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差分粒子电迁移器

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差分粒子电迁移器相关的方案

  • 脂质覆盖疏水纳米粒子通过磷脂双层自发迁移的直接证明
    采用LaVision公司的PIV系统,配置使用Imager Pro X 型CCD相机,测量脂质覆盖疏水纳米粒子通过磷脂双层自发迁移的速度矢量场
  • 气相离子迁移谱_GC_IMS_化合物指纹信息的茶叶质量评估新技术
    感官品评是评价茶叶品质的常用方法,直接反映了人的感受,但是具有一定的主观性。理化检测则比较客观、准确。本文采用气相离子迁移谱技术,快速、准确测定茶叶中的挥发性有机物组分,为茶叶的质量评估提供数据支持。
  • 基于气相离子迁移谱黄酒产地识别的研究
    摘要:为建立一种快速、准确的黄酒产地鉴别方法,本研究运用气相-离子迁移谱(GasChromatography-Ion Mobility Spectrometry, GC-IMS)对不同产地的黄酒中的挥发性有机成分进行分析,构建黄酒产地信息的气味指纹图谱,并对不同产地的黄酒样品进行了判别和分类。采用二维差谱方法筛选16 个有效特征峰作为表征黄酒产地差异信息的特征变量,采用主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)和线性判别分析(Linear Discriminate Analysis,LDA)方法建立判别模型。结果表明,选取的特征变量经PCA 处理后前两个主成分的累积贡献率为96.07%,不同产地的黄酒样品在主成分分析图中均有对应的归属区域,以前2 个主成分得分结合LDA 方法可以有效的区分不同产地的黄酒样品,预测集中识别率高达94.44%。研究表明,GC-IMS 技术结合化学计量学方法能够快速、准确、直观地区分不同产地的黄酒样品,为黄酒的鉴别和原产地保护提供了一种新的检测方法。关键词 黄酒;气相色谱-离子迁移谱;主成分分析;线性判别分析
  • 基于气相离子迁移谱检测静电场处理的大菱鲆品质
    研究静电场对大菱鲆贮藏品质的影响,比较了不同贮藏条件下对大菱鲆的菌落总数、假单胞菌、挥发性盐基氮(TVB-N)和TBA 值的影响。采用电子鼻采集其气体指纹信息,通过离子气相迁移谱对不同处理方式大菱鲆的挥发性物质进行分析检测。结果表明:静电场能够改善贮藏期间大菱鲆的品质,有效抑制菌落总数和优势腐败菌的生长及减少 TBA 值和 TVB-N 的增加,在一定程度上抑制了鱼肉内脂肪氧化,具有较好的保鲜效果。采用PCA、LDA 方法可较好区分不同贮藏时间及不同处理方式的大菱鲆品质。根据气相离子迁移谱采集的指纹图谱,利用热图聚类分析可区分不同贮藏时间内及不同处理方式下大菱鲆挥发性物质。气相离子迁移谱与电子鼻具有快速、准确、无损的特点,对大菱鲆新鲜度品质进行快速检测是可行的。
  • 气相离子迁移谱快速鉴别黄酒酒龄的建立方法以及应用
    本发明公开了一种气相离子迁移谱快速鉴别黄酒酒龄的建立方法以及应用。该方法对黄酒的挥发性成分进行气相-离子迁移谱检测,对谱图特征区域进行主成分分分析,从而对黄酒进行初步的快速区分。进一步选取三种具有 显著性差异的挥发性成分对不同标注酒龄的黄酒进行具体的峰强度分析,发现能精确区分不同标注酒龄的黄酒,相比传统分析方法,该法简单有效,耗时大大缩短,具有高灵敏度,可以用于黄酒酒龄及.是否掺假的现场在线检测。
  • -一种不同企业生产的黄酒的气相离子迁移谱鉴别方法
    本发明公开了一种不同企业生产的黄酒的气相离子迁移谱鉴别方法。该方法对不同企业生产的5年酒龄黄酒的挥发性成分进行气相-离子迁移谱(GC-IMS)检测,通过对45种谱图特征区域进行主成分分析,区分不同企业生产的黄酒,并使用3种特定标准品对具有显著性差异的挥发性成分进行进一步分析,并对发现能精确分辨出不同企业生产的黄酒,以及能根据挥发物的特征因子确定品牌。相比传统分析方法,该法简单有效,耗时大大缩短,具有高灵敏度,可以用于快速检测不同企业生产的黄酒
  • 气相离子迁移谱,快速鉴定水产品产地!
