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气相质谱结果分析

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气相质谱结果分析相关的资讯

  • 296.8万!宜春市袁州生态环境局挥发性有机物在线气相色谱质谱分析仪系统及运维服务采购项目结果公示
    一、项目编号:阳乐-YZ2021-002二、项目名称:宜春市袁州生态环境局挥发性有机物在线气相色谱质谱分析仪系统及运维服务采购项目三、中标(成交)信息:供应商名称:江西迈翰环保科技有限公司供应商联系人:焦彬供应商联系电话:0791-88356039供应商地址:江西省南昌市东湖区中大路 289 号中标(成交)金额(元)\(%):2968000.00四、主要标的信息:名称品牌规格型号数量单价宜春市袁州生态环境局挥发性有机物在线气相色谱质谱分析仪系统及运维服务采购项目谱育科技、智翔宇EXPEC2000(规格MS型)等12968000.0五、评审专家名单:张欠涛(组长),黄招光,万翔,付光辉,钟莉(业主评委)六、代理服务收费标准及金额:36648.00 元七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。八、其他补充事宜:如对本结果有异议的,可自本公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑,逾期不再受理。九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:1.采购人信息名称:宜春市袁州生态环境局地址:宜春市袁州大厦7楼联系方式:189795397702.采购代理机构信息名称:江西省阳乐招标代理有限公司地址:江西省宜春市袁州区新康府街道馨苑社区办公楼2楼联系方式:158795020113.项目联系方式项目联系人:钟莉电话:18979539770
  • 珀金埃尔默质谱直接分析系统DAS亮相ASMS 2012
    2012年5月20-24日,第60届美国质谱会(ASMS 2012) 在加拿大温哥华召开,专注于提高人类及其生存环境安全的全球领先公司 PerkinElmer在此次会议上展示创新性的质谱解决方案,该方案是通过减少样品前处理步骤实现了分析时间从25分钟减少到25秒。  AxION 直接样品分析系统(DAS)  AxION 直接样品分析系统(DAS)是为实现与AxION 2飞行时间质谱仪进行无缝链接而设计制造的。该技术的突破性在于可以消除对前端气相和液相分离的需求,使科学家可以在几秒内获得质谱分析结果。使用这套系统,样品分析时间可以减少近99%,并可显著节约成本,由于无需色谱分析过程,在快速获得结果的同时加快了实验室工作流程。  AxION eDoor™ 开放式读取软件  为了进一步精简实验室操作,PerkinElmer还发布易用的、基于网络的AxION eDoor™ 开放式读取软件。AxION eDoor™ 兼容所有类型LC/MS实验室的工作流程,为样品的引入提供一个“(访问路径)Walk up access”,可以管理和控制包含多家质谱仪器厂商和用户的整个网络。该系统的特点是:有一个现代化和直观的界面,支持通过网页、email和任一PDA快速、便捷的得到访问结果。  “虽然质谱技术可以提供样品最本质的性质,但是各实验室面临着样品前处理时间长和软件操作系统复杂等问题,而这些都是比较耗时并且需要熟练的人员进行操作。”PerkinElmer质谱副总裁Silverio (Sal) Iacono说到,“除了减少样品前处理步骤和无需前端色谱分离外,我们的新质谱解决方案还易于使用,操作人员只需要经过简单培训或者无需培训。在ASMS上,我们将会演示这些创新方案如何简化实验室工作流程和控制,并且同时确保好的质谱数据和结果。”  加入PerkinElmer,你会了解更多关于公司的质谱产品及其在细分市场间的广泛用途。5月21日~23日,上午8:00至下午11:00(PDT),PerkinElmer公司的分析仪器、软件和服务产品会在110号接待室展示。除上述产品外,PerkinElmer还将展出以下产品及服务:  AxION 2飞行时间质谱硬件和软件平台、Flexar™ FX-15 UHPLC超高压液相色谱系统、Clarus SQ 8 GC/MS气相色谱/质谱仪、NexION 300 ICP-MS、OneSource实验室服务。
  • 赛默飞多款色谱与质谱仪器斩获《分析科学家》等奖项
    2017年2月7日,北京 ——近日,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)多款色谱与质谱产品获得《分析科学家》(The Analytical Scientist)和“药物厂商评价创新大奖”(The Medicine Maker Innovation Awards 2016)。 “准确测量正以不可估量的方式驱动着科学进步”, 用于靶向和非靶向化合物高灵敏度分析的Exactive GC Orbitrap GC-MS系统,斩获《分析科学家》(The Analytical Scientist) “最佳创新奖”。 在食品安全,环境,法医和反兴奋剂领域,常规实验室通常需要高选择性和灵敏度的技术来检测和分析越来越具有挑战性的化合物和基质组合。Orbitrap GC-MS系统提供了GC三重四极杆质谱仪的定量功能,结合了Orbitrap高分辨率,精确质量技术的独特优势,为常规实验室提供了新的选择,以推进其工作流程。使用Exactive GC系统,用户现在可以获取高分辨率扫描数据,挖掘数据,执行回溯分析并查找无法通过传统目标分析检测的化合物。通过独特的高分辨能力,质量精度,线性动态范围和灵敏度,Exactive GC使研究人员能够更深入地了解他们的样品。 专家评价:“系统拥有无与伦比的质量分辨率,可靠和易于使用特性。如果质谱方法也能区分分子,为什么还要在色谱中进行分离?” 赛默飞Exactive GC Orbitrap GC-MS系统The Medicine Maker Innovation Awards 2016公布了由大众匿名平台选取的在2016年发布的且对于制药行业最具影响力的前15名全球新产品。赛默飞2016年发布的两款产品位列其中,Vanquish Flex Binary UHPLC二元超快速液相系统排名第三,Q Exactive BioPharma型质谱系统排名第十一。 Vanquish Flex Binary UHPLC二元超快速液相系统innovation定义:高通量且完全生物兼容的高效液相色谱体系Vanquish Flex Binary UHPLC高效液相色谱系统为赛默飞Vanquish UHPLC平台提供了1000bar的高压二元传输体系,适用于快速分析、极度梯度转换应用,该二元高压梯度泵拥有两套三溶剂选择系统和极低的梯度延迟体积,最高流速可达8mL/min。除此之外,该系统拥有样品智能预压缩功能,多种模式的温控系统,允许宽范围的流速设置和温控范围。 这套系统协助分析工作者提高色谱分离能力,实现复杂基质中的低含量杂质或者代谢物的分析,可涵盖微量的翻译后修饰表达。除此之外,高压及先进的泵技术的应用可以协助实现快速的样品间转换及加快决策制定。 专家评价:“Vanquish UHPLC平台在业界应用良好且被深度认可,这个新产品又强有力的提供了二元溶剂传输系统的新选择;该UHPLC创新性设计正在促进HPLC技术的进步和操作的便捷性。 Vanquish Flex Binary UHPLC二元超快速液相系统Q Exactive BioPharma Innovation定义:一个平台完成生物药物表征流程Q Exactive Biopharm 型质谱是四级杆与静电场轨道阱复合型质谱,以其高精度高分辨质谱分析性能,完美完成蛋白质药物表征3个方面:变性与天然质谱法分析完整蛋白、亚基,Top/Middle-down分析,肽图分析。Q Exactive Biopharm 型质谱具有大质荷比范围,可在天然或变性条件下分析完整抗体和ADC药物。研究人员需要多种质谱技术用以生物制药样品的表征。这个系统将Thermo Fisher质谱的很多技术融入一个系统,使其可以在完整、亚基、肽段水平分析抗体。 Q Exactive Biopharm 型质谱专家评价:这个系统为蛋白质表征,提供了一个非常宽的范围高质量的数据,可以满足生物药物制造中的严酷需求。 大众匿名平台的调查结果切实反映出客户的需求,Vanquish UHPLC及Q Exactive的技术革新可为制药行业提供最佳解决方案!
  • 赛默飞亮相2014美国质谱大会,彰显全新质谱分析能力
    2014年7月28日,中国上海——近日,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)亮相2014年第62届美国质谱大会。期间,赛默飞发布并展示了全新仪器、软件和耗材,进一步为客户在研发和应用市场方面带来更高性能。 “新产品的推出,让我们不断突破和拓展,在质谱分析方面取得长远发展。我们致力于此,也凭借这样的创新能力帮助客户实现在研发和应用市场方面的目标。”赛默飞总裁兼首席执行官Marc N.Casper先生表示:“我们的能力涵盖了包括仪器、软件和耗材等多个方面,这使赛默飞具备独有优势,既助力客户加速取得成果,又能提升整体实验室工作效率。”赛默飞此次发布的新品包括: Q Exactive HF(高场)液质联用(LC-MS)系统是此次新品中的亮点。该系统通过将Q Exactive Plus平台与一个超高场轨道阱质量分析器结合,显著提高了这一平台的性能。Q Exactive HF系统设计用于加快定性、定量和确定过程,以帮助生命科学研究员们在诸如蛋白鉴定等应用中显著提高分析速度和敏感度。 全新应用程序——赛默飞特定软件能帮助研究员利用大量光谱数据解答科学难题。例如,PepFinder 1.0肽段图谱软件能增加生物治疗蛋白定性的质量和准确性,是药物开发和生产质量控制的关键。随着质谱分析法开始成为鉴定复杂生物样品的首选方法,Proteome Discoverer 2.0软件用以提供出色的灵敏度、大量的生物信息学工具和可定制的工作流程。 新款耗材。赛默飞认识到样品准备对于实验结果精确性的重要性,因此还推出了用于在分析过程中富集目标蛋白、肽段和抗体的全新耗材。质谱免疫分析移液器吸头采用了专有的微柱技术,用以在LC-MS分析之前对生物样品进行强化、反复的目标纯化。另外,串联质谱标记试剂经特别设计,能够实现从方法开发过程快速过渡到高通量蛋白定量过程。 对于应用市场方面的客户,Thermo Scientific TSQ 8000 Evo三重串联四极杆气相色谱 - 质谱联用系统再次升级。升级后采用全新EvoCell技术,可提供比上一代仪器增加三倍的生产力,并能使用户在单次运行中同时筛选和定量一千多种复合物。该系统是实验室分析食物、环境、药物和司法鉴定样品中诸如二噁英和杀虫剂等复杂化合物的理想工具。 在质谱大会上展出产品的完整清单请访问www.thermoscientific.com/asms 获取;相关新闻和信息,请访问www.thermofisher.com/news 查询。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
  • 码住!视频详解 | 禾信仪器应对du品检测与鉴定的质谱分析解决方案
    du品是全球性的灾难,也是全人类共同的敌人。目前,世界范围内日益严重的du品潮,不仅严重危害人类的健康,败坏社会风气,还直接导致和诱发各种犯罪,威胁着全球政治稳定和经济发展。可靠的du品检测技术对开展禁du工作、打击du品犯罪有着重要的意义。除了常见的传统du品外,大量新型合成du品从境外涌入国内市场,这些du品又添加在不同的基质类型中,更加难以检测。禾信仪器解决方案du品是严重威胁人类健康的重大问题,禾信仪器推出“应对du品检测与鉴定的质谱分析解决方案”。针对不同应用场景,对du品进行准确的鉴定和定量分析,以自主质谱技术助力相关部门单位开展禁du工作!点击视频,详细了解禾信仪器“应对du品检测与鉴定的质谱分析解决方案”相关设备简介便携式气相色谱-质谱联用仪PGC-MS 1800禾信仪器便携式气相色谱-质谱联用仪PGC-MS1800充分发挥了色谱分离效率高和质谱定性能力强的优势,能够快速地对现场的可疑固体粉末或者液体进行准确定性和定量检测。与其他现场筛查技术相比,便携式GC-MS的准确度、灵敏度更高,假阳性率与假阴性率更低,且方便携带,能满足现场检测的准确性和及时性要求,可以在调查的早期阶段提供更重要的指导信息,有效地减少实验室样品的积压与人员检测的负担。 三重四极杆液质联用仪LC-TQ 5200而对于难挥发、不适用于GC-MS检测的du品种类,禾信仪器可以提供三重四极杆液质联用仪LC-TQ 5200进行补充,LC-TQ 5200历时三年攻关,实现了中国制造三重四极杆质谱从技术创新、核心部件突破、整机产业化的三大阶段,完成了高效离子源、三重四极杆、高压射频电源等关键核心部件的国产化。LC-TQ 5200拥有宽质量范围、高分辨率、定量能力强,可实现长期稳定性与结果重现性,线性结果良好,可成为打击防范du品违法犯罪的一大利器。
  • PerkinElmer的直接样品分析(DSA)解决方案即将亮相美国质谱大会
    新的DSA系统通过消除样品制备步骤,获得了更加快速和可靠的结果及实验室流程,从而将分析时间从25分钟显著缩减到25秒 马萨诸塞州沃尔瑟姆 &ndash 2012年5月17日&mdash &mdash 专注于提高人类健康及其生存环境安全的全球领导者PerkinElmer公司今日宣布,即将推出通过消除样品制备步骤而将分析时间从分钟缩短到秒的创新质谱解决方案。从5月19日开始,这些解决方案将在美国质谱大会(ASMS)的20号展位上展出,同时还将在加拿大温哥华会展中心的110号展位上展出多功能套件。 专为配合PerkinElmer的AxION 2 飞行时间 (TOF) 质谱仪使用而设计和制造,AxION Direct 样品分析 (DSA)的突破性技术通过消除前端气体或液体色谱分离的需求,使科学家能够在几秒钟内获得质谱结果。利用该系统,样品分析时间可以缩减几乎99%,由于无需色谱分析的过程,因此可以显著节约成本,从而提高实验室工作流程并提供更加快速的结果。 为了进一步简化实验室操作,PerkinElmer将展示其易于使用的基于网络的AxION eDoor&trade 开放式访问软件。兼容所有类型LC/MS实验室中的工作流程,AxION eDoor 为样品引入提供了&ldquo 直接通道&rdquo ,同时实现了多厂商质谱仪设备和用户完整网络的管理和控制。该系统设有一个现代化的直观界面,通过网络、电子邮件或任何PDA可以快速而便捷地访问结果。 &ldquo 虽然质谱技术可以提供样品最本质的性质,但是各实验室面临着样品前处理时间长和软件操作系统复杂等问题,而这些都是比较耗时并且需要熟练的人员进行操作,&rdquo PerkinElmer质谱仪副总裁Silverio (Sal) Iacono说。&ldquo 除了减少样品前处理步骤和无需前端色谱分离外,我们的新质谱解决方案还易于使用,操作人员只需要经过简单培训或者无需培训。在ASMS上,我们将会演示这些创新方案如何简化实验室工作流程和控制,并且同时确保好的质谱数据和结果。&rdquo 加入PerkinElmer 专家讨论,你会了解更多关于公司的质谱产品及其在细分市场间的广泛用途。 5月21日~23日,上午8:00至下午11:00(PDT),PerkinElmer公司的分析仪器、软件和服务产品会在110号接待室展示。除上述产品外,PerkinElmer还将展出以下产品及服务: · AxION 2 飞行时间 (TOF) 质谱仪硬件和软件平台, 旨在提高定量、目标分析和复合鉴定的速度和信心。该系统提供了最佳的灵敏度、丰富的动态范围和精准地质谱分析性能,有助于确保制药和食品测试应用中的质量和安全性,包括在整个环境、工业和法医应用中的准确、可靠而自信的分析。 · AxION 直接样品分析 (DSA)系统是消除样品制备、挑战性方法开发以及前段气相或液相色谱分离的技术突破。液体、固体和气体样品可以直接引入到质谱仪中。这样就可以实现快速而简单的分析,有助于实现更快速度决策。利用AxION DSA系统,实验室可以将传统分析时间缩减到几秒钟,且无需改变结果。 通过实时的网络访问和现场更新, AxION eDoor 允许实验室管理员控制操作的每个方面&mdash &mdash 从样品提交到最终成果。所需的样品信息、方法和最终报告都可以定制,以满足特定的应用、个体研究者或用户群体。该软件还可以为科学家简化提交流程,只需简单培训就可以方便地远程登记样品和获取结果。 · Flexar&trade FX -15 UHPLC 液相色谱系统,包括一个双往复18,000 psi 泵,可将实验室生产力提高10倍以上。该系统提供了高分辨率和灵敏度,能够在更短的时间内获得更多的样品信息。用户界面非常简便,能够提高吞吐量和优化操作员的安全性。作为Flexar LC重要的组件之一,Flexar SQ 300 MS是终极的QA/QC工具,因为它集成了卓越的色谱法和创新而坚固的单四极杆质谱仪。 · The Clarus SQ 8 GC/MS为需要极端灵敏度(例如在环境和食品检测应用中)的分析师提供了可靠的吞吐量和生产力。它是围绕全球最灵敏度GC/MS探测器Clarifi&trade 而设计的,采用了最新的电子技术,因此具有最大的灵敏度和最长的工作寿命。Clarus SQ 8的革命性SMARTSource&trade 技术提供了前所未有的通道、易用性和用户维护,增加了正常运行时间,降低了运营成本。对于轻挥发性成分的分离,Clarus 680 GC 提供了以获得专利的高性能炉具。 旨在提供稳定性、灵活性和高性能,屡获殊荣的NexION 300 ICP-MS代表了第一个能够为简单而便利店细胞碰撞提供卓越的真实反应细胞检测极限。利用其专利的通用细胞技术&trade (UCT),分析师现在可以用于具体采样和应用的最合适的技术。 凭借在超过150个国家的经过认证和工厂培训的客户支持工程师团队,PerkinElmer的OneSource实验室服务可满足所有的仪器保养和维修需求。灵活而可扩展,OneSource 专为个体客户的具体需求和目标而设计。OneSource 提供了业内最全面的专业实验室服务组合,包括面向几乎所有技术和制造商的完整的护理计划。 关于PerkinElmer PerkinElmer(珀金埃尔默)公司是致力于改善人类及环境健康和安全的全球领导者。据报道,该公司2011年的收入约为19亿美元,拥有约7,000名员工,服务于全球超过150个国家和地区的客户,同时公司也是标准普尔500指数的成员。 更多信息请致电1-877-PKI-NYSE或登录我们的网站:www.perkinelmer.com. # # #媒体联系: Amanda L. ConnollyEdelman (PerkinElmer公司代表)电话: 404-832-6785电邮: Amanda.Connolly@edelman.com
  • 破解国际难题!工程热物理所原创质谱定量分析理论实现气相组分产率实时原位检测
