当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

液体总碳总有机

仪器信息网液体总碳总有机专题为您提供2024年最新液体总碳总有机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括液体总碳总有机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的液体总碳总有机您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合液体总碳总有机相关的耗材配件、试剂标物,还有液体总碳总有机相关的最新资讯、资料,以及液体总碳总有机相关的解决方案。

液体总碳总有机相关的资讯

  • 东北地理所在水体总悬浮颗粒物光谱预测研究中取得进展
    近日,记者从中国科学院东北地理与生态研究所了解到,该所在水体总悬浮颗粒物光谱预测研究中取得进展,相关成果发表在国际期刊《Journal of Environmental Management》上,中国科学院东北地理与农业生态研究所王翔博士为第一作者,宋开山研究员为通讯作者。据介绍,良好的水质是人类社会发展的关键,总悬浮颗粒物(TSM)是一个关键的水质参数,可以影响水的透明度、真光层深度和初级生产者,与水生态环境问题息息相关。传统的水体TSM研究主要通过大量的野外调查,费时费力。与传统的TSM分析相比,光谱和遥感技术在水体TSM估算研究中具有很大的优势。任何基于卫星影像的遥感估算都需要光谱特征分析,光谱研究是遥感制图的基础。针对TSM的遥感估算研究已有很多,大多都是以单波段或波段运算构建的经验模型。光谱微分技术也被广泛应用于水质参数的预测,但都是一阶微分或二阶微分的整数阶微分。尽管整数阶微分被应用于多个领域,但也会导致一些光谱信息丢失和噪声放大。本研究以从全国103个湖泊水库采集的392个水体样本光谱数据为研究对象,在光谱微分技术可以有效预测TSM的基础上,尝试使用以0.25阶为增量的分数阶微分技术构建TSM预测模型,可以弥补整数阶微分的缺点,在任意阶扩展,从而捕捉到更多的光谱变化信息。研究表明,分数阶微分增强了对TSM响应的500-600nm和800nm处的光谱特征;分数阶微分也提高了TSM与光谱信息的相关性;并且分数阶微分提高了模型的预测能力,0.5阶至1.25阶的预测精度较高。本研究可为其他水质参数预测和基于高光谱影像的水质参数制图提供参考。该研究得到了国家重点研发项目和国家自然科学基金项目共同资助。
  • Teledyne Tekmar推出全新一代Lotix总有机碳分析仪
    p style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/f0337011-b436-4ebf-8df3-3659d2f7d6fa.jpg" title="1_副本.jpg"//pp  近日美国Teledyne Tekmar公司推出全新一代Lotix总有机碳分析仪(TOC),具备固体、液体及总氮(TN)分析功能,堪称TOC领域内的多面手,应对各类检测需求!/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/55af20cf-bcae-4d8e-9595-0c80e5114813.jpg" title="2_副本.jpg"//pp  不仅仅专注于挥发性有机物(VOC)分析产品(顶空进样及吹扫捕集),美国 Teledyne Tekmar公司的TOC产品线同样有着悠久的研发历史,源于上世纪六十年代Tekmar的前身Dohrmann公司,历经几十年不断的技术革新和进步,Tekmar的TOC以其领先的技术和产品,足以满足如今不同行业多样化的分析需求。广泛用于河流、湖泊、水库等环境水中有机污染物的分析与监测,工业废水、污水处理厂的水质管理,环保、高校、科研等领域的研究分析,化工、半导体工业、制药工业、超纯水系统、核电等领域的纯水及回收管理。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/ea44d888-dbc1-45da-8fa7-e812730daa25.jpg" title="3_副本.jpg"//pp  为更好地服务于国内市场,针对升级后的此款产品,美国工厂应用专家Joy Osborne特地来华对利曼工程师进行理论及实操培训。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/4f396702-386b-4bed-825b-27982acd4e31.jpg" title="4_副本.jpg"//pp  升级后的Lotix总有机碳分析仪具有如下特点:/pp  ■ 实现固体、液体、总氮分析,有效扩展检测需求 /pp  ■ 设计简洁,分析时间短,日常运行成本低 /pp  ■ 维护简便,加热炉和燃烧管等各个部件均可在数分钟内完成维护 /pp  ■ 线性范围宽,仅需一条校准曲线即可满足不同含量范围分析要求 /pp  ■ 软件操作简便,不到 1 分钟即可设置一条标线 /pp  ■ 采用全新设计的高灵敏度非色散红外检测器(NDIR) /pp  ■ 分析过程中可添加紧急样品,优先进行检测 /pp  ■ 符合《HJ 501-2009 水质总有机碳的测定燃烧氧化-非色散红外吸收法》及《HJ 695-2014 土壤有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外法》等多项国内标准。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/59acf1b5-9cd3-420b-aaa8-d0521317af35.jpg" title="5_副本.jpg"//pp  二十多年来,利曼中国一直致力于质量控制与分析、智能科技产品的推广及应用,在国内拥有20多个销售联络机构、覆盖全国的多个维修服务中心及示范实验室,近百名员工以及众多的国内外合作伙伴。公司一向秉承认真严谨,服务至上的原则,以优质专业的快捷服务,享誉政府质检、高校科研以及环保、化工、地矿、铸造、机械等行业。在日益发展的中国市场,旨在为国内用户提供世界一流的技术和先进的解决方案。/p
  • 德国元素 | TOC总有机碳分析
    德国元素 | TOC总有机碳分析TOC时代-TOC vs. BOD & COD总有机碳(TOC)作为一种面向未来、更安全、更环保的测量废水的生物和化学需氧量(BOD和COD)的替代品。 测定废水中有机污染物的方法有很多种。最常见的三种是5天生化需(BOD5)、化学需氧量(COD)和总有机碳(TOC)。但是,BOD5在可重复性方面存在问题,而且它需要很长的时间来生成结果,而这些结果在获得时可能已经超时了。这就是为什么COD最常用于废水监测、设计、建模和运行分析,因为分析结果可以更快地获得。然而,COD有很大的缺点,例如会产生汞、六价铬、硫酸、银和其他有毒化学品等危险废物。虽然在开发更清洁的化学需氧量分析方法方面已经取得了一些进展,但由于分析实验室需要消除废物和处理成本,人们对不使用有害化学物质的替代化学需氧量测量产生了极大的兴趣。与传统的实验室BOD5和COD分析方法相比,TOC能在几分钟内提供准确的结果。TOC仪器可在实验室中使用,可全天候运行,这使得它们在法规遵从和过程控制方面都是不可或缺的。TOC分析可以在3至10分钟内完成,或者30分钟内完成三次重复测量,而COD分析需要两个多小时,BOD5需要五天。因此,如果TOC每10分钟测量一次,应用相关计算因子,我们就可以同样频繁地得出COD的预估值。德国元素作为1973年世界上第一批将高温燃烧法引入TOC分析的厂家,在TOC分析仪方面具有几十年的分析经验。德国元素新款的enviro TOC总有机碳分析仪,作为vario TOC总有机碳分析仪的升级版,专为废水、污水、环境水样、浸提液、土壤、沉积物、降解材料等而设计,集液体与固体分析为一体,解决客户多样化测试需求。
  • TOC总有机碳分析仪选型方案 | 德国元素
    近日,国家出台对高校科学研究所需重大仪器设备购置与更新、配套设施建设的鼓励政策,旨在进一步加快高校科技创新体系建设,大力提升创新能力。德国元素Elementar 在125年前(1897年),就一直致力于元素分析领域的发展,并于1904年,成功研发并推出第一台元素分析仪。1923年,Fritz Pregl凭借Heraeus(德国元素的前身)分析技术,在微量元素分析基础研究中取得突破性进展,荣获诺贝尔化学奖。作为引领元素分析的技术主导者,德国元素Elementar 历经125年的传承和创新,德国元素研发并推出了满足各个领域分析需求的元素分析仪。作为世界上第一批将高温燃烧法引入TOC分析仪的厂家,德国元素Elementar在TOC分析仪方面已经有五十多年的经验积累。以下是关于TOC总有机碳分析仪的选型方案,针对客户的不同应用,提供定制化的精准解决方案,为科研工作提供强有力的支持。应用领域:环境水样、废污水、浸提液、饮用水、土壤、沉积物、固废、制药用水、工艺用水、超纯水等测试项目:TOC、TIC、TC、NPOC、POC、TNb德国元素ElementarTOC总有机碳分析仪enviro TOC 总有机碳分析仪enviro TOC总有机碳分析仪采用德国元素经典的高温燃烧法,可轻松应对难氧化的所有有机物,获得良好的准确度与精确度。集液体与固体模式为一体,轻松应对水样、固体样测试困扰60位大通量自动进样器,且集成自动清洗平台,避免交叉污染SALTTRAP基体分离技术,解决高盐负荷影响燃烧炉最高温度可达1200℃,10年质保多通道宽范围红外检测器,10年质保配置智能化软件,高效、便捷典型应用:环境水样、废污水、浸提液、土壤、沉积物等Acquray TOC 总有机碳分析仪Acquray TOC总有机碳分析仪是一款采用模块化概念的总有机碳分析仪,且可配置总磷、总氮及固体测试模块。采用经典的湿化学法,检出限低至2ppb配置双波长紫外灯,超强氧化性,且质保三年可配置总磷、总氮、固体测试模块,实现多应用扩展高灵敏度、宽范围红外检测器,10年质保典型应用:超纯水、制药用水、清洁验证、工艺用水、锅炉用水、冷凝水等Soli TOC cube 碳组分分析仪Soli TOC cube是一款专业的碳组分分析仪,通过动态程序升温法,实现TOC(有机碳)、TIC(无机碳)、ROC(元素碳)、TN(总氮)的测定。程序升温,可自定义升温步骤及加热速率,实现无需酸化测定TOC89位自动进样器,实现大通量、无人值守操作先进的坩埚进样技术,无需手动,实现自动除灰专有宽范围红外检测器,10年质保典型应用:土壤、固体废弃物、沉积物等以浓厚兴趣与责任为经,以奉献与专一为纬,120多年坚持做一件事 - 元素分析,德国元素Elementar正把他对科技的热诚汇入中国火热的经济发展大潮,为中国的未来,为中国的环境、材料、农业、食品医药等领域的研究发展,贡献自己的力量。
  • 利曼TOC总有机碳分析仪培训圆满结束
    6月28、29日,Tekmar公司国际销售经理Kevin M. Dubas来华,在利曼北京总部进行了为期两天的TOC培训。来自利曼全国各地的销售精英,借此机会系统学习了Fusion/Torch总有机碳分析仪的结构及其原理。 Fusion/Torch总有机碳分析仪是Tekmar公司第五代最新产品,符合EPA 415.1等国际标准,采用静压浓度&mdash 非色散红外检测(SPC-NDIR)专利技术,同时具有强大的智能稀释功能,另外质量流量控制器(MFC)可有效控制气体流动状态,还可对仪器进行泄漏监测。Fusion总有机碳分析仪采用紫外&mdash 过硫酸盐氧化技术,而Torch总有机碳分析仪采用催化燃烧氧化技术,两款仪器都能检测液体样品中ppb级别的碳含量,广泛应用于医药、环境行业。 培训期间,大家就仪器优点、销售策略等进行了重点讨论。Kevin耐心详尽地介绍以及结合仪器实物展示的培训方式,得到了各地销售们的一致好评。通过培训,有力地加强了利曼中国销售队伍的力量,为新产品在国内的进一步大力推广做出了铺垫。 相信在未来,利曼中国偕手美国Tekmar,必将为中国用户提供一流的仪器、一流的技术服务!
