阴离子

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阴离子相关的耗材

  • 阴离子分析柱
    阴离子分析柱包含保护柱,柱效高,性能稳定,低容量到高容量多款可选,可满足碳酸盐、氢氧根两种淋洗液体系的检测需求,适用于常规阴阳离子、消毒副产物、糖、氢根、碘离子小分子有机酸等分析,快速柱可在5min内完成七种离子的检测。氢氧根淋洗液体系色谱柱有优异的亲水性,有效提升了氟离子与水负峰的分离度。均可满足样品中一次进样同时分析阴离子如氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根等测量,色谱柱最大耐压不小于 3000psi,耐受 2.0mL/min 及以上的流速。
  • 盛瀚阴离子色谱柱
    常用型阴离子色谱柱SH-AC-1型色谱柱● 基础型阴离子色谱柱,采用碳酸盐体系淋洗液,主要用于分析常见6种阴离子:Br-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO4-、SO42-,具有分析速度快,性价比高的特点。● 适用于环保、水泥等行业常见阴离子检测。 SH-AC-3型色谱柱●高效型阴离子色谱柱,采用碳酸盐体系淋洗液,可同时分析常见阴离子(F-、Br-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO4-、SO42-);消毒副产物(BrO3-、ClO2-、ClO3-、二氯乙酸DCA、三氯乙酸TCA)等多种阴离子,尤其适用于含氧卤酸盐分析。● 适用于疾控、食品、环境、冶金、地质等各个行业。 SH-AC-4型色谱柱● 通用型阴离子色谱柱,采用碳酸盐体系淋洗液;可同时分析F-、Br-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO4-、SO42-、BrO3-的多种离子,其特点是压力低,分析速度快。● 适用于食品、环境、冶金、地质等行业; SH-AC-5型色谱柱● 高亲水性阴离子色谱柱,采用氢氧根体系淋洗液,主要用于分析常见七种阴离子F-、Br-、Cl-、NO2-、NO3-、PO43-、SO42-,其特点是水负峰和F-峰分离度好。● 适用于环境、冶金等行业。 SH-AC-11型色谱柱● 高效型阴离子色谱柱,采用氢氧根体系淋洗液,可同时分析常见阴离子(F-、Br-、Cl-、NO2-、NO3-、PO43-、SO42-);消毒副产物(BrO3-、ClO2-、ClO3-、二氯乙酸DCA、三氯乙酸TCA)等多种阴离子,其特点是峰型好,可进行梯度淋洗,灵敏度更高,适用范围更广。● 适用于饮用天然矿泉水、包装饮用水、生活饮用水等行业。 SH-AC-12A型色谱柱● 细管径阴离子色谱柱,采用氢氧根体系淋洗液,可同时分析常见阴离子(F-、Br-、Cl-、NO2-、NO3-、PO43-、SO42-);消毒副产物(BrO3-、ClO2-、ClO3-、二氯乙酸DCA、三氯乙酸TCA)等多种阴离子,其特点是管径细、流量低、信号响应值高,可进行梯度淋洗。● 适用于电厂水、饮用天然矿泉水、包装饮用水、生活饮用水等行业的痕量分析。