    p  利用气相组分的变化分析反应过程特征广泛应用于众多领域,如能源、材料、医药、化工等等,目前普遍采用的气相组分检测参数是“浓度”,然而其作为相对值,无法真实地反映出反应过程质量的动态变化 而物质质量的变化率(产率)虽能够客观代表反应动态特征,但实现多组分气体产率的同步实时精确检测一直是国际性技术难题。/pp  研究所创新提出了质谱定量分析的多输入多输出非线性系统理论模型,发展为多组分气体产率的质谱定量测试分析方法-等效特征图谱法(ECSA)。该方法遵循质谱检测工作原理与气体流动过程特点,基于气体动力学、热力学、信号处理等多学科、领域的基础理论,通过建立气体流动、采样、电离、质量分析等多环节相耦合无量纲参数,自适应消除检测过程的温度依赖特性、压力变动造成的信号漂移,实现复杂多组分气体产率的同步原位检测。在国际上首次破解了质谱检测信号从理论上未能与气体参数建立定量物理关系的核心科学问题。/pp  在研究活性焦的吸附与再生性能的典型应用实例中,通过吸附前、后活性焦的燃烧特性研究,利用吸附气体污染物组分的释放产率,可以准确定量获得活性焦自身吸附气相污染物的能力、确定再生工艺条件,检测结果实现了物料、组分、元素的质量三平衡,具有高度的重复性与再现性,充分体现了等效特征图谱法对气相组分产率实时分析的可靠性。/pp  目前等效特征图谱法(ECSA)已经在能源、地质、医药、材料、环境、化工等多领域支持国内外的科学研究与技术发展,支持了中科院过程所的有机物质检测、中国医学科学院药物所的心脑血管药物及辅料分析、北京有色金属研究院的金属氢化物特性分析、北京化工大学的石墨烯催化特性研究等,相关成果已发表在Nature Chemistry、Carbon、Fuel、Fuel Processing Technology等国际期刊 并针对上百种气体已完成标定并形成标准的三维指纹信息图谱库,与国际知名设备企业如日本理学公司、德国耐驰公司等形成了良好的合作关系。/pp style="text-align: center "img width="500" height="276" title="质谱定量分析理论-等效特征图谱法ECSA模型.png" style="width: 500px height: 276px max-height: 100% max-width: 100% " alt="质谱定量分析理论-等效特征图谱法ECSA模型.png" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/4cb3a8b9-6756-4c4b-8ba7-3636b9132754.jpg" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "图1. 质谱定量分析理论-等效特征图谱法ECSA模型/pp style="text-align: center "img width="500" height="335" title="气相组分产率实时分析在活性焦的吸附特性与再生工艺条件研究中的应用.png" style="width: 500px height: 335px max-height: 100% max-width: 100% " alt="气相组分产率实时分析在活性焦的吸附特性与再生工艺条件研究中的应用.png" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/513873ab-bb56-47f8-ada1-68bafbd277a5.jpg" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "图2. 气相组分产率实时分析在活性焦的吸附特性与再生工艺条件研究中的应用/pp  strong背景资料:/strong/pp  热重质谱联用TG-MS:/pp  热重分析法(TG)是应用热天平在程序控制温度下,测量物质质量与温度关系的一种热分析技术,具有仪器操作简便、准确度高、灵敏快速以及试样微量化等优点,因此广泛应用于无机、有机、化工、冶金、医药、食品、能源及生物等领域。但热重分析法无法对体系在受热过程中逸出的挥发性组分加以检测,这给研究反应进程,解释反应机理带来了一定的困难。质谱具有灵敏度高,相应时间短等突出优点,在确定分子式方面具有独特的优势。通过TG-MS联用,可以扩大分析内容,是现代热分析仪器的发展趋势。/pp  具体仪器信息请点击查看:a href="https://www.instrument.com.cn/zc/68.html" target="_self"热分析联用仪专场/a/pp  TG-MS系统的等效特征谱分析方法(ECSA):/pp  在ECSA中,对所有被测气体的特征光谱和相对灵敏度进行了标定。该方法有效地分离了质谱,消除了特征峰重叠时的质量分辨和温度依赖效应。在碳酸钙和碳酸钙分解的基础上,动态测定了实际气体流量和单个组分浓度,分析的逸出气体质量流量与ECSA和TG分析的实验数据吻合较好。/pp  日本理学:/pp  理学公司的前身是理学电机制作所,创立于1923年,是世界上研制和生产X射线科学分析仪器的开拓者之一。1951年正式创立理学电机株式会社,十年后1962年又创立理学电机工业株式会社,此后又相继创立了理学计测株式会社、日本仪器株式会社、理学服务株式会社和株式会社理学等机构。半个多世纪以来,理学公司一直致力于研制和开发X射线科学分析仪器,并为世界科学分析仪器的发展做出了重要的贡献。/pp  德国耐驰:/pp  德国耐驰仪器制造有限公司(NETZSCH Scientific Instruments Trading (Shanghai) Ltd.)是世界著名的分析仪器制造厂商之一,其产品主要包括热分析仪器、导热分析仪与树脂固化监测仪三大类。 在热分析仪器领域,耐驰公司拥有60余年的软、硬件研制及应用经验,其产品覆盖了热分析的各个分支领域。/pp  相关文献:/pp  Equivalent characteristic spectrum analysis in TG–MS system, Thermochimica Acta 602 (2015) 15–21./pp  Quantitative Study on Adsorption and Regeneration Characteristics of Activated Coke using Equivalent Characteristic Spectrum Analysis [J]. Ind. Eng. Chem. Res. 2019 58 5080-5086./ppbr//p
  • 基于超高效液相色谱-质谱法的肽段分析中非特异性吸附评估及通用型最小化策略
    近年来,蛋白质组学技术在肽和蛋白质类新型治疗药物的蓬勃发展以及临床新型大分子生物标志物的深入发掘中被日益广泛应用。应用方式的迭代对生物大分子的分析技术提出了更高的要求。基于蛋白质特征肽段检测的自下而上的蛋白质组学技术(bottom up proteomics)是现有研究中具有较高灵敏度与分辨率的蛋白质定性定量方法。开发多肽的生物分析方法是极具挑战的,除了所需的低检出限外,多肽的非特异性吸附性质,使其极易在接触到的材料表面发生吸附,进而导致分析全流程中待测物的丢失或干扰,给定性和定量分析引入巨大风险。例如在蛋白组学研究的质谱数据库搜索中,即使系统中微量肽段的损失或残留亦可能导致假阳性或假阴性结果。而在高灵敏度的多肽定量方法的开发中,肽段的非特异吸附对定量分析的线性、准确度和精密度均有负面影响。低浓度肽段溶液的吸附性质会更加明显,表现形式为标准曲线的非线性,最终导致定量限的不必要升高以及方法的重复性差。已有一些研究在分子水平上解释这种吸附行为,然而目前对其潜在的机制和相互作用仍然知之甚少。Eeltink等基于分子动力学模拟,提出了一种三相分子机制解释肽段从溶液吸附到强相互作用不带电固定相上的原理。Kristensen等研究了样品容器对阳离子多肽吸附的影响,当1 μmoL/L肽溶液在硼硅酸盐或聚丙烯瓶中存储1 h后,肽段的回收率仅有10%~20%。也有研究通过在溶剂中添加有机试剂、酸/碱性溶液、表面活性剂、吸附竞争剂或调整流动相组成等方法减少这类吸附。这些研究论文大多对一组特定的多肽和/或表面材料进行研究,但均未给出可用来预测多肽吸附特性的规律,也未给出通用的解决吸附的方法。本研究选择牛血清白蛋白(BSA)作为模型蛋白质,以其酶解后的肽段作为包含亲水性和疏水性多肽的“典型”多肽组样本。首先通过超高效液相色谱-高分辨质谱(UPLC-HRMS)的测定,分析常见多肽理化参数与上述多肽组的非特异吸附程度的关联性。然后基于超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UPLC-QQQ-MS/MS)建立对强吸附肽段吸附程度的评估方法,从样品制备至分析测定建立全过程试验设计,考察不同材质的制备、储存耗材对肽段吸附的影响,以及考察不同色谱条件对肽段残留的影响,最终提出多肽全流程分析中减少非特异性吸附的通用型策略。01样品制备方法取10 mg BSA溶于10 mL水中,制得1 mg/mL蛋白储备液,进一步以水稀释为100 μg/mL的工作液。取200 μL上述工作液于蛋白质低吸附离心管中 加入65 μL 500 mmol/L碳酸氢铵和60 μL 50 mmol/L二硫苏糖醇,于60 ℃水浴加热60 min对蛋白质进行还原 放冷至室温后加入120 μL 50 mmol/L碘代乙酰胺,于暗处反应30 min进行烷基化 加入100 μg/mL的胰蛋白酶5 μL,于37 ℃水浴中酶解8 h,加入甲酸20 μL终止反应,12000 g离心15 min后,取200 μL上清置于蛋白质低吸附的进样瓶中作为混合肽段溶液待测。02超高效液相色谱-高分辨质谱方法参数色谱条件:色谱柱采用Waters Acquity Premier Peptide CSH C18(100 mm×2.1 mm, 1.7 μm) 柱温为40 ℃ 流速为0.25 mL/min 流动相A、B两相分别为0.1%甲酸水溶液和0.1%甲酸乙腈溶液。洗脱梯度为0~1 min, 1%B 1~13 min, 1%B~40%B 13~13.1 min, 40%B~90%B 13.1~16 min, 90%B 16~16.1 min, 90%B~1%B 16.1~20 min, 1%B。进样器温度10 ℃ 进样量5 μL。质谱条件:毛细管电压3 kV,锥孔电压30 V,离子源温度120 ℃,脱溶剂气温度450 ℃,锥孔气流速25 L/h,脱溶剂气流速800 L/h。电喷雾电离(ESI)源、正离子模式下测定,MSE模式采集,扫描范围m/z 50~2000 数据采集时使用亮氨酸脑啡肽校正液进行实时质量校正,以保证采集质量数的准确性与重复性。采集后的数据使用Unifi软件处理。03相对残留量的测定和肽段分级策略将上述混合肽段溶液经上述条件采集、Unifi软件分析后,可得BSA酶解后肽段组的实际肽段组成和每个肽段的响应值Area(供试品溶液)。在进样上述供试品溶液后连续进样3针空白溶剂,以3针空白溶剂中检测到的对应肽段响应之和Area(Blank 1+Blank 2+Blank 3)计为该肽段的残留总量,该肽段的相对残留量为肽段的残留总量与肽段响应值的比值。基于肽段的响应与相对残留量,可将BSA酶解后的肽段组分为如下四类:Class Ⅰ,响应高且无残留的肽段 Class Ⅱ,响应高但有残留的肽段 Class Ⅲ、Class Ⅳ分别为响应低,无吸附和有吸附的肽段。响应的高低以是否大于中位数计,有无残留以Area(Blank 1+Blank 2+Blank 3)是否有检出判断。04超高效液相色谱-三重四极杆质谱方法参数色谱条件:色谱柱采用Waters ACQUITY UPLC BEH C8(100 mm×2.1 mm, 1.7 μm) 柱温30 ℃ 流速0.4 mL/min 流动相A、B两相分别为0.2%甲酸水溶液和0.2%甲酸乙腈溶液。洗脱梯度为0~2 min, 2%B 2~5 min, 2%B~60%B 5~5.1 min, 60%B~90%B 5.1~8 min, 90%B 8~8.1 min, 90%B~2%B 8.1~11 min, 2%B。进样器温度10 ℃ 进样量5 μL。洗针液为90%乙腈水溶液(含0.2%甲酸)。质谱条件:离子化电压5500 V 气帘气压力0.14 MPa 离子源温度500 ℃ 喷雾气、辅助加热气压力0.38 MPa。ESI源正离子模式下测定,多反应监测(MRM)模式采集,12条Class Ⅱ类肽段的离子对、碰撞能量(CE)、去簇电压(DP)值经Skyline软件协助优化后结果如原文表1所示。文章信息色谱, 2022, 40(7): 616-624 DOI: 10.3724/SP.J.1123.2021.12012张莹1,2, 杨静1,2, 马跃新1,2, 曹玲2*, 黄青2*1.南京中医药大学药学院, 江苏 南京 2100232.江苏省食品药品监督检验研究院, 国家药品监督管理局化学药杂质谱研究重点实验室, 江苏 南京 210019
  • 超高效液相色谱/电喷雾串联质谱(UPLC/MS/MS)分析16种磺酰脲除草剂
    超高效液相色谱/电喷雾串联质谱(UPLC/MS/MS)分析16种磺酰脲除草剂蔡麒、黄静、Yap Swee Lee 沃特世科技(上海)有限公司介绍 磺酰脲类除草剂品种的开发始于70年代末期。1978年Levitt 等报道,氯磺隆(chlorsulfuron)以极低用量进行苗前土壤处理或苗后茎叶处理,可有效地防治麦类与亚麻田大多数杂草。紧接着开发出甲磺隆,随后又开发出甲嘧磺隆、氯嘧磺隆、苯磺隆、阔叶散、苄嘧磺隆等一系列品种。磺酰脲类除草剂由芳香基、磺酰脲桥和杂环三部分组成,在每一组分上取代基的微小变化都会导致生物活性和选择性的极大变化。 磺酰脲类除草剂的活性极高,属于超高效除草剂。这类除草剂用量很低,其用药量由传统除草剂的公斤级降为以克为单位。此类除草剂发展极快,已在各种作物地使用,有些已成为一些作物田的当家除草剂品种。而且,新的品种还在不断地商品化。 随着除草剂的大量应用和新品种的不断开发,带来了相应的环保问题。主要表现为除草剂的毒性问题、残留问题、生态问题、环境污染等问题。由于磺酰脲类农药的高效性,微量即可产生良好除草效果,但若使用不当就会对环境和其他作物产生危害。有些磺酰脲类除草剂的品种,如氯嘧磺隆、绿磺隆、甲磺隆、胺苯磺隆等在土壤中主要通过酸催化的水解作用及微生物降解而消失,土壤的温度、pH值、湿度、有机质含量对水解作用及微生物降解均有很大影响。 本文介绍了使用沃特世公司超高效液相色谱(UPLC)和串联质谱(MS/MS)分析16中磺酰脲除草剂的分析方法。 2004年沃特世(Waters)推出的ACQUITY UPLC,使用了具有1.7&mu m 颗粒粒径固定相的色谱柱,可以在高压下使用(最大压力 15,000 psi)。高压与极细颗粒的结合提供了快速、高分离度的分离,提高了灵敏度,减少了基质干扰。 2008年沃特世推出的Xevo TQ MS是新一代的串联四极杆质谱,改进了离子源的设计,改善了离子化效率,提高了灵敏度。Xevo TQ MS由于采用了专利的Scanwave技术和MS、MS/MS快速切换技术,大大改善了传统四极杆在进行MS Scan和Daughter Scan灵敏度低的问题,并且增加了实验选择性。 使用UPLC/Xevo TQ MS分析16种磺酰脲除草剂方法仅需要6分钟,而常规HPLC分析时间需要超过40多分钟的,因此UPLC更快的运行速度不仅提高了仪器的高通量,也减少了方法的开发时间。 超高效液相色谱ACQUITY UPLC 以及新一代串联四极杆质谱仪Xevo TQ MS实验部分 色谱条件 系统: ACQUITY UPLC 超高效液相色谱系统 色谱柱: ACQUITY UPLC BEH C18,1.7um, 2.1x50mm P/N: 186002577 流动相A: 10mM AcNH4&bull H2O (含0.1%甲酸) 流动相B: 乙腈(含0.1%甲酸) 流速: 0.5mL/min 柱温: 35 ˚ C 进样体积: 5 µ L 分析总周期: 6 min UPLC梯度 质谱条件 MS系统: Xevo TQ MS 串联四极杆质谱仪 离子化模式: ESI+ 毛细管电压: 1.0Kv 源温度: 150 ˚ C 雾化气温度: 450 ˚ C 雾化气流速: 800L/h 锥孔气流速: 50L/h 碰撞气流速: 0.18ml/min 多反应监测条件如表1所示 表1:ES+模式下16种磺酰脲除草剂MRM离子对参数 结果和讨论 图1给出了16种磺酰脲除草剂在UPLC中的分离色谱图。6分钟可以完成16种磺酰脲除草剂的分析,与普通 HPLC 40min-50min 的分析时间相比,缩短了将近7倍,大大增加了实验室样品的通量,同时节约了试剂成本和人力成本。分析时间大大缩短的同时,仍然保留了高效的分离能力。从TIC色谱图上可以得到14种基线分离的色谱峰,另外两种由于极性相似度非常高,没有基线分离,但是通过质谱MRM通道可以完全分开,因此本方法在寻求快速分析的同时,兼顾了色谱分离的要求,降低基质影响的效果。 图1:16种磺酰脲除草剂TIC图 图2,图3给出了具有代表性的卞嘧磺隆(Bensulfuron)和环氧嘧磺隆(Oxasulfuron)在浓度范围1-200ng/mL的标准曲线,本标准曲线是用溶剂空白以及相应浓度标准检测绘制的。 图 2. 卞嘧磺隆(Bensulfuron)标准曲线 表 3. 环氧嘧磺隆(Oxasulfuron)标准曲线 表2给出的是16种磺酰脲除草剂1ppb的信噪比(Peak to Peak)和 1,5,10,50,200ng/ml的线性相关系数。 表2. 磺酰脲除草剂的1ppb信噪比和线性相关系数 图4给出的是最低检测限浓度(0.01ng/ml)附近的化合物谱图。从分析结果来看,仪器的标准检测限除苯磺隆外基本可以达到0.01ng/mL甚至更低。 图4. 16种磺酰脲除草剂0.01mg/mL谱图 结论 ACQUITY UPLC系统提高了磺酰脲除草剂分析的选择性和灵敏度,同时运行时间显著缩短。现在科学工作者们已经跨越了传统HPLC限制的障碍,可以使用UPLC将分离化学延伸和扩展到更多应用中。
  • 质谱仪“把关”净水器对比实验 结果竟然是这样......
