化学分析方法确认和验证指南

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  • 新国标:化学分析方法确认和验证指南4月1日实施
    p  近日,中国质检总局和中国国家标准委员会发布了推荐性国家标准GB/T《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》,标准号:GB/T 27417-2017,并将于2018年4月1日实施。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/90f06d57-8312-40d8-aaaa-84e086a1fdc6.jpg" title="微信图片_20180402161900.jpg"//pp  随着科学技术的进步和国际贸易的发展,国内外对实验室化学分析方法和检测数据的质量提出了更高要求。目前,国外已经发布了一些关于化学分析方法的确认规范,但我国尚未发布关于化学分析实验室方法确认和验证的标准和指南性文件,在实验室的实际检测工作中,经常遇到现行的检测标准无法与快速发展的检测手段相适应的情况。为了提供更准确、高效率的检测服务,实验室往往需要采用自己制定或改进的检测方法,特别在化学分析领域,越来越多的实验室使用标准以外的检测方法,但如何确保这些检测方法的适宜性和可靠性,一直存在争议。为此,我国出台了该标准,是实验室对化学分析方法进行确认和方法验证的指南性文件,旨在提高实验室化学分析方法和检测数据的质量,确保化学分析实验室所提供数据的有效性、公正性和可靠性。/pp  小编对该规范进行了初步总结,以帮助大家快速阅读和了解该《化学分析方法确认和验证指南》,以下是该标准的精简介绍和分析。/pp  该国标共有6个章节,分别是范围、引用文件、定义、方法确认要求、方法特性参数的确认、方法验证要求。另外,该国标还有3个附录,分别是方法回收率偏差范围、实验室内变异系数、重复性和再现性自由度对照表。/pp strong 1 范围/strong/pp  本标准给出了实验室对化学分析方法确认和方法验证的一般性原则,并指出适用于实验室对非标准方法、实验室制定的方法、超出预定范围使用的标准方法以及实验室对新引入的分析方法在正式使用前的方法验证。/pp strong 2 规范性引用文件/strong/pp  参考了ISO/IEC 指南99:2007国际计量学词汇-基本和通用概念及相关术语等文件。/pp strong 3 术语和定义/strong/pp  本部分对常见的术语进行了定义,包括:方法确认、方法验证、实验室内方法确认、实验室间方法确认、定性方法、定量方法、确证方法、筛选方法、容许限、检出限、定量限、精密度、灵敏度、测量区间、自由度、准确度等。/pp  需要注意的是,该部分中“方法确认”对应的英文是“method validation”,而“方法验证”对应的英文是“method verification”,大家在阅读时还应注意这些和行业内的常见定义是否有区别。/pp  strong4 方法确认要求/strong/pp  4.1 总则/pp  实验室应对非标准方法、实验室制定方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法的确认制定程序。对于确认过的方法,实验室应制定作业指导书。/pp  4.2 确认方法的特定参数/pp  实验室可在综合考虑成本、风险和技术可行性基础上,并根据预期的用途来进行方法确认。实验室进行方法确认的内容应完整,包括但不限于以下方法特性:/pp  a)方法的选择性 /pp  b)方法适用范围 /pp  c)检出限和/或定量限 /pp  d)测量范围和/或线性范围 /pp  e)精密度(重复性和/或再现性) /pp  f)稳健度 /pp  g)正确度 /pp  h)准确度 (注:测量结果的准确度由正确度和精密度两个指标进行表征。)/pp  i)灵敏度 /pp  j)结果的测量不确定度。/pp  4.3 确认方法特性参数的选择/pp  4.3.1 方法确认的典型特性参数/pp  方法确认首先应明确检测对象特定的需求,包括样品的特性、数量等,并应满足客户的特殊需要,同时应根据方法的预定用途,选择需要确认的方法特征参数。