钠原子光谱

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钠原子光谱相关的厂商

  • 400-860-5168转4193
    苏州星帆是一家高科技初创公司,研发团队的光谱仪和激光器、系统设计和软件算法都是国际领先的高端前沿技术。 由苏州星帆华镭独立自主研发的手持式激光诱导击穿光谱仪(Laser Induced Breakdown Spectroscopy)属于工业用现场快速检测设备,目前产品的性能参数已经完全满足工业领域的应用需求,已于2018年五月正式在中国发售。 作为国内首台高性价比LIBS设备,苏州星帆研生产的手持式激光诱导击穿光谱仪打破了原子光谱领域被国外品牌垄断的局面,填补了国内在小型等离子分析设备技术和制造上的空白。
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  • 400-860-5168转1245
    上海森谱科技有限公司(Synpec Technologies)是中国领先的化学分析仪器提供商。公司正式成立于2006年,核心团队成员来自赛默飞世尔、安捷伦科技等著名仪器公司以及悉尼大学、北京大学、上海交通大学等知名高校的专家,拥有几十年的光谱和色谱仪器的研发,生产及应用经验。 公司拥有一系列先进的光谱和色谱分析仪器自主研发生产能力,在环保、质检、疾控、自来水、科研、企业等领域拥有众多成功案例,并且为国内外知名仪器厂家提供仪器定制化研发及生产。 森谱P200便携式气相色谱仪,集一体化高度集成;轻松便携;测量精准;操作简便等优势于一身,完全满足国家标准《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法(HJ 1012-2018)》 森谱6810系列原子光谱仪产品家族包括单火焰、单石墨炉以及火焰/石墨炉一体化和多元素快速分析原子吸收光谱仪等,全系产品应用了大量国际先进技术,在产品的安全性、灵敏度、可靠性、易用性等方面都表现卓越。 森谱科技以创造健康美好的人类生活环境为己任,通过科学技术创新和分析方案应用来实现森谱的社会价值。充满激情与理想的团队,凭借雄厚的技术实力,国际规范的生产管理理念和质量管理程序,将以世界一流的分析仪器为中国分析工作者提供更准确、便捷、可靠的解决方案。 更多关于森谱科技的更新信息,请随时关注 www.synpec.com.
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  • 赛铂岳(北京)科技有限公司由原PerkinElmer工程师所创办,是一家第三方维修服务公司,其工程师在PerkinElmer公司工作多年,具有原子光谱、质谱类仪器软硬件服务资质、可提供官方培训资质证书。赛铂岳工程师已为华测的ICP-OES、ICP-MS、原子吸收等仪器提供过专业快速的服务,服务性价比较高。公司主营业务描述如下:1.原子光谱类仪器维修、维护保养、维修合约(主要PE公司AA、ICP、ICP-MS);2.仪器相关耗材销售;3.仪器搬迁、培训、认证(主要PE公司AA、ICP、ICP-MS)。
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钠原子光谱相关的仪器

  • 240Z AA 石墨炉原子吸收(最多 4 个固定灯位)以敏感的 AC-调制塞曼技术为基础,已证实其拥有所有安捷伦塞曼光谱仪中最佳的检测限,并且具有最高的灵敏度、最佳的性能和操作简便性,同时它还拥有原子光谱业界领先的软件。该仪器使用 GTA 120 塞曼石墨炉原子化器,具有卓越的石墨炉性能,由备受称赞的基于窗口风格的工作表软件控制。 产品特性:● 提高检测限性能 — 高强度 UltrAA 灯可以为您提供超痕量级的检测限。无需额外的供电设备。● 最佳性能 — 由电脑控制的磁场强度在 0.1 至 0.8 特斯拉范围内可变;在测量期间磁场强度保持锁定,最大限度地降低电源电压浮动的影响。● 多功能性 — 为塞曼石墨炉增加VGA适配器,用氢化物发生技术以验证塞曼石墨炉原子吸收结果,具有分析复杂基质的灵活性。● 稳定温度区域石墨炉设计为您提供卓越的 ppb 级性能● 易于调整 — 仅需单个光源。● 校正准确度提高了 11 倍 — 与竞争系统采用的简单线性插值法相比,多项式插值法的准确性更高。● 使用 SRM 向导和 Tube-Cam 功能开发最佳分析条件 — 包括干燥、灰化和原子化温度、改进剂、进样量 — 获得最佳灵敏度和干扰消除等。
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  • 280Z AA 石墨炉原子吸收(最多 8 个固定灯位)以灵敏的 AC-调制塞曼技术为基础,具有高灵敏度、优秀性能和操作简便性,同时它还拥有原子光谱业界领先的软件。该仪器使用GTA 120塞曼石墨炉原子化器,具有卓越的石墨炉性能,由备受称赞的基于窗口风格的工作表软件控制。 产品特性:● 提高检测限性能 — 高强度 UltrAA 灯可以为您提供超痕量级的检测限。无需额外的供电设备。● 高性能 — 由电脑控制的磁场强度在 0.1 至 -0.8 特斯拉范围内可变;在测量期间磁场强度保持锁定,大限度降低电源电压浮动的影响。● 多功能性 — 为塞曼石墨炉增加VGA适配器,用氢化物发生技术以验证塞曼石墨炉原子吸收结果,具有分析复杂基质的灵活性。● 稳定温度区域石墨炉设计为您提供优异的 ppb 级性能● 易于调整 — 仅需单个光源。● 校正准确度提高了 11 倍 — 与竞争系统采用的简单线性插值法相比,多项式插值法的准确性更高。● 使用 SRM 向导和 Tube-Cam 功能开发理想分析条件 — 包括干燥、灰化和原子化温度、改进剂、进样量 — 获得优秀灵敏度和干扰消除等。
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  • 仪器简介:德国耶拿分析仪器有限公司(Analytik Jena GmbH+Co. KG) 近年不断推出一系列新型号的原子吸收光谱仪和诸多创新的特殊应用技术。Analytik Jena GmbH+Co. KG 公司位于世界光学精密仪器制造中心 ―― 德国耶拿市, 1846年卡尔蔡司在这里创办。1960年卡尔蔡司公司(Carl Zeiss Jena GmbH) 开始设计和制造原子吸收光谱仪, 在Analytik Jena 全面接管其分析仪器业务后于1998年推出全自动微机控制原子吸收光谱仪AAS vario 6, 2002 年推出AAS novAA 400(原为Vario 6) 该仪器首先实现自动固体样品分析, 结合横向加热石墨炉技术、快速火焰/石墨炉原子化器切换技术,从而开辟了原子吸收光谱技术崭新的发展方向。2000年,推出AAS Zeenit 600/650型石墨炉原子吸收光谱仪,除了继续保持横向加热石墨炉这个传统优势之外,该仪器实现了液体/固体石墨炉原子吸收光谱分析,结合3磁场交变塞曼效应背景扣除技术,可变磁场强度为0.1...1T, 交变塞曼调谐频率高达300Hz, 使其成为世界上领先的石墨炉原子吸收光谱仪。2004年,推出了Zeenit 700型顶级火焰-石墨炉联用原子吸收光谱仪,该仪器配置高,拥有多项领先技术,包括了: 横向加热石墨炉技术、三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景技术、固体直接进样技术、原装Zeiss光学技术等先进技术。同年,德国耶拿还推出了连续光源原子吸收光谱仪contrAA,不用更换空心阴极灯、不用预热,这是原子吸收光谱历史上划时代的突破!这也意味着德国耶拿站在了全球原子光谱新技术的前沿!技术参数:1. 光度计 :高光通量的单光束/双光束自动切换技术;2. 单色器 :Czemy Turner单色器,1800条刻线/mm;3. 灯 座:全自动8灯座,自动准直;4. 背景校正:电子调谐氘空心阴极灯和三磁场塞曼效应双扣背景;5. 磁场强度:0.1-1.0T 可调,可在2-磁场塞曼和3-磁场塞曼模式间切换;6. 石墨炉:横向加热石墨炉,室温-3000度控温,加热速度最高3000度/秒;7.多达108位自动进样器,保证无人值守,智能自动;8. 外形尺寸:1200x480x600 mm主要特点:1.火焰-石墨炉一体化,紧凑设计,不用机械切换原子化器2.横向加热石墨炉技术3.三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景4.三磁场:直接扩展线性范围一个数量级,防止塞曼翻转5.单/双光束自动切换6.固体进样技术,直接测量固体或半固体样品7.智能化稀释:扩展动态范围两个数量级8.自动除残:自动清除上一高浓度样品的残留9.氢化物-石墨炉技术联用等扩展技术
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钠原子光谱相关的资讯

  • analytica China 2016原子光谱大盘点