    2月24日,民生实验净水器水质实验,中国家电研究院,工作人员利用电感耦合等离子体质谱仪,测试水中含有的重金属。  工作人员利用气相色谱质谱联用仪,测试水中挥发有机物。  纯净水处理器出水水质明显优于一般水质处理器 专家提醒选购时应了解净水器具体去除效果  净水器你真的会选吗?你知道一般水质净水器和纯净水净水器的区别吗?为了一探究竟,近日中消协做了一组对比实验。24日,中国消费者协会发布了四十款净水器商品比较实验报告。实验结果显示,纯净水处理器的出水水质明显优于一般水质处理器。  记者了解到,本次比较实验主要检测净水器的净化效果、出水水质和净水流量等性能。其中出水水质共测试28项,包括色度、浑浊度、总硬度、铝、铁、氯化物、三氯甲烷和游离余氯等。测试结果显示,40款样品的出水水质均符合我国饮用水要求。  但不同类别净水器的出水水质存在差别,一般水质处理器和纯净水处理器两类样品对总硬度、溶解性总固体、铁、硫酸盐、氯化物、氟化物和硝酸盐氮这7项指标的净化效果差别明显。实验结果显示,纯净水净水器的出水水质更纯净。重金属检测项目的铅检测方面,一般水质处理器样品对铅的去除能力有限。  专家提醒,选购净水器时,应根据当地水质,选择性价比高的净水器。如果重金属等方面去除效果要求高,最好选择纯净水处理器。  【实验】  实验样品:40款净水器,涉及22个品牌,其中包括88台一般水质处理器和18台纯净水处理器。样品均由经销商在消费者提出先送货暂不安装的要求下直接送的货品,测试单位按照样品说明书要求进行安装测试。  实验地点:中国家用电器研究院实验室  【实验过程】  ●安装:依据说明书,组装净水器样品并冲洗,随后接入供水系统。且供水管中水的数据要提前设置成统一参数,如压力为0.24兆帕(正负0.02兆帕)、水温为25℃(正负1℃)摄氏度的水。  ●输水:向净水器中输入有一定浓度的污染液,在额定总净水量区间内,全程输入污染液。本次实验输入的污染物主要是氯化物(无机物)、三氯甲烷(有机物)及铅(重金属)溶液,以检测净水器对其净化效果。  ●检测:在此过程中,根据每个净化器样品表明的额定总净水量(如一台净水器的额定总净水量为5000升,即可净化5000升的净水)进行测试。测试中通过持续净化,得到5000升的净水时,方可停止测试。根据额定总净水量不同,实验时间从1个月到数月不等。其中,反渗透净水器有两个口,分别出净水和废水,检测时需要额定总净水量的净水达到5000升,方可完成实验。  ●取样:在检测过程中,根据额定总净水量需在一定的区间点分别取样检测。如需要在5000升的0(净化前的原始数值)、四分之一、四分之二、四分之三、四分之四这几个区间分别取样,检测不同区间点净水器的出水水质。  ●计算:根据五个区间点的不同水质,判定一台净水器整个生命周期的氯化物最小净化效果。即五点中的最小值,为该净水设备的最终净化效果。  【实验结果】  22款一般水质净化器对氯化物的净化效果均较差  检测结果显示,在22款一般水质处理器样品中,只有1款样品宣称对氯化物有净化效果。实际上,经测试22款样品对氯化物的净化效果均较差,如“飞利浦”WP5801型号龙头净水器等。  18款纯净水处理器样品均宣称对氯化物有净化效果。经测试,这18款纯净水处理器对氯化物均有较好的净化效果。  三氯甲烷净化效果方面,18款纯净水处理器样品均宣称对三氯甲烷有净化效果 实测发现,其中只有13款的净化效果比较好,“史密斯”SR50-D3型号直饮水机等5款样品,并没有达到宣称的净化效果。  而在22款一般水质处理器样品中,经检测,其中“益之源”100188CH型号净水器等5款样品对三氯甲烷有较好的净化效果。  18款纯净水处理器对铅均有净化效果  重金属检测项目的铅检测方面,18款纯净水处理器样品均宣称对铅有净化效果。测试发现,这18款纯净水处理器对铅均有较好的净化效果。在22款一般水质处理器样品中,其中有3款宣称对铅有净化效果,经测试,共有6款样品对铅有较好的净化作用。而“飞利浦”WP3814/01型号滤水壶、“海尔”HT101-1型号龙头净水器等样品,对铅的净化效果较差。  无储水罐反渗透净水器样品更节水  净水产水率是衡量净水器节水的一项指标。一般水质处理器工作时不产生高浓度非饮用水,不存在节水问题。反渗透净水器在生产纯净水的同时要产生一定量高浓度的非饮用水,目前反渗透净水器分为有储水罐和无储水罐两种形式。  经测试分析发现,18款反渗透样品的净水产水率有一定的差别,无储水罐反渗透净水器(又名大通量净水器)样品的净水流量比较大,净水产水率较高,比较节水。  备注:本次净化效率比较实验仅针对无机盐(氯化物)、重金属(铅)和有机物(三氯甲烷)进行。并不能说明该产品对无机盐、重金属和有机物中的其他物质有相同的效果。  ■ 提示  应根据当地水质选择高性价比净水器  如何选购净水设备?负责本次实验的中国家用电器研究院理化分析测试中心主任王统帅介绍,购买净水器不是越贵越好。要根据当地水源情况选购净水器的类型。在相同条件下,优先购买性价比较高的产品。  王统帅介绍,净水器分为一般水质处理器和纯净水处理器。对于消费者来讲,如果水垢比较少即需要处理的水硬度不高,只有净化和改善水的口感而没有其他特别要求,宜选用一般水质处理器 如果处理的水硬度较高,消费者较适合选用纯净水净水器,以便去除水中的钙镁离子,降低水的硬度。  要去除重金属最好选择纯净水处理器  通过本次比较实验结果可以看出,一般水质处理器对重金属的净化能力有限。  王统帅表示,消费者如有特殊需求,在购买时应当仔细了解和询问净水器对所要去除的物质是否有净化能力和效果。如果消费者有去除水中重金属的特殊需求,建议咨询售后技术人员,可否通过增加过滤单元或其他方式来满足需求。纯净水处理器一般都能有效过滤水中的重金属。  中消协提醒,消费者在购买净水器时,对于产品宣称的去除效果,最好向销售商索取相应的检测报告。并明确产品对哪些具体物质有去除效果。
  • 基于液相色谱-质谱技术的代谢组学分析方法新进展
    第二十届全国色谱学术会议于4月19日在西安曲江国际学术会议中心顺利召开,来自于国内外上千名的专家学者汇聚于此分享着在色谱领域中最新的研究成果和进展。在此次会议上,来自于中国科学院大连化学物理研究所的许国旺研究员向到场的嘉宾和观众介绍了液相色谱-质谱联用技术在代谢组学中的最新研究进展,并与现场嘉宾和观众进行了交流。  许国旺谈到,代谢组学是通过考察生物体系受刺激或扰动前后代谢物谱及其动态变化来研究生物体系代谢网络的一种技术。根据研究目的不同,可以将代谢组学研究策略分为非靶向代谢组学和靶向代谢组学。通常非靶向方法主要用于代谢表型区分或差异代谢物发现的研究。从分析技术的角度来看,非靶向代谢组学是尽可能多地定性和相对定量生物体系中的代谢物, 最大程度反映总的代谢物信息。靶向代谢组学通常针对某个代谢通路或某些感兴趣的已知代谢物进行高灵敏度检测和准确定量分析,主要用于某些差异代谢物的验证等经典的靶向代谢组学LC-MS分析先由目标代谢物标样产生选择反应监测(SRM)/多反应监测( MRM) 离子对, 然后对样品中的目标代谢物进行靶向分析。中国科学院大连化学物理研究所 许国旺研究员  近年来随着分析化学的发展,代谢组学技术也获得了蓬勃发展。核磁共振和质谱是代谢组学研究领域的最主流分析平台,与其他色谱-质谱联用技术相比,液相色谱-质谱联用技术更适合分析难挥发或热稳定性差的代谢物,同时LC既可以选择与飞行时间、四级杆-飞行时间、离子阱-飞行时间、静电轨道阱等高分辨质谱串联,以进行非靶向代谢组学分析,又可以与四级杆、三重四级杆或四级杆离子阱等质谱串联,利用选择反应监测或多反应监测检测模式进行靶向代谢组学分析。LC-MS技术的这种灵活性与普适性,使得它成为了代谢组学研究中功能最为常用的技术平台。  基于LC-MS的代谢组学技术研究近年来取得了突飞猛进的成果,但技术的发展永无止境,就基于LC-MS的代谢组学分析技术而言仍存在很多问题亟待解决,例如,生物样品中代谢物组成十分复杂,许多痕量代谢物有重要的生理功能和意义,但目前的方法难以检测或因其含量较小导致分析误差很大 代谢组学面对的是大样本分析预处理技术及分析方法的重现性和可靠性显得尤为重要 生物样本间的个体差异导致了不同的基质效应,如何在复杂生物基质条件下对代谢物进行准确的定量分析也是代谢组学面临的挑战之一。  随着各种质谱仪器灵敏度和分辨率性能的大幅度提升基于LC- MS技术的代谢组学能够获得的代谢特征也在快速增加,但是如何将这些代谢特征转变为有用的代谢信息依然是代谢组学研究工作者面临的挑战之一,可以预见未来将会有更多的新技术、新方法出现,以满足日益增长的代谢组学研究需求。
  • 质谱分类里程碑!中国分析测试协会《质谱仪器分类与代码》团标发布!
    由中国分析测试协会和中关村材料试验技术联盟发布的团体标准《质谱仪器分类与代码》于于2024年1月5日发布,标准将于4月5日开始实施。  质谱仪器作为质谱技术作为一种高灵敏、高分辨的分析技术,越来越受到关注和重视,其在食品、环境、制药、医疗以及学术研究等行业的应用也日益广泛。而在中国质谱界,对于日渐丰富的质谱仪器品类,如何更好的分类质谱仪器势在必行,于是本标准也在业内专家大力支持下应运而生。  《质谱仪器分类与代码》标准的分类原是按仪器结构和原理对质谱仪器进行分类,具体按照联用技术、离子化技术、质量分析器三个维度划分。分类方法采用分面分类法,包括按照联用技术划分、按照离子化技术划分、按照质量分析器类型划分。  分类方法  采用分面分类法,按“分面—亚面—类目”建立类表结构体系。根据质谱仪器的结构组成分为三个分面,每一分面根据对应的原理逐次分为若干亚面或若干类目。  分面一:按照联用技术划分  根据质谱仪器联用技术分为直接离子化分析、色谱联用以及常用非色谱联用三个亚面。根据不同的色谱类型分为液相色谱、气相色谱、离子色谱、薄层色谱、超临界流体色谱、毛细管电泳 6 个类目 各类目再根据该色谱原理不同,再逐一划分。常用非色谱联用分为热解吸、流式细胞术、激光烧蚀 3 个类目。  1) 直接离子化分析   2) 色谱联用划分为:  a) 液相色谱包括:  —液相色谱   —高效液相色谱   —超高效液相色谱   —多维液相色谱   b) 气相色谱包括:  —气相色谱   —全二维气相色谱   c) 离子色谱   d) 超临界流体色谱   e) 薄层色谱   f) 毛细管电泳   3) 常见非色谱联用划分为:  a) 热解吸   b) 流式细胞术   c) 激光烧蚀。  4) 其他。  分面二:按照离子化技术划分  根据离子化原理不同,对常用的离子化技术进行分类。分为轰击离子化、电喷雾离子化、化学离子化、致离子化、放电离子化、热离子化、场致离子化七个亚面。各亚面根据该种离子化原理是否有不同细分,再逐一划分若干类目。  1)轰击离子化包括:  a) 电子轰击离子化   10T/CAIA/YQ 008—2024/T/CSTM 01082—2024  b) 快速原子轰击离子化   c) 二次离子化   2) 电喷雾离子化包括:  a) 电喷雾离子化   b) 解吸附电喷雾离子化   c) 纳升电喷雾离子化   d) 脉冲直流电喷雾离子化   e) 电喷雾萃取离子化   f) 电喷雾辅助激光解吸离子化   g) 极性反转电喷雾离子化   3) 化学离子化包括:  a) 化学离子化   b) 大气压化学离子化   c) 质子转移反应   4) 光致离子化包括:  a) 基质辅助激光解吸离子化   b) 单光子离子化   c) 多光子离子化   d) 激光解吸离子化   5) 放电离子化包括:  a) 介质阻挡放电离子化   b) 辉光放电离子化   c) 低温等离子体离子化   d) 电晕放电离子化   e) 解吸电晕束离子化   f) 火花放电离子化   g) 电感耦合等离子体离子化   6) 热离子化   7) 场致离子化包括:  a) 场解吸离子化   b) 场离子化   8) 其他。  分面三:按照质量分析器类型划分  根据质谱仪器的主质量分析器(输出最终分析结果的质量分析器)的不同原理,划分为五个亚面,分别为四极杆质量分析器、飞行时间质量分析器、离子阱质量分析器、磁质量分析器、傅里叶变换质量分析器。各亚面根据该种质量分析器原理不同,再逐一划分若干类目。  1) 四极杆质量分析器   2) 飞行时间质量分析器包括:  a) 直线飞行时间质量分析器   b) 单次反射飞行时间质量分析器   c) 多次反射飞行时间质量分析器   3) 离子阱质量分析器包括:  11T/CAIA/YQ 008—2024/T/CSTM 01082—2024  a) 二维离子阱质量分析器   b) 三维离子阱质量分析器   4) 磁质量分析器包括:  a) 单聚焦质量分析器   b) 双聚焦质量分析器   5) 傅里叶变换质量分析器包括:  a) 静电阱质量分析器   b) 离子回旋共振质量分析器   6) 其他。  本文件起草单位:广东省麦思科学仪器创新研究院、广州禾信仪器股份有限公司、暨南大学、宁波大学、中国计量科学研究院、中国广州分析测试中心、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、杭州谱育科技发展有限公司、宁波华仪宁创智能科技有限公司、常州磐诺仪器有限公司、中国科学院苏州生物医学工程技术研究所、上海质谱仪器工程技术研究中心、北京东西分析仪器有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、苏州安益谱精密仪器有限公司、北京清谱科技有限公司、山东英盛生物技术有限公司、安捷伦科技(中国)有限公司、珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、西北核技术研究院。本文件主要起草人:朱芷欣、刘丹、周振、黄正旭、罗德耀、周志恒、丁传凡、丁力、黄泽建、陈江韩、徐牛生、俞晓峰、姚继军、闻路红、周向东、程文播、王世立、韩娜、刘召贵、沈学静、张小华、高俊海、景叶松、朱颖新、王海鉴、朱敏、潘晨松、洪义、李磊、陈政阁、黎彦、刘虎威、李志明、沈小攀。附件:TCAIAYQ 008—2024TCSTM 01082—2024《质谱仪器分类与代码》.pdf
  • 兵团食药局色谱质谱仪器采购结果揭晓
    新疆新建国际招标有限责任公司受兵团食品药品监督管理局的委托,对兵团食品监测检验中心仪器设备采购项目进行国内公开招标。  2014年1月29日上午11:00(北京时间),在新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号阳光花苑A座中基大厦4楼一号会议室举行开标大会。  评标委员会依据招标文件规定的评标原则、评标方法,采用综合评估法进行评标对各投标企业的招标文件进行了认真审阅,对投标人的投标报价、投标文件、付款方式及交货期、业绩、企业信誉、技术参数响应、配置水平、质量保证、故障响应、辅件、售后服务、产品综合性能评价等因素进行了综合评定。  经评标委员会专家一致评议,评标结果如下:  01包气相色谱等  第一名:北京安普北分仪器有限公司  第二名:新疆信宇恒达国际贸易有限公司  第三名:新疆汇意达进出口有限公司  02包气相色谱-串联质谱仪等  第一名:新疆嘉润国际贸易发展有限公司  第二名:新疆迪盛国际实业有限公司  第三名:乌鲁木齐亿网通用设备有限公司  03包液相色谱  第一名:北京祥瑞共和科贸有限公司  第二名:新疆信宇恒达国际贸易有限公司  第三名:乌鲁木齐江能科技有限公司  04包串联四级杆液质联用仪  第一名:北京祥瑞共和科贸有限公司  第二名:北京佳迅通华科贸有限公司  第三名:新疆科澳兰医疗器械有限公司  05包电感耦合等离子体质谱仪等  第一名:新疆嘉润国际贸易发展有限公司  第二名:新疆金怡进出口有限公司  第三名:新疆迪盛国际实业有限公司  06包离子色谱  第一名:北京天地泰合科贸有限公司  第二名:新疆蓝博伟业仪器有限责任公司  第三名:北京安普北分仪器有限公司  07包原子吸收光谱仪  第一名:新疆迪盛国际实业有限公司  第二名:北京东西分析仪器有限公司  第三名:新疆嘉润国际贸易发展有限公司  08包辐照食品热释光检测系统等  第一名:北京佳迅通华科贸有限公司  第二名:新疆博通鑫利贸易有限公司  第三名:北京天地泰和科贸有限公司  09包水分活度测定仪等  第一名:北京天地泰合科贸有限公司  第二名:新疆嘉润国际贸易发展有限公司  第三名:新疆科澳兰医疗器械有限公司  本次招标的全过程由乌鲁木齐西域公证处及兵团食品药品监督管理局全程监督。  公示期:自中标公示发布之日起七日内  招标人:兵团食品药品监督管理局  招标代理机构:新疆新建国际招标有限责任公司  地址:乌鲁木齐市青年路北一巷8号  联系人:楼谦 沈洁  联系电话: 0991-8852232  传真:0991-8852230
  • 质谱进行微生物鉴定的优劣分析
    伴随着医学技术的迅猛发展,质谱技术快速走进人们的生活,特别是在医学中的应用越来越广泛,质谱技术在临床中快速鉴定细菌的成果颇为显著。近年来,全国各大检验室大力引进前沿的检测技术,主要针对微生物领域进行精准检测,质谱技术检测具有操作步骤简单、程序自动化和结果准确率高的优点,能够有效对微生物进行鉴定,此外,质谱技术具有高通量、高灵敏度和高特异性,基于此特点,该技术应用在临床微生物检测上,取得了惊人的效果。总而言之,质谱时代已经到来,打破了传统的微生物鉴定局限,为我国的医疗临床事业作出了巨大的贡献。一、质谱技术的应用原理及优势大量实验研究结果显示,质谱技术的工作原理很复杂,主要是对被检测的标本离子质荷比进行详细测定,采用标本与激光辐射基质混合点相结合形成结晶的方式,力争将标本通过基质分子吸附的方式将其电离,形成完全不相同的带电离子。同时,在带电离子的动能加速下,快速形成聚焦,从而进入质谱技术分析仪器科学分析。在微生物的检验中,质谱技术在一定程度上具有明显的优势,其主要优点在于检验时对标本的要求很低,不像传统的检验需要将标本进行分离甚至是提纯,质谱技术可以直接进行点样。与此同时,质谱技术检验微生物的准确性非常高且操作方便快捷。二、质谱技术在鉴定检测中的具体应用(一)细菌鉴定检测质谱技术应用于临床检验时可以对原始的样本进行检测,也可以对已经分离的纯菌落进行检测。实践证明,临床检验标本时采用质谱技术进行检测,其标本可以是原始样本,还可以是通过相关技术已经分离的纯菌落。临床上,质谱技术在对革兰氏阳性、阴性细菌进行检验鉴定时,其检验结果的准备性很高,但是,同样的标本采用原始检验方法进行对比,其结果相差很明显。在用原始方法与质谱检验方法检验革兰氏细菌的结果对比中,质谱技术检验结果明显比原始技术检验结果准确度高,同时采用质谱技术检验获取结果的时间更短,二者检验结果的差值在统计学上具有一定的存在意义。除此之外,质谱技术在细菌鉴定检测中还有一个特殊的优势,即能够将相同或相近的菌株准确区分开,从而快速鉴定出多种细菌的不同类型、各自的属性及种类等,最主要的是其准确率相当高,能够达到90%-95%左右,此外,在细菌鉴定中还有发现新型病原菌的可能。(二)真菌鉴定检测针对于真菌鉴定检验,质谱技术检验结果对比传统技术具有很高的精准率。在二者的真菌鉴定检测结果中,质谱技术检验结果要明显比传统检验方法更准确,且检测时常较短,其检验结果存在较大的差异性,在统计学上具有重要的存在意义。分析结果表明,因为真菌本身很干燥,不轻易挑选菌落,这种情形能够导致靶点涂菌分布不均匀,再加上检验人员如果在涂菌时涂得过薄,最后影响结晶不能完好形成,基于此特点,原始方法鉴定真菌,其鉴定检测结果与真实结果差异是非常大的。(三)药物敏感性检测临床上,质谱技术还可以对药物的敏感性进行检测,其检测结果具有极高的准确率,而且针对于药物敏感性的检测,质谱技术检验结果用时要比传统技术短很多,可以大幅度降低技术人员的劳动成本。质谱技术与传统技术在药物敏感性的检测中,除了在检测时间和检测结果上有很大的差异性外,在检测范围上也有所不同。传统技术检验范围具有一定的局限性,能够检测极少数的细菌,而质谱技术恰恰相反,可检测的范围十分广泛,且具有检测人工成本低和资源节约的作用。三、质谱技术的发展前景临床上,血液感染时一种十分严重且常见的感染性疾病,该疾病经常需要使用抗生素来治疗,但是由于抗生素使用的不规范,加上不间断的侵入性治疗方案陆续实施,导致每年因血液感染的发病机率持续升高,引起了医学界的高度关注。在过去应用传统的方法检验临床数据时,血培养鉴定结果经常需要很长的时间,进而严重影响治疗的最佳时间,因此,质谱技术应用在微生物检验上,解决了以往医疗上的大难题。大量的临床数据研究结果指出,根据目前的医疗科学技术能够把血液中的致病细菌大量提取出来,然后应用质谱技术检验细菌,对比之前的平板培养技术,其结果更加精准且耗时短。专家指出,有相关学者利用常规技术和质谱技术鉴定血培养结果,得出针对于血培养结果的鉴定还是质谱技术更准确、更快速,且具有明显的统计学意义。四、质谱技术存在的缺陷目前,在现代微生物检验技术中,质谱技术有着诸多优势,对比传统的检测技术,最明显的优势就是检验结果精准且用时很短,同时具有操作简单便捷、程序自动化的特点,但是在临床大量的实际检验中,质谱技术还是存在一定的缺陷,值得相关人员去大力研究。临床上,质谱技术是无法精准检验结构较为特殊的微生物菌种,例如罕见的菌种、新出现的菌种、复杂混合的菌种或与图谱极为相似的菌种,在检验结果上存在着一定误差。质谱技术检验细菌出现这种结果的原因是目前已有的数据库并不完善,现有数据库中已有的标准菌株图谱是有限的,质谱技术的数据库还需要持续不断的完善,因此在微生物鉴定的结果中会产生一定的差异,更无法对新型菌种和特殊菌种进行准确鉴定。除此之外,由于质谱技术刚刚在国内兴起,是一项新型高新技术,在微生物鉴定过程中要求技术人员的操作能力比较强,因技术员的相关知识匮乏、器械不充足或检验手法不熟练等因素都有可能对检验结果形成一定的差异,导致结果不准确。同时,质谱技术检验微生物是一种新型的技术方法,检验时需要采购相应的仪器,价格高昂的检验仪器导致市场推广难以进行。近年来,科学技术的高速发展有效推动了我国社会的进步,其中,作为重要的鉴定技术之一,微生物鉴定技术可以帮助医疗人员进一步实现对于病原微生物的合理理解与充分认识,基于此,医疗工作者在临床过程中可以进一步结合相关结果对于患者的健康情况进行全面分析,对于后续治疗方案的合理制定具有良好的促进意义。近年来,在科学技术的引导下,质谱技术在我国临床微生物鉴定工作中展现出了良好的应用价值,从而受到了广大医疗行业从业者的高度关注。总的来看,与传统微生物鉴定技术相比,质谱技术具有良好的应用优势,可以进一步提升微生物鉴定工作的效率与准确性,然而,该技术仍存在一定的发展空间,因此,为了更好地应用该技术为医疗行业服务,相关研究人员仍需结合大量临床实践合理做好对于质谱技术的探索与改良。