SH-AC-12B型色谱柱● 细管径阴离子色谱柱,采用碳酸盐体系淋洗液,可同时分析常见阴离子(F-、Br-、Cl-、NO2-、NO3-、PO43-、SO42-);消毒副产物(BrO3-、ClO2-、ClO3-、二氯乙酸DCA、三氯乙酸TCA)等多种阴离子,其特点是管径细、流量低、信号响应值高。● 适用于饮用天然矿泉水、包装饮用水、生活饮用水等行业的痕量分析。SH-AC-12C型色谱柱 ● 快速分析专用阴离子色谱柱,采用碳酸盐体系淋洗液,特点是15分钟内能够完成七种常见阴离子(F-、Br-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO4-、SO42-)的分析。● 适用于公安等要求快速分析的行业。专用型阴离子色谱柱SH-AC-6型色谱柱● 硝酸消解样品专用阴离子色谱柱,采用碳酸盐体系淋洗液。主要用于分析含有大量硝酸根的样品中的常见阴离子,其特点是硝酸根保留时间长,避免高浓度硝酸根对其他离子的干扰。● 适用于水泥等行业硝酸消解样品中阴离子分析。SH-AC-7型色谱柱● 快速分析专用阴离子色谱柱,采用碳酸盐体系淋洗液,其特点是5分钟以内能够完成6种常见阴离子(Br-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO4-、SO42-)的分析。● 适用于录井等要求快速分析的行业。SH-AC-14型色谱柱● S2-、CN-分析专用色谱柱,搭配安培检测器使用。● 主要用于危险废物浸出毒性鉴别。SH-AC-16型色谱柱● 多聚磷酸盐分析专用色谱柱,采用氢氧根体系淋洗液;● 主要用于分析水产品中的多聚磷酸盐。SH-AC-17型色谱柱● 电导法分析碘离子专用柱;采用氢氧根体系淋洗液,也可用于分析SCN-、S2O32-等离子。●主要适用于环境、固废等行业中I-、SCN-、S2O32-的分析。SH-AC-18型色谱柱● SO32-分析专用色谱柱,采用碳酸盐体系,SO32-与SO42-分离度高● 适合环境颗粒物与水质检测中SO32-与常见阴离子(F-、Br-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO43-、SO42-)的分离和检测。SH-AC-19型色谱柱● 细管径阴离子色谱柱,采用氢氧根体系淋洗液,其特点是管径细、流速低,耐高压、信号响应值高,能够完成七种常见阴离子(F-、Br-、Cl-、NO2-、NO3-、H2PO4-、SO42-)的分析。● 适用于饮用天然矿泉水、包装饮用水、生活饮用水等行业的痕量分析。
  • 赛默飞 离子色谱柱 阴离子类分离柱
    Thermo赛默飞AS12A 阴离子分析柱046034报价产品参数中文名称:色谱柱、AS12A 阴离子分析柱英文名称:PROD,COL,IP,AS12A,4X200MM货 号:046034品 牌:Thermo、赛默飞、Thermo Scientific从环境样品中分离无机阴离子和卤氧化物,例如氯化物和溴化物。Thermo Scientific Dionex IonPac AS12A 分析和保护柱溶解高碳酸盐样品中的痕量氯化物和硫酸盐,符合或超过美国 EPA 方法 300.0(A)和(B) 的要求。然而,先进的高容量 IonPac AS23 碳酸盐洗脱液阴离子交换柱推荐用于卤氧化物和无机阴离子的测定,如臭氧消毒饮用水中的痕量溴酸盐。

