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无线传输操作火焰离器

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无线传输操作火焰离器相关的方案

  • 【EmStat3Blue电化学应用】无线智能便携式石墨烯柔性传感器,应用于快速检测水产品中的磺胺类
    基于中空金纳米壳(AuNSs)修饰的一次性激光诱导多孔石墨烯(LIPG)柔性电极构建了一种低成本无线智能便携式传感器,用于磺胺类药物(SAs)的简单快速电化学检测。采用计算机控制的一步激光直写技术在聚酰亚胺基底(PI)上制备了LIPG,并通过滴涂法在LIPG电极表面修饰了AuNSs。该电极对磺胺(SN)显示出良好的电化学响应,使用传统的大型电化学工作站进行检测,线性范围为0.4 - 100 μM,最低检测限为0.035 μM,鱼和虾样品的回收率范围为96.04% - 105.00%。另外三种SAs也被检测到,它们的结果与SN相似。与采用有线传输的传统大型电化学工作站相比,采用无线蓝牙传输的便携式微型电化学工作站在磺胺类药物的食品安全现场快检方面展现出更好的可行性、实用性和优越性。
  • 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。
  • 基于OH-PLIF技术的CO2稀释环形燃烧器预混火焰燃烧的实验研究
    采用LaVision的图像采集和处理软件平台DaVis8为核心,构建了一套激光诱导荧光火焰测量分析系统。并利用这套系统,进行了基于OH-PLIF技术的CO2稀释环形燃烧器预混火焰燃烧的实验研究。
  • TH-7000 饮食业油烟在线监测仪+餐饮业油烟
    操作简便:彩色屏幕液晶显示,全中文交互界面提示操作,实现人机对话,操作逻辑性强。 分体式结构: 光学传感器单元与数据处理和显示单元相分离,便于操作。测试寿命长:测量系统采用“专有洁净”技术,可以更好的保护光学系统免受测量油烟和环境空气的污染。检测室采用恒温控制,避免因水汽凝结和温度变化影响测量结果。测量结果:可以实时在线显示餐饮场所的油烟排放浓度和基准排放量。仪器功能:可以测量和显示烟道系统的风机和油烟净化装置的工作状况。存储容量大:系统可存储多达45,000组数据,供历史查询。数据无线传输:采用GPRS技术,可将数据无线传输到环境监测部门的监控中心。自动报警显示:可显示油烟净化器工作状态,净化器关机报警;油烟超标排放报警。在线校准:保证监测数据的准确性。具有用户信息输入功能和时间校准功能
  • 遵照ASTM方法采用脉冲式火焰光度检测器(PFPD)分析苯中噻吩
    ASTM方法D4735指定使用火焰光度检测器(FPD)或者脉冲式火焰光 度检测器(PFPD),而ASTM方法D7011允许使用任意一种硫选择 性检测器,只要其性能满足规定要求和质控(QC)判据。而PFPD是 唯一一种被两个方法都批准使用的硫选择性检测器。 这份应用文档呈现了遵照ASTM方法D4735或者D7011采用PFPD 检测和定量精炼苯中的痕量噻吩的完整的仪器配置和操作参数。采 用这两个方法得到的校准曲线、精密度以及精炼苯中的噻吩的分析 结果都呈现在这里。
  • 普立泰科:脉冲式火焰光度检测器测量非常规元素的优化
    火焰光度检测器(FPD)是最古老的选择性气相色谱检测器之一。FPD通常用于分析含硫和磷的物质。虽然可以用FPD检测其它原素,然而存在的干扰明显地降低了检测器的灵敏度。脉冲式火焰光度检测器(PFPD),火焰光度检测器的创新,通过采用发射时间范围处理以及波长过滤减小了干扰。相比于采用其它检测器进行的元素分析,改进了PFPD的灵敏度和选择性。