  • 生物惰性液相质谱联用系统提升寡核苷酸定量分析性能
    样品流路中分析物与金属表面相互作用引起的金属吸附是寡核苷酸分析中的主要问题之一。使用传统的 LC系统(基于不锈钢材质)通常会导致峰形不佳、灵敏度和定量性能受损。本文介绍了使用为解决金属吸附问题而开发的 Nexera XS inert系统分析寡核苷酸的示例。对灵敏度、定量性能和残留进行了评估,结果显示,与在流路中使用不锈钢的 HPLC 系统相比,该生物惰性系统在整体性能上明显改善。Nexera XS inert系统对金属配位化合物表现出优异的分析性能。通常用于 HPLC 流路的不锈钢 (SUS) 具有出色的耐压性,但含有磷酸基团的化合物可以通过金属配位作用与润湿不锈钢表面吸附。金属吸附会对峰形、检测灵敏度和重现性产生负面影响,并降低定量分析的性能。一般通过重复注入高浓度样品来抑制吸附,但这种方法既费时又昂贵。另一种方式是使用含有螯合剂的溶液来抑制吸附。但是此方法不适用于 LC/MS 分析,因为它可能导致污染和灵敏度降低。为了评估金属吸附抑制效果,采用常规HPLC系统(Nexera XR)和生物惰性UHPLC系统(Nexera XS inert)进行分析,并分别使用不锈钢色谱柱和无金属色谱柱。寡核苷酸的反相色谱分析中通常采用离子对试剂,本实验中使用HFIP(1, 1, 1, 3, 3, 3-六氟-2丙醇)和DIPEA(N, N-二异丙基乙胺)。样品信息:序列:5'-dG-dC*-dC*-dT-dC*-dA-dG-dT-dC*-dT-dG-dC*-dT-dT-dC*-dG-dC*-dA-dC* -dC*-3',(*) 表示 5-C 或 5-U 甲基化 (d) 2'-脱氧核苷分子量:6431.72色谱及质谱条件:略。图 1 显示了使用 Nexera XR 和不锈钢色谱柱以及 Nexera XS inert和无金属色谱柱分析的 10 ng/mL 标准寡核苷酸溶液的色谱图。与 Nexera XR 相比,Nexera XS inert 的峰强度增加了约 1.7 倍。图1 寡核苷酸标准溶液(10 ng/mL)的MRM色谱图图2 (a) Nexera XR,(b)Nexera XS inert 交叉污染比较分析浓度为1000 ng/mL的寡核苷酸溶液后,立即将样品溶剂水作为空白进样以评估残留情况。图2(a)显示了Nexera XR空白分析的色谱图,图2(b)显示了Nexera XS inert空白分析的色谱图,可以看到两者的残留水平分别为0.0790%和0.0033%。这些结果表明,Nexera XS inert系统显著抑制了金属吸附并最大限度地减少了交叉污染。样品流路中分析物与金属表面相互作用引起的金属吸附是寡核苷酸以及其他金属敏感化合物分析中的主要问题之一。Nexera XS inert在样品接触流路中使用生物惰性材料,对易被吸附的化合物具有出色的峰形、分离度、灵敏度、重现性和定量性能。而且,该系统耐压超过100MPa,适用于超快速分析,显著提高实验室分析通量。Nexera XS inert系统与MS的结合是分析金属敏感化合物的理想解决方案。本应用中使用的仪器(Nexera XS inert+LCMS-8060)参考文献:1、LCAV-0001-0274,Improvement of Quantitative Performance in LC/MS Analysis of Oligonucleotides using Nexera XS inert本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 元素分析自动化的一大步---衡昇质谱全自动分析系统亮相2024科学仪器开发者大会
    备受行业关注的2024科学仪器开发者大会于5月24日在山东青岛胜利开幕。本次大会由15位院士及6家科学仪器企业联合发起,中国仪器仪表学会、中国科技评估与成果管理研究会主办,以“创新点亮未来”为主题,聚焦科学仪器开发,搭建一个全新交流平台。大会吸引来自全国各地300余位科学仪器上中下游的院士专家学者、厂家代表参加了本次会议。中国工程院院士、哈尔滨工业大学谭久彬教授,中国工程院院士、浙江大学谭建荣教授,中国工程院院士、中国科学院安徽光学精密机械研究所刘文清研究员(线上),国务院参事、中国科技评估与成果管理研究会贺德方理事长,工信部装备一司通用机械处唐军处长,青岛市政府陈万胜副秘书长、青岛高新区管委卢阳常务副主任等嘉宾出席会议。大会开幕式由中国仪器仪表学会副理事长兼秘书长张彤主持,谭久彬院士、贺德方参事、唐军处长、陈万胜副秘书长致欢迎辞,对各位嘉宾及代表的莅临表示热烈欢迎,并预祝大会圆满成功。大会主旨报告环节由中国石油大学(华东)校长助理于连栋教授、北京航天计量测试技术研究所所长缪寅宵研究员主持。中国工程院院士、浙江大学谭建荣教授,山东大学讲席教授、控制科学与工程学院院长张承慧,东华理工大学副校长汤彬教授,北京脑科学与类脑研究中心科研总监毛军文研究员,中国仪器仪表学会分析仪器分会副理事长、宁波大学丁传凡教授,北京京仪集团有限责任公司所属北分瑞利公司周加才副总经理,海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司智研院封善斋副院长共七位院士专家及优秀企业代表发表了精彩的主题演讲,围绕科学仪器开发技术及应用需求、市场发展态势等主题阐述了科学仪器技术的最新进展和未来趋势。 衡昇质谱最新自动化方案亮相科学仪器开发者大会 本次会议,衡昇质谱(北京)仪器有限公司总经理祝敏捷先生带队参与本次大会,并展示了衡昇质谱最新全自动元素分析系统,以及整体解决方案。在多位来自科研、高校、检测领域专家参与的科学仪器发展沙龙上,祝敏捷分享了衡昇质谱8年质谱自主研发道路的经验与体会,并介绍了经过几年市场反馈和产品迭代,目前主打质谱产品达到的性能水平,以及今年最新推出的全自动元素分析方案如何满足智能化实验室需求的案例。 科学仪器发展沙龙上,来自中国药科大学、中国农科院作物科学研究所重大平台中心、中国农科院作物科学研究所重大平台中心、广东药科大学、中国环境科学研究院、西安交大仪器学院生物所与检测所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、四川大学机械工程学院、中国农业科学院特产研究所、中国农业科学院特产研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、浙江国检检测技术股份有限公司、天津大学化工学院等单位的专家围绕仪器用户对仪器厂商产品和服务的需求,以及对国产仪器在我国仪器市场的前景,做了热烈的讨论和展望。本次大会设置重磅发布环节,由贺德方参事发布“仪器仪表领域科技成果转化年度报告”,谭久彬院士发布“科学仪器企业创新实力研究报告成果(2023)”,张彤秘书长发布“科学仪器产业链上游产品及供应商目录(2024版)”,刘文清院士线上发布“中国仪器仪表学会科学仪器托举计划项目(CIS海豚计划)”,中国电子科技集团有限公司、第四十一研究所首席科学家年夫顺研究员宣布2024年CIS海豚计划入选项目。最后,由中国仪器仪表学会副秘书长张莉公布“2023年度优秀科研仪器案例名单”、“中国仪器仪表学会科学仪器验证评价中心联合实验室名单”及“科学仪器未来设计师创意优秀作品名单”等三项成果名单,并颁发证书及牌匾。会议同期8场分场活动,主题涉及光电器件技术、真空技术、智能制造中自动分析或检测系统的设计与应用、物性测试仪器开发及应用需求、生命科学仪器开发及应用需求、核领域仪器开发及应用需求、半导体器件表征仪器开发与应用创新、临床检测仪器开发及应用需求,63位学术界及产业界嘉宾将就相关开发技术及应用技术展开深度研讨。
  • 沃特世推出全新RADIAN ASAP直接分析型质谱检测器,助力实验室轻松获取质谱数据
    只需基本的专业知识和简单的样品前处理即可迅速完成样品分析,提升操作效率与竞争优势沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)近日隆重推出RADIAN ASAP系统。这款直接分析型电离质谱检测器专为非质谱应用专家而设计,只需简单制备样品,即可快速、准确地分析各种固体和液体。RADIAN ASAP系统不仅设计紧凑、质量可靠、操作快速简便,同时还具备强大的实时数据可视化软件功能,有助于制药、法医学、食品分析、化学品和材料,以及学术研究等众多领域的分析实验室提升竞争优势,迎合各种应用需求。 Waters RADIAN ASAP直接分析型质谱检测器沃特世公司质谱产品管理高级总监Gary Harland表示:“随着实验室之间的竞争加剧,如何在获取高质量结果的同时缩短样品周转时间变得尤为关键。如今,想要从激烈的竞争中脱颖而出,像直接分析型质谱这样功能全面、操作简单、分析速度快且性能可靠的技术是实验室必不可少的。RADIAN ASAP系统成功克服了过去引进质谱技术时难以解决的诸多困难,可以无缝部署到现有的实验室环境中,即便只接受过有限LC-MS操作培训的人员也可以快速获取准确结果。”突破重重障碍,实现快速高效的质谱分析Waters RADIAN ASAP系统将久经验证且稳定可靠的单四极杆质谱技术与专用的大气压固相分析探头(ASAP)离子源相结合,样品上样后数秒内即可出结果。气态分析物分子在N2等离子体中电离,然后被导入仪器,根据其质荷比进行分离。用户不再需要预先进行色谱分离,在1分钟之内就能获得实时样品分类和质量评估结果,从而有效地节省了过去耗费在样品制备上的时间和资源。英国特丁顿Eurofins Forensic Services的药物分析专家Ryan Francis与沃特世和LGC合作评估了RADIAN ASAP的系统性能。Ryan介绍说:“通过建立RADIAN ASAP的β模型,我们发现这是一款功能强大的物质分类鉴定和筛查的工具。它的出现充分证明了像沃特世这样追求技术创新的企业与科学界深度合作,必将不断突破极限,研发出适用且可靠的技术。”RADIAN ASAP系统可兼容多种沃特世软件解决方案,包括OpenLynx、MassLynx、IonLynx和LiveID。值得一提的是,在推出RADIAN ASAP系统的同时,沃特世还发布了新版本的LiveID软件 — LiveID 2.0。新版LiveID软件延续了样品分类和真伪鉴别所用的建模功能,具有直观、现代化的用户界面,能给出简单易懂的结果。此外,该软件又新增了实时谱库匹配功能,通过匹配样品谱图与存储在软件谱库中的参比谱图来鉴定样品化合物。 广泛的应用领域RADIAN ASAP系统的自动化设置功能、精简的工作流程和操作方式、低培训需求等特点,能帮助实验室在不牺牲分析性能的情况下,充分满足日益增长的分析需求。该系统尤其适用于以下领域:• 制药:轻松获取质谱数据,实时评估反应进程和鉴定纯化组分;• 法医学:通过比对已知化合物库,快速、可靠地鉴定违禁药物; • 食品和饮料:供应商和监管机构可用于检验产品真伪和安全性、判断产品是否掺假或变质,从而帮助提升食品行业诚信度;• 化学品和材料:通过例如材料放行检测或配方性能检测,简化质量控制和产品开发流程; • 学术研究:为学术研究实验室提供稳定可靠的教学和方法开发解决方案。RADIAN ASAP系统由沃特世(新加坡)研发,目前已面向全球供货。如需深入了解直接电离质谱分析技术在法医学领域的应用价值,敬请观看SelectScience网络研讨会:使用直接电离质谱技术进行实时法医学药物分析(可点播观看)。其他参考资料• 访问沃特世网站获取更多有关RADIAN ASAP系统的信息;• 阅读《美国质谱学会杂志》文章,了解更多有关RADIAN ASAP系统的信息。
  • 237项国标公布 59项涉光谱、质谱等分析仪器
    p  9月29日,国家标准委批准发布《小型游乐设施安全规范》等237项国家标准和3项国家标准修改单的公告,其中涉及分析仪器共59项。/pp  此次公布的仪器方法中,涉及光谱仪器的标准超过30多项。而此前仪器信息网跟踪的国标委发布的相关标准中,光谱方法数量也较其他仪器类别偏多。/pp  具体涉及分析仪器的标准如下:/ptable width="600" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow"td width="15%"p style="text-align: center "标准号/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center "标准名称/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center "代替标准号/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center "实施日期/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%201819.7-2017%27"GB/T 1819.7-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锡精矿化学分析方法 第7部分:铋量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 1819.7-2004/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%201819.8-2017%27"GB/T 1819.8-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锡精矿化学分析方法 第8部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 1819.8-2004/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%201819.9-2017%27"GB/T 1819.9-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锡精矿化学分析方法 第9部分:三氧化钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 1819.9-2004/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%201819.10-2017%27"GB/T 1819.10-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锡精矿化学分析方法 第10部分:硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法和碘酸钾滴定法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 1819.10-2004/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%201819.11-2017%27"GB/T 1819.11-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锡精矿化学分析方法 第11部分:三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 1819.11-2004/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-06-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%201819.12-2017%27"GB/T 1819.12-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锡精矿化学分析方法 第12部分:二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和氢氧化钠滴定法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 1819.12-2004/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%201819.13-2017%27"GB/T 1819.13-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锡精矿化学分析方法 第13部分:氧化镁、氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 1819.13-2004/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%201819.14-2017%27"GB/T 1819.14-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锡精矿化学分析方法 第14部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 1819.14-2006/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a 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width="56%"p style="text-align: center " 锡精矿化学分析方法 第17部分:汞量的测定 原子荧光光谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 1819.17-2006/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%203690-2017%27"GB/T 