  • 低总有机碳(TOC)测定的样品瓶准备准则
    目的美国药典USP 23要求,对于纯化水(PW)和注射用水(WFI),应使用总有机碳(TOC)含量测定替代易氧化物测试。为支持使用自动进样器在实验室检测TOC,最小化并去除来自样品瓶及样品准备过程的背景碳,非常关键。适用范围本文设计用于协助制药公司遵循水质量的建议规格,并检验了几种不同的样品瓶和玻璃器皿清洗方法。在样品瓶中进行总碳分析时,背景污染可有多种不同的来源。最大的潜在背景碳含量来源之一,可以直接来自用于样品瓶漂洗和样品制备的水源。为了进行此测定,可使用Sievers在线TOC分析仪直接检测水源中的总有机碳(TOC)含量。如果水源是商品瓶装水,则应从容器直接取样进行该分析。如果水源为实验室水系统,充注1升干净的玻璃烧瓶并从该烧瓶取样进行分析。表1显示了使用这些技术在Sievers分析仪上检测得到的结果。表1 不同低TOC水及取样方法比较当水转移到烧瓶和样品瓶内时很容易被污染,正如以上所示,Sievers分析仪检测结果显示,水转移到烧瓶中的TOC含量更高。如果可能的话,检验所选水源类型,以显示其具有稳定的低TOC。污染的第二个主要来源可来自样品瓶和清洗步骤。为了测定TOC背景污染的初始程度,请使用强烈的清洗步骤。在科学界广泛使用的清洗实验室玻璃器皿的方法是铬酸溶液(Sievers分析仪技术方案914-80005),已经被从美国药典的实验室玻璃器皿清洗1051章中去除。使用该步骤清洗的样品瓶和其他玻璃器皿将获得较低的TOC背景污染。在获得较低的背景污染之后,需要慎重检验更温和的清洗步骤以获得同样的结果。这里所检验的腐蚀性最小的化学清洗步骤是CIP-100洗涤剂。作为清洗剂的替代方案,可使用马弗炉清洗玻璃器皿。马弗炉工艺需要的人工更少,但初始设备成本巨大。如表2所示,硫酸清洗、马弗炉和CIP-100洗涤剂清洗过程与铬酸清洗过程的结果相当。CIP-100洗涤剂的一个优点是只需要10次漂洗,而与之相比,其他清洗剂需要15或20次漂洗。Alconox实验室洗涤剂不建议作为低TOC工作的清洗剂。表2 试管清洗的不同清洗方案比较当表2中所使用的样品瓶,加入足够的苯醇醚(Octoxynol)(Triton X-100),形成当充满去离子水时50 ppm(以碳计)的溶液,这时的清洗是有挑战性的。使这些标准添加溶液在各样品瓶中干燥,然后进行各种清洗步骤。当细菌污染成为问题时,微生物群落存在类似的情况。在这里开发了无菌化技术,以应对微生物工作中遇到的交叉污染问题。此概念可部分适用于碳样品的制备。例如,适合碳样品制备的无菌化概念为:避免直接触摸垫片、移液管、自动进样器针和其他与样品直接接触的设备;制备样品时,避免对着它们呼吸;避免采集前几毫升的样品流,采集样品前等待,直到一些液体经过并净化管道;当将样品瓶载入自动进样器时避免接触覆盖样品瓶的隔膜。第二种意见是仅使用新样品瓶进行TOC分析。这种做法费钱费力,因为这些新样品瓶需要进行15次漂洗的准备步骤。使用此方法获得的TOC值列在表3中。而另一种方法是购买制造商预清洗的样品瓶。然而此处列出的样品瓶,供应商没有直接检测其TOC,而是检测其挥发性有机化合物。因此,没有保证其最大TOC含量。这些预清洗的样品瓶充注Sievers低有机物去离子水,并在仪器上进行分析。结果如表4所示。表3 新试管的漂洗与测试表4 预清洁试管充满并测试减小背景碳污染的第三步是遵守严格的制备技术。特别小心地处理与样品接触的试剂和设备,因为碳污染无处不在。例如,储存在塑料袋中的垫片,如果手伸入内部时,可能受到残留的手纹油的污染。表5显示了使用故意被手纹直接污染的隔膜时更高的TOC含量。右列显示了在样品制备时上下表面皆有触摸的隔膜。碳污染量是样品制备时与脏手或表面接触程度的反映。表5 样品制备时无菌相对非无菌化垫片触摸结论在样品制备的三个方面叙述了背景碳的潜在原因。要在低碳背景污染下获得稳定的TOC结果,水、样品瓶和样品制备方法都必须仔细地监控。除了上述几种样品瓶的使用外,我们还向您推荐使用Sievers经认证的TOC样品瓶。我们提供的样品瓶包括普通TOC认证样品瓶、特种涂层样品瓶、预酸化样品瓶、蓝色认证样品瓶等,不同的样品瓶有不同的适用场景,可满足您的各种应用,提高您对TOC检测质量的信心。这些样品瓶可靠、经济、超洁净,经过认证,并且具备可追溯性。Sievers认证的TOC样品瓶不仅可用于Sievers品牌TOC分析仪还适用于其他大部分品牌的TOC分析仪。1Sievers认证(10 ppb TOC)的样品瓶 可靠的质量保证 符合法规检测的正确选择每次检测都能获得准确的TOC结果预清洁并经认证(10 ppb TOC)拥有我们的超标结果OOS调查作为后盾2电导率和TOC两用(DUCT)样品瓶 同时进行检测 适用于同时进行阶段1电导率和TOC合规性检测使用单个样品瓶进行自动检测,节省时间,省去样品处理,提高数据可靠性特种镀膜玻璃和隔垫,无离子析出,经认证(10 ppb TOC)拥有我们的超标结果OOS调查作为后盾3预酸化样品瓶 用于粘性蛋白质和肽 在清洁验证应用中提高蛋白质回收率防止蛋白质和肽粘附在样品瓶表面可用于清洁验证擦拭样品(样品瓶内预填充了经酸化的水)或最终的淋洗样品拥有我们的超标结果OOS调查作为后盾4蓝色认证样品瓶 用于洁净室 在受控环境中使用无纸质包装,在ISO 7洁净室中生产为Sievers认证的样品瓶、电导率和TOC两用(DUCT)样品瓶和预酸化样品瓶提供蓝色认证 包装拥有我们的超标结果OOS调查作为后盾以上不同种类的样品瓶适用于各类不同的制药应用,每种样品瓶有多种数量规格包装,满足您的不同需求!◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • Nature重磅:用透射电子显微镜追踪液体中单个吸附原子!
    表面上的单个原子或离子,影响从成核到电化学反应以及多相催化的多个过程。透射电子显微镜(TEM)是一种主要的方法,可用来可视化的各种衬底上的单个原子。它通常需要高真空条件,但已被开发用于液体和气体环境中的原位成像,其结合的空间和时间分辨率是任何其他方法所无法比拟的,尽管有电子束对样品的影响。当使用商业技术在液体中成像时,包裹样品的窗口和液体中的电子散射,通常将可达到的分辨率限制在几个纳米。另一方面,石墨烯液体电池,实现了液体中金属纳米颗粒的原子分辨率成像。在此,来自英国曼彻斯特大学的Roman Gorbachev&Sarah J. Haigh等研究者展示了一个双石墨烯液体电池,其由中心的二硫化钼单分子层组成,再用六方氮化硼间隔层与两个封闭的石墨烯窗口隔开,这使得在盐溶液中以原子分辨率监测单分子层上铂吸附原子的动力学成为可能。相关论文以题为“Tracking single adatoms in liquid in a Transmission Electron Microscope”于2022年07月27日发表在Nature上。石墨烯,具有极薄、高机械强度、低原子序数、化学惰性、不渗透性和清除侵略性自由基的能力,是原位TEM电池的理想窗口材料。初始的石墨烯液体电池(GLC)设计,依赖于两个石墨烯薄片之间液体囊的随机形成,因此,在长时间的电子暴露下,其产率较低,稳定性较差。更先进的设计,包括了SiNx或六方氮化硼(hBN)的图案间隔层来定义液体袋,从而改善了GLC几何形状和实验条件的控制。在此,研究者开发了一种双石墨烯液体电池(DGLC),用于在透射电镜中研究原子薄膜上单个溶剂化金属原子的运动。这是由于非原位STEM研究表明,液体环境的选择,可以改变金属原子从纳米团簇到单个原子的分布,但原位实验探测这种行为是不可行的,甚至在早期的研究中,单个原子在液体中的成像被证明是难以捉摸的。研究者的重点是MoS2上的Pt,已有的丰富数据使其成为探索原子分辨率液体电池显微镜的局限性和潜力的理想模型系统。DGLC如图1a所示,由两个hBN间隔层组成,每层数十纳米厚,中间夹有二硫化钼(MoS2)单层。两种hBN间隔都包含用电子束光刻和随后的反应离子蚀刻预图纹的空洞。利用堆栈顶部和底部的几层石墨烯(FLG)将液体样品困在空隙中。原子平面的hBN晶体与石墨烯和MoS2形成密封;如果电池局部破裂,这可以防止渗漏,单个细胞之间的液体转移和液体的完全损失。研究表明,通过对70000多个单吸附原子吸附位点的成像,研究者比较了吸附原子在完全水合和真空状态下的位置偏好和动态运动。研究发现,与真空相比,吸附原子在液相中的吸附位分布有所改变,扩散系数也有所提高。这种方法,为单原子精度的化学过程原位液相成像铺平了道路。图1. 双液电池的设计图2. 水溶液环境中单Pt吸附原子在MoS2上的吸附位点图3. 在液槽和真空中的首选吸附位点图4. 使用最近邻链接的单原子跟踪综上所述,尽管强调了理解电子束效应和对复杂水合体系中原子行为进行补充理论研究的重要性,但本文的结果表明了测量固液界面上吸附原子运动的能力。该实验技术广泛适用于不同的材料系统,并提供了一种在不同环境中获得以前无法获得的原子解析、动态、结构信息的途径,适用于物理科学中的许多不同系统。文献信息Clark, N., Kelly, D.J., Zhou, M. et al. Tracking single adatoms in liquid in a Transmission Electron Microscope. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-05130-0
  • QP1680 - TOC(总有机碳)分析仪 (污)水样品中的总有机碳和总氮分析
    QP1680 - TOC(总有机碳)分析仪 (污)水样品中的总有机碳和总氮分析哈希公司工业工厂对其污水中的有机物质含量进行监控,从而确保在排放前已对其进行充分的处理。污水排放必须遵守环境保护机构制定的严格规定。这些污水中可能含有对环境有害的有机物质。为保护环境,需要在环境和工业实验室内对总有机碳(TOC)和总氮(TN)进行测量。上述测量也被用于污水处理过程的监控。 装有集成自动进样器的 QP1680-TOC/TN 分析仪已被用于进行污水样品中总有机碳和总氮的分析。结果证明标准偏差系数(RSD)远低于 5%。 HACH 进行了一项应用测试,测试显示在对污水样品中的总有机碳和总氮测定上,QP1680-TOC/TN产品表现优秀。这款燃烧法分析仪完全符合但不限于下列国际和国内标准:适用于 TOC:- ASTM D7573- EN 1484- EPA 415.1- EPA 9060- ISO 8245- USP 643- SM 5310B- HJ501-2009适用于 TN:- EN 12260- ASTM D8083根据下列标准测定污水中的 TOC 和 TN 含量:EN 1484 - “水分析。总有机碳(TOC)和溶解性有机碳(DOC)的含量测定指南”ISO 8245 - “水质。总有机碳(TOC)和溶解性有机碳(DOC)含量测定指南”EN 12260 - “氮的测定-根据氧化氮的氧化测定总氮(TN)”ASTM D7573 - “高温催化燃烧和红外探测法水总碳和有机碳的标准测定方法”ASTM D8083 - “采用高温催化燃烧和化学发光检测法计算水中总氮和总凯氏氮(TKN)的方法” QP1680-TOC 分析仪默认配备集成自动进样器,并在每个样品位置均配备搅拌器。自动进样器从试剂瓶中采集酸溶液并将其加入污水中。对酸化后的样品进行净化,以去除无机碳含量。在酸化过程中,集成搅拌装置将对样品进行不断搅拌。随后,进样器将从指定的样品位置抽吸并均匀搅拌样品,并直接将其注射至无阀进样口。校准所用标准为超纯水中的邻苯二甲酸氢钾,由集成自动进样器从单一储备溶液中制备而成。QP1680-TOC/TN 的 TOC 校准范围为 0-100 mg C/L 和0-1000 mg C/L,总氮为 0-25 mg N/L 和 0-250 mg N/L。QP1680-TOC/TN 可在不同浓度条件下以良好的标准偏差系数(RSD)对污水样品中的总有机碳和总氮含量进行测定。 配备集成自动进样器的 QP1680-TOC 分析仪ProCAT™ 燃烧管集成式自动进样器的设计采用直接注射进样,避免了样品与阀门和内置注射泵接触,从而尽可能降低了样品残留风险。样品被充分转移到燃烧区域,由于直接进样技术,确保无残留及记忆效应。样品进样后,坚固耐用的燃烧炉将 ProCATTM燃烧管 加热至 720 ℃ , 确保对二氧化碳(CO2)和氮氧化物(NO)进行充分催化氧化,燃烧管在确保适宜温度分布的同时有效的保护催化剂,从而延长催化剂的使用寿命并确保得到准确的测试结果。氧化后,将执行若干调节步骤。首先,气流需进入温控冷凝器进行快速脱水(H2O)。随后,要经过卤素洗涤器来吸附卤酸。最后,含有二氧化碳的气体流向高灵敏度的 NDIR (非色散红外检测)检测器和坚固的 TN-CLD 检测器。通过易于使用的专用分析软件,可控制样品队列中的样品引入,处理检测器信号,并根据存储的校准曲线计算总有机碳浓度。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 传承不息,焕新升级 | 德国元素TOC总有机碳分析仪选型方案
