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土壤中苯胺检测
仪器信息网土壤中苯胺检测专题为您提供2024年最新土壤中苯胺检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括土壤中苯胺检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的土壤中苯胺检测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土壤中苯胺检测相关的耗材配件、试剂标物,还有土壤中苯胺检测相关的最新资讯、资料,以及土壤中苯胺检测相关的解决方案。
土壤中苯胺检测相关的方案
固相萃取法用于土壤苯胺类化合物的测定
土壤污染是当前人类面临的一个极为重要的、全球性的环境问题之一。土壤中污染物主要包括重金属、有机污染物、放射性物质、过量氮、磷以及病原菌等,它们对粮食安全和人类生存环境产生胁迫。其中,苯胺类是一种重要的有机化工原料,环境中的苯胺主要来源于橡胶、印染、制药、塑料、等工艺生产过程。环境中苯胺的残留量已引起人们的极大关注,早已将其列入优先监测的污染物。因此,建立简单、快速、灵敏有效的苯胺类测定方法十分必要。本文用固相萃取法对土壤中苯胺类化合物的整个检测过程中的净化环节进行了实验。
应对土壤和沉积物中苯胺和联苯胺类化合物的测定分析解决方案
目前,我国生态环境部发布标准HJ 1210-2021《土壤和沉积物13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》,为环境介质中土壤和沉积物中苯胺类和联苯胺类化合物的测定提供技术保障和法规依据。本文针对该标准,PerkinElmer公司采用QSight LC-MS/MS液质联用系统,成功建立了土壤和沉积物中15种苯胺类和联苯胺类化合物的分析方案,根据保留时间及离子比率进行快速准确定性,其检出限完全满足标准中的检测限量要求,轻松应对日常检测分析要求。
高效液相色谱法测定土壤中的间甲苯胺
目前测定芳香胺和吡啶的方法主要是分光光度法、气相色谱法、离子色谱法和高效液相色谱法.2-5 但是由于分光光度法不能对芳香胺和吡啶进行同时测定 采用气相色谱法通常需要复杂的衍生过程 离子色谱法则在分离上有一定的困难 6 液相色谱法或液相质谱法尚未报道将这两种化合物同时分离的方法。由于苯胺类化合物和吡啶化合物同时具有紫外吸收, 且紫外检测器具有较高的灵敏度, 因此本文拟采用高效液相/ 紫外检测法对土壤中的间甲苯胺进行测定。
赛默飞发布测定土壤中的对甲苯胺的解决方案
本文以醋酸铵和乙腈为流动相,在6 min 内即可完成土壤中对甲苯胺的测定,重现性和回收率良好,是一种快速、灵敏、简便、准确测定土壤中芳香胺和吡啶的方法。
QSight LC-MS/MS应对 土壤和沉积物中苯胺和 联苯胺类化合物的测定 分析解决方案
目前,我国生态环境部发布标准HJ 1210-2021《土壤和沉积物13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》,为环境介质中土壤和沉积物中苯胺类和联苯胺类化合物的测定提供技术保障和法规依据。本文针对该标准,PerkinElmer公司采用QSight LC-MS/MS液质联用系统,成功建立了土壤和沉积物中15种苯胺类和联苯胺类化合物的分析方案,根据保留时间及离子比率进行快速准确定性,其检出限完全满足标准中的检测限量要求,轻松应对日常检测分析要求。
全新一代TSQ Plus 系列三重四极杆液质联用仪测定土壤及沉积物中的13种苯胺及2种联苯胺类环境污染物
赛默飞最新TSQ系列三重四极杆苯胺类化合物测定方法包轻松满足HJ 1210—2021。方法包中包含有样品前处理方法,该前处理方法经过2种土壤沉积物的测试,回收率均在85%-115%以上。能够全方位检测土壤和沉积物中苯胺及联苯胺污染物。