/pp strong 典型方法确认参数的选择,参见表1:/strong/pp/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/3119a4e9-8c5a-4d05-b53b-20cafe2878bb.jpg" title="2018-04-02_162010.jpg"//pp  4.3.2 实验室内方法确认/pp  通常情况下,需要确认的技术参数包括方法的选择性、检出限、定量限、线性范围、正确度、精密度和稳健度等。/pp  4.3.3 实验室间方法确认/pp  通常情况下,对于定性方法,至少应确认方法的检出限和选择性 对于定量方法,至少应确认方法的适用对象、线性范围、定量限和精密度。/pp strong 5 方法特性参数的确认/strong/pp  5.1 选择性/pp  分析方法应具有一定的选择性。/pp  5.2 测量范围/pp  方法的测量范围通常应满足以下条件:/pp  a)方法的测量范围应覆盖方法的最低浓度水平(定量限)和关注浓度水平。/pp  b)至少需要确认方法测量范围的最低浓度水平(定量限)、关注浓度水平和最高浓度水平的正确度和精密度,必要时可增加确认浓度水平。/pp  c)若方法的测量范围呈线性,还应满足5.3条款的要求。/pp  5.3 线性范围/pp  线性范围应尽量满足如下标准:/pp  a)采用校准曲线法定量,并至少具有6个校准点(包括空白),浓度范围尽可能覆盖一个或多个数量级,每个校准点至少随机顺序重复测量2次,最好是3次或更多 对于筛选方法,线性回归方程的相关系数不低于0.98 对于准确定量的方法,线性回归方程的相关系数不低于0.99。/pp  b)校准用的标准点应尽可能均匀地分布在关注的浓度范围并能覆盖该范围....../pp  c)浓度范围一般应覆盖关注浓度的50%~150%,如需做空白时,则应覆盖关注浓度的0%~150%。/pp  d)应充分考虑可能的基质效应影响,排除其对校准曲线的干扰。/pp  5.4 检出限和定量限/pp  5.4.1 需要评估检出限(LOD)和定量限(LOQ)的情况/pp  通常情况下,只有当目标分析物的含量接近于“零”的情况下或者检测浓度接近检出限和定量限时,才需要确定方法的LOD或LOQ。/pp  5.4.2 检出限(LOD)/pp  对于多数现代分析方法来说,LOD可分为两个部分,即仪器检出限(IDL)和分析方法检出限(MDL)。应注意两者的区别,在该国标中指出:使用信噪比可用来考察仪器性能,但不适用于评估方法的检出限。/pp  确定检出限的方法:/pp  在该国标中提到了多种确定检出限的方法,包括:/pp  a)目视评价法评估LOD/pp  目视评价法是通过在样品空白中添加已知浓度的分析物,然后确定能够可靠检测出分析物最低浓度值的方法。即在样品空白中加入一系列不同浓度的分析物,随机对每一个浓度点进行约7次独立测试,通过绘制阳性(或阴性)结果百分比与浓度相对应的反应曲线确定阈值浓度。该方法也可用于定性方法中检出限的确定。/pp  b)空白标准偏差法评估LOD/pp  即通过分析大量的样品空白或加入最低可接受浓度的样品空白来确定LOD。独立测试的次数应不少于10次(n≥10),计算出检测结果的标准偏差,具体的计算方法可参考该国标。/pp  5.4.3 定量限(LOQ)/pp  与检出限相类似,定量限也分为仪器定量限和分析方法定量限。/pp  5.5 正确度/pp  测量结果的正确度用于表述无穷多次重复性测定结果的平均值与参考值之间的接近程度,测量结果的偏倚则通过回收率实验进行评估。/pp  5.6 精密度/pp  该国标中对精密度的描述分别从重复性、再现性两个维度进行描述。/pp  5.7 稳健度/pp  稳健度可通过由实验室引入预先设计好的微小的合理变化因素,并分析其影响而得出。可对样品进行预处理、净化、分析等可能影响检测结果的方面进行预实验,并分析可能影响结果的因素,必要时进行正交试验设计进行稳健度试验。/pp  5.8 测量不确定度/pp  该国标中列举了可能影响不确定度的多方面因素,并对测量不确定度评估时的考虑要点进行了介绍。/pp strong 6 方法验证要求/strong/pp  对分析方法的验证提出总体要求,包括定量分析和定性分析。在验证总则中提到,当化学分析实验室引入标准方法时,实验室应根据该国标的相应要求进行验证,即证实该方法能在该实验室现有的设施设备、人员、环境等条件下获得令人满意的结果。/pp  说明:本文仅是对国标《合格评定 分析方法确认和验证指南》GB/T 27417-2017 的部分节选和介绍,仅供参考,若需获得更多准确内容还请查看国标原文。/p
  • 化学分析方法确认和验证指南,2018年4月1日实施!