    近日,国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措,鼓励对仪器设备的淘汰落后与更新升级,旨在大力促进先进设备生产应用,推动先进产能比重持续提升,实现当前与长远的双赢。薪火传承,创新致远德国元素Elementar助力仪器设备更新迭代加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,可以体验到更先进的仪器分析技术,提高分析的准确性和效率。德国元素Elementar凭借在元素分析领域超过120余年的经验传承,在原先老仪器的坚实基础上不断优化升级,推陈出新,打造全系列高效、稳定、精准和便捷的元素分析仪,已成为专业元素分析的代名词,蜚声国际,为化工、农业、能源、环境、鉴定、材料等领域的客户提供卓越及客户友好的元素分析解决方案。作为世界上第一批将高温燃烧法引入TOC分析仪的厂家,德国元素Elementar在TOC分析仪方面已经有五十多年的经验积累。以下是关于TOC总有机碳分析仪的选型方案,针对客户的不同应用,提供定制化的精准解决方案,为科研工作提供强有力的支持。应用领域:环境水样、废污水、浸提液、饮用水、土壤、沉积物、固废、制药用水、工艺用水、超纯水等测试项目:TOC、TIC、TC、NPOC、POC、TNb德国元素ElementarTOC总有机碳分析仪enviro TOC 总有机碳分析仪enviro TOC总有机碳分析仪采用德国元素经典的高温燃烧法,可轻松应对难氧化的所有有机物,获得良好的准确度与精确度。集液体与固体模式为一体,轻松应对水样、固体样测试困扰60位大通量自动进样器,且集成自动清洗平台,避免交叉污染SALTTRAP基体分离技术,解决高盐负荷影响燃烧炉最高温度可达1200℃,10年质保多通道宽范围红外检测器,10年质保配置智能化软件,高效、便捷典型应用:环境水样、废污水、浸提液、土壤、沉积物等Acquray TOC 总有机碳分析仪Acquray TOC总有机碳分析仪是一款采用模块化概念的总有机碳分析仪,且可配置总磷、总氮及固体测试模块。采用经典的湿化学法,检出限低至2ppb配置双波长紫外灯,超强氧化性,且质保三年可配置总磷、总氮、固体测试模块,实现多应用扩展高灵敏度、宽范围红外检测器,10年质保典型应用:超纯水、制药用水、清洁验证、工艺用水、锅炉用水、冷凝水等Soli TOC cube 碳组分分析仪Soli TOC cube是一款专业的碳组分分析仪,通过动态程序升温法,实现TOC(有机碳)、TIC(无机碳)、ROC(元素碳)、TN(总氮)的测定。程序升温,可自定义升温步骤及加热速率,实现无需酸化测定TOC89位自动进样器,实现大通量、无人值守操作先进的坩埚进样技术,无需手动,实现自动除灰专有宽范围红外检测器,10年质保典型应用:土壤、固体废弃物、沉积物等
  • 德国元素 enviro TOC | 废污水中总有机碳(TOC)分析解决方案
    水体有机物含量的多少,可以反映出水体营养化状态和污染程度。故水中总有机碳(TOC)的分析,是水质评价中常测定的项目之一。总有机碳(TOC)作为一种面向未来、更安全、更环保的测量废水的生物和化学需氧量(BOD和COD)的替代品。测定废水中有机污染物的方法有很多种。最常见的三种是5天生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)和总有机碳(TOC)。但是,BOD5在可重复性方面存在问题,而且它需要很长的时间来生成结果,而这些结果在获得时可能已经超时了。这就是为什么COD最常用于废水监测、设计、建模和运行分析,因为分析结果可以更快地获得。然而,COD有很大的缺点,例如会产生汞、六价铬、硫酸、银和其他有毒化学品等危险废物。虽然在开发更清洁的化学需氧量分析方法方面已经取得了一些进展,但由于分析实验室需要消除废物和处理成本,人们对不使用有害化学物质的替代化学需氧量测量产生了极大的兴趣。总有机碳(TOC)可以与COD和BOD5一起使用,在某些情况下作为一种替代品,因为它更快、更精确、更清洁,而且不依赖于危险化学品。此外,越来越精确的高温燃烧TOC分析仪已经被开发出来,使TOC更加可靠和准确。此外,与传统的实验室BOD5和COD分析方法相比,TOC能在几分钟内提供准确的结果。TOC仪器可在实验室中使用,可全天候运行,这使得它们在法规遵从和过程控制方面都是不可或缺的。TOC分析可以在3至10分钟内完成,而COD分析需要两个多小时,BOD5需要五天。因此,如果TOC每10分钟测量一次,应用相关计算因子,我们就可以同样频繁地得出COD的预估值。德国元素Elementar 作为1973年世界上第一批将高温燃烧法引入TOC分析的厂家,在TOC分析仪方面具有几十年的分析经验。德国元素最新款的enviro TOC总有机碳分析仪,作为vario TOC总有机碳分析仪的升级版,专为废水、污水、环境水样、浸提液、土壤、沉积物、降解材料等而设计,集液体与固体分析为一体,解决客户多样化测试需求。在持续地创新和不断地努力下,德国元素Elementar-enviro TOC 总有机碳分析仪在众多分析仪器中脱颖而出,继连续拿下2021年度科学仪器行业用户关注仪器和2022年度科学仪器行业用户关注仪器奖项之后,今年再次荣获2023年度科学仪器行业用户关注仪器TOP30奖项,获得了用户和业界的一致肯定和认可。仪器及检测3i奖,简称“3i奖”(创新innovative、互动interactive、整合integrative),作为行业内的公益奖项,不断记录着中国科学仪器及检测行业发展路上的熠熠星光。
  • QP1680 – TOC (总有机碳)分析仪 海水中的总有机碳分析
    qp1680 – toc (总有机碳)分析仪 海水中的总有机碳分析哈希公司 6.29海水中有机碳的监控水平已成为了解全球碳循环的一个重要参数。因此,对海水中 toc 浓度的精确测定至关重要。因海水中包括了水、盐和其他含有溶解无机及有机物的物质,因此总有机碳分析更具挑战性。qp1680-toc(总有机碳)分析仪的设计目的旨在对含有不同大小颗粒和浓度范围广泛的复杂混合物进行分析,且无需使用任何附加套件或配件。此应用说明中所用的海水样品均采集于荷兰北海沿岸。qp1680-toc 高温催化氧化燃烧分析仪是按照国际标准 iso 8245 进行校准的。经分析的海水样品证明了标准偏差系数 rsd 小于 2%。在分析过程中,qp1680-toc 直接进样技术证明了其可对复杂的海水样品进行很好的处理,且无需额外的用户维护。qp1680-toc 分析仪procat 燃烧管qp1680-toc 自带一个集成 65 位自动进样器,并为每个瓶位配备了一个瓶搅拌器。在进行npoc 分析时,将自动加酸对样品进行预处理,随后对样品进行净化以去除无机碳。在提取样品前 , 会对进样器针进行 清洗 , 并对样品进行均匀搅 拌 。通过内置注射器将样品吸入样品管,避免与任何阀门或内置注射器接触。 样品被直接引入温度维持在 720°c 的高温炉中。海水样品将不通过任何阀门或机械滑块直接进入燃烧炉,因此不会发生盐磨损,也可避免进样口堵塞。载气将不断流经高温炉。通过 procat 燃烧管将所有有机碳转化为二氧化碳。燃烧气体将不断流经冷凝器,在此进行水蒸气冷凝和气体干燥。下一个调节步骤为去除由洗涤器吸附的卤素和酸雾。最后,气体在进入检测器之前将流经一个 5µm 过滤器以捕获所有气溶胶或颗粒物。 样品流中的二氧化碳气体将被引导流经一个非色散红外检测器(ndir)进行定量。来自检测器的综合信号响应与二氧化碳浓度直接成线性关系。通过使用分析软件,可轻松进行样品报告并将其转移至可用的 lims 环境中。 校准曲线根据标准溶液生成,而标准溶液则由 100 mg/l 的单一储备标准溶液制备而成。将无水邻苯二甲酸氢钾溶解于超纯水中,进行储备标准溶液的制备。将储备标准溶液进一步稀释以生成所需标准溶液。对每个校准液位进行 5 次分析。表 2 列出了每个校准液位的平均面积。 end哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 总有机碳TOC分析仪对挥发性化合物的回收率
    1、挑战总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术能够有效测量样品中的杂质,提供有机污染物的简明、非专属、全面的测量结果,为用户提供宝贵的工艺监测数据。准确地检测和量化低TOC浓度,对工艺控制、产品质量、资产保护来说至关重要。有机物的污染会影响生产工艺、污染制成品,导致整个产品批次不合格,甚至损坏生产设备。有机污染物的来源之一是挥发性化合物。挥发性和半挥发性化合物常来源于清洁剂或冷却剂。挥发性污染物也可能来自源水和化学分解产物。能够有效检测挥发性和半挥发性化合物,对于城市用水和工业用水处理工艺的全面检漏来说非常关键,我们可以用TOC分析技术来完成这项检测任务。先将有机物氧化成CO2,然后检测CO2的含量,从而完成TOC分析。有些常用的TOC分析方法会在过程中添加酸剂并进行气体吹扫。向液体样品中添加酸剂降低其pH值,可以确保将所有以碳酸根或碳酸氢根形式存在的碳转化为溶解CO2。气体吹扫就是使气泡通过液体样品,去除样品中的其它溶解气体或挥发性液体的过程。有些分析方法很难有效检测挥发性化合物,这是因为挥发性化合物会消失在气体吹扫过程中,或者需要用特殊方法才能检测到。这些局限性会造成监测数据不准确,从而导致应对决策延误甚至错误。本文比较了以下三种TOC氧化法对挥发性化合物的回收效率:高温催化燃烧法两级先进氧化法紫外-过硫酸盐氧化和膜检测法(此技术用于 Sievers M系列TOC分析仪)2、实验在实验中,我们用上述几种TOC氧化方法对不同的挥发性化合物进行测试,以了解这些氧化方法的分析性能。我们测量了TOC浓度分别为0.25 ppm、1.0 ppm、5.0 ppm的标准品的TOC值。本次研究根据以下化合物特性,选用4种化合物【丙酮、甲醇、甲乙酮(MEK)、异丙醇(IPA)/2-丙醇】进行测试:具有挥发性或半挥发性是水系统中常见的污染物可能影响制成品质量,或长期损坏生产设备催化燃烧(CC,Catalytic Combustion)式分析仪在本次研究中使用的催化燃烧式分析仪用铂催化剂和高温燃烧法进行TOC氧化,然后进行非色散红外(NDIR,Non-Dispersive Infrared)检测。在TOC或POC(Purgeable Organic Carbon,可吹除有机碳)模式下运行分析仪来分析挥发性化合物,工作流程见图1和图2。POC模式是分析仪的可选配置,不在本次研究中讨论。图1:催化燃烧式分析仪的NPOC(Non-Purgeable Organic Carbon,不可吹除有机碳)模式图2:催化燃烧式分析仪的TOC模式图1和图2是催化燃烧式分析仪的两种常见操作模式。图1显示,在NPOC模式的吹扫过程中,IC(Inorganic Carbon,无机碳)和POC被去除,因而不包含在测量结果中。图2显示了TOC分析的两步过程。在TC测量中,由于未吹扫就进行氧化,TC(Total Carbon,总碳)测量结果中包括了POC。在IC测量中,样品和酸剂经过吹扫,产生的CO2被载气送到NDIR部分进行测量。两级先进氧化(TSAO,Two-Staged Advanced Oxidation)式分析仪在本次研究中使用的两级先进氧化式分析仪用氢氧化钠和臭氧(能够产生羟基自由基)进行TOC氧化,然后进行NDIR检测 。在TC或VOC(Volatile Organic Carbon,挥发性有机碳)模式下操作分析仪来分析挥发性化合物,TC模式和VOC模式均为分析仪的可选配置。本次研究不评估TC模式。两级先进氧化式分析仪的VOC模式类似于催化燃烧式分析仪的POC模式,这两个术语可以互换使用。图3是两级先进氧化式分析仪的标准操作模式【TIC(Total Inorganic Carbon,总无机碳)+TOC模式】。在这两步操作模式下,在NDIR测量之前先进行IC和POC吹扫。由于未进行氧化,POC不包含在测量结果中。此模式的两个步骤使用同一样品,TOC代表样品中的NPOC。*注意:在 IC 测量步骤中,已通过吹扫去除了样品中的 POC 和 IC。图3:两级先进氧化式分析仪的TIC+TOC模式图4是两级先进氧化式分析仪的附加TC模式。在此模式下,用氢氧化钠和臭氧来预氧化样品,以便在吹扫之前氧化全部POC。分析仪的VOC模式是TC分析和TIC+TOC分析的结合。计算实测的“TC”与实测的“TIC和NPOC之和”之间的差值,即可得到VOC。VOC=TC–(TIC+NPOC)。图4:两级先进氧化式分析仪的TC模式Sievers M系列分析仪Sievers M系列TOC分析仪用紫外-过硫酸盐进行TOC氧化,然后进行膜电导(MC,Membrane Conductimetric)检测。