赛默飞发布测定土壤中的间甲苯胺的解决方案
本文以醋酸铵和乙腈为流动相,在6 min 内即可完成土壤中间甲苯胺的测定,重现性和回收率良好,是一种快速、灵敏、简便、准确测定土壤中芳香胺和吡啶的方法。
新规来了 | 谱育科技 LC-MS/MS助您轻松应对土壤和沉积物中苯胺类和联苯胺类的检测
苯胺具有较强的生物毒性,大范围使用及违规排放会带来土壤污染、生物累积、环境挥发等严重问题,对生态环境乃至人体健康产生不利的影响。2021年,生态环境部发布《HJ1210-2021 土壤和沉积物苯胺类和联苯胺类的测定液相色谱-三重四级杆质谱法》,将于2022年6月1日起实施。相较于以往的GC-MS法,液相色谱-三重四级杆质谱法(LC-MS/MS)具有更优异的灵敏度、更准确的定性定量、更抗基质干扰等优势。
高效液相色谱法同时测定土壤中的对甲苯胺
目前测定芳香胺和吡啶的方法主要是分光光度法、气相色谱法、离子色谱法和高效液相色谱法.2-5 但是由于分光光度法不能对芳香胺和吡啶进行同时测定 采用气相色谱法通常需要复杂的衍生过程 离子色谱法则在分离上有一定的困难 6 液相色谱法或液相质谱法尚未报道将这两种化合物同时分离的方法。由于苯胺类化合物和吡啶化合物同时具有紫外吸收, 且紫外检测器具有较高的灵敏度, 因此本文拟采用高效液相/ 紫外检测法对土壤中对甲苯胺进行测定。
三重四极杆液质联用仪测定土壤和沉积物中苯胺类和联苯胺类化合物
本文建立了一种使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用测定土壤和沉积物中15种苯胺类与联苯胺类化合物的方法。采用内标法建立校准曲线,线性良好,相关系数均大于0.999;通过低、中、高三个浓度水平的精密度实验和石英砂基质加标实验验证了方法的可靠性;并得到方法的检出限在0.10~1.67 ?g/kg间,测定下限在0.58~6.67 ?g/kg间;并对4种土壤和沉积物类实际样品进行分析。
HPMS-TQ检测土壤和沉淀物中13种苯胺类和2种联苯胺化合物
本文采用 HPMS-TQ 三重四极杆液质联用仪,搭配 Aphasil VC-C18色谱柱,对土壤和沉淀物中 15 种苯胺化合物进行测定。前处理采用 C18 固相萃取小柱进行提取净化,基线平稳,净化效果好无干扰,回收率满足要求。本测定方法的重复性,线性,加标回收率均满足标准要求,检出限和定量限均满足要求。
土壤和沉积物13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定
本文建立了 13种苯胺类和 2种联苯胺类化合物 的测定方法。 参考 HJ 1210-2021的色谱条件并进行优化, 采用色谱柱 Shim-pack Scepter C18-120色谱柱进行分离,岛津液相色谱 -质谱联用仪 LCMS-8060NX进行检测。 结果表明, ,13种苯胺类和 2种联苯胺类化合物 峰形 对称 重现性好 。 此方法可为 13种苯胺类和 2种联苯胺类化合物 的测定 提供参考。
QSight LC-MSMS 应对环境介质中苯胺和联苯胺的测定分析
本文采用QSight LC-MS/MS液质联用系统,建立应对环境样品如水质、土壤和沉积物中苯胺类和联苯胺类化合物的分析方案。本方法具有分析速度快、灵敏度高等特点,适用于生态环境监测部门对环境中水质、土壤及沉积物中苯胺类和联苯胺类的定性定量分析。
赛默飞发布测定土壤中的芳香胺和吡啶的解决方案
本文以醋酸铵和乙腈为流动相,在6 min 内即可完成土壤中2- 甲基吡啶、3- 甲基吡啶、对甲苯胺和间甲苯胺四种化合物的测定,重现性和回收率良好,是一种快速、灵敏、简便、准确测定土壤中芳香胺和吡啶的方法。
高效液相色谱法同时测定土壤中的芳香胺和吡啶