    p style="TEXT-ALIGN: center"img title="e18a02a4ee114f8587a06d772e9631e0.jpg" style="HEIGHT: 233px WIDTH: 600px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/noimg/17b815ba-7f23-4cf0-b8ce-436f507b17c2.jpg" width="600" height="233"//pp  近日,国标GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》发布,并将于2018年4月1日实施。/pp  笔者对该规范进行了初步总结,以帮助大家快速阅读和了解该《化学分析方法确认和验证指南》,以下是该标准的精简介绍和分析。/pp  该国标共有6个章节,分别是范围、引用文件、定义、方法确认要求、方法特性参数的确认、方法验证要求。另外,该国标还有3个附录,分别是方法回收率偏差范围、实验室内变异系数、重复性和再现性自由度对照表。/pp  1 范围/pp  本标准给出了实验室对化学分析方法确认和方法验证的一般性原则,并指出适用于实验室对非标准方法、实验室制定的方法、超出预定范围使用的标准方法以及实验室对新引入的分析方法在正式使用前的方法验证。/pp  2 规范性引用文件/pp  参考了ISO/IEC 指南99:2007国际计量学词汇-基本和通用概念及相关术语等文件。/pp  3 术语和定义/pp  本部分对常见的术语进行了定义,包括:方法确认、方法验证、实验室内方法确认、实验室间方法确认、定性方法、定量方法、确证方法、筛选方法、容许限、检出限、定量限、精密度、灵敏度、测量区间、自由度、准确度等。/pp  需要注意的是,该部分中“方法确认”对应的英文是“method validation”,而“方法验证”对应的英文是“method verification”,大家在阅读时还应注意这些和行业内的常见定义是否有区别。/pp  4 方法确认要求/pp  4.1 总则/pp  实验室应对非标准方法、实验室制定方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法的确认制定程序。对于确认过的方法,实验室应制定作业指导书。/pp  4.2 确认方法的特定参数/pp  实验室可在综合考虑成本、风险和技术可行性基础上,并根据预期的用途来进行方法确认。实验室进行方法确认的内容应完整,包括但不限于以下方法特性:/pp  a) 方法的选择性 /pp  b) 方法适用范围 /pp  c) 检出限和/或定量限 /pp  d) 测量范围和/或线性范围 /pp  e) 精密度(重复性和/或再现性) /pp  f) 稳健度 /pp  g) 正确度 /pp  h) 准确度 (注:测量结果的准确度由正确度和精密度两个指标进行表征。)/pp  i) 灵敏度 /pp  j) 结果的测量不确定度。/pp  4.3 确认方法特性参数的选择/pp  4.3.1 方法确认的典型特性参数/pp  方法确认首先应明确检测对象特定的需求,包括样品的特性、数量等,并应满足客户的特殊需要,同时应根据方法的预定用途,选择需要确认的方法特征参数。/pp  典型方法确认参数的选择,参见表1:/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="44f8b9ebd5c342089c46239f71844a99.jpg" style="HEIGHT: 273px WIDTH: 600px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/noimg/69b7e8f2-6adc-4800-9c2d-8ec84ea54953.jpg" width="600" height="273"//pp  4.3.2 实验室内方法确认/pp  通常情况下,需要确认的技术参数包括方法的选择性、检出限、定量限、线性范围、正确度、精密度和稳健度等。/pp  4.3.3 实验室间方法确认/pp  通常情况下,对于定性方法,至少应确认方法的检出限和选择性 对于定量方法,至少应确认方法的适用对象、线性范围、定量限和精密度。/pp  5 方法特性参数的确认/pp  5.1 选择性/pp  分析方法应具有一定的选择性。