  • 采用微波消解火焰原子吸收光谱法及FAST火焰自动进样器测定强化早餐谷物中的微量营养元素
    整个世界都会享受一天的开始,在强化谷物中加入牛奶盒水果能简单快速地解决一个营养的早餐。强化早餐麦片也是儿童摄取营养的一个重要来源,而消费者也期待各种谷物质量的提高,并且能持续从市场上选择到强化商品。对于这些营养强化早餐谷物的高效生产,需要生产厂家认真进行配方,而且保证批与批之间必须保持一致。如今正在盛行的对谷物和营养添加剂中微量营养元素的测定,可以使食品生产商对谷物产品质量进行量化并确保产品一致性。具备快速,准确,简便地分析他们样品的能力对于及时出报告起着至关重要的作用,同时能保证实时对样品进行批量调整并对生产过程进行连续控制。食品生产商还必须满足营养标签准则,其中规定其能准确评估微量营养元素。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)作为多元素分析的一种方法一直备受人们的青睐,而火焰原子吸收光谱法由于其运行成本低,速度快,操作简单,成为备受关注的一个替代方案。而进行多元素测定时,火焰原子吸收光谱法需要单独对每个样品的每个元素进行测定,这影响了火焰法测定速度快的优势。为了解决运行速度的问题,我们将使用到一个快速、高通量的自动进样系统装置。虽然每个样品仍需要进行多次分析,但是每个样品的分析时间得到显著的减少,因此相对于手动进样来说,提高了样品引入的通量。此外,自动进样系统能提高分析的精度,而且实验操作人员可以闲置去执行其它的任务。此项工作中,我们证明了珀金埃尔默的PinAAcle900系列原子吸收光谱仪(火焰操作模式)连同快速火焰自动进样附件能对各种强化谷物中的营养元素进行测定。
  • 火焰原子发射法测定 富锂 氧化铝 中的氧化锂含量
    采用硫酸 一磷酸混合酸溶解 富锂氧化铝 ,使用 火焰原子发射法测定富锂氧化铝 中的氧化锂 含量。讨论并确立了该方法的优加实验条件。结果表明,该方法氧化锂的定量限为 0.0004% ,相 对标 准偏 差 小于 3%,加标回收率在 99%一100%之间。为企业生产管理和现场操作提供依据。该方法正确度高,精密度好,且简单快捷,适于企业快速测定富锂氧化铝中的氧化锂含量。
  • 港口码头风速风向无线监测方案
    对于阵风较大或台风活动频繁的港口,加强安全防范是重要课题。监测港口范围内的风速、风向等气象信息,并提供必要的安全警示,有利于港口业务的运作,为港口安全生产提供保障。风速风向监测系统由风速风向仪、无线传输模块和监控中心PC组成,可实现对整个码头区域风速风向信息的实时监测,且通过可视画面直观地显示出来,同时记录码头范围内的风速风向变化并进行实时预警。
  • 普立泰科:气相色谱中的一种新型光离子化/火焰离子化串联检测器
    烃类物质的检测,由于其内部结构在光化学反应中的活性起到重要的作用而倍受关注(1)。饱和的、小分子质量的烃(例如,甲烷和乙烷)不具有光化学活性。虽然如此,支链烷烃、烯烃和芳香化合物在大气光化学反应中却极为活跃。这个反应可以产生刺激的氧化剂(例如臭氧)、PAH和烟雾。现在已经建立起来一套GC的检测方法,两个检测器分析来自色谱GC柱子的分离物质,然后比较每种分析物的相对响应值。这种评估响应比的技术在30多年前由Grant(2)提出并且由Driscoll(3)首先使用在PID/FID的应用中。对于很多类型的碳物质,其FID的相对响应是相同的(例如,芳香化合物、烯烃和支链烷烃)。因此,FID用于测量烃的相对浓度,而不需要考虑饱和程度。相反,PID对于不同饱和度的物质具有不同的响应。尤其是对于芳香化合物的灵敏度极高,但是对于烷烃的灵敏度却较低。一种串联式检测器就是利用了PID和FID之间不同灵敏度的优势而开发出来的。