3690-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 织物芯输送带 全厚度拉伸强度、拉断伸长率和参考力伸长率 试验方法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 3690-2009/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%203884.19-2017%27"GB/T 3884.19-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 铜精矿化学分析方法 第19部分:铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " /p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%204698.1-2017%27"GB/T 4698.1-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第1部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 4698.1-1996/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-07-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%204698.3-2017%27"GB/T 4698.3-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第3部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 4698.3-1996/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-07-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a 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style="text-align: center " 钢丝绳芯输送带 纵向拉伸试验 第2部分:拉伸强度的测定/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 5754.2-2005/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2013747.1-2017%27"GB/T 13747.1-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锆及锆合金化学分析方法 第1部分:锡量的测定 碘酸钾滴定法和苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 13747.1-1992/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2013747.8-2017%27"GB/T 13747.8-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锆及锆合金化学分析方法 第8部分:钴量的测定 亚硝基R盐分光光度法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 13747.8-1992/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2013747.11-2017%27"GB/T 13747.11-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锆及锆合金化学分析方法 第11部分:钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 13747.11-1992/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2013747.13-2017%27"GB/T 13747.13-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锆及锆合金化学分析方法 第13部分:铅量的测定 极谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 13747.13-1992/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a 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13747.16-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锆及锆合金化学分析方法 第16部分:氯量的测定 氯化银浊度法和离子选择性电极法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 13747.16-1992/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2013747.17-2017%27"GB/T 13747.17-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锆及锆合金化学分析方法 第17部分:镉量的测定 极谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 13747.17-1992/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2013747.19-2017%27"GB/T 13747.19-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锆及锆合金化学分析方法 第19部分:钛量的测定 二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 13747.19-1992/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2013747.20-2017%27"GB/T 13747.20-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锆及锆合金化学分析方法 第20部分:铪量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 13747.20-1992/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2013747.21-2017%27"GB/T 13747.21-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锆及锆合金化学分析方法 第21部分:氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " GB/T 13747.21-1992/p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a 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13747.25-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 锆及锆合金化学分析方法 第25部分:铌量的测定 5-Br-PADAP分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " /p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2020899.13-2017%27"GB/T 20899.13-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 金矿石化学分析方法 第13部分:铅、锌、铋、镉、铬、砷和汞量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " /p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-08-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2020899.14-2017%27"GB/T 20899.14-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 金矿石化学分析方法 第14部分:铊量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " /p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-08-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2034333-2017%27"GB/T 34333-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 耐火材料 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)分析方法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " /p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-08-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2034405-2017%27"GB/T 34405-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 家用纸制品中丙烯酰胺迁移量的测定 液相色谱-串联质谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " /p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-01-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a 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center " 铱化合物化学分析方法 第2部分: 银、金、铂、钯、铑、钌、铝、铜、铁、镍、 铅、镁、锰、锡、锌、钙、钠、钾、硅的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " /p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%2034580-2017%27"GB/T 34580-2017/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 运行涡轮机油中不溶有色物质的测定方法 膜片比色法/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " /p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2018-04-01/p/td/trtrtd width="15%"p style="text-align: center " a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB/T%204336-2016%EF%BC%88%E7%AC%AC1%E5%8F%B7%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%8D%95%EF%BC%89%27"GB/T 4336-2016(第1号修改单)/a/p/tdtd width="56%"p style="text-align: center " 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)(第1号修改单)/p/tdtd width="15%"p style="text-align: center " /p/tdtd width="12%"p style="text-align: center " 2017-09-29/p/td/tr/tbody/tablep /p
  • 501项国标批准发布 色谱、质谱、光谱多项仪器分析方法在列
    p  8月30日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布501项国家标准和6项国家标准修改单,其中包括多项仪器分析方法,包括:电感耦合等离子体原子发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法、气相色谱-质谱法、离子色谱法、近红外光谱法、原子荧光光谱法、高效液相色谱、原子吸收光谱法等。/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="123" nowrap="nowrap"p style="text-align:center "strong国家标准编号/strong/p/tdtd width="265" nowrap="nowrap"p style="text-align:center "strong国/strongstrong /strongstrong家/strongstrong /strongstrong标/strongstrong /strongstrong准/strongstrong /strongstrong名/strongstrong /strongstrong称/strong/p/tdtd width="132" nowrap="nowrap"p style="text-align:center "strong代替标准号/strong/p/tdtd width="85" nowrap="nowrap"p style="text-align:center "strong实施日期/strong/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 223.89-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "钢铁及合金 碲含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 4333.1-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "硅铁 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法和氟硅酸钾容量法/p/tdtd width="132"p style="text-align:center "GB/T 4333.1-1984/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 6730.56-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "铁矿石 铝含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="132"p style="text-align:center "GB/T 6730.56-2004/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 6730.77-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "铁矿石 砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 6730.78-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "铁矿石 镉含量的测定 石墨炉原子吸收光谱法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 6730.79-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "铁矿石 镉含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 6730.80-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "铁矿石 汞含量的测定 冷原子吸收光谱法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 7739.14-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "金精矿化学分析方法 第14部分:铊量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 8152.14-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "铅精矿化学分析方法 第14部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 12442-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "石英玻璃中羟基含量检验方法/p/tdtd width="132"p style="text-align:center "GB/T 12442-1990/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 15456-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "工业循环冷却水中化学需氧量(COD)的测定 高锰酸盐指数法/p/tdtd width="132"p style="text-align:center "GB/T 15456-2008/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 18882.3-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 第3部分:二氧化硅含量的测定/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 