/pp  5.2 测量范围/pp  方法的测量范围通常应满足以下条件:/pp  a) 方法的测量范围应覆盖方法的最低浓度水平(定量限)和关注浓度水平 /pp  b) 至少需要确认方法测量范围的最低浓度水平(定量限)、关注浓度水平和最高浓度水平的正确度和精密度,必要时可增加确认浓度水平。/pp  c) 若方法的测量范围呈线性,还应满足5.3条款的要求。/pp  5.3 线性范围/pp  线性范围应尽量满足如下标准:/pp  a) 采用校准曲线法定量,并至少具有6个校准点(包括空白),浓度范围尽可能覆盖一个或多个数量级,每个校准点至少随机顺序重复测量2次,最好是3次或更多 对于筛选方法,线性回归方程的相关系数不低于0.98 对于准确定量的方法,线性回归方程的相关系数不低于0.99./pp  b) 校准用的标准点应尽可能均匀地分布在关注的浓度范围并能覆盖该范围…/pp  c) 浓度范围一般应覆盖关注浓度的50%~150%,如需做空白时,则应覆盖关注浓度的0%~150%。/pp  d) 应充分考虑可能的基质效应影响,排除其对校准曲线的干扰。/pp  5.4 检出限和定量限/pp  5.4.1 需要评估检出限(LOD)和定量限(LOQ)的情况/pp  通常情况下,只有当目标分析物的含量接近于“零”的情况下或者检测浓度接近检出限和定量限时,才需要确定方法的LOD或LOQ。/pp  5.4.2 检出限(LOD)/pp  对于多数现代分析方法来说,LOD可分为两个部分,即仪器检出限(IDL)和分析方法检出限(MDL)。应注意两者的区别,在该国标中指出:使用信噪比可用来考察仪器性能,但不适用于评估方法的检出限。/pp  确定检出限的方法:/pp  在该国标中提到了多种确定检出限的方法,包括:/pp  a) 目视评价法评估LOD/pp  目视评价法是通过在样品空白中添加已知浓度的分析物,然后确定能够可靠检测出分析物最低浓度值的方法。即在样品空白中加入一系列不同浓度的分析物,随机对每一个浓度点进行约7次独立测试,通过绘制阳性(或阴性)结果百分比与浓度相对应的反应曲线确定阈值浓度。该方法也可用于定性方法中检出限的确定。/pp  b) 空白标准偏差法评估LOD/pp  即通过分析大量的样品空白或加入最低可接受浓度的样品空白来确定LOD。独立测试的次数应不少于10次(n≥10),计算出检测结果的标准偏差,具体的计算方法可参考该国标。/pp  5.4.3 定量限(LOQ)/pp  与检出限相类似,定量限也分为仪器定量限和分析方法定量限。/pp  5.5 正确度/pp  测量结果的正确度用于表述无穷多次重复性测定结果的平均值与参考值之间的接近程度,测量结果的偏倚则通过回收率实验进行评估。/pp  5.6 精密度/pp  该国标中对精密度的描述分别从重复性、再现性两个维度进行描述。/pp  5.7 稳健度/pp  稳健度可通过由实验室引入预先设计好的微小的合理变化因素,并分析其影响而得出。可对样品进行预处理、净化、分析等可能影响检测结果的方面进行预实验,并分析可能影响结果的因素,必要时进行正交试验设计进行稳健度试验。/pp  5.8 测量不确定度/pp  该国标中列举了可能影响不确定度的多方面因素,并对测量不确定度评估时的考虑要点进行了介绍。/pp  6 方法验证要求/pp  对分析方法的验证提出总体要求,包括定量分析和定性分析。在验证总则中提到,当化学分析实验室引入标准方法时,实验室应根据该国标的相应要求进行验证,即证实该方法能在该实验室现有的设施设备、人员、环境等条件下获得令人满意的结果。/p
  • 分析方法验证,分析方法确认和分析方法转移,你能分得清吗
    任何分析检测的目的都是为了获得稳定、可靠和准确的数据,方法验证在其中起着极为重要的作用。方法验证的结果可以用于判断分析结果的质量、可靠性和一致性,这是所有质量管理体系不可分割的一部分。 无论什么方法,在使用之初,一般要求对分析方法进行验证、确认(或称证实)或重新验证,如果是两个实验室之间还涉及到分析方法转移。那么,方法验证、确认和转移究竟有什么区别及联系呢?相信很多小伙伴都是不了解的,即使了解也不能准确的给出具体的答案。不知道的小伙伴有福了,今天咱们就来具体的说说。 (1)法规要求:新版GMP 第二百二十三条 物料和不同生产阶段产品的检验应当至少符合以下要求:(一)企业应当确保药品按照注册批准的方法进行全项检验:(二)符合下列情形之一的,应当对检验方法进行验证:采用新的检验方法;检验方法需要变更;采用《中华人民共和国药典》及其他法定标准未收载的检验方法;法规规定的其他需要验证的检验方法;(三)对不需要进行验证的检验方法,企业应当对检验方法进行确认,以确保检验数据准确、可靠。 (1)法规要求:中国药典(2020年版)凡例检验方法和限度;本版药典正文收载的所有品种,均应按规定的方法进行检验。