分析仪可以在普通操作模式下检测挥发性有机物。图5是M系列分析仪所采用的TOC分析方法的流程。图5:M系列分析仪的标准操作图5显示了Sievers M系列TOC分析仪的普通分析模式。样品在被加入酸剂后,分流到分析仪中相互独立的TC通道和IC通道中。TC通道中的样品被加入氧化剂,然后在紫外线照射下,样品中的有机物被氧化。IC通道中的样品则跳过上述过程。各通道中的样品通过CO2渗透膜,将CO2分离开。TOC等于TC减去IC。如果需要事先去除IC以获得更准确的TOC结果,可以使用无机碳去除器(ICR,Inorganic Carbon Remover),而无需进行吹扫。建议当IC高10倍的TOC时使用无机碳去除器。IC通道中的样品被送进无机碳去除器,通过一圈CO2渗透管,即可在不使用载气的情况下去除IC。此方法不会在去除IC的过程中损失挥发性碳,因而能准确测量TOC。同催化燃烧工艺和两级先进氧化工艺相反,M系列分析仪内的样品不接触空气,这就能够确保在受控实验室环境中测得的挥发性有机物的结果真实反应了在线设置中的实际工艺样品的TOC。3、结果图6-9显示了上述三种TOC氧化技术的挥发性化合物回收率的测量数据。M系列分析仪在关闭无机碳去除器的普通分析模式下运行,催化燃烧式分析仪在TOC模式下运行,两级先进氧化式分析仪在VOC模式下运行。图 6:丙酮的回收率CC=催化燃烧TSAO=两级先进氧化图 7:甲醇的回收率图 8:甲乙酮(MEK,也称为丁酮)的回收率图 9:异丙醇(IPA)的回收率图6-9显示了在本次研究中评估的4种化合物的回收率。各图中的红线代表100%回收率。4、结论本次研究使用的所有分析仪都在正确的操作模式下成功完成了对化合物的分析,但Sievers M系列分析仪是唯一在标准操作模式下并且在不用载气的情况下有效检测挥发性有机物的仪器。表1列出了所有化合物和所有分析浓度的挥发性有机物的平均回收率。表 1:本次研究中的所有化合物和分析浓度的挥发性有机物的平均回收率分析仪平均回收率M系列分析仪100.04%CC103.02%TSAO90.52%在本次研究中使用的催化燃烧式分析仪只能在TOC模式(或配置可选附件的POC模式)下检测挥发性化合物。但大多数用户所采用的标准操作是NPOC模式,该模式无法检测挥发性有机物。在本次研究中使用的两级先进氧化式分析仪只能在TC或VOC模式下检测挥发性有机物,但这两种模式都是可选配置。催化燃烧式分析仪和两级先进氧化式分析仪都需要用载气进行吹扫和NDIR检测。用载气进行吹扫时,会损失挥发性和半挥发性有机化合物。用载气进行NDIR检测时,要求进行精确的气液分离,这是因为水分会影响测量结果的准确性。Sievers M系列分析仪采用膜电导检测法来测量液体(而非气体)的CO2,能够避免上述缺点。为了应对工艺偏差或泄漏,用户必须能够有效地监测有机污染物(如挥发性化合物)。精准的监测结果帮助用户正确掌握工艺。Sievers M系列分析仪能够在标准操作模式下准确测量挥发性化合物的TOC,为用户提供了理想的监测解决方案。紫外-过硫酸盐氧化结合膜电导检测技术,无需进行吹扫和使用载气,避免了挥发性化合物的损失。在低污染的情况下快速识别工艺泄漏和生产效率过低的原因,可以有效保护生产设备和制成品质量,帮助用户及时做出应对决策,从而为用户节省大量的时间和资金。Sievers M系列分析仪的检测限(LOD,Limit of Detection)和定量限(LOQ,Limit of Quantification)最低,对低浓度挥发性化合物的分析结果最准确,能够满足用户的一切监测需求。Sievers M系列TOC分析仪具有精准的分析性能、良好的整体易用性、无需另行购买可选附件,是检测挥发性有机化合物的理想工具。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 清洁验证:微生物总有机碳回收率和线性
    简介在生产消费品时,有效地清洁生产设备对质量控制来说至关重要。清洁工艺的目标是降低产品污染的风险,有效的清洁工艺可以将风险降低到可接受的水平,以确保产品质量。如果无法衡量和验证清洁工艺的有效性,就无法了解产品质量和消费者安全的风险。根据美国食品和药品管理局(FDA)提供的数据,2017年食品和饮料行业产品召回的主要原因是微生物对产品的污染。对于减少和消除微生物污染来说,强有力的清洁工艺至关重要,因此监控清洁工艺有效性的方法同样至关重要。总有机碳(TOC)分析是消费品生产商广泛采用的非专属方法,用于检测产品、清洁剂、以及微生物等污染物的残留量。为了证明TOC分析法适用于预期用途,我们对设备清洁之后可能尚存的残留物进行了回收和线性研究。工厂通常会测试化学污染物和化合物,但很少用TOC分析法来测试微生物的回收率。本文旨在探讨对于清洁验证和确认,TOC分析法能否证明可接受的微生物污染回收率和线性。实验设计和设置我们同科罗拉多大学博尔德分校合作,用一整夜时间在胰酶大豆肉汤中培养100毫升枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)。以4500转/分钟的速度将最终培养物的十毫升等分试样离心分离10分钟,形成细胞沉淀。在每次离心之间,倒出上面的液体,用涡旋混合方法用10毫升超纯水使沉淀细胞重新悬浮。重复此过程7次。设计淋洗循环以除去细胞培养基带来的TOC污染。在第7次淋洗循环后,根据已有的4,6-二氨基-2-苯基吲哚(4,6-diaminidino-2-phenylindole,DAPI)染色任务来对细胞进行重新悬浮、稀释、计数(见图1)。图 1:枯草芽孢杆菌在细胞计数的荧光显微镜成像确定细胞密度之后,用Sievers M9 TOC分析仪测量1 ppm确认标样组,然后进行三次细胞浓度稀释。在测量TOC之后,用0.45 μm灭菌过滤器过滤剩余样品,彻底除去细菌(见图2)。然后再次测量TOC以确定每个样品的非细胞背景TOC(见图2)。 图2:枯草芽孢杆菌的过滤过程结果表 1:微生物细胞密度与TOC的相关性结果图 3:微生物细胞密度与TOC的线性关系表1和图3是微生物TOC相关性研究的结果。线性趋势线的R2值为0.9981,表明实测细胞密度有良好的线性趋势。根据图3所示的线性拟合趋势线方程,定义为3倍噪声的检测水平(LOD,Level of Detection)为2.74E+06细胞/mL。此外,根据线性拟合趋势线和M9仪器规格,50 ppm的最大仪器定量限为2.49E+08细胞/mL。在进行微生物TOC定量之后,分别将1毫升的每种细胞密度溶液放在不锈钢试样板上进行试样污染,然后使试样干燥。此试样污染的目的是确定微生TOC相关结果的目视检测限。图4是微生物试样污染图。图 4:微生物试样板污染(A) 5.8E+07细胞/mL(B) 5.8E+06细胞/mL(C) 5.8E+05细胞/mL讨论与结论微生物TOC相关结果和试样污染图都说明了连续监测已有的清洁工艺有效性的重要性。在理想光线下,很容易在试样板上看到最高细胞密度(5.8E+07细胞/mL)的污染斑。而对于较低细胞密度,即使光线很好,也很难在试样板上看到污染斑。这表明除了强有力的清洁工艺之外,还需要用非目测的方法来测试清洁工艺的有效性。根据收集的数据,可以想象用于生产消费品的设备上仍有显着微生物污染,却仅凭目视检查就被投放到生产中,导致严重后果。因此必须连续监测已有的清洁工艺的有效性,才能降低产品质量风险和消费者安全风险。最后,由于微生物分子组成的不确定性,很难确定微生物溶液的回收率。本研究根据先前在确定活性微生物细胞中的碳含量时的发现,旨在确定微生物溶液的理论回收率。图5是理论微生物TOC产出量的计算过程。基于每个细胞的碳原子参考数,5.8E+07细胞/mL的理论TOC浓度为11.6 ppm。图 5:理论微生物 TOC 产出量的维度分析在本文的实验中,测量到5.8E+07细胞/mL的TO实际回收值为9.13 ppm,对挑战性的化合物的回收率为78.7%,从而证明实验方法是成功的。总之,本研究用Sievers M9 TOC分析仪演示了在清洁验证和确认时的细胞密度同目视检测限的关系,成功地证实了微生物TOC回收率。实验数据支持使用Sievers TOC分析仪来确认设备清洁度,同时表明除了目视检查之外还须考虑使用监测微生物污染的定量方法。TOC分析法是测量残留物、监测清洁工艺、降低总体风险的有效方法。Sievers分析仪为您提供能解决您一切清洁验证和确认需求的TOC解决方案、服务、支持。参考文献1. Recall Index and Spotlight. Expert Solutions https://www.stericycleexpertsolutions.com/recall-index/2. DAPI Protocol For Fluorescence Imaging Thermo-Fisher Scientific – US https://www.thermofisher.com/us/en/home/references/protocols/cell-and-tissue-analysis/protocols/dapi-imaging-protocol.html3. Phillips, Rob, and Ron Milo. “A Feeling for the Numbers in Biology.” Proceedings of the National Academy of Sciences 106, no. 51 (December 22, 2009): 21465. https://doi.org/10.1073/pnas.0907732106.◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 德国元素发布Elementar总有机碳分析仪 enviro TOC新品
    基于催化高温燃烧的Elementar TOC分析仪几十年来一直在环境和废水实验室中发挥着卓越的性能。enviroTOC分析仪结合了已被证明的功能与新技术:强大的燃烧炉、多种模式切换、基于SALTTRAP 的基体分离技术与稳定的、宽范围的红外检测器,并结合新型的自动进样器和创新型的化学发光检测系统。这使得enviroTOC成为一种理想的、面向未来的仪器,实现灵活、高效地测定环境和废水样品中的TOC和TNb。专为环境样品所设计通过对废水中TOC的分析来评估有机物污染或评价污水处理厂的清洁效率是一个国际标准程序。此外,TOC和TNb的测定对于监测地表水中有机物污染和氮负荷是必不可少的。e n v i r o T O C 专为此类基体样品TOC、NPOC、TC、TIC、DOC、POC或TNb的分析量身定做。60位自动进样器进行样品注入。集成的清洗功能最大限度降低了含微粒样品分析过程中的残留。此外,土壤样品或固废的测定无需进行仪器改装。作为市场上为数不多的分析仪之一,enviro TOC实现了在同一系统可进行固体和液体样品的全自动TOC测定。灵活的氮测定enviro TOC可采用成熟的EC池技术或新型集成的化学发光检测器(CLD)确保同时进行TNb测定。创新型的CLD提供了在载气中进行的NO测定的稳定条件。因此,NO信号在很大的测量范围内与TNb浓度呈线性关系。内置的CLD无需额外的实验室空间,且提供非常稳定的值,简化了校准和结果评估。常见样品类型• 地表水• 废水• 地下水• 固废• 土壤创新点:1. 自动进样器的独特清洗平台的设计,可采用超纯水对进样针、载气吹扫针、加酸针等进行全面彻底的清洗,废液直接通过废液管排至废液桶,避免样品之间的交叉污染。2. enviro TOC独特的的 SALTTRAP基体分离技术,可实现样品基质与燃烧管、催化剂的分离,高效防护燃烧管与催化剂,延长其的使用寿命,有效降低实验室的运行成本。3. enviro TOC采用全新的宽范围多通道红外检测器,可实现全范围内保持线性。样品无需稀释,直接可进行相关分析,达到实验室省时、省力、高效的样品处理目的。4. enviro TOC 配备独特的固体样品分析模块,与液体分析模块可达到几分钟快速、便捷的切换,解决客户多样化的样品测定需求。Elementar总有机碳分析仪 enviro TOC
  • 280万!中国科学院生态环境研究中心液相色谱总有机碳联用仪采购项目
    项目编号:0729-224OIT300381项目名称:中国科学院生态环境研究中心环境污染物识别与控制协同创新平台液相色谱总有机碳联用仪采购项目预算金额:280.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):220.0000000 万元(人民币)采购需求:包号货物名称数量(台/套)是否允许采购进口产品采购预算(人民币)1液相色谱总有机碳联用仪1套是280万元合同履行期限:详见招标文件本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 总有机碳TOC分析提高食品饮料生产中水处理工艺的质量与合规性