    核污水排海,海鲜还能吃吗?核污水排海引发消费者对水产品食品安全的担忧。国家加强水产品质量安全管控态度坚定,各部门联合,共同健全海洋生态监测体系。水产品产地、品质把控等在当下变得愈发重要。气相色谱-离子迁移谱技术广泛应用于食品风味分析领域,具有快速、便捷、可视化等优势,可为水产品新鲜度、货架期、品种品质、等级区分、加工工艺优化以及产地鉴别等提供重要数据支撑。
  • 商用铁电存储器(FRAM)单粒子事件效应及应用中子诱导位移破坏的缓解技术
    采用立陶宛Ekspla公司的PL2210型脉冲皮秒激光器做光源。通过SPELS公司的单粒子事件模拟测试系统。对商用铁电存储器(FRAM)单粒子事件效应及应用中子诱导位移破坏的缓解技术进行了实验研究。
  • 橡胶垫片中小分子物质溶出量的测试方法
    本文采用了Labthink兰光ERT-01蒸发残渣恒重仪对某企业生产的食品级橡胶垫片中迁移出的小分子物质含量进行测试,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等的简单描述,为企业提供一种检测小分子物质溶出量含量的方法。
  • 基于气相离子迁移谱和化学计量学方法判别肉的种类
    摘要建立一种快速、 无损分析肉中挥发性有机成分的顶空进样气相色谱-离子迁移谱联用方法,结合化学计量学方法构建快速分类模型以区分肉的种类。以牛肉、羊肉和鸡肉共59个样品为研究对象,称取约1g待测肉样于标准瓶中,用磁帽密封,直接进行GC-IMS分析。结果表明,GC-IMS三维指纹谱可以有效表征不同肉类之间的气味差异信息,选取对应三维谱中26个特征峰的强度作为变量参数,用PCA方法对数据进行降维分析,并用LDA算法对样品进行分类。结果表明,采用前2个主成分能达到98.3%的正确率,仅有1个牛肉样品被误判成羊肉样品。以顶空进样气相色谱-离子迁移谱检测肉中挥发性成分,用PCA和LDA分析鉴别肉的种类具有可行性。
  • 通过离子迁移谱法监测邻苯二甲酸酯的非热等离子体降解
    离子迁移谱法用于监测电晕放电对邻苯二甲酸酯蒸气的降解。在电晕放电反应器(线对圆筒的几何形状)中,在环境空气中以直流正极性检查了三种不同的邻苯二甲酸盐(二甲基[DMP],二乙基[DEP]和二丙基[DPP])。
  • 浅议颗粒计数器颗粒检测理论大全
    浅议颗粒检测理论大全系统的讲一下光散射、动态图像法、静态图像法、电镜法、光阻法、电阻法、沉降法、筛分法、动态光散射法、超声波法、透气法(费氏法)、重量法各自的原理、优缺点。
  • 香菇挥发性风味成分的气相色谱_离子迁移谱分析
    摘 要:利用气相色谱-离子迁移谱技术分析不同香菇干样挥发性组分的指纹图谱。根据离子迁移数据利用热图聚类和主成分分析不同样品间的差异。热图聚类分析可将27份香菇材料分为2大类;PCA分析表明,前2个主坐标的方差贡献率分别为30.2%和26.9%。结果表明气相色谱偶联离子迁移谱技术对构建香菇挥发性物质指纹图谱及挥发性组分数据库具有潜在的应用价值。
  • 离子迁移谱法检测蒸馏酒中 4 种风味成分
    摘要: 目的建立一种蒸馏酒中风味成分分析的气相色谱-离子迁移谱检测方法。方法 以韩国真露烧酒为研究对象, 利用全自动顶空进样, 气相色谱-离子迁移谱法(GC-IMS)对样品中的正庚酸、正辛酸、己酸丁酯、月桂酸乙酯等4 种风味化合物进行外标法分析检测, 得到0~20 mg/L 浓度范围内4 种化合物的离子迁移谱回归曲线。结果 本方法在25 min 内完成样品的平衡、进样和分析。样品中4 种风味化合物的含量分别为: 正庚酸 3.6 mg/L, 正辛酸 2.1 mg/L, 己酸丁酯 1.7 mg/L, 月桂酸乙酯 4.2 mg/L。结论 与传统的分析手段相比, 离子迁移谱法操作简单, 检测速度快, 灵敏度高, 在食品风味物质分析等领域具有广阔的应用前景。关键词: 离子迁移谱法 风味成分 蒸馏酒