如采用其他方法,应将该方法与规定的方法做比较试验,根据试验结果掌握使用,但在仲裁时仍以本版药典规定的方法为准。 (1)法规要求:分析方法确定、转移、验证相关指南(2)验证的定义USP1225:分析方法验证是一个按照已建立的实验室研究来证明方法的性能参数符合期望的分析应用要求的过程;ICH Q2(R1):分析方法验证的目标是阐明分析方法适用于它所期望的应用目的;FDA工业指南:方法验证是一个阐述分析方法适合于其使用目的的过程;SFDA(验证):证明任何操作规程(或方法),生产工艺或系统能够达到预期结果的一系列活动;ChP(9109):证明采用的方法适合于相应检测要求。 (2)确认的定义定义:指评估检验时所依据的药典标准和其他法定标准在各实验室实际使用情况下是否能达到其检验要求的过程。USP1225/1226:出现在USP中的方法被认为已验证,如果作为已批准的ANDA(简略新药申请)的一部分,它们也被认为是验证过的。确认不是重复验证过程,不需要验证其准确性和可靠性,但需要确认其在实际使用条件下的适应性。确认包括所设计方法的性能参数,如那些在通则中描述的性能参数。ChP:是指首次使用法定分析方法时,由现有的分析人员对分析方法中关键的验证指标进行有选择性的考察,以证明方法对所分析样品的适用性,同时证明分析人员有能力使用该法定分析方法,分析方法的确认并不是重复验证过程,本指导原则不涉及微生物分析方法的确认。 (2)转移的定义USP1224:是将非法定方法从一个实验室转移至另一个实验室,即为分析方法转移。是一个按照已建立的实验室研究来证明方法的性能参数符合期望的分析应用的过程。国内ChP:是一个文件记录和试验确认的过程,目的是证明一个实验室(方法接受实验室)在采用另一个实验室(方法建立实验室)建立并经过验证的非法定分析方法检测样品时,该实验室有能力成功操作该方法,检测结果与方法建立实验室检测结果一致。分析方法转移是保证不同实验室之间获得一致,可靠和准确检测结果的一个重要环节,同时也是对实验室检测能力的一个重要评估。应用:通常不适用于法定方法,但可以参考。同时,由于方法的检测目的不同,各方指导原则对于不同检测目的的方法所要求的验证的参数也有所不同,表2中列出了ICH指导原则中规定的不同检验目的需要验证的参数。① 如一种方法不够专属,可用其他分析方法予以补充。② 视具体情况予以验证。③ 已有重现性验证,不需验证中间精密度。药品分析方法验证、 转移和确认的目的是证明所采用的分析方法适合于相应检测要求和目的,被测样品质量可控,保证得到一致的、可靠的和准确的测定结果,同时也证明检验人员有能力成功地操作分析方法。一个好的分析方法,对于获得准确可靠的检验结果至关重要。

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  • 化学分析方法确认和验证指南

    [color=#ff0000] 近日,中国质检总局和中国国家标准委员会发布了推荐性国家标准GB/T《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》,标准号:GB/T 27417-2017,并将于2018年4月1日实施。[/color] 随着科学技术的进步和国际贸易的发展,国内外对实验室化学分析方法和检测数据的质量提出了更高要求。目前,国外已经发布了一些关于化学分析方法的确认规范,但我国尚未发布关于化学分析实验室方法确认和验证的标准和指南性文件,在实验室的实际检测工作中,经常遇到现行的检测标准无法与快速发展的检测手段相适应的情况。为了提供更准确、高效率的检测服务,实验室往往需要采用自己制定或改进的检测方法,特别在化学分析领域,越来越多的实验室使用标准以外的检测方法,但如何确保这些检测方法的适宜性和可靠性,一直存在争议。 为此,我国出台了该标准,是实验室对化学分析方法进行确认和方法验证的指南性文件,旨在提高实验室化学分析方法和检测数据的质量,确保化学分析实验室所提供数据的有效性、公正性和可靠性。

  • 关于《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》的2个问题讨论

    请问有没有人看过GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南?里面有两个问题想请教各位专家:1.方法确认时什么时候需要开展实验室内方法确认,什么时候需要开展实验室间方法确认?2.灵敏度定义为测量系统的示值变化除以相应被测量的量值变化所得的商,具体怎么计算能否举个例子?