阴离子相关的仪器

  • Natrix®膜含有高密度惰性纤维网络骨架,内部充填多孔聚丙烯酰胺水凝胶,并结合了相应的官能团。内部交互的多孔结构(孔径为0.4 µm)具有非常大的表面积,可以提供更高的蛋白结合和透过性。Natrix® Q是一款高载量和高通量的强阴离子交换膜层析产品,用在流穿条件下纯化生物分子,如单抗。独特的Natrix® Q膜拥有直接聚合在多孔膜骨架内的高密度季胺基官能团。Natrix® Q膜的交互多孔结构和高密度配基,能够实现高流速下的超高通量和上样量,并在这些极端操作条件下仍保持杂质去除的优异能力。Natrix® Q膜可为生物工艺提供生产力、灵活性和工艺稳定性方面更高的选择。优势:- 优秀的HCP去除、DNA去除和病毒清除能力- 盐和pH的高耐受性(即使磷酸盐缓冲液体系)- 精纯过程保持高通量和高载量( 10 kg/L)- 易于放大和优化的高通量纯化解决方案- 操作灵活(宽泛的上样量、流速和缓冲液条件)- 提高生产力、降低操作复杂性、提高工艺的稳定性和经济性- 简单、低成本的精纯操作- 稳定、安全的供应链、以及验证和法规支持Natrix® Q产品系列(小试、中试以及生产型)提供从研发到cGMP生产的不同规格精纯产品:- Recon Mini, 0.2 mL- Pilot, 15 mL- Process, 115/460 mL更多信息,e.g., 层析膜表现,详细性能列表等,可参见本页面核心参数 – 样本下载中的资料手册。
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  • 仪器简介:能简便、快捷、准确、经济地测量水溶液中的银离子和硫离子。但由于硫化银为不溶物,所以实际上银离子和硫离子不会同时存在于溶液中。此电极还可进行低浓度氰化物和卤化物滴定。技术参数:9616BNWP银/硫离子复合电极技术参数 电极型号 9616BNWP 测量范围 0.003 ~ 32100 ppm pH范围 2 ~ 12 pH 温度范围 0-80℃ 连续测量 80-100℃ 间歇测量 重现性 银离子± 2%;硫离子± 4% 样品 水溶液 电极尺寸 电极长度:110mm 电极体直径:13mm 电极帽直径:16mm 电缆线长度:1m Dual Star双通道pH/离子浓度测量仪主机技术参数: 离子浓度 测量范围:0 &ndash 19999 分辨率:1,2,3 位有效数字 相对精度:± 0.1 mV 或0.05%(取较大者) 单位:ppm,mg/L,M,% 或无单位 测量方法:单已知加量/ 减量法;双已知加量/ 减量法 校正点:2- 6 点 pH 测量范围:-2.000 - 19.999 分辨率:0.1 / 0.01 / 0.001 pH 相对精度:± 0.001 pH 校正点:1 - 6 点 自动缓冲液识别:US,NIST,DIN 和用户自定义 氧化还原电位 (ORP) 测量范围:± 1999.9(mV/RmV/EH) 分辨率:0.1 mV 相对精度:± 0.1 mV 或0.05%(取较大者) 温度 测量范围:-5 - 105℃ 分辨率:-5 - 99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃ 相对精度:± 0.1℃ 仪表功能 LCD :双通道显示 输入:两个BNC 接口,两个参比电极接口,两个MiniDIN 接口(温度探头) 方法存储:20 个 密码保护:是 数据存储:1000 组 符合GLP 标准:是 数据传输:双向RS232 接口,可选USB 电缆 IP 等级:IP54 防尘防溅 质量安全认证:CE,CSA,UL,TÜ A,FCC Class A 