    为了实现生产和利润目标,食品饮料制造商面临着如何改进其生产工艺的挑战。保持竞争力还意味着必须确保工厂遵守法规,优化废水处理工艺,并且保证锅炉、换热器、处理设备和产品储罐等资产的安全。食品饮料行业的成功取决于质量管理、保持高质量的产品和良好的品牌形象。水质监测和高效分析工具的使用,能够清楚地了解工艺状态,使生产厂家能够发现各种变化。这类措施有助于降低污染、产品损失和高额罚款带来的风险。总有机碳TOC分析提供了检测水质的一种简便方法,提供对所有有机物的清楚了解——从生产原料到废水处理的各种成分。实时跟踪有机负荷的变化,把数据驱动的决策工具提供给食品饮料生产厂,非常适合用于质量控制、工艺监测和法规的合规性。通过即时检测到泄漏,食品饮料厂可以快速调整,从而有助于防止污染,最大限度地降低产品不合格的风险。否则,生产厂家就需要销毁产品,承担财务损失。如果泄漏未被发现可能导致产品召回,对品牌形象造成很大影响。实时检测泄漏对于保护资产免受有机物污染、避免可能导致数百万元成本的损坏、停机或灾难性问题也至关重要。由于食品饮料产品基本上都是有机物,或含有香料、色素等有机成分,因此TOC分析对于确定设备的清洁度非常有效,从而可以保证产品质量和安全。此外,作为一种基于前瞻性的解决方案,TOC分析能够为提高废水处理效率提供关键的深入了解,实现长期的成本节约,并确保处理后的废水符合特定的水质标准。来看几个TOC分析如何帮助食品饮料行业运营的实际案例。灌装公司优化膜生物反应器MBR废水处理工艺由于产量增加,在一家大型灌装公司内,其废水处理系统已无法跟上由此产生的高浓度有机物和固体含量的废水处理量。由于流入液体的成分变化很大,包括糖分和装置流量的巨大波动,使操作的一致性更为复杂。结果,化学需氧量(COD)无法满足当地法规要求,该工厂经常排放超出允许限值的废水。该厂以前使用人工检测COD的方法,需要3个多小时才能得到检测结果,这些数值无法用于及时的工艺调整。由于缺乏空间且生产设备的波动很大,工厂扩建不可行,因此进行了技术改造,把浓缩的有机物和高COD废水改道储存起来。这样可以在低浓度废水流动期间,把高浓度的废水缓慢地计量送回到工艺中。该灌装厂还决定增加一台膜生物反应器(MBR)废水处理系统,因为MBR装置占地面积小。为了维持健康的生物量,灌装厂的应用需要保持100:5:1的碳/氮/磷比例。由于碳的可变性最大并且浓度最高,灌装厂选用TOC分析,以便连续监测有机碳负荷。在必要时,向均化池中添加氨产品,以保持营养成分的平衡比。在这里,TOC分析——将程序设定为输出线性COD值——被用于工艺控制输入,以便随着COD的变化加入氨。一旦稳定下来,MBR系统通过大幅度降低出水中的总悬浮固体量(TSS)和大大提高COD去除率,提高了工厂效益。这一综合解决方案每年为灌装厂节省了用于昂贵化学品、废物运输和罚款的数十万美元。制糖厂防止成本高昂的产品泄漏哥伦比亚有一家著名的制糖厂,每天可为国内外客户加工约4300吨甘蔗。鉴于其大规模的产能,优化生产并防止有价值的产品泄漏到工艺流中,至关重要。把甘蔗加工成畅销的商品需要经过研磨、澄清、过滤、蒸发、结晶、离心等一系列步骤。蒸发过程包括一个多级的蒸馏系统来浓缩糖汁。第一级通过由锅炉提供的干净蒸汽源,把得到的蒸发物加入到下一级,继续穿过所有步骤。来自末级的蒸汽用一台气压冷凝器冷凝,并被收集在冷却罐中。收集每个阶段的冷凝水,并将其加入到冷却罐中,供以后用作冷却水。为了保护设备资产,降低产品和利润损失的风险,非常重要的一点是这些冷凝水不能含任何糖或糖汁。所以,高效的泄漏监控十分重要。及早发现产品泄漏,有助于制糖厂在发生损坏或承担成本损失之前,就能停机、切换产线或改进装置运行。该制糖厂以前使用 pH、电导率、碱度、锤度和高效液相色谱(HPLC)分析来确定产品的泄漏。但由于在环境条件下,糖是pH中性的非离子物质,所以这些方法大多不适合检测泄漏。此外,在高压和高温的生产过程中,糖开始分解成有害化合物,这可能导致设备中的沉积、腐蚀和结垢。在糖分解后,也找不到其HPLC的特征峰。基于这些因素,需要一种快速、准确的糖浓度检测方法。作为由碳、氧和氢组成的碳水化合物,通过汇总TOC参数的检测值,可以很容易地检测到糖,从而准确地量化溶液中所有的有机化合物。该制糖厂投资进行TOC分析以表征和描述其系统,从而建立蒸汽、冷凝水和冷却水的控制限值,优化生产,并使盈利能力最大化。制糖工艺的蒸发段包括连续蒸汽和冷凝水的反复加热和冷却,是该制糖厂监测糖泄漏的关键点。通过在这些关键步骤中使用TOC监测,该制糖厂能够实现盈利和维护环境及运营的目标。食品饮料公司提高了清洁周期的效率和质量控制在美国加利福尼亚州有一家食品饮料公司,每年生产350多种不同产品,其想要寻求新的工艺工具,以提高产品质量和安全性。虽然以前使用ATP拭子微生物试验以检测微生物污染,但该公司仍多次遭遇质量问题和产品损失。为了改善清洁过程的质量控制,该公司在灭菌之前,针对在线清洗(CIP)循环后的冲洗样品,使用TOC分析进行监测,以验证其生产设备的清洁度,确保不浪费时间去消毒还未清洁干净的设备。虽然有些技术可用于检测设备上的微生物污染(如ATP拭子试验),但这些试验缺乏残留污染物所需的准确性和选择性,容易出现假阳性的误报。在进行TOC分析后,该公司将TOC分析与ATP拭子试验进行了对比。ATP拭子试验的结果合格,表明:在线清洗循环之后,该设备没有微生物污染。但TOC分析表明,同一设备具有有机残留物(这也得到了目视检查操作人员的证实)。在使用TOC分析之前,该公司曾使用ATP数据来确认清洁度然后灭菌,导致工厂使用未清洁干净的设备生产后续批次产品,引发产品质量的不合格。另一个应用领域是,在设备长时间闲置之后确认其清洁度。这家工厂估计,在设备闲置时间超过规定的保存时间之后,通过减少工人清洗该设备的次数,在水费、人工费和化学品费用方面每月将节省10000多美元。这家位于加州的工厂,在36小时的生产过程中,要生产多达50批次产品。在该过程中,任何导致产品损失的问题至少要花费20万美元。由于在灭菌前确定设备清洁度的过程中,TOC分析比其它工具更准确,这家工厂现在可以把财务损失和产品召回的风险降到最低。由于该公司还希望减少生产过程中的用水量,TOC分析有助于优化在线清洗循环,并有可能确认:缩短的清洗周期也足以清除设备中的所有污染物。缩短在线清洗周期——即使只有几秒钟——久而久之,就可以从减少用水量中明显地节约成本。该公司还计划对冲洗的样品进行TOC分析,对整个生产和清洁过程中的生产设备进行故障排除,并确定可能的优化点。结论通过采用TOC分析进行实时有机物监测,工厂管理层可以更好地了解碳负荷,以确保水质持续优化并确保没有有机污染。这种快速发现问题,并在造成损失之前立即采取纠正措施的能力使食品饮料厂能满足产品质量要求,避免影响品牌形象,触及质量底线。原文英文版刊登于《Water Technology》2019年9月刊◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 祝贺获奖 | 德国元素enviro TOC总有机碳分析仪再次荣获3i奖
    2023年5月18日,由仪器信息网和我要测网联合举办的“2022年度仪器及检测3i奖颁奖盛典”于北京怀柔隆重举行。德国元素Elementar-enviro TOC 总有机碳分析仪在众多分析仪器中脱颖而出,继2021年拿下科学仪器行业用户关注仪器TOP100奖项之后,今年再接再厉,以125年元素分析的传承与创新,再次荣获2022年度科学仪器行业用户关注仪器TOP30奖项,获得了行业内的一致认可。仪器及检测3i奖,简称“3i奖”(创新innovative、互动interactive、整合integrative),作为行业内的公益奖项,不断记录着中国科学仪器及检测行业发展路上的熠熠星光。德国元素 enviro TOC 总有机碳分析仪,基于50多年的TOC分析经验,于2020年全新上市,其是在经典的vario TOC select总有机碳分析仪上进行了创新升级,如:自动进样器集成自动清洗平台,将污染风险降至最低;全新的自动稀释功能,可实现在线精准稀释;SALTTRAP基体分离技术,降低高盐的影响;全新的CLD化学发光法测氮,数据更加精准;全新智能的专业软件,实现更人性化、便捷的操作分析等。自enviro TOC上市来,得到了广大用户的一致肯定。德国元素 enviro TOC 总有机碳分析仪 集液体分析模块与固体分析模块为一体。一台仪器不仅可直接测定土壤、沉积物、降解材料等固体样品中的总有机碳量,也可测定废水、污水、环境水样、高盐溶液等中的总有机碳。仪器操作简单、测量快速、维护与切换便捷。
  • 路易企业有限公司在浙江成功举办总有机碳分析仪技术交流会
    2011年4月14日路易公司杭州办事处联合美国通用电气(GE)公司,针对2010版《中国药典》注射制药用水总有机碳TOC检测应用分析,邀请了浙江地区药检所以及各个制药厂家的客户,成功在浙江省举办了大型技术交流会,参加人员突破百人。  在技术交流会现场,GE公司王欣经理详细介绍了制药用水的总有机碳检测方法,并现场演示了仪器操作,还详细解读美国、欧洲、日本及中国药典对制药用水的总有机碳检测要求的相同点及差异,为中国的客户提供更适合、更优质的TOC检测仪器。通过此次技术交流,让广大制药企业客户对有关TOC的法规和应用有了一个全面的了解,并在日后工作中有所指导和帮助,得到了广大制药企业客户非常好的评价,能更好的应对2010版《中国药典》对注射用水提出的TOC检测要求。  在交流会现场,路易公司还展示了全新的GE Sievers 860总有机碳分析仪。GE Sievers 860是GE分析仪器部根据中国客户的实际需求和使用习惯重新设计的产品,专门设计用于注射用水和纯化水的TOC检测。基于成熟的薄膜电导率总有机碳检测技术,Sievers 860为您提供卓越的分析性能。GE中美两地的研发团队联合攻关,精心定制中国用户最需要的功能并实现了本地化生产,使得Sievers 860的性价比大幅提高,让您在预算有限时仍能轻松拥有值得信赖的 GE Sievers TOC 产品。  2011年4月发布的日本药典16版(JP 16),将会对注射用水的包装所引入的TOC污染作出更多的要求。这将在全球范围内,进一步带动对注射用水带包装成品的TOC检测要求,从而真正保证注射用水及注射剂的产品质量,保障民众的用药安全。  美国通用电气分析仪器有限公司自1997年起,就致力于与中国国家药典委员会合作,开展总有机碳测定方法的研究与应用活动。并参与推动了日本药局方收载总有机碳测定方法的工作。2004年,应中国国家药典委员会邀请,在“首届中美药典论坛”上,进行了有关“总有机碳测定方法在制药行业的应用”的专题报告。  GE 浙江地区总代理:路易企业有限公司杭州办事处 地址:浙江省杭州市潮王路45号东方豪园俊豪阁1007室 邮编:310014  电话:0571-85091986、85092373、85093261 传真:0571-85093253  邮箱:lwlhz@lwl.com.hk
  • 最新总有机碳(TOC)分析技术和应用报告会
    TOC总有机碳作为表征水质、水的洁净程度的一个技术指标, 已受到越来越多的重视, 被越来越多的技术法规收载和规定, 同时因TOC的存在形式很多,对水质的影响程度不同, 测定方法也比较多, 如何正确分析TOC 及解析TOC的分析结果, 为生产、质控提供更有效的针对性的信息, 是很多研究者、分析工作者关心的问题。 为此, 集百年研发经验的专业元素分析仪器制造商----德国ELEMENTAR 公司,与华东理工大学环境工程系联合举办最新总有机碳(TOC)分析技术和应用介绍会, 邀请德国技术专家做专题报告,并与各个领域的专业人士就相关应用进行讨论, 欢迎有兴趣的技术工作者参加。 时间:2006年3月27日 (星期一) 上午9时开始地点: 华东理工大学第八实验楼三楼会议室演讲人: Dr. Ralf Dunsbach (英语演讲, 现场中文翻译) 会议日程安排:上午 9:00—12;00 1.最新总有机碳(TOC)/总氮(TN) 分析技术介绍2.医药行业总有机碳(TOC)分析应用介绍3.海水、污水等高盐份、高氯离子、含颗粒物的样品的总有机碳(TOC)分析;4.土壤、沉积物、固体垃圾等样品的总有机碳(TOC)分析5.午餐 12:30—13: 15(免费)下午13:30-15: 30 6.讨论和座谈7.仪器展示和示范实验联系方式: 瑞士华嘉有限公司上海办事处上海市淮海中路398号9楼/200020Tel: 021-5383 8811 Fax: 021-63856008Email: Linda.ao@dksh.com tech.cn@dksh.com 手机:1360 169 7841 敖小姐 13917777197 蒋先生 --------------------------------------------------注册回执表单位名称: 电话: 传真:参加者姓名:职称:部门:电话:电子邮件:
  • 总有机碳TOC对比紫外吸收—与体积排阻色谱SEC连用
    简介体积排阻色谱法(SEC,Size Exclusion Chromatography)是将样品分子按照尺寸大小来分开的分析方法。流动相以填充有多孔珠状材料的色谱柱来承载样品分子,样品分子可以在孔和空隙(即填充物周围的空间)之间自由移动1。小分子在孔空间中停留的时间较长,大分子在孔空间中停留的时间较短,因此能够按照分子的大小将其分开1。SEC系统可以方便地同其它监测方法(如TOC、吸光度、荧光检测等)搭配使用2-4,结果数据显示分子量(MW,Molecular Weight)与强度(即TOC浓度、吸光度、荧光特征)的详细比较色谱图,可以用来表征有机物(OM,Organic Matter),并帮助我们深度了解水处理工艺2-4。有机物和分子尺寸在批量水处理工艺中,需要测量TOC和吸光度来满足法规要求,但这些技术只能将有机物的复杂性简化成单一数据点,来代表批量水系统的成分5。而实际上水中的有机物由许多复杂分子组成,分子大小和分子量都差别很大,从小于500道尔顿到大于2万道尔顿2-5。人们按照分子量来分类有机分子,例如最大分子量的分子为生物分子(分子量大于2万道尔顿)2,中等分子量的分子为腐殖物分子(分子量为500-3000道尔顿)6。有机分子的大小决定了其某些性质,例如能否反应产生消毒副产物,以及是否易于在水处理过程(即膜过滤、凝聚)中被去除2-4。SEC搭配TOC和吸光度检测在过去的几十年,有机物的SEC分析法越来越流行。如今SEC分析法已广泛用于研究和工业领域。早期的SEC分析法用紫外吸光度作为主要检测方法2-4。但吸光度仅适用于发色分子,而大量的非发色有机物无法被吸光度检测到,从而导致人们对水质的误判3,4。近年来,SEC分析法采用TOC作为检测方法。SEC和TOC搭配使用,能够检测出给定样品中的所有有机物3,4。就像批量水分析一样,将SEC-TOC数据同SEC-吸光度数据一起使用,就能得出有机物性质的信息(即有机物中的脂肪族与芳香族的比例)2-4。SEC-TOC-吸光度的工业用途有机物的SEC分析提供了有关有机物表征和水处理工艺效果的详细数据。不同的水处理过程会对不同分子量和类型的有机分子产生不同的处理效果3,4,因此上述数据极具实用价值。例如膜过滤只能去除大于特定分子量的有机分子,凝聚能从腐殖质中去除芳香族分子(即发色分子),臭氧氧化能将较大的芳香族分子分解为较小的脂肪族分子。与批量水分析相比,在监测水处理过程中的有机物变化方面,SEC分析具有明显优势。有机物表征能够帮助我们预测和确认处理工艺对水中的特定有机物的处理效果,以及哪种处理工艺最有效3,4。下文“性能数据”部分中的示例显示了用SEC分析来表征有机物并跟踪水处理过程中有机物含量变化的能力。解决方案Sievers M9 TOC分析仪有在线运行模式,可以作为检测器同HPLC-SEC系统搭配使用。优点样品制备和仪器操作便捷SEC-TOC系统可以与其它类型的检测器(如吸光度、荧光特征等)搭配使用,一次运行即可获得多组数据结果数据显示分子量与 TOC 的详细色谱性能数据下面是用HPLC-SEC来表征有机样品和水处理工艺效果的示例。用HPLC-SEC系统搭配吸光度(Agilent 1260 Infinity II多波长检测器)和TOC(Sievers M9 TOC分析仪)来分析样品。本文着重讨论结果数据所显示的几个要点。水处理工艺的效果以下是来自水处理厂的示例数据。在示例中,水经过凝聚,然后经过膜过滤。表2中显示了同一样品的批量水分析数据。图1a和b显示了SEC分析的色谱数据。讨论SEC-TOC和SEC-紫外色谱图看上去不同,这是因为SEC-TOC检测所有有机分子中的总碳浓度,而SEC-UV只检测吸收光的有机分子(即发色有机物,只占总有机物中的一部分)。SEC色谱图将一维的批量水数据点扩展为分子量与 TOC 或紫外吸光强度的详细显示。我们无法从批量水分析中得到其它具体结论。两个主要的分子量峰值部分(见图1a中的“峰值 1”和“峰值 2”)代表有机物。峰值1位置的有机物吸光度较弱,基本上属于脂肪族。峰值2位置的有机物吸光度较强,基本上属于芳香族。凝聚去除峰值1和峰值2的有机物。凝聚只去除峰值2的发色有机物(即芳香族分子)。 膜过滤只去除峰值1的有机物,由此可知峰2的有机分子小于本研究中所采用的膜过滤分子量截止值。 臭氧处理的效果本文还显示了用臭氧在2个剂量下(从“剂量1”增加到“剂量2”)处理有机物的示例。我们用前面示例中所描述的SEC系统进行分析。表3、图2a和2b列出了结果数据。讨论臭氧处理可以分解高分子量的有机物,产生低分子量的有机物。随着臭氧用量的增加,产生的处理效果增强。新产生的分子位于约1000道尔顿的独特峰值处。臭氧处理破坏发色分子(即芳香族分子)。不产生新的发色分子(即芳香族分子)。新产生的低分子量分子(峰值在约1000道尔顿处)是脂肪族分子(不吸收紫外线)。结论SEC-TOC分析对分析有机物非常有用,能够大大扩展从批量水分析中得到的数据。分析结果提供了分子量与TOC的详细比较色谱。此分析系统可以方便地与其它类型的检测器(如紫外吸光度检测器)搭配使用,结果数据可用于表征有机物,帮助我们深入了解水处理过程,优化水处理工艺。Sievers M9 TOC分析仪可以以在线模式来进行SEC检测,实现更好的水处理工艺的表征和控制。参考文献1. Striegel, A. M., Yau, W. W., Kirkland, J. J., & Bly, D. D. (2009). Modern size-exclusion liquid chromatography: Practice of gel permeation and gel filtration chromatography. Hoboken, NJ: Wiley. 2. Her, N., Amy, G., McKnight, D., Sohn, J., & Yoon, Y. (2003). Characterization of DOM as a function of MW by fluorescence EEM and HPLC-SEC using UVA, DOC, and fluorescence detection. Water Research, 37(17), 4295-4303. doi:10.1016/s0043-1354(03)00317-8 3. Her, N., Amy, G., Foss, D., Cho, J., Yoon, Y., & Kosenka, P. (2002). Optimization of Method for Detecting and Characterizing NOM by HPLC−Size Exclusion Chromatography with UV and On-Line DOC Detection. Environmental Science & Technology, 36(5), 1069-1076. doi:10.1021/es015505j 4. Allpike, B. P., Heitz, A., Joll, C. A., Kagi, R. I., Abbt-Braun, G., Frimmel, F. H., . . . Amy, G. (2005). Size Exclusion Chromatography To Characterize DOC Removal in Drinking Water Treatment. Environmental Science & Technology, 39(7), 2334-2342. doi:10.1021/es0496468 5. Chin, Y., Aiken, G., & O' loughlin, E. (1994). Molecular Weight, Polydispersity, and Spectroscopic Properties of Aquatic Humic Substances. Environmental Science & Technology, 28(11), 1853-1858. doi:10.1021/es00060a015 6. Perdue, E.M., Ritchie, J. D., (2003). Dissolved Organic Matter in Freshwaters. In H. D. Holland, K. K. Turekian, Treatise of Geochemistry (pp. 273-318). Elsevier Science. 7. Leenheer, J.A. (2009). Systematic Approaches to Comprehensive Analysis of Natural Organic Matter, Annals of Environmental Science, 3, 1-130◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 制药企业总有机碳TOC分析仪选型的三步比较法
    总有机碳(TOC)分析仪的选型是制药企业使用人员和采购人员需要开展的一项重要工作,通常主要从使用功能、价格、售后服务等多方面进行比较。但制药企业使用的TOC分析仪与普通设备有所不同,在使用过程中更要兼顾其合规性和准确性。美国药典委员会(USP)建立和制定制药(其他相关)公司所需遵守的质量标准和准则,而美国食品药品监督管理局(FDA)通过检查,强制药企执行这些标准。其中涉及到USP 645,要求检测制药用水的电导率;USP 643要求检测制药用水的TOC。《中国药典》自2010年起也开始向美国药典看齐,要求检测制药用水的TOC,其中对注射用水(WFI)强制要求检测TOC,纯化水则为建议检测TOC。2020年新版《中国药典》自2020年12月30日起开始实施,其分为4个部分,分别为中药、化学药、生物制品以及通则与药用辅料。新版《中国药典》第二部分的“注射用水”项目下,关于“总有机碳TOC”检测项目的规定没有发生变化,规定注射用水中TOC含量不得超过0.50 mg/L。“纯化水”检测项目中,TOC与易氧化物检测任选其一。为了兼顾TOC检测的合规性和准确性,可以从以下3个步骤进行比较选择。第一步了解法律法规药典法规对TOC测定技术的部分具体要求如下:1TOC测定技术应能区分无机碳(溶于水中的CO2和碳酸氢盐分解所产生的CO2)与有机碳(有机物被氧化产生的CO2),并能排除无机碳对有机碳测定的干扰。2应满足系统适用性试验的要求。3应具有足够的检测灵敏度(最低检出限为每升含碳≤0.05 mg/L)。从上述第1条可以看出如果一台TOC分析仪无法区分无机碳和有机碳,无法排除干扰,仅仅是检测氧化前和氧化后有机物引起的差异,在法规的符合性上是存在瑕疵的,其易受有机卤化物的干扰,无法作为检测的标准方法。第二步了解验证文件《中华人民共和国药品管理法》第四十三条:从事药品生产活动,应当遵守药品生产质量管理规范,建立健全药品生产质量管理体系,保证药品生产全过程持续符合法定要求。《药品生产质量管理规范》第一百四十条:应当建立确认与验证的文件和记录,并能以文件和记录证明达到以下预定的目标:(一)设计确认应当证明厂房、设施、设备的设计符合预定用途和本规范要求;(二)安装确认应当证明厂房、设施、设备的建造和安装符合设计标准;(三)运行确认应当证明厂房、设施、设备的运行符合设计标准;(四)性能确认应当证明厂房、设施、设备在正常操作方法和工艺条件下能够持续符合标准。分析仪器属于检验设备,属于上述(四)中的设备范畴,而PQ(Performance Qualification)的含义属于性能确认,一台没有做性能确认,或者虽然做了性能确认,但所作项目并不完整的仪器设备是不符合法规要求的。使用这样的仪器设备存在法律风险。药企质量管理部门的工作职责就是评估风险并将其降到最低,因此IQ/OQ/PQ是否资料齐全且全面认证,是制药企业选择TOC分析仪时要考虑的一个非常重要的因素。第三步了解工作原理如果从TOC工作原理中的检测方法上进行分析,主流机型分为Non-Dispersive InfraRed(NDIR)非色散红外传感器和电导率检测法两种。其中NDIR是以非散布法来测量红外线的吸收,其光源所发出的红外线是两道平行的光线,一道通过样品池,另一道通过参比池。样品池内的气体来自于样品气体,红外线通过时会被样品气体中的CO2吸收;而参比池内的气体为高纯氮气,红外线可以完全通过,不被吸收。其工作原理如图1所示。该方法的工作原理来自于朗伯-比尔定律,是描述物质对某一波长光吸收的强弱与吸光物质的浓度及其液层厚度间的关系,即吸光度A与吸收层厚度B和吸光物质的浓度C成正比,即A=KBC。其中符号A表示吸光度;K表示吸光系数;B表示吸收层厚度;C表示吸光物质的浓度。朗伯-比尔定律在使用稀溶液(低浓度)时,吸光度A和浓度C才呈现线性关系,而使用高浓度溶液时,吸收成分之间与平均浓度之间的距离会减少,使得临近质点间电荷分布相互受到影响,改变了其对特定辐射的吸收能力,最后使得A-C的线性关系产生偏离。浓度越高则偏差越大。尽管有些制药企业用NDIR方法的仪器来检测低浓度的样品,但到了极低浓度时,红外法载气的纯度不够,其背景值会影响CO2的检测,因此,NDIR方法并不适用于极低浓度CO2的检测。电导率检测法另一种检测方法是电导率检测法。该技术能够通过测量水中的CO2,使用UV灯将水样中的有机物转化成CO2,CO2溶解在水中形成碳酸根离子,由于电导率传感器能检测到离子,从而间接检测了TOC。因为是物理检测,其速度既快,测量又准。电导率检测法又分为两种方法:直接电导率法和薄膜电导率检测法(又称选择性膜电导率法)。采用两种电导率法的TOC分析仪校验结果都很稳定,检测精度高。这两种技术主要的区别在于,直接电导率法比较容易受杂酸性、卤化有机物等的干扰;而薄膜电导率检测技术抗干扰性更佳。其中电导部分的工作原理如图2所示。 图3 薄膜电导率检测法,可区分有机碳与无机碳一般而言,制药企业制水系统的注射用水通常只有几十个ppb, 纯化水通常在100多个ppb左右, 所以只要电导率的传感器精度足够高,加之卓越的软件算法,就能确保在极低浓度的情况下测量TOC的准确性,而NDIR由于其工作原理的天然特性,无法准确测量极低浓度的TOC。综上所述,随着我国制药行业的快速发展,GMP检查也越来越严格,三步比较法是制药企业TOC分析仪选型的理想方法。原文刊登于《流程工业 制药业》杂志2021年第6期作者:扬子江药业集团江苏海慈药业有限公司 陈雅男 于小琴苏伊士Sievers分析仪 王欣◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 【恒美】土壤总有机碳检测仪:掌握有机碳,打造丰产田