这种组合检测器的优点在于,采用了一个独特的设计,使FID直接连接到PID,而不需要传输管线。而之前的PID/FID检测器系统需要在检测器之间连接分流器和/或传输管线(4,5)以实现互联。这个设计消除了需要非标准的接头和各自内部存在死体积的可能性。同时也避免了使用未加热的传输管线而存在冷却点的可能性。因为PID是一种非破坏性的检测器,串联操作是完全可能的。烃类物质的检测通过评估归一化响应比而完成,PID的响应除以FID的响应,并且归一到一个内部参比物质,从而得到归一化响应比。
  • PerkinElmer:采用微波消解火焰原子吸收光谱法及FAST火焰自动进样器测定强化早餐谷物中的Mg元素
    整个世界都会享受一天的开始,在强化谷物中加入牛奶盒水果能简单快速地解决一个营养的早餐。强化早餐麦片也是儿童摄取营养的一个重要来源,而消费者也期待各种谷物质量的提高,并且能持续从市场上选择到强化商品。对于这些营养强化早餐谷物的高效生产,需要生产厂家认真进行配方,而且保证批与批之间必须保持一致。如今正在盛行的对谷物和营养添加剂中微量营养元素的测定,可以使食品生产商对谷物产品质量进行量化并确保产品一致性。具备快速,准确,简便地分析他们样品的能力对于及时出报告起着至关重要的作用,同时能保证实时对样品进行批量调整并对生产过程进行连续控制。食品生产商还必须满足营养标签准则,其中规定其能准确评估微量营养元素。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)作为多元素分析的一种方法一直备受人们的青睐,而火焰原子吸收光谱法由于其运行成本低,速度快,操作简单,成为备受关注的一个替代方案。而进行多元素测定时,火焰原子吸收光谱法需要单独对每个样品的每个元素进行测定,这影响了火焰法测定速度快的优势。为了解决运行速度的问题,我们将使用到一个快速、高通量的自动进样系统装置。虽然每个样品仍需要进行多次分析,但是每个样品的分析时间得到显著的减少,因此相对于手动进样来说,提高了样品引入的通量。此外,自动进样系统能提高分析的精度,而且实验操作人员可以闲置去执行其它的任务。此项工作中,我们证明了珀金埃尔默的PinAAcle900系列原子吸收光谱仪(火焰操作模式)连同快速火焰自动进样附件能对各种强化谷物中的营养元素进行测定。
  • PerkinElmer:采用微波消解火焰原子吸收光谱法及FAST火焰自动进样器测定强化早餐谷物中的Zn元素
    整个世界都会享受一天的开始,在强化谷物中加入牛奶盒水果能简单快速地解决一个营养的早餐。强化早餐麦片也是儿童摄取营养的一个重要来源,而消费者也期待各种谷物质量的提高,并且能持续从市场上选择到强化商品。对于这些营养强化早餐谷物的高效生产,需要生产厂家认真进行配方,而且保证批与批之间必须保持一致。如今正在盛行的对谷物和营养添加剂中微量营养元素的测定,可以使食品生产商对谷物产品质量进行量化并确保产品一致性。具备快速,准确,简便地分析他们样品的能力对于及时出报告起着至关重要的作用,同时能保证实时对样品进行批量调整并对生产过程进行连续控制。食品生产商还必须满足营养标签准则,其中规定其能准确评估微量营养元素。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)作为多元素分析的一种方法一直备受人们的青睐,而火焰原子吸收光谱法由于其运行成本低,速度快,操作简单,成为备受关注的一个替代方案。而进行多元素测定时,火焰原子吸收光谱法需要单独对每个样品的每个元素进行测定,这影响了火焰法测定速度快的优势。为了解决运行速度的问题,我们将使用到一个快速、高通量的自动进样系统装置。虽然每个样品仍需要进行多次分析,但是每个样品的分析时间得到显著的减少,因此相对于手动进样来说,提高了样品引入的通量。此外,自动进样系统能提高分析的精度,而且实验操作人员可以闲置去执行其它的任务。此项工作中,我们证明了珀金埃尔默的PinAAcle900系列原子吸收光谱仪(火焰操作模式)连同快速火焰自动进样附件能对各种强化谷物中的营养元素进行测定。