操作环境:适宜操作温度5 - 45℃ 相对湿度5 - 85%(无冷凝) 电源:4× AA 电池,通用的电源适配器 外形尺寸:9.4 cm(高)× 17.0 cm(宽)× 22.4 cm(长) D10P-16 Dual Star银离子测量仪套装: &bull Dual Star双通道pH/离子浓度测量仪 &bull 9616BNWP银/硫离子复合电极 &bull 927007MD温度电极 &bull 离子强度调节剂 &bull 电极填充液 &bull 搅拌器 &bull RS232数据线 &bull 电极支架 配件及耗材: 9616BNWP 银/硫离子复合电极 900067 Optimum ResultTM C,电极填充液,用于银离子测量,5x60mL 900061 Optimum ResultTM A,电极填充液,用于硫离子测量,5x60mL 900062 Optimum ResultTM B,电极填充液,用于通用测量,5x60mL 940011 离子强度调节剂,5M NaNO3,475mL 941609 硫化物抗氧化缓冲剂(SAOB II) 948206 高氯酸铅溶液(0.1M),475mL 948201 24张6&rdquo 抛光纸主要特点:Dual Star银离子测量仪 &bull 双通道结构具备双BNC接口,双参比接口,双ATC接口,可同时接入两支离子选择性电极或pH电极,对样品中的离子浓度或pH同时测量,同时显示。 &bull 可与银、氯、氨氮、氟、钠、钾、溴、硝酸根等离子选择性电极(ISE)或pH电极搭配使用,测量溶液中的离子浓度或pH值。 &bull 数字按键便于操作仪表。 &bull 可同时显示被测离子的名称,浓度值,mV值,温度。 &bull 包含针对复杂样品测量的已知加量/减量法,样品加量/减量法。 &bull 自动空白校准功能。 &bull 升级的GLP性能,可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码。 &bull 每通道可设置10个测量方法-不同电极的校准数据。 &bull 可存储1000组带日期、时间的数据。 &bull 可通过USB接口更新软件。 &bull 以图形方式显示校准曲线。 &bull 可与自动换样器连用。 &bull 可设置等温点以及温度校准。
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  • ZZAG-1阴离子色谱保护柱是一种专为阴离子色谱分析设计的保护柱,旨在提高阴离子色谱分析的效率和准确性。以下是ZZAG-1阴离子色谱保护柱的一些特点:高效预处理:ZZAG-1阴离子色谱保护柱采用高效预处理技术,能够有效去除样品中的杂质和干扰物质,提高阴离子分析的准确性和可靠性。延长色谱柱寿命:使用ZZAG-1阴离子色谱保护柱可以延长色谱柱的寿命,减少色谱柱的损坏和更换频率,降低维护成本。稳定性能:ZZAG-1阴离子色谱保护柱具有稳定的性能,可以保证分析结果的可靠性和重复性。耐高温性能:该保护柱可以在较高的温度下使用,提高了分析速度和效率。兼容性强:ZZAG-1阴离子色谱保护柱兼容性强,可以与多种阴离子色谱分析柱配合使用,满足不同用户的需求。易于操作:该保护柱设计合理,易于操作,方便用户的使用和维护。总之,ZZAG-1阴离子色谱保护柱能够提高阴离子色谱分析的效率和准确性,延长色谱柱的寿命,具有稳定性能、耐高温性能和兼容性强等特点。适用于多种阴离子分析,为科研和工业生产中的样品分析提供了可靠的解决方案。
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阴离子相关的试剂