    仪器信息网讯 2016年10月10-12日,第八届慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2016)在新国际博览中心召开。经过在中国14年的发展,analytica China已经成为了亚洲最大的分析和生化技术领域的国际性博览会。据统计,本次展会共有来自全球25个国家和地区的848家国内外知名企业向24582名仪器用户、科研人员和专家们展示了各自的主打产品、新产品和解决方案。  并且,analytica China也已经成为了国内外仪器公司发布、展出最新产品的大平台。此次展会更是如此,其中,原子光谱新品数量也是非常之多,仪器信息网将部分颇具特色的原子光谱新品进行汇总,以便大家纵览原子光谱新产品新技术。  电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)  其中,关于ICP-MS新品多是在今年上半年就已发布,仪器信息网对此有进行过盘点。ICP-MS的主要进口生产商有安捷伦、珀金埃尔默、赛默飞,德国耶拿、岛津等,而国产仪器厂商也在积极研制ICP-MS产品,厂商分别有天瑞仪器、聚光科技、钢研纳克等。2016年上半年,ICP-MS厂商们不约而同、纷纷推出新产品,包括赛默飞的iCAP RQ、钢研纳克的PlasmaMS 300、安捷伦的8900 ICP-QQQ、岛津的ICPMS-2030。  详情可见:2016上半年ICP-MS新品盘点:争相斗艳 各有千秋  X射线荧光光谱仪(XRF)  随着人们生活水平的不断提高,首饰消费需求也在逐年增长,与此同时,人们对首饰产品的质量也越来越关注。贵金属含量是贵金属首饰产品质量的重要指标之一。应用X射线荧光光谱测定首饰中贵金属含量方法的国标《GB/T 18043-2013 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》,该标准适用于首饰和其他工艺品的定性分析及其中的贵金属(金、银、铂、钯)含量的筛选检测。便携式贵金属检测仪Cube 100  针对这一需求,2016年7月,天瑞仪器推出了新品——便携式贵金属检测仪Cube 100。新品金黄色的外观非常引人注目,外形精巧、轻便,净重不超过5kg Cube 100自带把手,方便提携 配备的万向测试支架,方便测试小部件样品和混合金属饰品等。新品在测量金、银、铂等贵金属以及首饰内壁含量上功能独到。Cube 100采用高分辨率SDD或者Sipin探测器,可准确无误地分析出黄金、铂金和K金饰品中金、银、铂、钯、铜、锌、镍等元素的含量,同时还可以测试镉和铅等有害物质。Cube 100的测试结果完全符合国标GB/T 18043-2013的要求。  电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES/OES)5110 ICP-OES  安捷伦的ICP-OES产品与技术来源于2010年收购的瓦里安,收购之后历经4年,2014年7月安捷伦推出了新品5100 ICP-OES。5100 ICP-OES采用了智能光谱组合技术(DSC),实现了同步的垂直和水平双向观测(SVDV)分析。2016年6月,在5100的基础上,安捷伦推出了5110 ICP-OES。  5110新增加的完全集成式高级阀系统(AVS),与5100相比,样品通量提高了1倍,氩气消耗降低了50% 而且与自动进样器配合实现了超高通量分析 新增加的IntelliQuant测量实现了快速样品筛选并简化了方法开发过程 全新诊断功能最大程度延长了仪器正常运行时间并简化了故障排除,将使科学家在食品、环境、药物检测以及采矿和工业应用中实现比以往更快速、更精确的ICP-OES分析。Avio 200 ICP-OES  2016年7月,珀金埃尔默推出了“短小精悍”的Avio 200,体积只有81*76*65cm,号称全球最小的ICP-OES。Avio 200采用了目前比较普遍的垂直等离子体设计。灵敏度称同类产品中最高,达1200万cps 相较珀金埃尔默上一代的Optima 8000系列800万cps的灵敏度来说,提高了很多。  2011年珀金埃尔默推出Optima 8000系列时,其在节约氩气消耗方面的技术让人眼前一亮。Optima 8000系列采用了平板等离子体技术,减少了三分之一的氩气消耗量,并且不需要冷却水,运行成本大大降低。新品Avio 200也继承了这一技术,对于80%以上的样品都可以做到氩气消耗只有9L/min。据介绍,Avio 200的性能不但接近石墨炉原子吸收(AAS)和ICP-MS,其运行成本还可以与AAS相媲美。  原子吸收光谱仪(AAS)  虽说AAS技术已经处于稳定发展的阶段,但是今年也有一些新品推出。尤其是,国产AAS不断向高性能仪器推进,如塞曼扣背景技术等的应用。火焰石墨炉一体交直流塞曼原子吸收光谱仪SP-3885ZAA  上海光谱仪器有限公司发布了自主研发的交直流塞曼原子吸收SP-3880ZAA系列。交直流塞曼背景校正技术是中国自主研发的专利技术,磁感应强度可根据不同元素的塞曼分裂模型设定,可以实现多种火焰和石墨炉原子化器塞曼背景校正的组合,满足了用户的各种需要。  除了交直流塞曼背景校正,SP-3885ZAA中还配备了氘灯以及自吸效应背景校正技术,可谓在一台仪器中配备了几乎全部的背景校正技术,用户可以根据具体的样品选择不同的背景校正方式。AA-7090型原子吸收光谱仪enduro Z-1000原子吸收光谱仪  今年,东西分析及其旗下GBC分别推出了AAS新产品,AA-7090以及enduro Z-1000。GBC在原子吸收方面的磁场强度可调等技术,被东西分析应用于新推出的AA-7090中。AA-7090成为一款采用了横向加热纵向塞曼背景校正且可变磁场强度的新型原子吸收光谱仪,该仪器在石墨炉扣背景性能上得到提高,能够满足食品、环境等各领域背景干扰较为严重的复杂基质样品日益迫切的元素含量分析需求。  火焰石墨炉一体的AA-7090中继承了东西分析的第四代原子吸收产品7050的一些特点,即采用了石墨炉可视系统、石墨炉节气模式、燃烧头自动升降等技术。  塞曼型石墨炉原子吸收enduro Z-1000,采用的也是磁场强度可调技术。磁场强度在0.6T~1.1T 范围内以0.1T 的幅度连续可变,可以实现每种元素的最佳磁场强度,从而得到最佳背景校正效果并保证其最佳灵敏度 用户一旦选定一个最佳磁场强度,在整个测量过程中就保持不变。操作者可以对每个元素设定最优的磁场强度使塞曼效应最大化,同时改善元素分析中的光谱干扰。  enduro Z-1000还有独特的连续调节狭缝宽度技术,可以在在0.1nm~2nm范围内以0.1nm 步长连续调节,选择常规和降低的狭缝高度,对于某些元素以及基体负复杂的样品具有很好的分析效果。连续光源原子吸收光谱仪ContrAA 800  德国耶拿2004年,推出了世界上第一台高分辨连续光源原子吸收光谱仪(HR-CSAAS)——contrAA系列产品,革新了传统原子吸收光谱仪的概念 2006年,推出石墨炉HR-CSAAS技术。  此次,德国耶拿又发布了contrAA家族的新成员ContrAA 800。相较于之前的连续光源原子吸收产品,ContrAA 800设计更加紧凑,占地面积减少了三分之一 特制短弧氙灯易更换,维护成本低 除光学涂层和特殊密封外,可用净化空气或者氩气吹扫光室改善紫外区的光通量,避免来自实验室空气的污染,并且耐受恶劣环境 0.000X的吸光度精密度优于3%RSD 优化的特制短弧氙灯具有更高的光源强度以及光通量,检出限比传统原吸改善3-10倍 动态范围连续覆盖5个数量级等。  原子荧光光谱仪(AFS)  2016年3月21日,《GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》和《GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》两项标准的正式实行给原子荧光光谱仪器生产企业带了巨大的市场机遇。针对于此,各相关仪器厂商纷纷对出新产品、以及新解决方案。LC-AFS 8000砷汞形态检测仪  海光仪器此次展会上展出了一台新品——LC-AFS 8000砷汞形态检测仪。LC-AFS 8000体型小巧,是专用于砷、汞元素的形态和价态分析,是海光仪器专门为了国标GB 5009专门设计开发的产品。针对的用户群体是那些实验室中已经配备了原子荧光仪器(测元素总量)、而现在新增加了砷、汞元素的形态和价态分析需求的用户。为用户节省了资金、又同时满足了新需求的一款专用仪器。SA-50液相色谱-原子荧光联用仪  2016年8月,聚光科技旗下北京吉天公司推出了SA-50液相色谱-原子荧光联用仪。SA-50是继SA-10、SA-20之后,吉天仪器推出的第三代形态分析仪。与上一代产品相比,SA-50将双泵内置,产品设计更加紧凑 柱温箱前置,更换更方便 配置了溶剂瓶管理盘 产品更加自动化,如总量分析与形态分析可自动切换、双色谱柱可自动切换、砷汞测试可自动切换 通讯由集线器更换为统一接口,仅一个接口与PC相连 仪器软件实现了统一的方法管理和设备状态查看。   激光诱导击穿光谱仪(LIBS)海洋光学激光诱导激光光谱系统  此次展会上,海洋光学展出的LIBS包含多通道光谱仪、样品仓和激光器及配套部件。 检测器采用了多通道光谱仪——MX2500+。样品仓是为了满足用户使用多通道光谱仪开发激光诱导击穿光谱的拓展研究,而开发的专用设备 为检测过程提供了一个稳定和相对密闭的环境,仓内配套了包含激光聚焦与收光所需的整套光路及放置样品使用的三轴样品平台 同时支持用户根据应用需求配置成像、照明、气路保护和电控运动等功能模块。编辑:刘丰秋
  • 原子光谱大有可为——记原子光谱及相关技术研究进展暨第十五期原子光谱沙龙