  • 将OH PLIF,HCHO PLIF和立体PIV联合应用于湍流预混旋流火焰
    采用LaVision公司的sCMOS相机,图像增强器IRO,可编程时间控制单元PTU构成了一套OH,HCHO激光诱导荧光PLIF和粒子成像测速PIV联合测量系统。并将之用于湍流预混旋流火焰的测量和研究之中。
  • PerkinElmer:采用微波消解火焰原子吸收光谱法及FAST火焰自动进样器测定强化早餐谷物中的Ca元素
    整个世界都会享受一天的开始,在强化谷物中加入牛奶盒水果能简单快速地解决一个营养的早餐。强化早餐麦片也是儿童摄取营养的一个重要来源,而消费者也期待各种谷物质量的提高,并且能持续从市场上选择到强化商品。对于这些营养强化早餐谷物的高效生产,需要生产厂家认真进行配方,而且保证批与批之间必须保持一致。如今正在盛行的对谷物和营养添加剂中微量营养元素的测定,可以使食品生产商对谷物产品质量进行量化并确保产品一致性。具备快速,准确,简便地分析他们样品的能力对于及时出报告起着至关重要的作用,同时能保证实时对样品进行批量调整并对生产过程进行连续控制。食品生产商还必须满足营养标签准则,其中规定其能准确评估微量营养元素。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)作为多元素分析的一种方法一直备受人们的青睐,而火焰原子吸收光谱法由于其运行成本低,速度快,操作简单,成为备受关注的一个替代方案。而进行多元素测定时,火焰原子吸收光谱法需要单独对每个样品的每个元素进行测定,这影响了火焰法测定速度快的优势。为了解决运行速度的问题,我们将使用到一个快速、高通量的自动进样系统装置。虽然每个样品仍需要进行多次分析,但是每个样品的分析时间得到显著的减少,因此相对于手动进样来说,提高了样品引入的通量。此外,自动进样系统能提高分析的精度,而且实验操作人员可以闲置去执行其它的任务。此项工作中,我们证明了珀金埃尔默的PinAAcle900系列原子吸收光谱仪(火焰操作模式)连同快速火焰自动进样附件能对各种强化谷物中的营养元素进行测定。
  • 采用火焰光度检测器分析汽油中痕量噻吩
    某单位为了降低成本,希望使用气相色谱仪的氢火焰检测器FID分析汽油中的噻吩,由于氢火焰检测器本身对碳氢化合物有很高的响应,而且汽油中的干扰组分太多,不利于痕量噻吩的检出;我们更换了火焰光度检测器FPD,可检出汽油中0.08ppm噻吩。
  • 脉冲式火焰光度检测器测量非常规 元素的优化
    火焰光度检测器(FPD)是最古老的选择性气相色谱检测器之一。FPD通常用于分析含硫和磷的物质。虽然可以用FPD 检测其它原素,然而存在的干扰明显地降低了检测器的灵敏度。脉冲式火焰光度检测器(PFPD),火焰光度检测器的创新,通过采用发射时间范围处理以及波长过滤减小了干扰。相比于采用其它检测器进行的元素分析,改进了PFPD 的灵敏度和选择性。
  • 采用火焰光度检测器分析汽油中痕量噻吩
    某单位为了降低成本,希望使用气相色谱仪的氢火焰检测器FID分析汽油中的噻吩,由于氢火焰检测器本身对碳氢化合物有很高的响应,而且汽油中的干扰组分太多,不利于痕量噻吩的检出;我们更换了火焰光度检测器FPD,可检出汽油中0.08ppm噻吩。作者简介:马丹斐,女,1954年出生,主任工程师。Tel:010-62403009
  • 双稳态湍动旋流火焰中进动涡核(PVC)形成和火焰形状变化之间瞬态耦合的实验研究