    点击此处可了解更多产品详情:土壤总有机碳检测仪 土壤总有机碳检测仪对农业具有重要意义。该仪器可以通过测量土壤中的有机碳含量,评估土壤的肥力水平。这对于农民来说是一个重要的指标,因为它可以帮助他们了解土壤的状况,以便进行适当的施肥和耕地管理。 此外,土壤总有机碳检测仪还可以监测土壤的健康状况。如果土壤中的有机碳含量过低,可能会导致土壤质量下降,影响作物的生长。因此,通过定期检测土壤中的有机碳含量,农民可以采取必要的措施来保护土壤健康,并确保作物的生长。土壤总有机碳检测仪对农业具有重要的作用。它可以帮助农民了解土壤的状况,保护土壤健康,提高作物的产量和质量。 土壤总有机碳检测仪是一种用于检测土壤中有机碳含量的仪器。它通常是一个手持设备,可以通过分析土壤样品中的有机物质,来测量土壤中的总有机碳含量。 该仪器在农业中具有广泛的应用价值。通过测量土壤中的有机碳含量,农民可以了解土壤的肥力水平,并采取必要的措施来提高土壤质量。此外,仪器还可以帮助监测土壤的健康状况,并提前发现可能存在的土壤问题,土壤总有机碳检测仪是一个重要的工具,可以帮助农民更好地了解土壤的状况,保护土壤健康,提高农作物的产量和质量。
  • 艾威成功举办注射用水的总有机碳TOC讲座
    2010年3月25日,美国通用电气(中国)有限公司分析仪器部携手华南地区总代理艾威仪器科技有限公司在风景如画的海口市成功举办了“注射用水的总有机碳TOC检测及清洁验证专题讲座 — 全新应对2010年版《中国药典》”  2010年版《中国药典》,日前已经由中国医药科技出版社出版发行,并将于2010年7月1日正式实施。  《中国药典》二部的“注射用水”项目下,新增“总有机碳”检测项目。而美国、欧洲和日本在更早的时候已经提出这个要求。本次讲座是由美国通用电器分析仪器有限公司市场及应用经理谷女士为我们详细讲解并演示制药用水的总有机碳检测方法。并且就美国、欧洲、日本及中国药典对制药用水的总有机碳的相同点及差异进行了讨论。  美国通用电气分析仪器有限公司 自1997年起,就致力于与中国国家药典委员会合作,开展总有机碳测定方法的研究与应用活动。并参与推动了日本药局方收载总有机碳测定方法的工作。2004年,应中国国家药典委员会邀请,在“首届中美药典论坛”上,进行了有关“总有机碳测定方法在制药行业的应用”的专题报告。  考虑到新版的cGMP要求,在国内制药行业,清洁验证已经越来越被高度重视!  使用HPLC进行清洁验证的药厂,有收到过FDA的483警告信的多个先例,理由是HPLC验证了特定物质的残留,但是往往无法为清洁剂等多种物质的残留,提供有效的验证。无论是为了通过FDA、COS等国际认证,还是为了使用有限的制药设备生产更多品种的需要,清洁验证已显露出日益重要的意义。  目前在国内,对于应用总有机碳(TOC)分析仪进行清洁验证的兴趣越来越浓 一流的制药、生物科技厂家目前都配有 TOC 分析仪以符合 USP或EP 的水检测要求,保证纯化水和注射水可用于清洁、生产过程。值此2010年新版《中国药典》发布之时,我们组织此次交流,是希望大家能借此机会对有关TOC的法规和应用有一个全面了解,并在日后工作中有所指导和帮助。        艾威仪器科技有限公司 市场部  网址:www.evertechcn.com  电话:020-87688215  传真:020-87688280
  • 北京兴东达泰公司向欧文斯科宁集团供应总碳,总有机碳分析仪
    北京兴东达泰公司向欧文斯科宁集团中国工厂供应CM150总碳,总有机碳分析仪系统。CM150 系统已在欧文斯科宁集团的世界各地工厂大量使用,使用时间有10年以上,用于高精度分析无机材料中的各种碳含量,其独有的光度库仑技术为用户提供了微克级的高分析精度。
  • 总有机碳TOC分析仪有哪些模式,哪一种适合您?
    图1:碳的类型*可吹扫有机碳POC也称为挥发性有机碳(VOC)。如果用户需要监测水的有机物或评估总有机碳(TOC)仪器,首先需要通过几个英文缩写了解不同的监测模式。用户可能已有TOC分析仪的相关经验,了解需使用的模式或合规报告需使用的模式(这种情况下更容易确定应该使用哪种模式)。然而,如果不是以上任一种情况,则可能难于区分不同模式之间的差别和确定需使用的模式。本文为您简单介绍不同模式间的差别。以下是TOC分析仪的各种模式列表及其说明和用途。虽然TOC分析仪可能有多种模式用于不同的用途,但大多数仪器并不具有所有模式。TC:总碳总碳模式可用于检测样品的所有碳形态,即同时包括有机和无机两种形态。此模式并不涉及样品酸化或吹扫(详见以下“无机碳”部分),也就是说,是对原始样品进行原状检测。总碳模式最适合以下情况:不需要区分有机碳和无机碳不需要对样品进行预处理只需要获取趋势分析信息总碳模式的最佳应用:冷凝水回流IC:无机碳无机碳模式的对象是特定的化合物,例如碳酸氢盐、碳酸盐、溶解二氧化碳等。通过吹气,或者降低pH以转化平衡为CO2状态,无机碳化合物被吹扫出来。如果对样品不进行吹扫与酸化,无机化合物仍留在溶液中,会被计为TC的部分。这是一种平衡的关系,我们看待TOC时会理解更深刻。无机碳模式最适合以下情况:过程监测需要检测无机化合物,为设备和管道提供保护需要监测水的缓冲能力pH值稳定的样品需要防止锅炉结垢(避免产生碳酸盐沉淀)需要监测薄膜脱气无机碳模式的最佳应用:污水处理厂锅炉给水饮用水TOC:总有机碳在总有机碳模式中,样品的总碳减去无机碳得出总有机碳(TC-IC=TOC)。与其他模式比较,TOC模式更准确,可达到ppb级或以下。总有机碳模式最适合以下情况:需要对过程进行监测,例如排水、清洗或回用必须满足合规要求需要低浓度检测的灵敏度和准确度与总有机碳比,无机碳值相对较低样品的挥发性有机化合物(VOC)含量较高样品的基质在搅拌时会起泡总有机碳模式的最佳应用:制药超纯水(UPW)和清洁验证锅炉给水半导体制造(超纯水)饮用水工艺用水(食品饮料、油气、化工等)NPOC:不可吹扫有机碳不可吹扫有机碳不可吹扫有机碳模式是工艺监测中有机物监测的公认最常用模式。在NPOC模式中,对样品进行酸化将无机化合物转化为二氧化碳。然后,使用不含二氧化碳的空气进行吹扫,以去除无机化合物或可吹扫化合物。对样品中残留的有机碳(即不可吹扫有机碳)进行分析。如果可吹扫有机碳(POC)极少,则总有机碳与不可吹扫有机碳基本相等。不可吹扫有机碳的准确度可达到ppm级。不可吹扫有机碳模式最适合以下情况:需要监控工艺过程样品基质中可吹扫有机碳含量较低不可吹扫有机碳模式的最佳应用:废水排放(工业或市政)POC/VOC:可吹扫/挥发性有机化合物可吹扫/挥发性有机化合物可吹扫或挥发性有机化合物模式用于检测挥发性或半挥发性有机物。有两种途径检测VOC:采用光电离检测(PID)技术直接检测VOC;使用公式VOC=TOC-NPOC计算VOC。PID通过检测样品吹扫分离的中间的带正电荷的碳离子,实现挥发性有机化合物的检测。这些离子通过电极进行收集并检测所产生的电流。此模式可通过NPOC结果与POC结果求和得出TOC值。可吹扫/挥发性有机化合物模式最适合以下情况:为满足控制和安全要求,需要监测挥发性有机化合物不需要区分样品所含的不同种挥发性有机化合物的种类(只需要了解总体值)可吹扫/挥发性有机化合物模式的最佳应用:石化废水冷却塔和排污BOD/COD:生物/化学需氧量生物/化学需氧量BOD和COD是几十年来一直用于确定有机物含量的两个基本参数。BOD确定降解微生物所需的氧气量,而COD确定化学氧化存在的污染物所需的氧气量。这些方法通过测量消耗的氧气量来间接确定有机污染 — BOD需要数天时间,COD需要数小时时间。除了分析时间较长外,这两种方法都存在可能造成干扰的化合物。氯和盐会干扰BOD,而硫化物、氯化物、亚硝酸盐和二价铁会干扰COD。有些化合物能够耐受COD的化学氧化,例如苯。最初,BOD和COD值通过实验室化验获得,但由于前文所述的缺点,目前已有几种分析仪可以通过特定地点的数据相关性来提供这些值。TOC分析仪直接检测和量化样品中存在的碳,并可以提供转换为BOD和COD浓度的实时数据。BOD/COD模式最适合以下情况:相关法规要求报告BOD/COD需要分析仪数据与实验室结果之间的比较样品中不含会干扰BOD/COD的化合物BOD/COD模式的最佳应用:废水排放(工业或市政)结论选择TOC分析仪的模式并非仅选择默认或最常用的模式。监测有机物的最适用模式取决于样品基质、应用以及用户的数据用途。从一开始就选择合适的模式可确保实施过程无缝衔接,使得此后生成的数据非常可靠。作者:Sara SpeakSara Speak是Sievers分析仪的产品应用专员,为化工、石化、食品饮料、市政污水等行业客户提供支持和应用的相关专业意见。Sara与客户合作,提供相关培训,为产品的安装提供支持,优化设备的应用并验证不同检测应用的可行性。在担任产品应用专员之前,Sara曾任工厂服务技术员,负责Sievers仪器的维修和故障排除。Sara曾在食品饮料行业工作(MillerCoors和Leprino Foods),任QA实验室技术员。Sara拥有丹佛大都会州立大学(Metropolitan State University of Denver)化学学士学位和小提琴演奏音乐学士学位。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 艾威成功举办注射用水的总有机碳TOC讲座-汕头
    2010年5月18日,美国通用电气(中国)有限公司分析仪器部携手华南地区总代理艾威仪器科技有限公司在广东省汕头市成功举办了&ldquo 注射用水的总有机碳TOC检测及清洁验证专题讲座 &mdash 全新应对2010年版《中国药典》&rdquo   2010年版《中国药典》,日前已经由中国医药科技出版社出版发行,并将于2010年10月1日正式实施。   《中国药典》二部的&ldquo 注射用水&rdquo 项目下,新增&ldquo 总有机碳&rdquo 检测项目。而美国、欧洲和日本在更早的时候已经提出这个要求。本次讲座是由美国通用电器分析仪器有限公司市场及应用经理谷女士为我们详细讲解并演示制药用水的总有机碳检测方法。并且就美国、欧洲、日本及中国药典对制药用水的总有机碳的相同点及差异进行了讨论。   美国通用电气分析仪器有限公司 自1997年起,就致力于与中国国家药典委员会合作,开展总有机碳测定方法的研究与应用活动。并参与推动了日本药局方收载总有机碳测定方法的工作。2004年,应中国国家药典委员会邀请,在&ldquo 首届中美药典论坛&rdquo 上,进行了有关&ldquo 总有机碳测定方法在制药行业的应用&rdquo 的专题报告。   考虑到新版的cGMP要求,在国内制药行业,清洁验证已经越来越被高度重视!   使用HPLC进行清洁验证的药厂,有收到过FDA的483警告信的多个先例,理由是HPLC验证了特定物质的残留,但是往往无法为清洁剂等多种物质的残留,提供有效的验证。无论是为了通过FDA、COS等国际认证,还是为了使用有限的制药设备生产更多品种的需要,清洁验证已显露出日益重要的意义。   目前在国内,对于应用总有机碳(TOC)分析仪进行清洁验证的兴趣越来越浓 一流的制药、生物科技厂家目前都配有 TOC 分析仪以符合 USP或EP 的水检测要求,保证纯化水和注射水可用于清洁、生产过程。值此2010年新版《中国药典》发布之时,我们组织此次交流,是希望大家能借此机会对有关TOC的法规和应用有一个全面了解,并在日后工作中有所指导和帮助。  艾威仪器科技有限公司 市场部 网址:www.evertechcn.com 服务热线:400 880 3848 邮箱:info@evertechcn.com