    p  strong仪/strongstrong器信息网讯 /strong2016年10月28-30日,由中国光学学会和中国化学会主办,中国科学院福建物质结构研究所、福州大学和闽江学院联合承办的第十九届全国分子光谱学学术会议暨2016年光谱年会在福州召开。500多名来自120多个家国内外科研院校单位的光谱研究领域的专家学者参加了此次会议。/pp  本次会议第一次将原子光谱纳入了交流范围,并且于会议第二天举办了“原子光谱及相关技术研究进展暨第十五期原子光谱沙龙”的分会场会议。多位国内知名的原子光谱专家学者参会,或是主持会议讨论,如厦门大学的杭纬教授、四川大学侯贤灯教授 或是分享报告,如核工业北京地质研究院分析测试研究所郭冬发研究员、北京大学王京宇教授、清华大学邢志教授、中科院上海硅酸盐研究所汪正研究员、北京疾病预防控制中心刘丽萍研究员、中国计量科学研究院韦超研究员等 再或是认真聆听报告,如东北大学王建华教授等。/pp style="text-align: center "img title="IMG_7494.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/23d4aaeb-68e9-4cdd-813e-ec75bc26630f.jpg"//pp style="text-align: center "“原子光谱及相关技术研究进展暨第十五期原子光谱沙龙”会场/pp  span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong原子光谱技术及其应用趋于成熟,创新不容易、发文章不容易,那么,原子光谱技术还能从哪些方面进行创新?原子光谱还能在哪些新应用领域发挥作用?这是全体原子光谱研究者们时刻在思考的问题,他们的工作成果在此次会上纷纷进行了展示与分享。其结果让人振奋,让人觉得我们的原子光谱仍大有可为。/strong/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 0, 0) "img title="IMG_7485.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/8ff64896-aaea-418f-a5bb-377b7618e5d4.jpg"//span/pp style="text-align: center "核工业北京地质研究院分析测试研究所 郭冬发研究员/pp  核燃料循环中样品检测是最复杂的检测工作之一,涉及检测仪器种类之多不可计数。而且,由于工作内容的与众不同,许多分析或研究工作没有商品化的仪器设备可用,或者是国外对中国限售的,那么,就需要相关工作者自己搭建仪器设备、自己开发分析方法。/pp  如,郭冬发研究员报告中介绍的紫外脉冲激光时间分辨荧光仪器及测定铀含量的方法,是核工业北京地质研究院30年研究发展积累的科研成果,现在还在发挥着重要的作用。该方法可测定溶液中0.02-20ng/ml的铀含量,经过化学前处理、特效试剂和计算机化的精密微量操作,测定范围扩展至常量铀测定。/pp  郭冬发研究员还指出,用于核燃料循环的激光光谱分析技术的发展方向是:高性能激光器+高分辨光谱仪+先进算法的多方面共同发展,让仪器更加智能化、便携化。/pp  仪器小型化是原子光谱发展方向之一。环境污染、食品安全、突发应急事件等的频繁发生,以及日常监测等领域,对现场、实时、在线等分析仪器的需求大幅上涨。其中可用于现场快速检测的小型化仪器,还具有功耗低、易于操作、可野外分析等优点,是市场必然的需求。/ppstrong  /strongstrong面对这方面的需求,众多原子光谱专家都在研制新型的便携式、小型化分析仪器。这方面的研究工作也是此次会议分享的一个主要方面。而且,/strongstrong此次会议中,不止一个报告涉及到微等离子体方面的研究。/strong微等离子体是被限制在一个有限的空间范围内 (尺度为毫米量级甚至更低 )的等离子体,兼具了常规等离子体的一些特性,但由于放电尺寸缩小到毫米量级甚至更低,可以在大气压下、低功耗、低气体消耗下运行,在发展便携式、小型化仪器方面有得天独厚的优势,当然也存在着一定的不足之处。/pp style="text-align: center "img title="IMG_7509.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/2eead8bd-5e00-474d-86e0-672133d1f145.jpg"//pp style="text-align: center "四川大学分析测试中心 蒋小明教授/pp  四川大学分析测试中心侯贤灯课题组一直把小型化仪器研制作为课题组的研究方向。此次蒋小明教授介绍了在介质阻挡放电微等离子体和尖端放电微等离子体两种激发源方面所做工作的进展。/pp  将钨丝电热蒸发分别与介质阻挡放电、尖端放电结合,降低了样品中水分与基体对微等离子体的影响,提高了进样效率、提供额外能量,增强了激发能力。再配合CCD光谱仪检测器,实现了小型化原子发射光谱分析。/pp style="text-align: center "img title="IMG_7544.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/5ba2ef40-e4af-40f6-acea-6787e842e67f.jpg"//pp style="text-align: center "中科院上海硅酸盐研究所 汪正研究员/pp  液体阴极辉光放电光谱具有对大部分金属离子具有良好的检测能力,体积小、低功耗( 100w)、大气压下操作、操作成本低、利于小型化和便携式发展等优点。汪正研究员多年来一直在研制液体阴极辉光放电光谱仪器。此次主要介绍对液体池所进行的改进,改进后使得液体阴极辉光放电光谱仪器的稳定性和便携性获得了极大提高。并且,通过化学试剂增敏、分离富集等方法,使得液体阴极辉光放电光谱能够用于痕量元素的分析。p  汪正研究员指出,液体阴极辉光放电光谱作为一种新兴的原子光谱分析仪器备受关注,为原子光谱的小型化提供了可能。今后的工作可以从改善等离子体的性能、研制专用分析仪、完善实际应用、机理研究等方面继续展开,进而实现商品化、小型化仪器的开发。/pp style="text-align: center "img title="IMG_7594.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/573ae2de-fad1-4b94-8cc6-f5d3e8705f46.jpg"//pp style="text-align: center "中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室 朱振利教授/pp  朱振利教授介绍了利用微等离子体技术研制的辉光放电源便携式重金属监测仪器,将其应用于生活饮用水中As、Sb、Hg、Cd等元素的检测,获得的检出限优于标准的要求。在研究工作中,朱振利教授发现了辉光发射光谱中气控增敏现象,即:信号最佳氩气流速为200ml/min,增敏随放电电流增大而减小,低的还原剂浓度可以获得更好的增敏信号。研究表明:通过气体脉动控制可以显著改善等离子体的性能如灵敏度等。/pp  朱振利教授也指出,该项工作还需继续研究,如提高抗干扰能力、开发省气的小型仪器、通过脉冲放电是否可以提高等离子体性能、等离子体的气氛对性能的影响等。/pp style="text-align: center "img title="IMG_7633.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/254fc348-7b57-4003-9227-e9352048feaf.jpg"//pp style="text-align: center "四川大学化学学院 郑成斌教授/pp  气动雾化是应用最广泛、普适性最强的样品引入技术,但是也具有一些不足之处,如进样效率低(2-5%)、基质同时引入、质谱峰干扰严重、离子化效率有待提高等。而相对于气动雾化,化学蒸气发生具有进样效率可高大100%、有效分离样品基体使得干扰元素形成的质谱峰得到避免等优点,但也存在适用元素不多等不足,因此有待开发新型化学蒸气发生法。/pp  对此,郑成斌教授对于化学蒸气发生新方法——光化学蒸气发生进行了进一步研究。发现铁的化学蒸汽发生,并将其用于ICP-AES和ICP-MS,检出限改善100倍,为海洋地化测定痕量铁提供方法。发展了MOFs催化的硒光化学蒸气发生,大幅提高了蒸气发生效率。除此之外,郑成斌教授还拓展了铜、钴、镍、碘元素的化学蒸汽发生。/pp  对于下一步工作,郑成斌教授介绍到,将实现更多元素(Cu、Pb)的光化学蒸气发生,新化学蒸气发生方法的推广,光化学蒸汽发生与联用技术结合发现更多元素形态化合物,基于氧化化学蒸气发生与微等离子体的TOC分析仪的应用。/pp  strong除了仪器系统的研究,现有的仪器将如何拓展新的应用领域?此次会议部分专家也分享了这方面的研究或尝试。/strong/pp style="text-align: center "img title="IMG_7492.