24583.6-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "钒氮合金 硫含量的测定 红外线吸收法/p/tdtd width="132"p style="text-align:center "GB/T 24583.6-2009/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37787-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "金属材料 显微疏松的测定 荧光法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37796-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "隔热耐火材料 导热系数试验方法(量热计法)/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37837-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37840-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "电子电气产品中挥发性有机化合物的测定 气相色谱-质谱法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37848-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "水中锶同位素丰度比的测定/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37849-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "液相色谱飞行时间质谱联用仪性能测定方法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37859-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "纸、纸板和纸制品 丙烯酰胺的测定/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37860-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "纸、纸板和纸制品 邻苯二甲酸酯的测定/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37861-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37865-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "生物样品中14C的分析方法 氧弹燃烧法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37883-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "水处理剂中铬、镉、铅、砷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37884-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "涂料中挥发性有机化合物(VOC)释放量的测定/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37905-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "再生水水质 铬的测定 伏安极谱法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37906-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "再生水水质 汞的测定 测汞仪法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37907-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "再生水水质 硫化物和氰化物的测定 离子色谱法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-07-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37929-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "无损检测仪器 X射线管寿命试验方法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "GB/T 37969-2019strong /strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "近红外光谱定性分析通则/p/tdtd width="132"p style="text-align:left " /p/tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37930-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "无损检测仪器 汽车轮毂X射线实时成像检测仪技术要求/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37945-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "有机发光二极管显示器用材料 玻璃化转变温度测试方法 差热法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2019-12-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37946-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "有机发光二极管显示器用材料热稳定性的测试方法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2019-12-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37949-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "有机发光二极管显示器用有机小分子发光材料纯度测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2019-12-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37983-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "晶体材料X射线衍射仪旋转定向测试方法/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/trtrtd width="123"p style="text-align:center "strongGB/T 37984-2019/strong/p/tdtd width="265"p style="text-align:center "纳米技术 用于拉曼光谱校准的频移校正值/p/tdtd width="132"br//tdtd width="85"p style="text-align:center "2020-03-01/p/td/tr/tbody/table
  • SYNAPT G2-S为质谱分析开启新篇章
    1996年Waters公司推出了世界上首台商业化Q-TOF质谱,从那时起Waters就成为引领Q-TOF质谱发展的旗手。2007年Waters创造性地将行波离子淌度(T-Wave)嵌入质谱中,推出SYNAPT HDMS&mdash 一举获得了当年PITTCON金奖。从此质谱不仅可提供质量信息,而且可以根据离子的形态进行分离、分辨。加之在液相领域至今所向披靡的UPLC技术,Waters为使用者呈现出了一个由质量、形态、色谱构成的多维分析空间。SYNAPT已帮助科学家在蛋白质复合体四级结构、蛋白单体变化及聚合物分析等领域,在Cell、Nature等期刊发表诸多论文。 SYNAPT没有止步,它带来了越来越多的惊喜。首先是T-Wave与前后两个碰撞池结合的TriWave技术。这个巧妙的设计使Q-TOF质谱具备了三级质谱性能。更令人兴奋的是,此三级远非常见的三级方法:母离子在第一个碰撞池产生的碎片,可在之后的T-Wave迁移腔中根据形态分离,因此当碎片离子按照形态顺序依次进入第二个碰撞室后,最终产生的三级碎片不仅包含质量信息,而且蕴含了结构信息。这种被称为时间排列平行碎裂(TAP,TimeAligned Parallel Fragmentation)的三级质谱技术,在糖肽结构分析中,可巧妙地分别采集糖链及多肽的碎片信息,为蛋白质糖基化及其它化合物分析提供了全新的策略。 T-Wave还可以提高质谱信号强度,提升信噪比!使用两个T-Wave组成的离轴迁移腔被命名为Step-Wave。它在使分析离子&ldquo 上一个台阶&rdquo 进入质谱分析器的同时,让中性干扰物&ldquo 下一个台阶&rdquo 而远离质量分析器。因此采用Step-Wave的SYNAPT G2-S对痕量物质的分析具有了前所未有的分析能力。较前代产品,SYNAPT G2-S的信号检测强度提高了约30倍,信噪比提高了5-6倍,最低检测限也下探了一个数量级。灵敏度的显著提高、无与伦比的选择性和分析能力、以及离子淌度分离等多重优势,使SYNAPT G2-S能够以在低于任何其它高分辨率质谱仪的分析浓度条件下定性、定量分析物。HDMSE是T-Wave技术的又一创新应用,它使沃特世独有的MSE专利技术进一步升华。MSE通过碰撞池在低、高能量匀速高频切换,分别得到全部母离子与所有碎片离子信息。之后通过母离子与其碎片具有一致色谱行为的性质,进行碎片离子归属,从而得到所有母离子的二级碎片信息。MSE的优势在于它不仅采集了最全的离子信息,而且&ldquo 完美&rdquo 地记录了色谱数据。这对于分析物的定性和定量堪称绝佳的解决方案。 HDMSE技术的推出,进一步对色谱行为相近的分析物通过离子淌度区分,极大地改善了数据的信噪比,使定性结果更加准确(图2左)。使用MSE以及HDMSE采集多肽GVIFYESHGK二级图谱的对比实验中可以看到,在MSE数据中有多达254个碎片信号,其中大部分是干扰信号,如果这些信号都被用来检索,将可能影响鉴定的准确性;而通过HDMSE得到的潜在产物离子碎片仅有35个,也就是说绝大多数干扰信号都被去除了,这极大地提升了最终的鉴定可信度(图2右上)。更让人兴奋的是,HDMSE技术在对复杂体系蛋白鉴定的数量上,较MSE也有了近一倍的提升(图2右下),产生了质的飞跃。配备MALDI离子源的SYNAPT G2-S还可进行MALDI Imaging实验。较常规的MALDI Imaging技术,通过T-Wave技术的使用,科学家可以得到更加丰富、可信的实验数据,因此得到了广泛的应用。此外,ETD(电子传递解离)等丰富的研究手段都可在SYNAPT G2-S上实现。SYNAPT G2-S还具有最广泛的离子源,包括:电喷雾(ESI)、大气压化学电离(APCI)、双电喷雾和APCi(ASCi)、大气压电离(APPI)、常压气相色谱法(APGC)、NanoFlowR(ESI)、基质辅助激光解吸(MALDI)、大气固体分析探头(ASAP)和微控UPLC(T RIZAIC UPLC)等。它还可与包括DESI(Prosalia)、DART(IonSense)、LDTD(Phytronix)和TriVersa nano Mate(Advion)源在内的诸多第三方离子源兼容。SYNAPT G2-S质谱作为2011年Waters最新发布的尖端质谱,正在融入生命、材料、环境、食品、农业、中药等领域的研究与实践应用中。关于沃特世公司 (www.waters.com)50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
  • 105项消费品国标计划发布 涉及色谱质谱等多类别仪器分析方法
    p  日前,国家标准委下达2019年消费品国家标准专项计划的通知,本次下达的专项计划共计105项,其中制定49项,修订56项 推荐性标准项目103项,指导性技术文件2项。/pp  由详细计划表单我们发现,105项标准计划中,涉及了气相色谱-质谱联用、电感耦合等离子体质谱法、离子色谱法、高效液相色谱法、液相色谱-质谱法、X射线荧光光谱法、电位滴定法等多类别的仪器分析方法。/pp  仪器信息网摘录部分如下:/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 684px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/20c2ae81-ab29-43e5-848e-1fd4ab700e83.jpg" title="1.png" alt="1.png" width="600" height="684" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 504px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/7b62562e-d311-424b-8736-ce75fc0754b6.jpg" title="2.png" alt="2.png" width="600" height="504" border="0" vspace="0"//pp  更多详细内容请参见附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201906/attachment/19953c70-904a-4177-a852-4614ed3bda4f.pdf" title="国家标准委下达2019年消费品国家标准专项计划的通知.pdf" style="font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) "国家标准委下达2019年消费品国家标准专项计划的通知.pdf/a/ppbr//ppbr//p
  • 质谱怎么选?各类质谱仪质谱能力分析
    四极杆质谱仪QMSQMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。优点: 结构简单、成本低、维护简单; SIM功能的定量能力强,是多数检测标准中采用的仪器设备。缺点: 无串极能力,定性能力不足; 分辨力较低(单位分辨),存在同位素和其他m/z近似的离子干扰; 速度慢,质量上限低(小于1200u)。飞行时间质谱仪TOFMSTOFMS是速度最快的质谱仪,适合于LC-MS方面的应用。优点: 分辨能力好,有助于定性和m/z近似离子的区别,能够很好的检测ESI电喷雾离子源产生多电荷离子; 速度快,每秒2~100张高分辨全扫描(如50~2000u)谱图,适合于快速LC系统(如UPLC); 质量上限高(6000~10000u)。缺点: 无串极功能,限制了进一步的定性能力; 售价高于QMS; 较精密,需要认真维护。三重四极杆质谱仪QQQQQQ质谱给四极杆质谱仪在保留QMS原有定量能力强的特点上,提供了串级功能,加强了质谱的定性能力,检测标准中常作为QMS的确认检测手段。优点: 有串极功能,定性能力强; 定量能力非常好,MRM信噪比高于QMS的SIM是常用的QMS结果确认仪器; 除一般子离子扫描功能外,QQQ还具有SRM、MRM、母离子扫描、中性丢失(Neutral loss)等功能(离子阱不行); 对特征基团的结构研究有很大帮助。缺点: 分辨力不足,容易受m/z近似的离子干扰; 售价较高; 需要认真维护。四极离子阱,QTrap 技术上而言,在传统QQQ的四极杆中加入了辅助射频,可以做选择性激发;或者就功能而言,为QQQ提供了多级串级的功能。优点: 同时具备MRM、SRM、中性丢失和多级串级功能,非常适合于未知样品的结构解析。缺点: 分辨力还是低了点。离子阱质谱仪ITMS离子阱质谱仪是最简单的串联质谱,常用于结构鉴定。优点: 成本比QQQ低廉,体积小巧; 具备多级串级能力,适合于分子结构方面的定性研究,能够给出分子局部的结构信息,比QQQ好; 有局部高分辨模式(Zoom Scan),分辨力比四极杆质谱高数倍,达到6000~9000,适合于确定离子质量数。缺点: 定量能力不如QMS和QQQ,所以大多数GCMS不采用离子阱质谱; 不能够像QQQ一样做母离子扫描和中性丢失,在筛选特征结构分子的时候能力不足。线性离子阱,Linear Ion Trap传统3D离子阱的增强版本。优势: 相对于传统3D离子阱,灵敏度高10倍以上多级串级质谱。缺点: 相对于QQQ,还是不能做MRM、中性丢失等特征基团筛选功能四极杆飞行时间串联质谱QTOFQTOF以QMS作为质量过滤器,以TOFMS作为质量分析器。优点: 能够提供高分辨谱图; 定性能力好于QQQ; 速度快,适合于生命科学的大分子量复杂样品分析。缺点: 成本高。离子阱-飞行时间质谱,Trap TOF 需要仔细维护; 以3D离子阱作为质量选择器和反应器,结合了离子阱的多级质谱能力和飞行时间质谱的高分辨能力。优点: 同时具有多级串级和高分辨能力,适合于未知样品的定性工作,如糖蛋白的定性。缺点: 由于离子阱容量限制,对于混合样品的灵敏度欠佳; 定量能力弱。线性离子阱-飞行时间质谱,LIT-TOF 以线性离子阱为质量选择器和反应器,结合了线性离子阱的高灵敏度多级串级能力和飞行时间质谱的高分辨能力。如直接耦合线性离子阱-飞行时间串联质谱。优点: 高灵敏度、高分辨、多级串级; 定量能力强。缺点: 功能复杂,维护复杂。磁质谱Sector MS磁质谱的定量能力是各种质谱中最强的。现在已较少使用,仅用于地质元素和痕量二恶英的检测。优点: 技术经典、成熟,NIST等MS库采用的仪器; 分辨力非常好(100k,m/&Delta m FWHM),干扰少; 灵敏度高,定量能力是各种质谱中最好的。缺点: 体积、重量大; 售价很高,速度慢; 维护复杂,很费电。傅立叶变换质谱仪FT-ICR-MSFourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer 傅立叶变换质谱仪的分辨能力最高,常作为高端科学研究的装备; 在蛋白组学和代谢组学起到了超强作用。优点: 能够做多级串级,定性能力极好; 分辨力极高,灵敏度很好; 可以有不同的电离源联用实现对不同极性的化合物进行检测。缺点: 体积重量大,售价极高,速度较慢; 维护费用非常昂贵。静电场傅立叶变换质谱,Orbitrap优点: 高分辨,60k~120kFWHM,质量精度高; 相对FT-ICR而言,价格稍低(~450kUSD)。缺点: 不能单独做串级; 分辨力、灵敏度、质量稳定性等离FT-ICR还有距离。