  • 方便面纸桶包装迁移量测试方法与仪器
    总迁移量是食品接触材料应满足的基本性能之一,表征的是食品接触材料向食品中可迁移的非挥发性物质的总量。本文以测试方便桶的总迁移量为例,介绍了该试验的测试原理、设备ERT-01蒸发残渣恒重仪的参数及使用范围、试验过程等内容,为企业测试食品接触材料的总迁移量提供参考。
  • 白金纳米粒子凝聚温度及氛围气的影响
    测试仪器: 组合型多功能X线衍射仪RINT-UltimaⅢ+ X线衍射-差热扫描同时测试装置XRD-DSCⅡ 想了解什麽? 粒径数十nm以下的金属纳米粒子与块状粒子在很多点存在不同的特性、各方面应用研究在不断向前发展。 但到了20nm以下时、随着粒径的減少,表面能量急剧变大易凝聚,采取各种凝聚抑制政策的同时,正在研究适度凝聚的方法。  白金纳米粒子催化活性较高、期待有广泛的应用,不会引起凝聚及表面劣化,还要保持高催化活性比较困难。采用X线衍射-DSC同时测试仪器,很容易得知因温度和氛围气带来的易凝聚之区别。
  • 天津兰力科:二茂铁在几种离子液体中的迁移行为
    采用循环伏安法研究了二茂铁( Fc)在几种离子液体中的迁移行为. 计算了Fc在各离子液体中的扩散系数和粘度系数,探讨了离子液体粘度与离子液体结构之间的关系. 实验结果表明, 离子液体的粘度随阳离子取代基碳链长度的增加而增加, 随阴离子对称性的增加而增加.
  • 离子迁移谱技术用于液体痕量氨基酸检测
    本文介绍了以电晕放电为电离源的离子迁移谱法分析液体样品的能力。采用液相直接进样技术检测亮氨酸、苯丙氨酸、丝氨酸和甘氨酸等氨基酸。利用该技术,消除了甲醇对电喷雾电离过程中观察到的氨基酸光谱的影响。
  • 奶嘴中可迁移物质的总迁移量的测试方法
    本文以婴儿奶嘴为例,利用Labthink兰光ERT-01蒸发残渣恒重仪对奶嘴中可迁移物质的总迁移量进行测试,并通过对试验原理、设备参数及使用范围、试验过程等内容的简单介绍,为企业监控橡胶、塑料等制品中可迁移物质总量提供参考。
  • 单粒子-ICPMS分析血中金和银纳米粒子
    纳米技术及其潜在应用在临床研究中的快速发展,引起了纳米粒子(NPs)对人类健康方面负面影响的顾虑。小尺寸的纳米粒子由于其单位体积里具有更大的表面积而意味着具有增强的反应性。在这种属性可以加强预期效果的同时,也有引入新的、未知的有害的影响的可能性。两种金属纳米粒子--金和银粒子,金粒子由于其具有高化学稳定性、易于控制颗粒大小和实现表面功能化被广泛应用于研究,银粒子具有抗菌效果经常被用于伤口灭菌、医学部件和假体涂层,以及商品化的纺织品、化妆品和日用商品2。由此,越来越多的银纳米粒子将经过绷带或医疗部件被引入开放性创口,直至迁移进入血液循环系统。近期的论文已经开始考虑纳米粒子被暴露性接触的器官直接吸收,并经由血液系统至第二级器官,例如中枢神经系统,可能影响到胚胎神经前驱细胞的生长特性3。因此,科研人员需要检测和测量血中纳米粒子的分析方法。本文研究了单粒子ICP-MS(SP-ICP-MS)测定血中金和银纳米粒子的分析能力。
  • 北京豫维:高效液相色谱法测定粽子中的黄酮类化合物及其迁移规律
    建立天然包装材料箬叶及粽米中荭草苷、异荭草苷、牡荆苷、异牡荆苷、对香豆酸5种黄酮类化合物的高效液相色谱的分析方法。通过测定一次蒸煮、二次蒸煮、不同保存条件等因素对箬叶及粽米中黄酮类化合物含量变化的影响,阐明了不同条件下箬叶中黄酮类化合物在粽子中的迁移规律。结果表明:一次蒸煮后,荭草苷、异荭草苷、牡荆苷、异牡荆苷、对香豆酸5种黄酮化合物从箬叶迁移到粽米的迁移率为7.41%~45.18% 二次蒸煮时,在120 min内箬叶中5种黄酮类化合物的迁移率为18.07%~65.94%,特别是在前30 min中,箬叶中黄酮类化合物降低明显,分别占120 min总减少量的51.61%~72.48%,并且二次蒸煮的迁移率大于一次蒸煮。在30 d的保存时间内,箬叶中黄酮类化合物在前15 d减少明显,占总减少量的68.60%~85.50%(除异牡荆苷为0外) 第15天后迁出缓慢 30 d内总迁移率分别为25.90%~64.84%(除异牡荆苷为0外)。随着二次蒸煮时间与保存时间的变化,荭草苷与异荭草苷较迁移缓慢。新鲜保存的方式最有利于异牡荆苷在粽子中迁移,速冻保存最有利于荭草苷、异荭草苷、牡荆苷、对香豆酸的迁移。异牡荆苷在真空保存和速冻保存时短时间内不发生迁移。