    利用LaVisin公司提供的高速CMOS相机和高速图像增强器HS-IRO构成一套时间分辨PIV和PLIF联合测试系统,用于分析双稳态湍动旋流火焰中进动涡核(PVC)形成和火焰形状变化之间瞬态耦合过程。
  • 预混漩涡火焰中的熵输运
    采用LaVision的图像采集和处理软件平台DaVis 8.4,图像增强器IRO,四台sCMOS相机,四套长工作距离显微镜和两台激光器,构成了构成了一套层析显微PIV和甲醛平面激光诱导荧光(CH2O PLIF)测量系统,并利用这套系统研究了预混漩涡火焰中的熵输运
  • 采用微波消解及快速自动进样器火焰原子吸收光谱法测定新鲜和干果中的微量营养元素
    随着人们对健康生活和健康食品消费的关注,水果的营养价值也变得越来越重要。当没有办法提供新鲜水果时,干果成了人们的另一个选择,制造商和消费者都非常关注干燥后的水果相对于新鲜的水果来说,在加工的过程中营养成分是否有流失。其中一个有效监测新鲜和干燥水果质量的方式就是对其微量营养成分的含量进行测定。经调查,微量营养元素具有很高的营养价值,而且这些元素可以通过各种无机分析方法来进行分析。电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)通常被人们习惯作为多元素分析。而火焰原子吸收光谱法操作成本低,操作简便,快速,为常规分析提供了另一个好的选择。若需要采用个火焰法进行多元素分析,则要求对每个元素只能分析一次,需要再次分析则会受到火焰法样品提升量的限制。为了解决做样的速度问题,需要使用到一个快速,高通量的样品自动进样系统。虽然每个样品仍需要多次分析,但是每个样品的分析时间被显著降低,因此相比手动进样,样品通量得到了提升。此外,自动进样系统可提高测定的精密度,减少了操作人员技术问题带来的影响,而且操作者可以执行其它任务。̷̷这项工作表明珀金埃尔默的PinAAcle900系列的原子吸收光谱仪能快速有效分析新鲜和干水果中宽浓度范围的铜,铁,镁,锰,锌,钾,钠和钙的含量。采用PinAAcle 900和FAST2附件联用能减少实验操作人员在稀释和配置标准系列过程中带来的误差,提升通量,并提供优越的长期稳定性,提高实验室的工作效率。(采用PinAAcle也可以获得同样好的结果)采用Titan微波消解仪对样品进行消解,能有效消除样品盒基体的干扰,采用外标法即可得到准确的结果,而不需要对基体进行匹配或使用专门的分析参数。当样品量较少时,不使用FAST2附件也可以获得一样好的结果。
  • PerkinElmer:采用微波消解及快速自动进样器火焰原子吸收光谱法测定新鲜和干果中的Ca
    随着人们对健康生活和健康食品消费的关注,水果的营养价值也变得越来越重要。当没有办法提供新鲜水果时,干果成了人们的另一个选择,制造商和消费者都非常关注干燥后的水果相对于新鲜的水果来说,在加工的过程中营养成分是否有流失。其中一个有效监测新鲜和干燥水果质量的方式就是对其微量营养成分的含量进行测定。经调查,微量营养元素具有很高的营养价值,而且这些元素可以通过各种无机分析方法来进行分析。电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)通常被人们习惯作为多元素分析。而火焰原子吸收光谱法操作成本低,操作简便,快速,为常规分析提供了另一个好的选择。若需要采用个火焰法进行多元素分析,则要求对每个元素只能分析一次,需要再次分析则会受到火焰法样品提升量的限制。为了解决做样的速度问题,需要使用到一个快速,高通量的样品自动进样系统。虽然每个样品仍需要多次分析,但是每个样品的分析时间被显著降低,因此相比手动进样,样品通量得到了提升。