阴离子相关的方案

阴离子相关的论坛

  • 海水阴离子

    今天做的海水阴离子的曲线,不知道为啥斜率特别大,都2.9几了,一算数,感觉不太对劲,不知道哪里做错了,而且我的空白0.052,我查的网上说的空白是0.01几,顺便求一条海水阴离子的曲线,看看斜率大小(17378.4)

阴离子相关的资料

阴离子相关的资讯

  • 透析分析——一种用于提取阴离子的新型电渗析装置
    收缩电渗析电渗析主要用于通过使用电场将水中带电的盐穿过离子交换膜拖到受体溶液,从而去除盐分并清洗水,从而将脏的咸水变成干净的新鲜饮用水。这样,电渗析通常在相当大的规模上进行。但是,通过将其缩小到较小的比例,由浙江大学的Yan Zhu领导的一组中国科学家表明,它也可以成为一种从液体样品中提取阴离子进行分析的有效方法。 为了共同采用电渗析进行分析,Zhu和他的同事开发了一种四层夹心设备,包括四个垂直堆叠的腔室。这些小室,每个40mm x 14mm,由三个膜,两个阳离子交换膜(CEM)和一个纤维素半透膜隔开。顶部和底部腔室均包含水作为电解质,并通过CEM与下一个腔室隔开。底部腔室上方的腔室容纳样品,而上方腔室-顶部腔室下方的腔室容纳水作为受体溶液。这些样品室和受体室通过纤维素半透膜彼此分开。垂直场这个想法是将水流泵入电解液室和接受室,而将液体样品泵入样品室。同时,沿腔室垂直向下施加电场,阴极在顶部,阳极在底部。该场将样品中的所有阴离子拉向阴极,使它们迁移穿过纤维素膜并进入受体腔室。但是它们无法通过形成该腔室顶棚的CEM,因此保留在受体溶液中,并随溶液流出设备并流向阴离子交换色谱柱进行分析。因此,这个想法相当简单,但是当Zhu和他的同事们在一种特殊制备的各种阴离子溶液(包括氟离子,氯离子和高氯酸根(ClO4–)上进行尝试时,他们发现反应室内的压力趋于波动,破坏了反应室中的压力。方法的效率。为了克服这个问题,他们尝试在泵入水和样品溶液之前用阳离子交换树脂填充腔室,发现这样做可以稳定压力。正如Zhu和他的同事在《色谱A杂志》(Journal of Chromatography A)上的一篇论文中报道的那样,当他们在阴离子溶液上测试该设备的版本时,他们发现该设备可以提取出93%至107%的回收率,并能将其富集。系数高达40。这使得该装置与固相萃取一样好。然后可以通过阴离子交换色谱法分离提取的阴离子,并用电导检测器以每千克浓度亚微克进行检测。 婴儿牛奶中的高氯酸盐的检测作为一项更具挑战性的现实测试,他们接下来尝试使用其电渗析设备从婴儿配方奶粉中提取阴离子。他们特别关注高氯酸盐,它具有潜在的毒性,因此在许多国家/地区,其在奶粉等食品中的浓度也受到严格监管。借助他们的设备,他们能够检测到16种奶粉样品中的高氯酸盐,其浓度范围从2.78μg/ kg到48.97μg/ kg。他们还用离子色谱-串联质谱法分析了牛奶样品,并测量了非常相似的高氯酸盐浓度,结果表明,用价格便宜得多的透析仪代替昂贵的质谱仪即可达到相同的准确度,而透析仪的生产成本仅为32美元。此外,通过简单地用阴离子交换膜和树脂替换阳离子交换膜和树脂并反转电场,该装置应该能够同样有效地提取阳离子。(编译:符斌 北京中实国金国际实验室能力验证研究中心研究员)根据An electrodialytic device for automated inorganic anion preconcentration with determination by ion chromatography-conductivity detection编写Published: Feb 08, 2021Authou: Ning Chen, Shuchao Wu,Yan Zhu
  • 赛默飞发布生物燃油中无机阴离子的测定方案
    2014年5月29日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布阀切换技术-离子色谱法测定生物燃油中的无机阴离子技术方案。原油是全球最主要的一次能源,当前世界上的能源短缺的实质就是原油短缺。其中,车用燃料占全球原油总消耗量的70%以上。严峻的能源短缺问题以及长期高居不下的油价引发了各界对可再生能源的探索与关注,其中,生物燃油的发展前景最为可观。举例来说,甲醇汽油就是一种“以煤代油”的有效路径——其常规排放低于常用汽油,非常规排放在现有技术下可以达到甚至超过常用汽油排放水平,并且,使用甲醇汽油不需要对汽车发动机进行改造,是非常理想的汽油替代物。然而,优质的生物燃油,对其中的无机盐等杂质的含量要求十分严格,因此有必要建立一种简便、灵敏、准确的测定甲醇汽油中无机盐的方法。离子色谱法是测定无机阴阳离子的理想方法,但甲醇汽油基体复杂,不能直接进入色谱柱,样品处理十分复杂,费时费力且容易受到其他因素的干扰。ICS-1600离子色谱系统赛默飞发布的生物燃油测定方案中建立了一种利用阀切换技术,直接进样在线前处理消除基体干扰,离子色谱法测定甲醇汽油中氯离子和硫酸根离子的分析方法。使用此方法检测生物燃油中的无机阴离子,无需繁复的样品处理步骤,在线可完成样品处理及分析,方法简便、快捷,准确度高,受其他因素干扰小,具有很高的实用价值。 下载应用纪要请点击: http://www.thermo.com.cn/Resources/201404/3011241425.pdf 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific和Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站www.thermofisher.cn