  • 1090项国标获批发布 色谱、质谱等多项仪器分析方法在列
    p  近日,国标委发布2017年第32号公告,批准发布《养老机构服务质量基本规范》等1090项国家标准、4项国家标准修改单和51项国家标准外文版。在获批的1090项国标中涵盖多项化学分析方法,其中包括《胶乳制品中有机锡含量的测定 气相色谱-质谱法》、《化妆品中硫酸二甲酯和硫酸二乙酯的测定 气相色谱-质谱法》等仪器分析方法。br//pp  本次批准发布的标准涵盖面广,涉及化工、电子、环境、纺织品、农林等领域,具体标准文件请见附件。仪器信息网整理了部分仪器方法标准如下表。/ptable width="315" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"tbodytr class="firstRow"td valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong序号/strongstrong /strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong标准编号/strongstrong /strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong标准名称/strongstrong /strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong76/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35418-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "纳米技术 碳纳米管中杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong84/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35410-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "液相色谱-串联四极质谱仪性能的测定方法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong94/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35400-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "燃油加油机计量检定移动实验室通用技术规范/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong93/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35401-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "地下水检测移动实验室通用技术规范/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong98/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35396-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "职业病危害因素检测移动实验室通用技术规范/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong99/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35395-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "农产品质量安全检测移动实验室通用技术规范/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong194/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35309-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "用区熔法和光谱分析法评价颗粒状多晶硅的规程/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong197/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35306-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong351/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35158-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "俄歇电子能谱仪检定方法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong371/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35138-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "封闭管道中流体流量的测量 渡越时间法液体超声流量计/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong404/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35104-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "肥料中邻苯二甲酸酯类增塑剂含量的测定 气相色谱-质谱法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong477/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35772-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "聚氯乙烯制品中邻苯二甲酸酯的快速检测方法 红外光谱法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong478/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35771-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "化妆品中硫酸二甲酯和硫酸二乙酯的测定 气相色谱-质谱法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong587/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35665-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "大气降水中甲酸根和乙酸根离子的测定 离子色谱法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong588/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35664-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "大气降水中铵离子的测定 离子色谱法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong598/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35655-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南 色谱分析/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong749/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35492-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "胶乳制品中有机锡含量的测定 气相色谱-质谱法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong761/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 24131.2-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "生橡胶 挥发分含量的测定 第2部分:带红外线干燥单元的自动分析仪加热失重法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong869/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 17830-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "聚乙氧基化非离子表面活性剂中聚乙二醇含量的测定 高效液相色谱法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong966/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 11060.4-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "天然气 含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库仑法测定总硫含量/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong515/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35734-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "便携式管激发X射线荧光分析仪 分类、安全要求及其试验/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong670/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35570-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "海水中氚的测定 低本底液体闪烁能谱法/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong796/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 21254-2017/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "呼出气体酒精含量检测仪/a/strong/p/td/trtrtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strong244/strong/p/tdtd valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "strongGB/T 35259-2017/strong/p/tdtd style="word-break: break-all " valign="bottom" nowrap="nowrap"p style="text-align: left "stronga href="javascript: "纺织品 色牢度试验 试样颜色随照明体变化的仪器评定方法(CMCCON02)/a/strong/p/td/tr/tbody/tablep 附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201801/ueattachment/45499c3e-78a3-4944-a6d5-717338b82718.docx"1090项国家标准、4项国家标准修改单和51项国家标准外文版.docx/a/ppbr//p
  • 魏开华:质谱进展评述专题之【质量分析器何去何从】
    p  质量分析器的进展主要来自国外科研院所,由其合作质谱厂家协同大力开发完成,是目前质谱仪器竞争力的最热点。各种技术名称很多,但技术背后的根本离不开偏转与聚焦之类的离子轨迹控制。/pp  “轨道阱(Orbitrap)”无疑是突破性质谱分析器技术,该类质谱仪器在生命科学领域取得了巨大的成就,尽管它的原理在数10年前就已经被发明,但真正成为商品化产品,还是近些年才完成的,主要得益于与之相配套的离子传输系统(尤其是C-Trap)、电源稳定性、超高真空系统的研发取得了实质性进展。/pp  多次反射、曲线型或螺旋型分析器显著提高了分辨率,但与多次反射线型分析器一样(如W模式),灵敏度损失也比较明显,通过延长离子路径来提高分辨率,并非一个理想化方案,或许聚焦才是根本,因此,分析器改进的方向是分辨率和灵敏度同步提高,许多宣传实现了这项要求的质谱仪器其实并未在应用中得到良好验证。/pp  多种分析器的杂交技术是分析器重要进展,QQQ、Q-TOF、TOF/TOF、IT-TOF、Q-LIT已被证明是质谱最关键的技术进展,市场获益巨大。近期“分析器三重杂交(TriHybrid)”广受关注,在鉴定结果可靠性方面得到了大幅度改善,在功能蛋白质组学、修饰蛋白质组学、复合物蛋白质组学等生命科学等领域得到了良好的应用。目前,TriHybrid系统的三个主机布局还有改进的地方(本人亲自跟发明人进行过讨论),这个观点得到了仪器发明人的认可,具体方案和措施有待深入研究。/pp  移动式小型IT-IT质谱已速度快、体积小、高可靠鉴定小分子和肽等方面超过了其它同类质谱产品,结合专利化的样品导入系统,预期在临床标志物快速筛查、食品安全、国防与军事等领域具有良好的前景。当国产QQQ质谱艰难推进的时候,是不是可以进攻IT-IT体系呢?/pp  离子回旋共振(ICR)分析器的重要进展是在磁场和液氦循环方面,调制系统有些局部改进。/pp  离子淌度技术应用于质谱有了近30年历史,离子淌度部件由早期的单一型分析器转变为辅助型分析器,具体部位几经改变:“离子源内”-- “四极杆前”-- “离子源与四极杆间相对独立”,最近几年在技术缺陷改进方面取得了重要进展,如由于真空变低导致的灵敏度降低等,当然离子淌度技术最重要进展还是在软件和应用方面,已经不仅仅局限在大分子体系,也可以用于复杂混合物小分子体系了,增加了新的分离维度,检出容量比非离子淌度分离体系提高非常大,而且与质谱成像技术结合,很好的拓展了质谱的基础研究与应用的范围。/pp  总体上来说,质量分析器虽然没有离子源那么花样繁多,但人们依然在不断努力和创新,企图实现技术上的突破,这些年来取得了一些进展,有些还是重大惊人的进展。从商业角度看,质谱分析器的价格占整机的比例与技术程度密切相关,但一般比离子源的价格比例大不少。可以预测,谁拥有核心技术的质量分析器,谁就拥有质谱发言权。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="微信图片_20180627104039.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/6fe1a4e2-5900-428e-9fd1-345b3f5e4dcd.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: right"(本文作者为蛋白质药物国家工程研究中心魏开华研究员/pp style="TEXT-ALIGN: right"微信公众号:药网堂)/p
  • 1447项标准制修订计划终止 含色谱、质谱等多项仪器分析方法标准