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/a888b817-206f-401b-8774-f3886de06caa.jpg"//pp style="text-align: center "北京大学 王京宇教授/pp  王京宇教授将ICP-MS用于致病菌的检验。人体中检出的元素已经多达80多种,而人是一个整体,那么在研究过程中应该开展多元素分析,探讨元素之间的互作关系。王京宇教授选择大肠杆菌、沙门杆菌、金色葡萄球菌三种菌进行研究,结果发现:全同培养、预处理、测定条件下,尽管同一细菌无机元素浓度在批次间差异明显,但无机元素浓度在三种细菌之间的差异更加明显,具有统计学意义。该发现也意味着:每种细菌无机元素含量分别拥有差异明显的特征比例关系,或传递着一定的生物无机遗传信息。/pp  王京宇教授还将三种致病菌进行了固态培养基划线培养,过夜(18h)后分别测定三种致病菌中的10种元素,可以获得若干个“特征元素对”,其比值能够形成组合判据鉴别三种细菌。该方法具有简便、快速、高灵敏度、高自动化等优点,在常见致病菌的快速鉴别应用中有着重要的价值和意义。/pp style="text-align: center "img title="IMG_7577.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/eb0cc683-f867-46a8-ba3b-b31ef7dd5fe4.jpg"//pp style="text-align: center "清华大学 邢志教授/pp  近年来,清华大学张新荣、邢志团队利用ICP-MS测定经过稳定同位素标记的多种抗体和DNA,已经取得很好的成果,今年ACCOUNTS以封面发表了他们团队的研究历程及研究成果。那么,下一步,ICP-MS还能做哪些工作呢?/pp  邢志教授他们尝试了利用ICP-MS(/MS)研究金属相关的反应、探索金属催化有机反应的机理、发现针对某一化学反应新的金属催化剂等几个方面的工作,其对仪器装置进行了一些改进,并且将ICP-MS(/MS)的碰撞反应池作为反应器。/pp  气相无机汞(Hg+)与VOCs在碰撞反应池中发生甲基化反应,进而检测加合产物CHsub3/subHgsup+/sup。对于铜催化叠氮炔环加成反应的机理研究,ICP-MS/MS在反应碰撞池中加入反应物,观察乙炔与苄基叠氮在sup63/supCusup+/sup/sup65/supCusup+/sup、sup63/supCuLnsup+/sup/ sup65/supCuLnsup+/sup,以及苯乙炔或苯乙炔-D与苄基叠氮在sup63/supCuLnsup+/sup/ sup65/supCuLnsup+/sup离子催化下发生的反应。另外,受这一反应研究启发,邢志教授发现可以将ICP-MS/MS 用于快速筛选例如叠氮炔环加成反应和甲烷的非氧化催化反应的新的催化剂。/pp style="text-align: center "img title="IMG_7613.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/c687fdfd-adda-4f3d-855e-fd80444bfee6.jpg"//pp style="text-align: center "img title="IMG_7645.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/7c05c5f4-6a8d-4a9d-804e-71ec0579d77c.jpg"//pp style="text-align: center "img title="IMG_7564.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/f01f950f-756f-47ed-8b12-922dab7e8f3b.jpg"//pp style="text-align: center "img title="IMG_7655.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/9ecafcb8-77d4-4262-b788-54301b1c47d0.jpg"//pp style="text-align: center "img title="IMG_7693.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/43a8adb3-17f7-4b8d-a00c-df31bb150f55.jpg"//pp style="text-align: center "img title="IMG_7697.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/a8bf5ce3-6954-4dc1-abc5-d7f3050f2ccb.jpg"//pp  除了以上的报告分享,北京疾病预防控制中心刘丽萍研究员、中国计量科学研究院韦超研究员、厦门大学程肖玲、福建医科大学高瑶、核工业北京地质研究院分析测试研究所胡勇、厦门大学王小华也分别做题为《卫生检验中砷与砷化合物分析测定》、《同位素稀释质谱法在元素形态分析方面的应用》、《薄膜分析的三种方法:LI-O-TOFMS,脉冲GD-AES,脉冲MD-ICP-MS》、《基于质谱技术的泌尿系结石症血清标志物研究》、《激光诱导击穿光谱结合模式识别的矿物分析研究》、《两种门控增强型CCD探测器在LIBS分析的对比研究》的报告。/pp style="text-align: center "img title="IMG_7525.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/de9ca30d-d950-4ab1-958b-18ac0dc559ae.jpg"//pp style="text-align: center "img title="IMG_7670.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/3b7e0de2-3e5a-4af5-ac18-d0246eb8fb17.jpg"//pp  北京恒天科力公司迟震寰、赛默飞王其枫做题为《激光剥蚀和激光诱导击穿光谱在化学元素分析中的应用》、《赛默飞原子光谱最新应用进展》的报告。/pp style="text-align: center "img title="IMG_7621.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/1c724154-e27b-4389-9e2b-5025d0623853.jpg"//pp style="text-align: center "合影/pp style="text-align: right "编辑:刘丰秋/pp /pp /pp /p/p
  • 原子光谱技术创新多点开花——记第七届全国原子光谱及相关技术学术会议分会场报告
    仪器信息网讯 2023年4月12-13日,第七届全国原子光谱及相关技术学术会议在辽宁省丹东市召开。本届会议由中国仪器仪表学会分析仪器分会原子光谱专业委员会主办,东北大学、环境化学与生态毒理学国家重点实验室、辽东学院、丹东市科学技术协会共同承办,辽宁省分析科学研究院、辽宁省分析测试学会协办。来自84个单位的375名代表参加了次会议。本次会议为期2天,大会报告之外,还设置了原子光谱/质谱的生命分析应用、原子光谱/质谱分析新原理新方法、原子光谱/质谱相关技术及应用三个分会场,邀请了100余位国内外著名专家做专题报告,展示了各自在原子光谱/质谱及相关技术领域中的仪器研制、方法开发、分析应用等最新成果。同时,岛津、珀金埃尔默、德国耶拿、海光仪器、阿美特克、上海仪真、宝德仪器、沈阳禾光、佳合益科技、上海凯来、吉天仪器、拓服工坊、谱育科技等仪器公司也纷纷介绍了最新的仪器技术和应用方案。仪器信息网作为合作媒体参加并报道了此次会议。“全国原子光谱及相关技术学术会议”启动时即将“相关技术”纳入了覆盖范畴,记得黄本立院士曾说到,发起人非常有先见之明的在会议名称中加入了“相关技术”,也由此让原子光谱更加“活”了起来。原子光谱专业委员会主任委员江桂斌院士也曾表示,会议组织初衷就一直倡导学科交叉,积极纳入原子光谱相关技术。原子光谱专业委员会秘书长王秋泉也曾说过,原子光谱/质谱分析是分析化学大家庭中的一员,正在不断地与相关学科融合发展,共同解决目前我们所面临的生命、环境、材料和能源科学中的分析科学问题。基于这样的初衷,“全国原子光谱及相关技术学术会议”从大会报告的邀请到分会场主题的设置上一直重视这方面的内容,此次会议上也特别设置了“原子光谱/质谱相关技术及应用”分会场。从分会场主题设置还可以直观地看出,生命分析是原子光谱/质谱的前沿应用研究热点。生物分子的定量分析是化学测量学的核心问题之一,对疾病早期诊断和相关生物学机制的研究具有重要意义。如,痕量元素在生命体内的迁移和转化过程对生命体的正常生理活动和多种生命过程起到了至关重要的作用,细胞中痕量元素的分析对从分子水平上理解痕量元素在细胞乃至生命体中的作用机制具有重要意义。又或如,目前威胁人类健康的主要疾病之一的“癌症”其早期诊断检测研究具有重要意义,而直接测定血液中极少数特定癌症细胞是一种最直观有效的癌症早期诊断方法。如今大家常常说原子荧光、原子吸收等原子光谱技术已经很成熟,很难有创新了。