  • 瑞士华嘉最新总有机碳(TOC)分析技术和应用报告会
    兹真诚邀请您参加瑞士华嘉公司于2008年6月12日在北京化工大学科学会堂主办的“最新总有机碳分析仪技术和应用交流会”。TOC总有机碳作为表征水质、水的洁净程度的一个技术指标, 已受到越来越多的重视, 被越来越多的技术法规收载和规定, 同时因TOC的存在形式很多,对水质的影响程度不同, 测定方法也比较多, 如何正确分析TOC 及解析TOC的分析结果, 如何 处理污水、海水、高氯离子含量的水样、环境样品、固体等不同的样品,为生产、质控提供更有效的针对性的信息, 是很多研究者、分析工作者关心的问题。 为此, 集百年研发经验的专业元素分析仪器制造商----德国ELEMENTAR 公司,举办最新总有机碳(TOC)分析技术和应用介绍会, 邀请德国技术专家做专题报告,并与各个领域的专业人士就相关应用进行讨论, 欢迎有兴趣的科研、技术工作者参加。 时间: 2008年6月12日 (星期四) 上午9:30时开始 地点: 北京化工大学科学会堂(电教楼西侧) 演讲人: Dr. Albrecht Sieper (英语演讲, 现场中文翻译) 会议日程安排: 上午 9:30—12:00 1. 最新总有机碳(TOC)/总氮(TN) 分析技术介绍 2. 海水、污水等高盐份、高氯离子、含颗粒物的样品的总有机碳(TOC)分析; 3. 土壤、沉积物、固体垃圾等样品的总有机碳(TOC)分析 4. 医药行业总有机碳(TOC)分析应用介绍 5. 午餐 12:30—13: 30(免费) 下午13:30-15: 30 讨论和座谈 本次会议内容丰富多彩,为便于会务安排,请将参会回执于6月10日前传真至华嘉公司北京。邀请函下载地址:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100150/downloadlist.asp?id=68677
  • 用总有机碳TOC分析仪回收谷蛋白(麸质)
    简介总有机碳(TOC)分析广泛用于测量水的纯净度。水中的有机碳越多,污染物的含量就越高。生产企业必须满足行业法规所要求的成品中的水或生产用水的纯净度。越来越多的食品和饮料企业采用TOC分析来确认生产设备在更换不同批次产品时的清洁度,以确保设备上没有上一个批次残留的过敏原。虽然TOC分析并非专门用于检测过敏原,但它可以测量总碳含量。也就是说,TOC结果可以为企业提供有关生产设备在清洁之后可能仍然存在的污染物的准确信息,其中包括谷蛋白(gluten)等过敏原的信息。Sievers M系列分析仪可以同步测量TOC和电导率,两者的检测结果都能准确反映污染情况。背景谷蛋白包括两种蛋白质,即不溶于水的麦醇溶蛋白和溶解度较高的麦谷蛋白。用于检测过敏原的ELISA检测法(Enzyme-linked Immunosorbent Assay Testing,酶联免疫吸附检测)可以检测麦醇溶蛋白的含量,其检测限通常在1-5 ppm范围内。谷蛋白中引起人体过敏反应的是麦醇溶蛋白1,因此没必要检测所有种类的谷蛋白。ELISA检测法根据抗体的增加,检测特定种类的有机污染物。而TOC检测法和抗原无关,用于检测样品中所有种类的有机污染物。当您直接比较TOC检测法和ELISA检测法时请注意以下几个重要区别传统的ELISA检测法检测水溶性麦醇溶蛋白的含量,其检测限(LOD)为1-5 ppm麦醇溶蛋白。TOC检测法检测总有机碳的含量,以ppm为单位。Sievers M9分析仪的检测限为30 ppt(或0.00003 ppm)。麦醇溶蛋白的单体含有约55%的碳2,3,因此ELISA检测法的检测限约为0.55-2.75 ppm碳(麦醇溶蛋白)。ELISA检测法根据抗原来检测特定的过敏原蛋白质,而TOC检测法是非专属性方法,用于检测所有种类的有机碳。TOC检测法用单个样品瓶来收集和检测有机污染物,而ELISA检测法则需要进行多个步骤来准备要转移到96孔板的样品。Sievers M系列分析仪同步检测TOC和电导率。这两种检测结果可以相互印证,从而更有效地帮助生产企业来确认生产设备在清洁之后可能仍然存在的污染物残留量。我们可以通过电导率的增量来确认有机污染物的含量。挑战随着越来越多的消费者要求或选用不含谷蛋白的饮食,那些既生产含谷蛋白产品又生产不含谷蛋白产品的食品和饮料企业开始面临各种前所未见的挑战。如果企业没有专用的生产车间来加工不含过敏原的食品或饮料,那就必须在完成一批产品后彻底清除生产设备上的产品残留物,以确保上一批产品不会污染下一批产品。行业法规要求企业在清洁生产设备之后进行过敏原检测,以确认设备上没有法规禁止的产品残留物。这种检测要求先收集样品,然后由受过专门训练的技术人员亲手进行检测,耗时耗力。解决方案Sievers M系列TOC分析仪采用紫外-过硫酸盐氧化和膜电导检测技术,以行业领先的准确度和精确度来测量水中的有机物含量。分析仪的检测限为万亿分之30(0.03 ppb),上限为50 ppm。分析仪可以同步测量TOC和电导率,并提供数据并列比较。我们在研究中所使用的样品,仿照被谷蛋白污染的实际样品中的有机碳浓度。表1是水中谷蛋白的回收率检测结果。样品中的电导率的增加与有机碳浓度成正比,如图1和图2所示,因此我们可以用电导率结果来进一步确认污染物含量。由于谷蛋白的水溶性较低,我们制备了悬浮液,然后测量0.01%的稀释液来确定平均TOC。我们用测量结果来计算储备溶液的总TOC浓度,然后为测量回收率制备稀释液。我们同步收集所有样品的TOC和电导率结果。结论TOC检测法帮助生产企业量化生产线上可能存在的污染物的总体含量,也可以用来检测食品和饮料生产设备上可能残留的谷蛋白等污染物。研究结果表明,Sievers M系列分析仪可以成功回收浓度为0.5-20 ppm碳的谷蛋白。在此浓度范围内,TOC结果和电导率结果成正比。与传统的ELISA检测法相比,Sievers分析仪能够提供有机污染物的全面测量结果,具有更高的检测灵敏度和更低的检测限。与ELISA检测法不同,TOC检测法允许用户用单个样品瓶来取样,从而大大节省了制备样品所需的时间和工作量。参考文献1.C. HISCHENHUBER, R. B.-V.–,. (2006). Review article: safe amounts of gluten for patients with wheatallergy or coeliac disease. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 559-575.2.Information, N. C. (2022, April 04). PubChem Compound Summary for CID 17787981, Gliadins. Retrieved from PubChem: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Gliadins.3.Wieser, H. (2007). Chemistry of gluten proteins. Food Microbiology, 115-119.◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 新品上市 | QL3580 I 在线总有机碳分析仪
    新品上市 | QL3580 I 在线总有机碳分析仪哈希公司 工业冷凝水QL3580I专为工业冷凝水行业设计的UV过硫酸盐氧化法TOC在线监测仪。无需制备碱性试剂即可使用,并排除因二氧化碳溶入造成的测量干扰。采用4mm内径的进样管路,可通过内径达2mm的软颗粒,仪表自带流通池,常规样品无需过滤处理。两点自动校准功能减少操作人员额外维护量,序批式测量让试剂的消耗更少。配备高清触摸屏,人性化的中文操作界面和仪表接口,可快速便捷进行数据下载和软件更新,多级管理模式方便用户对仪表进行管理。更小的体积,让安装更加方便灵活节省空间,可搭配防爆柜,也可单独使用。让您的TOC检测高效准确, 同时为您降低后期维护人力成本、减少维护费用。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 符合USP 661的总有机碳TOC检测
    简介和挑战制药行业严重依赖于塑料包装材料,以将产品推向市场。药品的包装材料包括瓶子、一次性使用的袋子(例如静脉输液、血液或其组分的输液袋)、预充式注射器等,包装材料中可能含有多种成分(各种聚合物和添加剂)。必须证明这些包装材料(及其结构材料)不会与药品发生反应,从而影响药品的适用性。2016 年,USP 661章经过修订,适用范围更加全面,能够用于验证各种包装材料和包含多种材料的包装系统。USP的总有机碳(TOC)法规USP要求对纯化水(Purified Water,PW)和注射用水(Water for Injection,WFI)进行TOC检测,USP 643章对此有完整的说明。纯化水和注射用水的TOC限值设定为0.5 ppm。2016年5月1日,USP 661总章有了重大修订,此章标题重定为“ 塑料包装系统及其结构材料(PLASTIC PACKAGING SYSTEMS AND THEIR MATERIALS OF CONSTRUCTION)”。另外,总章的2个分节为:661.1塑料结构材料(Plastic Materials of Construction)661.2制药用塑料包装系统(Plastic Packaging Systems for Pharmaceutical Use)法规除了描述材料和系统之外,还提出了更广泛的检测方法和技术,其中包括TOC检测。如上所述,这是为了使用户了解包装系统和包装本身所使用的材料。因此,修订的法规对行业运营产生了深远影响,目前适用于:成品药制造商塑料袋、瓶、输液器具等的制造商包装药品的监管批准者负有达到本法规要求的主要职责。USP 661分节661有两个分节:01661.1塑料结构材料。本节旨在确保各种材料符合适用性。本节专用于各种塑料材料。02661.2药品用塑料包装系统。本节旨在确保含有一种或多种材料的整个包装系统符合适用性。661的预期评估材料筛选评估可能的可萃取物和潜在的可浸出物的成分。控制条件下的萃取研究进行最坏情况的受控的萃取(模拟)研究,确定萃取物变成可能的可浸出物的程度。产品评估对于将要推向市场的包装/输送系统中的药品,对已确认的可浸出物进行实际测量。661的TOC限值USP适用于TOC 规格* 661.1各种塑料材料≤ 5 ppm661.2塑料包装系统≤ 8 ppm*TOC规格是差值,要求空白校正满足USP 661法规的其他TOC要求进行的TOC分析:应有0.2 ppm检测限应有0.2-20 ppm线性动态范围Sievers M9 TOC分析仪与满足USP 661的要求Sievers M9总有机碳(TOC)分析仪提供良好的可靠性和快速分析性能,此优越性已经过时间的检验。分析仪能够将TOC结果的报告时间缩短50%,从而提高了生产效率。Sievers TOC分析仪能够帮助在严格监管的环境下运营的企业达标,仪器的性能超过了法规和分析要求。分析仪的线性范围广,对超纯水样品的低浓度具有高灵敏度,对清洁验证样品的高浓度检测能力也很强。M9分析仪的线性范围为0.03 ppb-50 ppm,有效地达到了USP 661对检测限和动态线性范围的要求。所有的Sievers TOC分析仪都符合纯化水和注射用水的USP 643要求。为了支持分析仪和USP 661合规性,我们提供NIST可追溯标准品和ISO 17034与ISO/IEC 17025的认证标准品:准确度/精确度标准品组,8 ppm(STD 770131)准确度/精确度标准品组,5 ppm(STD 99011)USP661线性标准品组(STD 99012)如有要求,我们还提供线性协议和电子表格以供参考。上述标准品,结合Sievers的故障调查分析报告(Failure Analysis Report,FAR),提供了可追溯性和快速“不合规(Out of Specification ,OOS)”调查。M9分析仪有实验室型和便携式两种,便于使用。分析仪符合USP 643、USP 645、USP 661、USP 1225、21 CFR Part 11等法规要求,包括国际同类标准要求。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制