此外,自动进样系统可提高测定的精密度,减少了操作人员技术问题带来的影响,而且操作者可以执行其它任务。̷̷这项工作表明珀金埃尔默的PinAAcle900系列的原子吸收光谱仪能快速有效分析新鲜和干水果中宽浓度范围的铜,铁,镁,锰,锌,钾,钠和钙的含量。采用PinAAcle 900和FAST2附件联用能减少实验操作人员在稀释和配置标准系列过程中带来的误差,提升通量,并提供优越的长期稳定性,提高实验室的工作效率。(采用PinAAcle也可以获得同样好的结果)采用Titan微波消解仪对样品进行消解,能有效消除样品盒基体的干扰,采用外标法即可得到准确的结果,而不需要对基体进行匹配或使用专门的分析参数。当样品量较少时,不使用FAST2附件也可以获得一样好的结果。
  • PerkinElmer:采用微波消解及快速自动进样器火焰原子吸收光谱法测定新鲜和干果中的Mg
    随着人们对健康生活和健康食品消费的关注,水果的营养价值也变得越来越重要。当没有办法提供新鲜水果时,干果成了人们的另一个选择,制造商和消费者都非常关注干燥后的水果相对于新鲜的水果来说,在加工的过程中营养成分是否有流失。其中一个有效监测新鲜和干燥水果质量的方式就是对其微量营养成分的含量进行测定。经调查,微量营养元素具有很高的营养价值,而且这些元素可以通过各种无机分析方法来进行分析。电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)通常被人们习惯作为多元素分析。而火焰原子吸收光谱法操作成本低,操作简便,快速,为常规分析提供了另一个好的选择。若需要采用个火焰法进行多元素分析,则要求对每个元素只能分析一次,需要再次分析则会受到火焰法样品提升量的限制。为了解决做样的速度问题,需要使用到一个快速,高通量的样品自动进样系统。虽然每个样品仍需要多次分析,但是每个样品的分析时间被显著降低,因此相比手动进样,样品通量得到了提升。此外,自动进样系统可提高测定的精密度,减少了操作人员技术问题带来的影响,而且操作者可以执行其它任务。̷̷这项工作表明珀金埃尔默的PinAAcle900系列的原子吸收光谱仪能快速有效分析新鲜和干水果中宽浓度范围的铜,铁,镁,锰,锌,钾,钠和钙的含量。采用PinAAcle 900和FAST2附件联用能减少实验操作人员在稀释和配置标准系列过程中带来的误差,提升通量,并提供优越的长期稳定性,提高实验室的工作效率。(采用PinAAcle也可以获得同样好的结果)采用Titan微波消解仪对样品进行消解,能有效消除样品盒基体的干扰,采用外标法即可得到准确的结果,而不需要对基体进行匹配或使用专门的分析参数。当样品量较少时,不使用FAST2附件也可以获得一样好的结果。
  • 采用安捷伦火焰原子吸收系统测定汽油中的 Pb
    安捷伦火焰原子吸收系统配备专为有机样品设计的雾化系统,对有机样品具有最 大的耐受性;采用专利惰性进样系统,其中文丘里管、铂/铱毛细管可根据样品粘 度不同而调整样品流速,以实现最佳的雾化效果。
  • 旋流燃烧器中旋进涡核(PVC)的形成和火焰诱导抑制:实验和线性稳定性分析
    采用当前世界上唯一商品化的德国LaVision公司的时间分辨高速激光诱导荧光测试系统和时间分辨粒子成像测速系统,对旋流燃烧器中旋进涡核(PVC)的形成和火焰诱导抑制进行了实验和线性稳定性的研究分析。
  • PerkinElmer:采用微波消解及快速自动进样器火焰原子吸收光谱法测定新鲜和干果中的Zn