然而在此次会议的“原子光谱/质谱分析新原理新方法”分会场中,仪器装置研发搭建、试剂研制、新方法开发等相关内容非常多。如,由于环境污染、食品安全、突发应急事件等的频繁发生以及日常监测等领域对现场、实时、在线等分析仪器的需求大幅上涨,所以可用于现场快速检测的小型化仪器成为了原子光谱发展方向之一。此次会议上就有多位专家介绍了其在研制新型便携式、小型化原子光谱仪器方面的最新进展。以下编辑择取一些报告内容以作分享:报告题目:铅氢化物发生机理及原子光谱装置的研制报告人:广西师范大学化学与药学学院 邓必阳邓必阳介绍了其团队的一些研制成果:毛细管电泳-电热原子吸收光谱的接口,并将其用于研究生姜中采用富硒技术以后硒含量随时间的变化;研制了一个适合ICP-MS进样的绿色环保型的压力进样系统,经验证,该压力进样系统具有高雾化效率、低样品用量、RSD 小于1%、零废液排放,绿色环保,不需要开设排废液口,并且已成功应用于人血浆中Cd和Pb的测定;研制了一个低成本、操作简便、高效的单细胞引入装置,细胞引入效率非常高,将该单细胞引入装置连接到ICP-MS,成功测定了单个人红细胞中Cu含量。报告题目:质谱流式细胞仪配套试剂的研究进展 报告人:清华大学 张四纯质谱流式细胞术是新一代流式细胞技术,既保留了荧光流式细胞术的高通量分析特点,又显著提高了对细胞异质性的分辨能力,在生命科学、临床医学等领域具有巨大的应用前景。因为有了抗体上标记金属元素的试剂,通过免疫反应将其标记到细胞表面,从而可以用质谱流式细胞仪进行单细胞研究。由此可见,元素标记抗体试剂是质谱流式细胞分析的核心之一。随着国产科学仪器企业的快速发展,目前已有国产质谱流式细胞仪实现了商品化,但是配套试剂仍有待于解决。张四纯报告中介绍了其牵头承担的国家重点研发计划“质谱流式细胞仪配套试剂研制”项目的设计思路等情况,并提出了质谱流式细胞分析试剂进一步发展的方向。报告题目:纳米半导体光催化还原介导的原子光谱分析报告人:厦门大学 王秋泉原子光谱分析经过数年的不断发展已成为元素分析最常用也最为准确的分析工具。但因传统气动雾化-原子化的进样效率通常小于5%,严重地制约了分析灵敏度的提高。以硼氢化物为代表的氢化物发生和紫外光光催化蒸气发生进样技术的进步极大地改善了进样效率、提高了分析灵敏度,因而备受原子光谱分析化学家的瞩目。在紫外光-纳米半导体光催化蒸气发生进样技术研究领域中,大家关注的问题主要有如何进一步提高紫外光光催化蒸气发生效率和扩大可应用的元素种类、是否可以利用可见光进行光催化、是否可以“在线/原位”光谱检测。王秋泉团队设计制备了新型复合纳米半导体光催化材料(-SiC@N-TiO2 和 GaP@N-TiO2)以实现可见光光催还原;不仅如此,还可实现“原位”原子荧光光谱分析。报告题目:微流控芯片-ICP-MS 单细胞分析报告人:武汉大学 胡斌 由于细胞异质性和多样性的广泛存在,从单细胞水平分析细胞内痕量元素及其形态具有重要的研究意义。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)是强有力的痕量元素检测手段,但是将其直接用于单细胞中痕量元素分析时,存在待测元素含量低、对元素形态不具选择性、样品基质复杂、细胞样品量极少和跳峰信号来自于多个细胞等问题。微流控芯片是优良的细胞操纵平台,将其与 ICP-MS 在线联用可以实现单细胞内痕量元素的测定。胡斌团队构建了液滴芯片/微流体装置、液滴裂分芯片以及负磁泳聚焦芯片等单细胞操纵平台与时间分辨ICP-MS 在线联用,建立了微流控芯片-ICP-MS单细胞痕量元素及形态分析方法,并将其用于单细胞水平的痕量元素及形态分析与纳米粒子的摄取研究。报告题目:无机质谱中那些难以测定的元素 报告人:厦门大学 杭纬高电离电位、低质量数的非金属元素的测定对现有的电感耦合等离子体质谱、辉光放电质谱和二次离子质谱技术形成挑战。针对这一问题,杭纬团队另辟蹊径、使用了激光溅射/电离源的质谱技术,实现了这些难以测定的非金属元素的快速检测。课题组通过惰性气体辅助低真空氛围中进行激光溅射/电离,能够有效抑制多价离子的干扰,离子源中频繁的弹性碰撞可有效减小离子动能分布,可达到较为理想的分析性能。报告题目:激光诱导击穿光谱(LIBS)定量化方法及应用 报告人:清华大学 王哲激光诱导击穿光谱(LIBS)技术具有快速、遥测、多元素同时分析、便于实现在线或原位分析等优势,在煤质分析、钢铁分析、污染物检测和外太空探测等领域都有巨大的应用潜力。但是到目前为止,LIBS 技术尚未实现精确定量化和大规模商业化,其主要瓶颈是信号不确定度过高导致的测量精密度较低和基体效应显著导致的测量准确度较低。王哲团队通过研究等离子体的膨胀和演化规律、等离子体与环境的相互作用、信号采集系统特性等对 LIBS 光谱的影响规律,揭示了 LIBS 信号不确定度产生机理,提出了包括等离子体调制、光谱标准化等一系列精确定量化技术,并在煤质、金属、水泥生料在线分析等领域取得成功应用。 报告题目:适于微等离子体发射光谱分析的样品引入方式与接口报告人:东北大学 于永亮基于微等离子体激发源的小型化发射光谱(OES)系统因其便携、低能耗的特点而成为现场分析重金属污染的潜在工具,开发便捷高效的样品引入方法与接口对于提高其现场分析性能至关重要。作为一种样品引入方法,PVG具有能够扩大元素范围,且干扰少、背景低、不使用强酸和还原剂等优点,不过实际样品的复杂基体干扰,还是会降低PVG的效率。基于此,于永亮团队通过采用具有大比表面积和多孔结构的MoS2-COF复合材料作为双功能载体、减少了共存离子的干扰,通过超声雾化作用加速氢化物发生、使挥发性重金属物质从复杂基质中快速分离等方法大大提高了PVG效率,检出限、灵敏度显著提高。报告题目:大气压辉光放电微等离子体光谱技术研究及其环境应用报告人:中国科学院上海硅酸盐研究所 汪正 大气压微等离子体具有体积小、功耗低、成本低、可在大气压下操作等特点,是一种具有广阔前景的新型原子光谱激发源,有望推动便携式分析仪器的发展及其在环境检测中的应用。汪正团队研制了四种基于大气压微等离子体的原子光谱技术,包括液体阴极辉光放电原子发射光谱(SCGD-OES)、液体阳极辉光放电原子发射光谱(SAGD-OES)、氦气氛常压辉光放电原子发射光谱(He-APGDOES)和熔盐电极辉光放电原子发射光谱(MSE-APGD-OES)。不过,汪正也指出,上述原子光谱技术的元素检测普适性、长期稳定性以及对于复杂基体的耐受能力仍有很大的提升空间;进一步明确微等离子体内部的原子化和激发机理,将有望解决上述问题,是未来微等离子体领域的一个研究重点。报告题目:用于小型化原子发射光谱仪的增强尖端放电激发源研究报告人:四川大学 蒋小明蒋小明团队以尖端放电作为小型化原子发射光谱仪的激发源,针对其(以及其它微等离子体)激发能力相对有限、易受样品中水分与基体影响等问题,进行了若干增强尖端放电激发源的研究:1)通过尖端放电结构的创新设计,比如中空电极、十字交叉电极放电模式,增大放电区域以增强激发能力及效率;2)通过阵列尖端放电串联激发的方式,增强总激发能力以及捕获更多分析物进入放电微等离子体,提高有效激发率;3)通过尖端放电的放电物理化学参数调控,比如将放电气体氛围更换为氩氢火焰,获得火焰与放电的协同工作,增强激发能力;4)通过蒸气进样方式,比如化学蒸气发生、电热蒸发,有效消除样品中水分与基体对尖端放电能量的消耗以及稳定性的影响;同时结合紧凑的集成设计提高小型化原子发射光谱仪的整机分析性能。报告题目:电场流分离系统研制及其应用报告人:中国科学院生态环境研究中心 谭志强研究发现,细颗粒具有一定的生物毒性,能在水生动植物体内累积,而且在食物链中具有传递效应,其生物安全性已引发普遍关注。大量研究证实,细颗粒的生物效应依赖于其尺寸和表面修饰剂。然而,由于分析方法的限制,目前,对低浓度细颗粒的环境行为和生物效应不明确,其中的主要难点是缺乏低浓度细颗粒的分析表征方法。谭志强团队采用中空纤维流场流分离系统与ICP-MS联用系统,建立了不同尺寸银纳米颗粒的分析表征新方法;在此基础上,将循环电场流分离系统与ICP-MS在线联用,建立了相同尺寸、不同修饰剂银纳米颗粒的分析表征新方法,并将该方法用于银纳米颗粒表面环境冠形成过程研究以及环境冠对银纳米颗粒生物效应影响研究。

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  • PerkinElmer 原子光谱标样 N9303806