  • 双酚A(BPA)含量及迁移量的测定
    使用岛津LCMS-2020对消费品中BPA的总含量及儿童饮用器具、餐具和喂养器具中BPA迁移量进行分析。结果表明,双酚A在0.01~0.5 mg/L浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数达0.9999;消费品中BPA的总含量及儿童饮用器具、餐具和喂养器具中BPA迁移量的方法检出限分别为1.0 mg/kg和0.01 mg/kg,0.02, 0.05, 0.1 mg/L 3个加标浓度的平均加标回收率分别为93%和92%,方法的重现性良好。
  • 株式会社理学:白金纳米粒子凝聚温度及氛围气的影响
    测试仪器: 组合型多功能X线衍射仪RINT-UltimaⅢ+X线衍射-差热扫描同时测试装置XRD-DSCⅡ想了解什麽? 粒径数十nm以下的金属纳米粒子与块状粒子在很多点存在不同的特性、各方面应用研究在不断向前发展。 但到了20nm以下时、随着粒径的減少,表面能量急剧变大易凝聚,采取各种凝聚抑制政策的同时,正在研究适度凝聚的方法。 白金纳米粒子催化活性较高、期待有广泛的应用,不会引起凝聚及表面劣化,还要保持高催化活性比较困难。采用X线衍射-DSC同时测试仪器,很容易得知因温度和氛围气带来的易凝聚之区别。
  • 气相色谱-离子迁移谱对不同储存时间松针挥发性化合物的分析
    松针作为传统中草药,在抑菌、降血压、降血脂及抗感染方面作用突出[1]。松针中含有较多挥发性的萜类,小分子醇类,酯类,含氮类等化合物,特别是萜类和含氮生物碱等已被证实在药理方面的重要作用,对松针挥发性化合物的分析有较大意义。然而在储存过程中,挥发性组分的流失或变化时刻影响松针的品质,不损坏待测物的情况下,对其组分快速分析显得尤为重要,气相色谱-离子迁移谱联用技术(GC-IMS)为快速并高效检测松针挥发性组分提供一种可靠手段。其原理为:使用具有高分离能力的GC对待测物进行预分离,从GC预分离出组分再被IMS检测[2]。GC作为预处理的仪器弥补IMS交叉灵敏度的问题,IMS作为GC的检测器则增强了GC对待测物鉴定的能力,这都使得二者联用成为可能。我们选取了新鲜马尾松针,分别于顶空瓶中放置0天、8天15天和25天作为四组样品,每组样品3个平行样,采取顶空进样的方式,使用GC-IMS联用仪对松针样品进行分析。以储存8天后的松针为例,图1给出其相应GC-IMS分离图,共分离出27处峰,结合计算机软件中的NIST气相数据库及IMS数据库进行定性分析,鉴定到了较多萜类和醇类,及少量羰基类化合物。我们还选取储存时间的不同的松针样品的GC-IMS信号峰,通过软件模拟得到指纹图谱,能清晰直观看出储存时间的不同而造成的组分的差异,如实验发现醇类物质随储存时间变长而显著减少。为了更加直观区分不同样品,对4组不同储存时间样品的进行动态主成分分析(PCA),其结果如图2所示,4组不同储存时间的马尾松松针样品聚集在不同位置,根据PCA软件建模,可较简单直观就区分出松针的储存时间。GC-IMS为快速并高效检测松针挥发性化合物提供了可靠手段,对快速分析中草药等的储存过程中挥发性组分的变化有较大意义。
  • LIBS元素分布成像技术应用:重金属量子点在白芥子中的毒性、富集和迁移
    北京易科泰生态技术公司提供LIBS元素分布成像与叶绿素荧光成像综合技术方案,全面研究植物对重金属污染的生态响应与生态毒理学、重金属迁移与聚集效应、种子萌发检测分析等。