基于芳香胺和吡啶在环境中的排放及其对人体健康的危害, 本文拟采用高效液相色谱法, 通过优化实验条件, 建立一种同时测定土壤中以2- 甲基吡啶、3-甲基吡啶、间甲苯胺、对甲苯胺为代表的典型吡啶和芳香胺的方法。
联苯胺和苯酚(EPA 604 & 605)的检测
柱温:40 oC ( 6 min ) - 300 oC, 10 oC/min ( 15 min )载气:H2, 80 cm/sec进样方式:直接进样, 300 oC样品:联苯胺和苯酚混合物质, 2.5 μ L检测:FID, 8 x 10-11 AFS, 300 oC
固相萃取法用于土壤硝基苯类化合物的测定
硝基苯是一种广泛应用的化学原料,常见的硝基苯类化合物有硝基苯、二硝基苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯及二硝基氯苯等。该类化合物均难溶于水,易溶于乙醇、乙醚等其他有机试剂,应用于印染、国防、塑料、医药及农药行业。环境中的硝基苯主要来自化工厂、染料厂的废水废气,尤其是苯胺染料厂排出的污水中含有大量硝基苯。由于硝基苯结构稳定,较难降解,特别是进入水体会以黄绿色油状物沉入水底,并随地下水渗入土壤,长时间保持不变,因此造成的水体和土壤污染会持续相当长的时间,并对生态系统产生一系列的生态影响和环境效应同时通过植物的富集也会对人体产生危害。土壤中的硝基苯通常采用提取、净化、浓缩、进样的模式进行分析,其中净化方法常用的有凝胶渗透色谱法和固相萃取法。本文用SPE400全自动机械臂固相萃取仪对土壤中硝基苯类化合物的整个检测过程中的净化环节进行了实验。
Empore™ HLB膜式固相萃取柱用于水中联苯胺的检测
本实验参考《HJ 1017-2019 水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》,利用EmporeTMHLB固相萃取柱和MPREP-SPE08手动固相萃取装置处理水样,再用高效液相色谱进行检测,建立了一种对水质中联苯胺进行检测的方法。
在线固相萃取-高效液相色谱法测定饮用水和环境水样中苯胺和硝基苯胺
苯胺类化合物是一种水体污染物,美国EPA[1]规定水中苯胺等5种苯胺类化合物(结构式见图1)所存在的最高限量为1 μg/L,采用GC法进行检测[1,2]。但GC方法操作费时且过程复杂,同时样品中一些物质对气相色谱柱的损害较大,故液相的应用方法[3]渐渐增多。
高效液相色谱法同时测定土壤中的芳香胺和吡啶
目前测定芳香胺和吡啶的方法主要是分光光度法、气相色谱法、离子色谱法和高效液相色谱法.2-5 但是由于分光光度法不能对芳香胺和吡啶进行同时测定 采用气相色谱法通常需要复杂的衍生过程 离子色谱法则在分离上有一定的困难 6 液相色谱法或液相质谱法尚未报道将这两种化合物同时分离的方法。由于苯胺类化合物和吡啶化合物同时具有紫外吸收, 且紫外检测器具有较高的灵敏度, 因此本文拟采用高效液相/ 紫外检测法对土壤中的芳香胺和吡啶进行同时测定。
GCMS法检测土壤和沉积物中8种酰胺类农药
本研究参照HJ 1053-2019《土壤和沉积物 8种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》,使用超声提取土壤中的酰胺类农药,采用菲-D10作为同位素内标,建立了一套快速、准确分析土壤中8种酰胺类农药的GCMS检测方法。
聚光Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪结合固相微萃取方法现场检测水中的苯胺
本文建立了水中苯胺的固相微萃取-便携式气相色谱-质谱联用仪分析方法。优化了影响苯胺萃取效果的萃取温度、萃取时间、PH 值及离子强度。在最优条件下,检测水中的苯胺检出限可达 0.05mg/L,在 0.1mg/L 至10mg/L 的浓度范围内线性度可达 0.996,相对标准偏差为 8.6%,加标回收率为 116.3%。本方法操作简便,分析速度快,可在 20 分钟内完成从采样到出检测结果的整个分析过程,适合用于水中苯胺的现场检测。