    PE标样——值得您信赖 PE原子光谱标样PE提供广泛的原子光谱标样。 质量PE标样是按称重法,使用高纯度试剂从高纯金属或盐类制备而成。ASTM I类水,去离子,电阻率18兆欧使用zui高纯度的酸使用微量分析天平和经过严格的浸出/清洗工艺处理容器制备后,分析标样中的主要元素和微量杂质,分析结果将注明在分析证书上可靠性单元素标样经过四种方法的测量:等离子发射光谱/等离子发射光谱-质谱分析高纯原料中的痕量杂质(半定量法)。用湿法称重测量主要分析物。用等离子发射光谱检验主要分析物。等离子发射光谱/等离子发射光谱-质谱检验zui终溶液中的痕量杂质。 特点ISO 9001质量认证产品标签符合美国职业安全与健康局(OSHA)、加利福尼亚州以及欧盟的标签标准由Nalge公司提供符合行业标准的低密度聚乙烯溶液瓶,且该瓶经预浸和预处理来提高产品稳定性和纯度在所有制造过程中均使用高纯度酸和ASTM I 类水可直接溯源至美国国家标准技术研究院(NIST)标准参照材料结果可直接溯源至NIST SRM标样,与真实值差异在+/-0.5%范围内,该结果注明在分析证书上所有原料均经过检测,并确定不受阴离子(例如氯离子)的干扰 12个月保质期,保证所有产品的所有主要分析物变化在+/-0.5%范围内符合ISO 17025质量体系要求 安全性我们运送标样的过程符合美国运输部(DOT)和航空运输协会(IATA)的有关规定,确保产品安全送达。 单元素标准 元素符号基体标准材料零件编号100 mL零件编号500 mL铝Al2% HNO3Al(NO3)3 .9H2ON9300184N9300100锑Sb2% HNO3Sb2O3N9300207N9300101砷As2% HNO3H3AsO4.1/2H2ON9300180N9300102钡Ba2% HNO3BaCO3N9300181N9300103铍Be2% HNO3Be4O(C2H3O2)6N9300172N9300104铋Bi10% HNO3BiN9303761N9300105锝Cd2% HNO3CdN9300176N9300107钙Ca2% HNO3CaCO3N9303763N9300108铬Cr2% HNO3Cr(NO3)3 .9H2ON9300173N9300112钴Co2% HNO3CoCO3N9303766N9300113铜Cu2% HNOvCuN9300183N9300114金Au10% HClAuN9303759N9300121铪Hf2% HClHfOCl2 . 8H2ON9303775N9300122铁Fe2% HNO3FeN9303771N9300126铅Pb2% HNO3PbN9300175N9300128镁Mg2% HNO3MgN9300179N9300131锰Mn2% HNO3Mn(C2H3O2)3 .2H2ON9303783N9300132汞**Hg10% HNO3HgN9300174N9300133钼MoH2O(NH4)6Mo7O24 .4H2ON9303784N9300134镍Ni2% HNO3NiN9300177N9300136钯Pd10% HCl(NH4)2PdCl4N9303789N9300138磷PH2ONH4H2PO4N9303788N9300139铂Pt10% HClH2PtCl6 . XH2ON9303791N9300140钾K2% HNO3KNO3N9303779N9300141钪Sc2% HNO3Sc2O3N9303798N9300148硒Se2% HNO3SeN9300182N9300149硅SiH2O(NH4)2SiF6N9303799N9300150银Ag2% HNO3AgN9300171N9300151纳Na2% HNO3Na2CO3N9303785N9300152硫SH2O(NH4)2SO4N9303796N9300154锡Sn20% HClSnN9303801N9300161铊Tl2% HNO3TlNO3N9300170N9300158钛TiH2O(NH4)2TiF6N9303806N9300162钇Y2% HNO3Y2O3N9303810N9300167锌Zn2% HNO3ZnN9300178N9300168所列单元素标样的水溶液浓度为 1,000μg/mL。所有100mL标样均装在125mL瓶中。**也有10μg/mL的标样,零件编号N9300253。等离子发射光谱仪标准溶液混合标液基体含量体积零件编号混合标液2% HNO350μg/mL: As, K10μg/mL: La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn 1μg/mL: Ba, Mg500mLN0691579混合标液12% HNO3500μg/mL: Pb200μg/mL: Se 150μg/mL: Cd, Zn 100μg/mL: Mn 50μg/mL: Be100mLN9300200混合标液25% HNO310,000μg/mL: Fe100μ/mL: Ba, Co, Cu, V100mLN9300201混合标液32% HNO3/tr HF500μg/mL: As100μg/mL: Mo, Si100mLN9300202混合标液41,000μg/mL: Ca 400μg/mL: K 200μg/mL: Al, Na 20μg/mL: Cr, Ni 100mLN9300203混合标液55% HNO3/trTartaric Acid/tr HF1,000μg/mL: Mg 200μg/mL: Sb, Tl 100μg/mL: B 50μg/mL: Ag100mLN9300204初始校准标液基体体积零件编号5% HNO3500 mLN9300224含量:500μg/mL: Ca, Mg, K, Na 50μg/mL: Co, V 15μg/mL: Mn 200μg/mL: Ba, Al 40μg/mL: Ni 10μg/mL: As, Cr, Ag, Tl 100μg/mL: Fe 25μg/mL: Cu 5μg/mL: Cd, Se 60μg/mL: Sb 20μg/mL: Zn 3μg/mL: Pb仪器校准标液基体含量体积零件编号仪器校准标液15% HNO35,000μg/mL: Ca, K, Mg, Na100mLN9300218仪器校准标液25% HNO3400μg/mL: Ni 200μg/mL: Zn 150μg/mL: Mn 100μg/mL: Ag, Cr100mLN9300219仪器校准标液35% HNO32,000μg/mL: Al, Ba 1,000μg/mL: Fe 500μg/mL: Co, V 250μg/mL: Cu 100mLN9300220仪器校准标液45% HNO3100μg/mL: As, Tl 50μg/mL: Cd, Se 30μg/mL: Pb 100mLN9300221远紫外标液2% HNO310μg/mL: Al, P, S250mLN0691580钙杂散光标液H2010,000μg/mL: Ca100mLN0691581检出限测定标液(CRDL)基体体积零件编号5% HNO3/tr 酒石酸/tr HF100 mLN9300225含量: 120μg/mL: Sb 50μg/mL: Cu 20μg/mL: Ag, As, Cr, Tl 100μg/mL:Co, V 40μg/mL: Zn 10μg/mL: Be, Cd, Se 80μg/mL: Ni 30μg/mL: Mn 6μg/mL: P质量控制标液基体含量体积零件编号质量控制标液5% HNO3/tr酒石酸/tr HF21种元素100μg/mL: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li,Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn100mLN9300281质量控制标液5% HNO3/tr HF7种元素1,000μg/mL: K500μg/mL: Si100μg/mL: Al, B, Ba, Na50μg/mL: Ag100mLN9300280干扰检查标液基体含量体积零件编号干扰检查标液1H2O/tr HNO3/0.6%酒石酸100μg/mL: Sb100mLN9300207干扰检查标液55% HNO36,000μg/mL: Ca5,000μg/mL: Fe3,000μg/mL: Mg1,200μg/mL: Al1,000μg/mL: Na100mLN9300208干扰检查标液185% HNO320,000μg/mL: K1,000μg/mL: As, Pb, Tl500μg/mL: Se300μg/mL: Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn200μg/mL: Mn100μg/mL: Be, Hg**分别装在不同瓶中100mLN9300205干扰剂A5% HNO35,000μg/mL: Al, Ca, Mg2,000μg/mL: Fe500mLN9300226备用干扰剂A5% HNO31,000 μg/mL: Cr, Cu, Mn, Ni, Ti, V500mLN0691580分析标液B5%HNO3/trTartaric Acid/tr HF100μg/mL: Cd, Ni, Zn60μg/mL: Sb50μg/mL: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V20μg/mL: Ag100mLN9300227备用分析标液B5%HNO3/trTartaric Acid/tr HF100 μg/mL: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl10 μg/mL: Ca, Fe, Mg, Si100mLN9300229水污染标液基体含量体积零件编号一级饮用水金属2% HNO3100μg/mL: Ba10μg/mL: Ag, As, Cr, Hg*, Pb5μg/mL: Cd, Se*分别装在不同瓶中100mLN9300216二级饮用水金属2% HNO3500μg/mL: Zn100μg/mL: Cu30μg/mL: Fe5μg/mL: Mn100mLN9300217痕量金属 I5% HNO3500μg/mL: Al250μg/mL: V100μg/mL: As, Be, Co, Cr, Cu, Fe Mn, Ni, Pb, Zn25μg/mL: Cd, Se10μg/mL: Hg**分别装在不同瓶中100mLN9300211痕量金属 II2% HNO320μg/mL: Sb, Tl10μg/mL: Ag100mLN9300212痕量金属 III2% HNO3500μg/mL: Ba, Ca, Mo, Na100μg/mL: K, Mg100mLN9300213备用金属 I2% HNO320μg/mL: Al, Fe, V10μg/mL: Co, Cu, Mn, Ni, Zn5μg/mL: Be, Sb, Tl100mLN9300214备用金属 II2% HNO3500μg/mL: Ca, Na100μg/mL: K, Mg100mLN9300215添加样品分析基体体积零件编号5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF100 mLN9300230含量: 200μg/mL: Al, As, Ba, Se, Tl 25μg/mL: Cu 100μg/mL: Fe 20 μg/mL: Cr 50μg/mL: Co, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn 5μg/mL: Ag, Be, Cd波长校准溶液基体含量体积零件编号可见光波长校准溶液2% HNO350 μg/mL: K 10 μg/mL: La, Li, Mn, Na, Sr 1 μg/mL: Ba, Ca 100mLN9302946紫外光波长校准溶液5% HCl100μg/mL: K, P, S 20μg/mL: As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc 100mLN0681470100μg/mL: K, P, S 20μg/mL: As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc 500mLN0582152干扰检查标液基体含量体积零件编号仪器校准标液12% HNO3/tr酒石酸20μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, Zn 100mLN9303816仪器校准标液25% HNO3/tr酒石酸/tr HF100μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 100mLN9301721仪器校准标液35% HNO31,000μg/mL: Fe, K, Ca, Na, Mg100mLN9303818初始校准标液15% HNO3/tr酒石酸1,000μg/mL: Fe, K, Ca, Na, Mg, Sr 10μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U100mLN9303825初始校准标液22% HNO3/tr HF10μg/mL: Sn, Ti100mLN9300226Elan6100动态反应池设置/稳定/质量校准溶液5% HNO310μg/L: Ba 1μg/L: Al, Cd, Ce, Cr, Cu, In, Pb, Mg, Mn, Rh, Th 1,000mLN8125035ElanDRC/DRCplus/DRC II溶液溶液(包括以下所列产品)N81205412 x 1,000mL:安准/稳定/质量校准溶液N81250352 x 250mL:清洗溶液N81250331 x 250mL:灵敏度/检测限测定溶液N81250341 x 100mL:甲醇空白溶液N81250371 x 100mL:含铬甲醇溶液N8125038Elan9000/6100溶液溶液(包括以下所列产品)N81205222 x 1,000mL: 安装/稳定/质量校准溶液N81250301 x 125mL: 双检测器校准溶液N81250321 x 500mL: 清洗溶液N81220381 x 250mL: 检测限测定溶液N8125031Elan9000/6100设置/稳定/质量校准溶液1% HNO310 μg/L: Ba, Cd, Ce, Cu, In, Pb, Mg, Rh, U1,000mLN8125030Elan9000/6X00双检测器校准溶液1% HNO3200 μg/L: Cd, Cu, Pb, Mg, Rh1,000mLN8125032Elan9000/6100等离子设置溶液2% HNO310 μg/L: Ba, Cd, Ce, Cu,1,000mLN8122014仪器检查标液 基体含量体积零件编号仪器检查标液 12% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF10μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn 100mLN9303821仪器检查标液 32% HNO3200μg/mL: Ca, Fe, K, Mg, Na100mLN9303822仪器检查标液 42% HNO310μg/mL: Mo, Th, U100mLN9303823仪器检查标液 52% HNO310μg/mL: Mo, Sn, Sr, Ti100mLN9303824SmartTune标液基体含量体积零件编号ELANs/DRC-e标液SmartTune溶液1% HNO310 μg/L: Ba, Be, Ce, Co, In, Pb, Mg, Rh, U1,000mLN8125040DRC/DRCplus/DRC II的SmartTune溶液0.5% HNO310 μg/L: Ba 1 μg/L: Be, Ce, Co, In, Fe, Pb, Mg, Th, U 1,000mLN8125041调试溶液 12% HNO3/5% HC10 μg/mL: Ba, Be, Ce, Co, In, Li, Mg, Pb, Rh, Tl, U, Y100mLN9303843清洗标液基体体积零件编号ELAN DRC 清洗溶液0.5% HNO3250mLN8125033ELAN 9000/6X001% HNO31L N8122038水空白ASTM类水, 18兆欧100mLN9303814环境方法包非动态池/标准等离子发射光谱-质谱仪器用环境标准描述零件编号非动态池/标准等离子发射光谱-质谱仪器所用环境标准含量: (每瓶,100mL) 1,000μg/mL:Ca, Mg, K, Na 1,000μg/mL:Al, Fe 100μg/mL:Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 100μg/mL:B, U, Th 10μg/mL:Hg 混合内标 50μg/mL: Sc 20μg/mL: Ge 10μg/mL: In 10μg/mL: Ir 10μg/mL: Li6 10μg/mL: Rh 10μg/mL: Tb 10μg/mL: Y N9307111带动态反应池仪器所用环境标准带动态反应池仪器所用环境标准 含量: (每瓶,100mL) 1,000μg/mL: Ca, Mg, K, Na 1,000μg/mL: Al, Fe 100μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 100μg/mL: B, U, Th 10μg/mL: Hg 混合内标 200μg/mL: Sc 20μg/mL: Ga 10μg/mL: In, Ir, Rh, TmN9307112合同实验室改造包N93071036010标准方法包N93071046010 & 200.7方法内标包N93071056010方法干扰溶液N9307106200.7方法校准标准N9307107200.7方法干扰溶液N9307108EPA环境标准包Set 2N9307109EPA环境标准包Set 1N9307110环境方法标准溶液基体含量体积零件编号多元素标准溶液12% HNO310 μg/mL: Be, Bi, Ce, Co, In, Mg, Ni, Pb, U 100 mLN9300231多元素标准溶液25% HNO310 μg/mL: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb 100 mLN9300232多元素标准溶液35% HNO310 μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg*, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn*分别装在不同瓶中. 