  • IC-MSMS极性阴离子型农残解决方案
    2019年11月5日,赛默飞在捷克布拉格的RAFA会议上正式发布了离子色谱和质谱联用的完整解决方案,专门用于食品中极性阴离子型农残分析。 农残检测一直是食品安全的重要项目,关乎民生,也是国内外公众共同关注的焦点问题。在GC、GCMS、LC和LCMS方法不断发展和完善的今天,仍然有一小部分的农药处于分析难点,无法做到尽善尽美。 例如以草甘膦、草铵膦、双丙氨膦、乙磷铝、乙烯利等为代表的极性阴离子型农药,它们具有分子量小,水溶性强、极性大的特点,常规反相色谱柱需要衍生化反应才能有所保留,Hilic色谱柱需要平衡时间长,重复性较差。 此外,欧盟在风险评估中,强烈建议将包含农残及其代谢产物在内的总和作为农药残留定义。例如草甘膦残留物包含了Glyphosate、AMPA、N-acetyl-AMPA和N-acetyl-glyphosate四种化合物总和。因此,最大残留量的限定就要求农残分析还需要有更高的灵敏度来满足更低含量测定的要求。极性阴离子型农残IC-MS/MS解决方案应运而生 针对极性离子型农残分析的特殊需求,赛默飞结合了离子色谱可以直接进样分析极性、离子型化合物的特点,兼具流路无金属材质的优势,与高灵敏度、高选择性的质谱检测器相结合,于2019年11月5日,在捷克布拉格的RAFA会议上正式发布了离子色谱和质谱联用的完整解决方案,专门用于食品中极性阴离子型农残分析,完全满足极性离子型农残分析的需求。一种全新的极性农药残留和污染物在食品分析中的解决方案——高灵敏度、高效、高耐受性的IC-MS/MS系统一针进样,同时分析15种化合物。该解决方案可以满足一针进样,同时分析15种化合物,包括极性阴离子型农残及其代谢物,以及常见阴离子型污染物。(Glyphosate、AMPA、N-acetyl-AMPA、N-acetyl-glyphosate、Glufosinate、N-acetyl-glufosinate、MPPA、Ethephon、Fosetyl-Al、Phosphonic acid、Cyanuric acid、Bialaphos、Chlorate、Perchlorate、HEPA)这套解决方案包含了样品前处理过程、仪器配置、耗材供应、软件方法预置和专业的技术支持:整套IC-MS/MS联用系统原理图:系统配置仪器配置方案优势(一)IC-MS/MS联用系统亮点1.阴离子交换柱,高效分离待测物,无需衍生,节约成本,简化分析流程。2.全流路PEEK材质,耐酸碱和有机溶剂,不与待测物络合干扰测定结果。3.EGC淋洗液在线制备,可提供稳定准确的等度和梯度淋洗功能,只加水就可以在线自动产生淋洗液,方便使用,降低泵头维护。4.在线电解抑制器提供持续稳定的抑制功能,使离子色谱系统与质谱兼容。5.Altis质谱检测器具备高灵敏度和高选择性特点。6.联用系统可以提供三重保护,确保质谱系统不被污染。 (二)方法验证与欧盟规定一致1.前处理方法优化本套解决方案会给客户提供优化后的前处理方法,参照欧盟实验室的QuPPe提取方法,针对不同种类的样品,优化提取过程和净化过程,赛默飞可以提供前处理相关的所有耗材。目前已有的相关前处理方法包括谷物、水果、蔬菜和婴幼儿食品等。后续还在继续开发不同样品的前处理方法… … 2.方法学验证本套解决方案的方法学验证工作,都是依照欧盟SANTE 11813/2017中的规定,包括线性考察、加标水平及重复性实验,所得全部结果都与该规定一致,满足回收率70%-120%,重复性RSDs小于20%的要求。 方案应用(一)灵敏度面粉被普遍认为是基质很复杂的一类样品,下图是在面粉基质中,标准曲线最低点(相当于4 ng/g样品含量)的峰形图。15种化合物的灵敏度均可满足欧盟要求。(二)回收率和重复性以面粉为例的10ng/g加标回收率结果,四种面粉样品结果如下图所示,满足EU SANTE 11813/2017中回收率在70%-120%,RSDs小于20%。(三)系统稳定性和耐受性以葱基质中的草甘膦为例,进样124针的离子对比例和保留时间统计:连续进样含基质样品500针前后峰形对比图:IC-MS/MS联用解决方案,帮助客户突破更多的技术难题,科研之路,赛默飞与你同在。色谱质谱明星产品前处理气相色谱离子色谱液相色谱气质联用液质联用AA/ICP/ICPMS软件 更多仪器配置和方案推荐色谱质谱全流程食品安全固废专项临床检测RoHS检测中药分析化药分析代谢组学
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