GC-MS 法测定饮用水 环境水样中的苯胺类化合物
本方法采用 Trace 1310 GC-ISQ 气质联用仪分析饮用水、环境水样中 5 种苯胺类化合物(苯胺、邻硝基苯胺、间硝基苯胺、对硝基苯胺和 2,4-二硝基苯胺),方法简单、快速,满足 EPA 8131 中的检测要求。
聚光科技便携式气相色谱-质谱联用仪为您快速检测水中苯胺
苯胺是一种无色油状液体,有强烈气味,稍溶于水,属中等毒性物质。环境中的苯胺主要来源于橡胶、印染、制药、塑料等工艺生产,我国早已将其列入优先监测污染物。近年来苯胺等有毒污染物突发性污染事故频现,通过采样并送回实验室进行分析的时效性较差,一般从采样到得到分析结果需要数小时时间,不能时时获得污染物的扩散信息,无法对现场处置决策提供实时、可靠的信息,因此开发能一种能够在现场快速得到实时、准确的苯胺分析方法是十分必要的。固相微萃取技术是20世纪90年代发展起来的一种集萃取、浓缩、进样于一体的样品前处理方法。这种前处理方法具有操作简便、萃取时间短、样品需求量小、无需使用溶剂和其他前处理设备等特点。因此固相微萃取技术特别适合配合便携式GC-MS进行现场分析。
气相色谱-质谱联用法测定土壤中4-氯苯胺
本文参考环境标准HJ834-2017标准方法,采用国产GC-MS3200型气相色谱-质谱联用仪建立了同时检测土壤中64种半挥发性有机物的分析方法。采用Equity-5(30m× 0.25mm× 0.25μ m)石英毛细管柱对各组分进行分离,分离效果良好,在测定浓度范围内线性关系良好,满足其分析检测要求。
气相色谱-质谱联用法测定土壤中2-硝基苯胺
本文参考环境标准HJ834-2017标准方法,采用国产GC-MS3200型气相色谱-质谱联用仪建立了同时检测土壤中64种半挥发性有机物的分析方法。采用Equity-5(30m× 0.25mm× 0.25μ m)石英毛细管柱对各组分进行分离,分离效果良好,在测定浓度范围内线性关系良好,满足其分析检测要求。
气相色谱-质谱联用法测定土壤中3-硝基苯胺
本文参考环境标准HJ834-2017标准方法,采用国产GC-MS3200型气相色谱-质谱联用仪建立了同时检测土壤中64种半挥发性有机物的分析方法。采用Equity-5(30m× 0.25mm× 0.25μ m)石英毛细管柱对各组分进行分离,分离效果良好,在测定浓度范围内线性关系良好,满足其分析检测要求。
气相色谱-质谱联用法测定土壤中4-硝基苯胺
本文参考环境标准HJ834-2017标准方法,采用国产GC-MS3200型气相色谱-质谱联用仪建立了同时检测土壤中64种半挥发性有机物的分析方法。采用Equity-5(30m× 0.25mm× 0.25μ m)石英毛细管柱对各组分进行分离,分离效果良好,在测定浓度范围内线性关系良好,满足其分析检测要求。
纺织品中偶氮染料邻甲苯胺的检测
纺织品中偶氮染料邻甲苯胺的检测GC/MS 方法色谱柱TRACE TG-5MS 30m× 0.25mm,0.25μ m货号26098-1520温度程序50 ℃, 保持0.5min,20 ℃ /min,150 ℃, 保持8min,20℃ /min,230℃,保持13min,20℃ /min,280℃保持1min载气He流速1mL/min进样量1μ L分流比10:1检测MS
天津兰力科:紫外2可见吸收光谱法现场监测聚苯胺的电化学降解
采用紫外2可见吸收光谱法现场监测了苯胺电化学聚合时的动力学降解过程, 简单、直观地显示了阳极电位、酸度和苯胺浓度对降解过程的影响, 结果表明, 阳极电位越正、酸度越强、苯胺浓度越大, 聚苯胺的降解速度越快。该方法得到的结果与聚苯胺膜在空白溶液中采用循环伏安法研究其降解动力学时得到的结果类似。
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