100 mLN9300231无汞多元素标准溶液3N9301720多元素标准溶液410% HCl/1% HNO310 μg/mL: Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te100 mLN9300231多元素标准溶液5H2O/tr HF10 μg/mL: B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr100 mLN9300235内标方法基体含量体积零件编号多元素内标2% HNO310 μg/mL: Bi, Ho, In, Li, Sc, Tb, Y100mLN8125040混合内标5% HNO310 μg/mL: Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi100mLN9303832内标溶液基体含量体积零件编号甲醇空白溶液1% 半导体级100mLN8125037含铬甲醇溶液1% 半导体级甲醇10μg/mL: Cr100mLN8125038硒溶液5% HNO310μg/mL: Se250mLN9303840标准加入分析标准基体体积零件编号加标标准1 (水)5% HNO3/tr酒石酸tr HF100mLN9303839含量:500μg/mL: Fe 50μg/mL: As, Pb 250μg/mL: Ba, Zn 25μg/mL: Ag, Be, Cd, Se, Tl 100μg/mL: Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V 加标标准2 (土壤)5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF100mLN9303840含量:250μg/mL: Ba, Cr, Cu, Zn 125μg/mL: Ni 50μg/mL:As, Cd 150μg/mL: V 100μg/mL: Co, Pb, Sb 25μg/mL: Ag,Be,Se,Ti 加标标准3(针对ILM 05.2) 5% HNO3/tr酒石酸tr HF100mLN9303841含量:200μg/mL: Al, Ba 20μg/mL: Cr 4μg/mL: As 50μg/mL: Co, Mn, Ni, V, Zn 10μg/mL: Sb 2μg/mL: Pb 25μg/mL: Cu 5μg/mL: Be, Cd, Ag, Tl 1μg/mL: Se PE元素灯促销原子吸收纯净级125mL标准品美国PE
  • PerkinElmer原子光谱标样 N9303783,N9300132,N9303744
    ? 产品名称:PerkinElmer原子光谱标样仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默 价格:面议 库存:是 单元素标准 元素 符号 基体 标准材料 100 mL 零件编号 500 mL 零件编号 铝 Al 2% HNO3 Al(NO3)3 ? 9H2O N9300184 N9300100 锑 Sb 2% HNO3 Sb2O3 N9300207 N9300101 砷 As 2% HNO3 H3AsO4?1/2H2O N9300180 N9300102 钡 Ba 2% HNO3 BaCO3 N9300181 N9300103 铍 Be 2% HNO3 Be4O(C2H3O2)6 N9300172 N9300104 铋 Bi 10% HNO3 Bi N9303761 N9300105 锝 Cd 2% HNO3 Cd N9300176 N9300107 钙 Ca 2% HNO3 CaCO3 N9303763 N9300108 铬 Cr 2% HNO3 Cr(NO3)3 ? 9H2O N9300173 N9300112 钴 Co 2% HNO3 CoCO3 N9303766 N9300113 铜 Cu 2% HNOv Cu N9300183 N9300114 金 Au 10% HCl Au N9303759 N9300121 铪 Hf 2% HCl HfOCl2 ? 8H2O N9303775 N9300122 铁 Fe 2% HNO3 Fe N9303771 N9300126 铅 Pb 2% HNO3 Pb N9300175 N9300128 镁 Mg 2% HNO3 Mg N9300179 N9300131 锰 Mn 2% HNO3 Mn(C2H3O2)3 ? 2H2O N9303783 N9300132 汞** 汞** 10% HNO3 Hg N9300174 N9300133 钼 Mo H2O (NH4)6Mo7O24 ? 4H2O N9303784 N9300134 镍 Ni 2% HNO3 Ni N9300177 N9300136 钯 Pd 10% HCl (NH4)2PdCl4 N9303789 N9300138 磷 P H2O NH4H2PO4 N9303788 N9300139 铂 Pt 10% HCl H2PtCl6 ? XH2O N9303791 N9300140 钾 K 2% HNO3 KNO3 N9303779 N9300141 钪 Sc 2% HNO3 Sc2O3 N9303798 N9300148 硒 Se 2% HNO3 Se N9300182 N9300149 硅 Si H2O (NH4)2SiF6 N9303799 N9300150 银 Ag 2% HNO3 Ag N9300171 N9300151 纳 Na 2% HNO3 Na2CO3 N9303785 N9300152 硫 S H2O (NH4)2SO4 N9303796 N9300154 锡 Sn 20% HCl Sn N9303801 N9300161 铊 Tl 2% HNO3 TlNO3 N9300170 N9300158 钛 Ti H2O (NH4)2TiF6 N9303806 N9300162 钇 Y 2% HNO3 Y2O3 N9303810 N9300167 锌 Zn 2% HNO3 Zn N9300178 N9300168 所列单元素标样的水溶液浓度为 1,000μg/mL。所有100mL标样均装在125mL瓶中。**也有10μg/mL的标样,零件编号N9300253。 ?
  • PerkinElmer原子光谱标样 N9303779,N9300141,N9303742
    ? 产品名称:PerkinElmer原子光谱标样仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默 价格:面议 库存:是 单元素标准 元素 符号 基体 标准材料 100 mL 零件编号 500 mL 零件编号 铝 Al 2% HNO3 Al(NO3)3 ? 9H2O N9300184 N9300100 锑 Sb 2% HNO3 Sb2O3 N9300207 N9300101 砷 As 2% HNO3 H3AsO4?1/2H2O N9300180 N9300102 钡 Ba 2% HNO3 BaCO3 N9300181 N9300103 铍 Be 2% HNO3 Be4O(C2H3O2)6 N9300172 N9300104 铋 Bi 10% HNO3 Bi N9303761 N9300105 锝 Cd 2% HNO3 Cd N9300176 N9300107 钙 Ca 2% HNO3 CaCO3 N9303763 N9300108 铬 Cr 2% HNO3 Cr(NO3)3 ? 9H2O N9300173 N9300112 钴 Co 2% HNO3 CoCO3 N9303766 N9300113 铜 Cu 2% HNOv Cu N9300183 N9300114 金 Au 10% HCl Au N9303759 N9300121 铪 Hf 2% HCl HfOCl2 ? 8H2O N9303775 N9300122 铁 Fe 2% HNO3 Fe N9303771 N9300126 铅 Pb 2% HNO3 Pb N9300175 N9300128 镁 Mg 2% HNO3 Mg N9300179 N9300131 锰 Mn 2% HNO3 Mn(C2H3O2)3 ? 2H2O N9303783 N9300132 汞** 汞** 10% HNO3 Hg N9300174 N9300133 钼 Mo H2O (NH4)6Mo7O24 ? 4H2O N9303784 N9300134 镍 Ni 2% HNO3 Ni N9300177 N9300136 钯 Pd 10% HCl (NH4)2PdCl4 N9303789 N9300138 磷 P H2O NH4H2PO4 N9303788 N9300139 铂 Pt 10% HCl H2PtCl6 ? XH2O N9303791 N9300140 钾 K 2% HNO3 KNO3 N9303779 N9300141 钪 Sc 2% HNO3 Sc2O3 N9303798 N9300148 硒 Se 2% HNO3 Se N9300182 N9300149 硅 Si H2O (NH4)2SiF6 N9303799 N9300150 银 Ag 2% HNO3 Ag N9300171 N9300151 纳 Na 2% HNO3 Na2CO3 N9303785 N9300152 硫 S H2O (NH4)2SO4 N9303796 N9300154 锡 Sn 20% HCl Sn N9303801 N9300161 铊 Tl 2% HNO3 TlNO3 N9300170 N9300158 钛 Ti H2O (NH4)2TiF6 N9303806 N9300162 钇 Y 2% HNO3 Y2O3 N9303810 N9300167 锌 Zn 2% HNO3 Zn N9300178 N9300168 所列单元素标样的水溶液浓度为 1,000μg/mL。所有100mL标样均装在125mL瓶中。**也有10μg/mL的标样,零件编号N9300253。 ?
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