  • SP-ICP-MS分析涂层表面纳米颗粒的迁移
    本文探讨了纳米材料表面上的纳米微粒如何迁移到抹布上,并集中讨论了纳米微粒释放的几大特征:总质量浓度、微粒数量浓度及微粒尺寸分布。我们检测了因抗菌性而被广泛使用的银纳米微粒,及油漆涂层表面的氧化铜纳米微粒的迁移情况。
  • PAIMS高级离子迁移谱用于六甲基二硅氮烷HMDS检测
    离子迁移谱技术具有高灵敏度(ppb范围)、响应速度快(ms范围)、结构紧凑、常压操作、分离异构体等优点。在这篇简短的报告中,我们展示了低ppb水平下IMS技术的灵敏度和快速响应。以六甲基二硅氮烷HMDS为例。
  • 基于气相色谱-离子迁移谱联用技术分析甘薯块根不同组分 对甘薯特征风味剂香气的贡献
    以生鲜甘薯块根不同组分通过特定工艺制备的甘薯特征香气风味剂、烤薯芯和烤全薯样品为研究对象,采用气相色谱-离子迁移谱( gas chromatography-ion mobility spectrometry,GC-IMS) 联用仪分析挥发性组分指纹图谱差异。结果表明,GC-IMS 联用技术可有效分离不同样品中挥发性物质,快速筛选出60 余种离子峰强度变化明显的化合物,其中46 种被定性。各样品中香气挥发物在数量上差异不大,其含量在组间差异显著。作为甘薯特征香味物质,麦芽酚和香叶酸甲酯在风味剂和烤薯中含量相当,烤薯中2-乙酰基呋喃含量显著高于风味剂,苯乙醛和2-戊基呋喃则在风味剂中含量更高。风味剂制备过程中添加淀粉酶有利于甘薯特征香风味物质的生成,甘薯皮层的贡献率较大。感官分析风味剂具有烤制甘薯的特征香气。甘薯特征香气风味剂制备工艺简单,不需要高温烤制过程,更适合规模化生产。
  • 基于气相离子迁移谱检测的轮南白杏气调包装果实采后风味物质变化
    采用气相色谱-离子迁移谱(Gas Chromatography-Ion Mobility Spectroscopy,GC-IMS)联用技术,分析CO2 积累型气调包装与PET 盒透气包装轮南白杏果实在冷藏(1± 1) ℃ 36 d 内的采后风味物质种类和含量的变化,以鉴定轮南白杏果实特征风味物质和构建指纹图谱,为鲜杏果实采后风味品质损耗与调控的机理研究提供基础。根据指纹图谱显示,从轮南白杏冷藏果实中共检出54种风味物质,包括酮类、醇类、醛类、萜烯类、酯类、酸类、烃类和杂环类,以酮类、醇类和醛类物质为主,2,3-戊二酮、(Z)-3-己烯醇、3-甲基丁醛和丙酸的含量较高。气调包装果实提高了青香、果香、草香、甘草、甜橙5 种香型14 种物质的含量;增加了甜香和松脂味的乙酸异戊酯和α -蒎烯合成,减少了2-己酮合成。2-己酮可作为普通包装冷藏果实的风味标记物质,丙酮、异丁酸、3-甲基-3-丁烯-1-醇可分别作为高透气、中透气、低透气包装果实的风味标记物质。以中透气材料(16.30%~16.60% O2+2.50%~3.00% CO2)的气调包装调控轮南白杏果实的采后风味品质效果最好。
  • 基于气相色谱与离子迁移谱的车内气味等级评价方法
    摘要本发明涉及一种基于气相色谱与离子迁移谱的车内气味等级评价方法,包括下列步骤:( 1 )气体制备阶段;( 2 )检测阶段:对于每种待测车内气体样品,取得两组完全相同的车内气体样品,一组样品用于气味嗅辨员根据车内气味等级评价标准进行主观评价,主观评价数据经过处理之后作为该待测气体的气味等级标签;另一组用于GC-IMS仪器检测,最后得到GC-IMS检测数据,并将主观评价数据和GC-IMS检测数据对应组成一组数据,进行气体制备和检测,采集实验数据,构建车内气味等级评价数据库;( 3 )车内气味等级评价模型训练;( 4 )车内气味评价:步骤( 3 )训练好的车内气味等级评价模型与GC-IMS仪器组成一套车内气味等级评价系统。
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