化学分析方法确认和验证指南相关的资料

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  • EasyChem Junior小型化学分析仪采用全自动微量注射和全波段(滤波器)自动比色法,用于地表水、废水以及土壤、植物、饲料、化肥等提取液的离子浓度的快速检测,如常见的地表水、土壤的各形态氮磷(氨氮、硝态氮、凯氏氮、总氮、有效磷、总磷),植物样品的全磷全氮,以及水质检测中氮磷、碱度、色度、氰化物、氟化物、尿素等。EasyChem Junior小型化学分析仪能够充分满足土壤营养、水质检测的需求,检测速度快,每小时可检测150个样品(单试剂)。同时轻便小巧(仅重20kg)、操作简单、低维护,是性价比最高的一款化学分析仪,适用于野外环境监测站等应用场景。仪器构成及工作过程 EasyChem Junior小型化学分析仪由取样针、试剂盘、样品盘、比色皿转盘、光学组件、稀释注射器、蠕动泵等部分组成。使用者只需先在配套电脑软件上创建工作表,之后将样品、试剂、标准溶液母液放到指定位置即可,分析仪会自动完成抽样、稀释、混匀、比色、绘制标准曲线等工作,最终直接给出检测结果,并可导出Excel数据文件并形成完整报告。工作表包含样品、标准溶液和试剂的位置和编号,每个样品的测量方法以及质量控制。常用方法的组合可在软件设置里保存为可直接调用的配置文件。运行工作表前,用户需要通过一个“检查-确认”的程序,确保正确的测量条件。确认方法已选择、自动标准和控制样品已设置、流程已执行之后,反应试剂和反应比色皿的状态会显示出来。最终确认通过后方会执行工作表。自动分析仪首先会执行自检程序,并且实时显示当前步骤和分析结果。技术特点基于直读间断分析技术,采用制冷试剂盘和控温反应盘方法定制:可根据具体指标定制测量方法,方法包将随设备一起提供样品自动稀释,包括预稀释和再稀释。检测速度:150个样品/小时。使用简单,无需特别的经验及培训运行灵活,一次运行中每个样品都可从方法列表里选择不同的检测参数,可设置检测前或检测后自动稀释,利用母液自动制备标准溶液试剂消耗量小,每次检测试剂总量仅需要几百微升运转费用低,由于试剂量消耗极其微小,相应费用也很低快速启动,开启后即可运行,无需像流动分析仪等待管路系统稳定快速关闭,无需额外清洗 Windows软件,专为化学分析工作者设计,易学好用,只需简单培训即可掌握 QC 控制,最多可设定5个级别进行实时控制,QC 结果自动保存并作图QC 动作,如QC值超出范围,可选择是否报警,是否继续运行仪器数据再处理,可通过点击相应的选项查看和处理数据可选配试剂位/样品位转换套件,从而根据样品和检测参数的数量灵活调整试剂位和样品位的数量技术参数技术直读样品/试剂预热具备样品/试剂容量a) 10个专用样品位+20个试剂位,每个样品瓶4mL,每个试剂瓶40mL(包括标准溶液母液和稀释用水)b) 20个专用样品位+10个试剂位,每个样品瓶4mL,每个试剂瓶40mL(包括标准溶液母液和稀释用水)检测速度150个样品/小时(单个试剂)制冷试剂盘具备试剂/样品体积监测具备反应比色皿数量96个,一次性使用,反应温度可编程,精度±0.1℃光程10.0mm反应盘温度37℃-50℃可调,精度±0.1℃反应类型热电比色皿型号Bionex,一次性使用检测器比色计,温度可控,卤素灯(包含紫外波段),自动调零,精度±1%(0-2.5O.D.),线性>0.5%,噪声<±2m Abs.@340nm 2.5O.D. 