amino acid):含有氨基和羧基的一类有机化合物的通称,生物功能大分子蛋白质的基本组成单位,是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。氨基酸在医学上具有防病治病的作用,也可作为营养型化妆品的有效成分合成药物、表面活性剂及其他工业产品等原料。因此,氨基酸分析是工业、农业生产及生命科学研究中最重要的技术之一。本文是日立高速全自动氨基酸分析仪L-8900对药品中氨基酸检测的应用数据汇编,希望可以有助于您的研究及分析工作。
  • 使用农药残留检测仪检测柠檬中农残含量的实验操作步骤
    以下是使用农药残留检测仪检测柠檬中农药残留含量的一般实验操作步骤。农药残留检测仪通常是高度专业化的仪器,具体操作步骤可能因使用的仪器型号和检测方法而有所不同。在进行实验之前,请仔细阅读仪器的操作手册,并遵循实验室的安全规定。材料和设备:柠檬样品农药残留检测仪标准农药溶液溶剂(通常使用有机溶剂,如乙腈或甲醇)色谱柱注射器高效液相色谱仪(HPLC)或质谱仪(MS)数据分析软件个人防护设备(如实验室外套、手套、护目镜)步骤:样品准备:称取一定数量的柠檬样品,通常为几克到数十克。如有必要,将样品切割或研磨,以便于后续处理。提取农药残留:将样品放入提取容器中。向样品中添加适量的溶剂(通常是有机溶剂),以将农药从样品中提取出来。使用振荡器或其他混合设备将样品与溶剂混合,以促进农药的提取。过滤提取液,以去除残留的固体杂质。制备标准曲线:准备一系列标准农药溶液,浓度逐渐增加,以用于后续的分析和校准。将标准农药溶液注入仪器,生成标准曲线。仪器校准:根据仪器的操作手册,使用标准农药溶液校准仪器,以确保准确测量农药残留。样品注射和分析:将提取液注入仪器(通常是HPLC或质谱仪)。仪器会分析样品中的农药残留,并根据标准曲线计算其浓度。数据分析:使用分析软件对仪器生成的数据进行处理和分析,以确定柠檬样品中的农药残留含量。结果报告:根据分析结果编写实验报告,包括柠檬样品中各种农药的残留含量。注意在报告中提供分析的条件和方法细节。清洗和维护仪器:
  • 使用农药残留检测仪检测豆角中的农残含量的实验操作步骤
    农药残留检测仪用于测定食品中的农药残留量,确保食品安全。以下是一般的实验操作步骤,供您参考。请注意,具体的操作步骤可能会因您使用的仪器型号和分析方法而有所不同,因此最好在进行实验之前咨询专业人士或仪器制造商以获取详细的操作指南。实验目标: 检测豆角中的农药残留含量所需材料和设备:豆角样品农药残留检测仪样品容器检测仪器所需的试剂和溶剂实验室安全设备(如手套、护目镜等)操作步骤:样品准备:从豆角中取得样品,确保样品代表性,可以使用刀具将其切碎或打碎,以便进行分析。仪器准备:启动农药残留检测仪,并根据仪器的要求进行初始化和校准。
  • 使用农药残留检测仪检测苹果中农残含量的实验操作步骤
    检测农药残留是保障食品安全和消费者健康的重要环节之一。以下是使用农药残留检测仪检测苹果中农药残留含量的实验操作步骤:实验材料:新鲜苹果样品(待检测的样品)农药残留检测仪(如液相色谱-质谱联用仪、气相色谱-质谱联用仪等)适用的溶剂(例如甲醇、乙腈等)农药标准品(已知农药成分的标准样品,用于校准仪器)实验步骤:样品准备:a. 选择新鲜、完整的苹果样品,尽量选择不同产地和品种的样品,以保证测试的代表性。b. 将苹果样品洗净并去皮,去除果核,然后将果肉切成小块,以便后续处理。标准曲线制备(如果需要):a. 准备一系列已知浓度的农药标准品。b. 使用农药残留检测仪,对这些标准品进行测试,记录下各个浓度对应的检测信号。样品提取:a. 将苹果样品中的农药残留物从固态转移到液态。这通常涉及样品的提取步骤。b. 根据农药的特性选择合适的溶剂,加入样品中,并进行适当的混合和摇动,以实现农药的溶解。仪器校准:a. 使用农药标准品对农药残留检测仪进行校准,以确保仪器测量结果的准确性和可靠性。样品测试:a. 将经过提取的样品液体注入农药残留检测仪中。b. 选择适当的检测模式,如液相色谱-质谱联用、气相色谱-质谱联用等,开始对样品进行测试。c. 仪器会生成一个关于样品中农药残留物的色谱图或质谱图。数据分析:a. 根据仪器生成的色谱图或质谱图,识别图谱中的特征峰或特征离子。b. 与标准品的校准数据进行比较,确定样品中的农药残留物成分及其浓度。结果解释:a. 根据分析结果判断样品中是否存在农药残留物,以及是否符合法规或标准要求。报告编制:a. 将实验结果整理成报告,包括样品信息、检测方法、分析结果等。
  • 使用农药残留检测仪检测西蓝花农药残留含量的实验操作步骤
    使用农药残留检测仪检测西蓝花中的农药残留含量是一个复杂的过程,需要严格的操作步骤和实验条件。以下是一般性的实验操作步骤,但请注意,具体仪器和试剂可能会有所不同,因此在进行实验之前,请务必阅读仪器和试剂的操作手册,并遵循专业实验室的指导。注意:农药残留检测属于专业领域,需要在合适的实验室环境中进行,使用适当的安全措施,避免污染和健康风险。以下是一般的操作步骤:材料和设备:西蓝花样本农药残留检测仪良好通风的实验室乙腈(用于样品提取)水蒸气蒸馏器艾尔伯特试剂(用于定量分析)
  • GNR残余应力分析仪EDGE对镍基高温合金的测试
    EDGE 是一款便携式X射线残余奥氏体及应力测试仪,符合 ASTM E 975 残余奥氏体国际分析标准,以及ASTM E915 和EN 15305残余应力国际分析检测标准。EDGE 配备专门设计的仪器箱,可将所有配件装入箱中,方便携带;专业三脚架确保仪器灵活放置,测量角度不受限制,可进行90°、180°、颠倒式测量;高性能电池能够保证仪器在野外、停电等极端情况下正常工作;另外,激光定位装置与微动装置结合使用,进行快速定位,定位过程中样品与仪器无需任何接触。常规检测镍基高温合金的方法是用Mn靶和Cr的滤光片,对311晶面进行测量。本报告使用的EDGE残余应力分析仪,根据实际情况,开发出用Cr靶来测量镍基合金的方法。
  • 顶空气体分析仪:解密环境监测的利器
    随着工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,对大气质量的监测与分析变得尤为重要。而顶空气体分析仪作为一种先进的环境监测设备,正逐渐受到各行业的重视和广泛应用。本文将详细介绍顶空气体分析仪的原理、功能和应用范围,帮助读者全面了解这一利于环保和健康的科技产品。顶空气体分析仪,顾名思义,是用来分析大气中的空气成分及其浓度的仪器。它通过采集环境空气样品,并利用一系列先进的传感器和测量技术,可以准确地测量和分析大气中的各种气体成分,如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。这些气体成分的浓度数据对于环境污染的监测和控制起着至关重要的作用。
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