    随着人们对健康生活和健康食品消费的关注,水果的营养价值也变得越来越重要。当没有办法提供新鲜水果时,干果成了人们的另一个选择,制造商和消费者都非常关注干燥后的水果相对于新鲜的水果来说,在加工的过程中营养成分是否有流失。其中一个有效监测新鲜和干燥水果质量的方式就是对其微量营养成分的含量进行测定。经调查,微量营养元素具有很高的营养价值,而且这些元素可以通过各种无机分析方法来进行分析。电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)通常被人们习惯作为多元素分析。而火焰原子吸收光谱法操作成本低,操作简便,快速,为常规分析提供了另一个好的选择。若需要采用个火焰法进行多元素分析,则要求对每个元素只能分析一次,需要再次分析则会受到火焰法样品提升量的限制。为了解决做样的速度问题,需要使用到一个快速,高通量的样品自动进样系统。虽然每个样品仍需要多次分析,但是每个样品的分析时间被显著降低,因此相比手动进样,样品通量得到了提升。此外,自动进样系统可提高测定的精密度,减少了操作人员技术问题带来的影响,而且操作者可以执行其它任务。̷̷这项工作表明珀金埃尔默的PinAAcle900系列的原子吸收光谱仪能快速有效分析新鲜和干水果中宽浓度范围的铜,铁,镁,锰,锌,钾,钠和钙的含量。采用PinAAcle 900和FAST2附件联用能减少实验操作人员在稀释和配置标准系列过程中带来的误差,提升通量,并提供优越的长期稳定性,提高实验室的工作效率。(采用PinAAcle也可以获得同样好的结果)采用Titan微波消解仪对样品进行消解,能有效消除样品盒基体的干扰,采用外标法即可得到准确的结果,而不需要对基体进行匹配或使用专门的分析参数。当样品量较少时,不使用FAST2附件也可以获得一样好的结果。
  • 在双火焰离子化检测器配置中应用 氮气载气进行血醇分析的方法转换和评估
    使用安捷伦方法转换软件从氦气转换为氮气载气,对用于血醇分析的双柱顶空气相色谱/火焰离子化检测器 (FID) 方法进行了评估。该转换工作的目的是实现原始氦气载气方法中所有目标峰的保留时间匹配。在氮气载气条件下,所有峰均保持足够的色谱分离度。从统计学结果可以看出,与原始氦气载气方法相比,改进方法产生了性能相当的校准和重现性数据。
  • 醇类全局和局部湍流预混火焰特性的实验研究
    采用LaVision公司的ImagerE-lite相机,图像增强器IRO搭建了一套OH平面激光诱导荧光测量系统,并利用该系统对醇类全局和局部湍流预混火焰特性进行了实验研究。
  • 【EmStat3Blue电化学应用】检测植物调节剂吲哚-3-乙酸的无线电化学传感器
    基于金纳米粒子和三维还原氧化石墨烯改性丝网印刷碳电极检测植物调节剂吲哚-3-乙酸的无线电化学传感器植物激素是作物生长和生产中重要的调节物质。在这项工作中,利用金纳米粒子和三维还原氧化石墨烯(AuNPs-3DGR)修饰的丝网印刷碳电极(SPCE)成功建立了一种无线电化学传感器,用于检测植物调节剂吲哚-3-乙酸(IAA)。植物。超声辅助液相分散氧化石墨烯(GO)和Au 3+还原制备AuNPs-3DGR纳米复合材料采用水热法混合。复合材料在SPCE上滴涂改性,通过智能手机控制的无线便携式电化学工作站检测IAA,线性范围更宽(0.25~120.0 μmol/L和135.0~500.0 μmol/L),下限为检测(0.15 μmol/L,3σ/S)。之后,将该传感器应用于绿豆芽不同组织中IAA含量的检测,结果令人满意。改进的SPCE与小型蓝牙工作站和智能手机的结合对于构建便携式、低成本、简单、快速的电化学传感平台非常有用。
  • 曲面内壁喷嘴燃烧器中湍流喷雾火焰流场和液滴动力学
    采用德国LaVision公司的高速时间分辨立体激光成像测速系统PIV和相位多普勒干涉仪系统,对曲面内壁喷嘴燃烧器中湍流喷雾火焰流场和液滴动力学进行了测量和研究
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