检测波段数量10:干涉滤光器/9+空白通讯方式&软件USB传输,Window兼容软件样品分析可自由选择每个样品的测量参数样品编号字母数字式运行时加入样品具备样品&试剂空白具备标准溶液稀释具备,自位于制冷试剂盘的母液位置稀释样品预稀释具备样品再稀释具备,自动稀释和再检测超量程样品多级质控和闭环具备,5级QC数据库和图表具备自动标曲制备具备,多达16个标准溶液结果校准具备,校准因子包括稀释因子、湿度和重量尺寸/重量40cm×60cm×38cm/20kg电源110-240VAC-50/60Hz 检测指标:水和废水碱度(CaCO3);氨(N-NH3);硼(B3+);钙(Ca2+);氯(Cl-);游离氯(Cl2);总氯(Cl2);溶解铬(Cr6+);色度(PT/CO);溶解铜(Cu(I+II));氰化物*(CN-);氟化物*(F-);硬度(CaCO3);肼(NH2NH2);溶解铁(Fe(II+III));溶解铅(Pb2+);镁(Mg2+);溶解锰(Mn2+);一氯胺(NH2Cl);溶解镍(Ni2+);硝酸盐(N-NO3);硝酸盐+亚硝酸盐(NOX);亚硝酸盐(N-NO2);总氮*(N-NO3);总凯氏氮*(N-NH3);正磷酸盐(P-PO4);酚*(C6H5OH);总凯氏磷*(P-PO4);总磷*(P-PO4);硅(Si);硫酸盐(SO42-);硫(S2-);尿素(NH2CONH2);溶解锌(Zn2+)*需预处理土壤、植物、饲料、化肥碱度(CaCO3);氨(CaCl2浸提,N-NH3);氨(KCl浸提,N-NH3);硼(CaCl2可浸提,B3+);钙(Ca2+);氯(水可提取,Cl-);铜(酸可提取,Cu(I+II));铁(酸可提取,Fe(II+III));镁(Mg2+);硝酸盐(CaCl2浸提,N-NO3);硝酸盐(KCl浸提,N-NO3);硝酸盐(水提取,N-NO3);总凯氏氮(N-NH3);正磷酸盐(酸提取,P-PO4);有效磷(BRAY,P-PO4);正磷酸盐(CaCl2浸提,P-PO4);正磷酸盐(COLWELL提取,P-PO4);凯氏磷(P-PO4);正磷酸盐(OLSEN提取,P-PO4);磷吸附(P-PO4);总蛋白;硅(酸提取- Si);硅(CaCl2浸提- Si);硫酸盐(CaCl2浸提,SO42-);锌(酸提取,Zn2+) 注意:方法目录只包括大部分通用方法,该目录仍在不断补充。如需要检测的指标/方法未在此目录中,请联系我们,我们将检测指标/方法的可用性。
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  • 电化学分析仪 400-860-5168转1435
    仪器简介: KY-106电化学分析仪:KY-106多功能微机电化学分析仪是由PC机控制的多功能电化学分析系统。在Windows98中文操作平台下,窗口菜单采用汉字管理与提示,完成几十种电化学研究与分析方法。仪器可配用静汞电极、悬汞电极及各类固体电极。 电化学分析仪KY-106多功能微机是由PC机控制的多功能电化学分析系统。在Windows98中文操作平台下,窗口菜单采用汉字管理与提示,完成几十种电化学研究与分析方法。仪器可配用静汞电极、悬汞电极及各类固体电极。技术参数:主要技术指标 a、电位范围:-2.0~+2.0V b、分辨率:相邻峰电位小于50mv c、检测下限:1× 10-7主要特点:电化学分析仪KY-106多功能微机的主要方法 1、循环伏安法CV;阶梯伏安法SCV; 2、线性扫描伏安法LSV;计时电流法CA; 3、差分脉冲伏安法DPV;规脉冲伏安法NPV; 4、新极谱法NEOP;方波伏安法SWV; 5、电流-- 时间曲线i-t 计时库仑法CC
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  • WetChem系列全自动在线间断化学分析仪WetChem系列全自动在线间断化学分析仪采用间断取样及直读比色技术,通过远程控制或定时启动仪器定量将待测样品及反应试剂按照方法设定顺序加入至独立比色皿中,混匀并完成比色,真正实现水质在线化学分析的自动化、智能化及批量化。一、技术特点※ 摒除了传统单参数的分析模式,创新地在一台仪器上实现8个以上化学参数的在线分析,是国内唯一拥有该项技术的品牌.※ 采用独特的样品扣背景技术,可适应于盐度大幅度变化的近海感潮区水质,更可在同一仪器上启动实验室分析模式,自动对在线监测数据进行比测;※ 应用间断式取样模式及直读比色技术,每一个样品对应一个比色皿,在比色皿中直接反应并进行比色,结合高智能比色皿清洗工作站,降低样品的记忆效应;※ 可实现超标样品自动留样,而无需配置额外的留样装置;※ 方法扩展性强,在不增加仪器硬件配置的情况下,扩展其他化学分析方法;※ 采用新一代微量取试样技术,单次测试所需试剂量小于0.1mL,消耗试剂量小,大大降低了运行成本;※ 采用密封的废液收集装置,防止有毒有害化学物质的溢出及挥发,保证操作者的人身安全,同时最大限度地避免二次污染。 二、应用领域 三、监测参数:硫化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐、氯化物、氟化物、碱度、六价铬等无机离子;COD、TOC、总氮、总磷、挥发酚、氰化物等有机化合物;铁、锰、锌、铜、铬、镍、铝、钾、硼等金属离子
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化学分析方法确认和验证指南相关的耗材

  • 间断化学分析仪专用柜
    针对间断化学分析仪 Smartchem200专门定制,带有耗材备件箱,工具箱,纤维材质,可以代替试验台,专业美观。
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  • 定性滤纸/定量滤纸-双圈牌化学分析滤纸
    双圈牌化学分析滤纸诞生于是上世纪五十年代末,由杭州新华纸业有限公司生产。2007年3月英国沃特曼公司与杭州新华纸业有限公司合资组建了杭州沃华滤纸有限公司,杭州沃华滤纸有限公司获得双圈牌化学分析滤纸的生产经营权。2008年4月25日通用电气医疗集团完成了对沃特曼公司的整体并购,沃特曼及其全球子公司全部划入通用电气医疗集团生命科学部。 自此双圈牌TM成为GE公司旗下的一个重要品牌,滤纸作为双圈品牌的明星产品,始终如一的产品质量一直为众多忠实用户所乐道。先进的造纸设备、现代化的管理模式、完善的质量监测体系,经验丰富的研发和生产团队,传统工艺与现代科技的完美融合、使得我们生产出的每一张滤纸都是经过了层层质控合格后才送达至用户手中。双圈滤纸被广泛应用于农业、矿业、能源、钢铁、水泥制造、电子、医药卫生、化工电镀、食品加工、科研单位、大专院校、环保等诸多行业的产品分离及过滤。该产品的特点是纸张组织均匀疏松、有稳定的过滤速度和一定的沉淀保留性能。纸质纯净,化学杂质极少,对生产加工业的终产品污染极小。定量滤纸定量滤纸其表面光洁、灰分极低、负载能力强、过滤效果好、颗粒截流效果理想,主要应用于定量化学分析中重量法分析试制试验和相应的分析实验。双圈品牌专门设计有三种不同流速的滤纸以满足不用用途的用户所使用:快速、中速和慢速,不同型号的滤纸其物理化学指标也各有不同。定量滤纸的大小规格种类各异,兼顾了过滤速度和颗粒截流效果,主要用于工业生产中水泥标号的测定、环境监控和实验室定量分析等。

化学分析方法确认和验证指南相关的试剂

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