    近日,国标委发布通知,终止《卫星定位车辆信息服务系统信息安全规范》等1447项推荐性国家标准制修订计划,其中包括制定标准1166项,修订标准281项。  整理发现,本次终止的制修订标准中涉及仪器分析方法或仪器本身的标准共100项,涉及包装材料、食品、固体废弃物、粮油、水产品等领域,并且被终止的仪器分析方法中色谱仪器方法居多。仪器信息网对终止的相关仪器标准进行了汇总,如表1。  除仪器分析方法标准外,本次终止的标准中还涉及大量分析化学方法标准,如《包装材料用油墨中重金属检测方法》、《化妆品中二乙醇胺的测定方法》等,详细名单见附件。  表1终止制修订仪器分析方法/仪器标准列表计划号中文名称制修订主管部门归口单位20071061-T-469包装材料用油墨中有机挥发物的测定气相色谱法制定国家标准委全国包装标准化技术委员会20071064-T-469包装阻隔薄膜的扩散性、溶解性和透气性的试验方法火焰离子法制定国家标准委全国包装标准化技术委员会20071067-T-469乙烯聚合物和乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)食品包装材料中丁基-羟基甲苯(BHT)的检测方法气相色谱法制定国家标准委全国包装标准化技术委员会20120296-T-469固定污染源废气中铅、镉、铬、砷、镍、钡、铜、锰、锌的测定电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)制定国家标准委全国产品回收利用基础与管理标准化技术委员会20083236-T-469柴油机燃料中生物柴油(脂肪酸甲酯)含量测定(红外光谱法)制定国家标准委全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会20062346-T-469白酒中乙酸乙酯的试验方法气相色谱法修订国家标准委全国食品工业标准化技术委员会20065999-T-469整合《咖啡咖啡因含量的测定高效液相色谱法》《浓缩果汁中乙醇的测定方法》《果蔬汁饮料中氨基态氮的测定方法甲醛值法》《软饮料中可溶性固形物的测定方法折光法》《果汁中乳酸含量的测定》《山楂汁及其饮料中果汁含量的测定》《橙、柑、桔汁及其饮料中果汁含量的测定》等12项标准和6项计划修订国家标准委全国食品工业标准化技术委员会20068169-T-469动物尿样中的四种β2--兴奋剂同时测定--气相色谱/质谱法制定国家标准委全国饲料工业标准化技术委员会20091344-T-469饲料中角黄素和阿朴胡萝卜素酸乙酯的测定液相色谱-串联质谱法制定国家标准委全国饲料工业标准化技术委员会20091352-T-469多肽分子量分布测定--高效凝胶排阻色谱法制定国家标准委全国特殊膳食标准化技术委员会20071060-T-469扫描电子显微镜的检测方法制定国家标准委全国微束分析标准化技术委员会20110116-T-469LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法第2部分:光谱性能的测定制定国家标准委全国稀土标准化技术委员会20079814-T-326丹参及其制品红外光谱检验方法制定国家标准委中国标准化研究院20071590-T-449粮食油料稻谷中直链淀粉含量的测定-近红外方法制定国家粮食局全国粮油标准化技术委员会20071660-T-449粮油检验小麦及其制品中转基因成分普通PCR和实时荧光PCR定性检验方法制定国家粮食局全国粮油标准化技术委员会20062755-T-449小麦粉吸水量和面团揉和性能测定法粉质仪法修订国家粮食局全国粮油标准化技术委员会20079658-T-449油料含油量测定索氏抽提法修订国家粮食局全国粮油标准化技术委员会20064184-T-449植物油脂检验折光指数测定法修订国家粮食局全国粮油标准化技术委员会20070236-T-432人造板及其制品中甲醛的微波辅助快速检测方法制定林业局全国人造板标准化技术委员会20110929-T-326水产品中铜、铁、锰、锌、镁、钾、钠、钙、磷、铝、铬、锶、钡、钴的测定电感耦合等离子发射光谱法制定农业部全国水产标准化技术委员会20079873-T-361化妆品中对羟基苯甲酸酯等20种防腐剂测定-高效液相色谱法制定卫生计生委卫生计生委20079874-T-361化妆品中甲醛的气相色谱法检验方法制定卫生计生委卫生计生委20060153-T-361整合《生活饮用水标准检验方法》《水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中氯丁二烯卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中丙烯酰胺卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中苯系物卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中氯苯系化合物卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中二硝基苯类和硝基氯苯类卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中巴豆醛卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中硫化物卫生检验标准方法》《生活饮用水标准检验法》修订卫生计生委卫生计生委20060256-T-361整合《居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生检验标准方法气相色谱法》《居住区大气中二硫化碳卫生检验标准方法气相色谱法》《居住区大气中硝基苯卫生检验标准方法气相色谱法》《居住区大气中汞卫生标准检验方法金汞齐富集-原子吸收法》《居住区大气中酚类化合物卫生检验标准方法4-氨基安替比林分光光度法》《居住区大气中正己烷卫生检验标准方法气相色谱法》《居住区大气中苯胺卫生检验标准方法气相色谱法》等25项标准修订卫生计生委卫生计生委20060528-T-361整合《室内空气中对二氯苯卫生标准》《居室空气中甲醛的卫生标准》《室内空气中细菌总数卫生标准》《室内空气中二氧化碳卫生标准》《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》《室内空气中氮氧化物卫生标准》《室内空气中二氧化硫卫生标准》《室内空气中臭氧卫生标准》《室内空气中溶血性链球菌卫生标准》修订卫生计生委卫生计生委20073826-T-424蔬菜和水果中甲型肝炎病毒检测方法普通RT-PCR和实时荧光RT-PCR方法制定质检总局国家认监委20060955-T-424整合《棉纤维长度试验方法自动光电长度仪法》《棉纤维长度试验方法光电长度仪法》修订质检总局中国纤维检验局20061302-T-424原毛冼净率试验方法烘箱法修订质检总局中国纤维检验局20061622-T-424原棉回潮率试验方法烘箱法修订质检总局中国纤维检验局20082027-T-608木棉和棉纤维混纺产品定量分析方法显微投影仪法制定中国纺织工业联合会全国纺织品标准化技术委员会20060248-T-604整合《分析仪器环境试验方法》等18项标准和16项计划制定中国机械工业联合会全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会20077644-T-604激光在线气体检测分析仪制定中国机械工业联合会全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会20077680-T-604微量水分测定仪(库仑法)制定中国机械工业联合会全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会20132543-T-604拉曼光谱仪制定中国机械工业联合会全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会20142424-T-604汽油辛烷值测定用辛烷值试验机制定中国机械工业联合会全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会20077389-T-604微光观察镜通用技术规范制定中国机械工业联合会全国光学和光子学标准化技术委员会20078254-T-604实验室仪器词汇动力测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078255-T-604实验室仪器词汇农作物测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078256-T-604实验室仪器词汇热学测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078257-T-604实验室仪器词汇实验室高压釜制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078258-T-604实验室仪器词汇实验室离心机制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078259-T-604实验室仪器词汇试验箱及气候环境试验设备制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078260-T-604实验室仪器词汇天平仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078261-T-604实验室仪器词汇土工仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078262-T-604实验室仪器词汇土壤测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078263-T-604实验室仪器词汇应变测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078264-T-604实验室仪器词汇噪声测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078265-T-604实验室仪器词汇真空镀膜设备制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078266-T-604实验室仪器词汇真空检测仪表制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078267-T-604实验室仪器词汇振动测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078268-T-604实验室仪器词汇铸造测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078291-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件动力测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078292-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件农作物测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078293-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件热学测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078294-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件实验室高压釜制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078295-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件实验室离心机制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078296-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件试验箱及气候环境试验设备制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078297-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件天平仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078298-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件土工仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078299-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件土壤测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078300-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件应变测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078301-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件噪声测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078302-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件真空镀膜设备制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078303-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件真空检测仪表制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078304-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件振动测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078305-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件铸造测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078306-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件总则制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078311-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第3部分:低温恒温槽制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078312-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第2部分:低温恒温循环装置制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078315-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第9部分:干燥箱制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078316-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第4部分:高温恒温循环装置制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078318-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第10部分:工业分析仪制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078319-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第5部分:高温恒温槽制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078320-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第11部分:实验室离心机制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078321-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第7部分:气候环境试验箱制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078322-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第8部分:生化培养箱制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078323-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第6部分:生物人工气候箱制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078324-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第15部分:天平制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078325-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第12部分:盐槽制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078326-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第14部分:氧弹式热量计制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078328-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第13部分:振荡器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20070349-T-604液压振动台制定中国机械工业联合会全国试验机标准化技术委员会20070347-T-604单轴试验机检验用标准测力仪的校准修订中国机械工业联合会全国试验机标准化技术委员会20070712-T-604热风式饲草干燥设备制定中国机械工业联合会全国饲料机械标准化技术委员会20142523-T-603煤层气井钻杆地层试井方法制定中国煤炭工业协会全国煤炭标准化技术委员会20078758-T-607电子天平制定中国轻工业联合会全国衡器标准化技术委员会20110285-T-607牙膏中两面针碱的测定高效液相色谱法制定中国轻工业联合会全国口腔护理用品标准化技术委员会20110286-T-607牙膏中绿原酸和木犀草苷的测定高效液相色谱法制定中国轻工业联合会全国口腔护理用品标准化技术委员会20110287-T-607牙膏中三七皂甙R1和人参皂苷Rg1、Rb1、Re的测定高效液相色谱法制定中国轻工业联合会全国口腔护理用品标准化技术委员会20075712-T-469包装材料中偶氮染料检测方法高效液相色谱法制定中国轻工业联合会全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会20075713-T-469包装材料中偶氮染料检测方法气相色谱/质谱法制定中国轻工业联合会全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会20102024-T-607铂合金首饰铂含量的测定第2部分:采用所有微量元素与铂强度比值ICP光谱法修订中国轻工业联合会全国首饰标准化技术委员会20091822-T-607玩具中总铅含量的测定-能量色散X射线荧光光谱定量筛选法制定中国轻工业联合会全国玩具标准化技术委员会20142574-T-607化妆品中铬、锑、镉、砷、铅的测定电感耦合等离子体-质谱法制定中国轻工业联合会全国香料香精化妆品标准化技术委员会20081850-T-606草除灵水分散剂有效含量的测定方法-气相色谱法制定中国石油和化学工业联合会全国农药标准化技术委员会20081853-T-606氯吡磷乳油有效含量的测定方法-液相色谱法制定中国石油和化学工业联合会全国农药标准化技术委员会20081857-T-606烟嘧磺隆悬浮剂有效含量的测定方法-液相色谱法制定中国石油和化学工业联合会全国农药标准化技术委员会20112123-T-606塑料-酚醛树脂-用差示扫描量热计法测定反应热和反应温度制定中国石油和化学工业联合会全国塑料标准化技术委员会20112155-T-442辣椒及其油树脂总辣椒碱含量测定第1部分分光光度法制定中华全国供销合作总社全国辛香料标准化技术委员会20073522-T-442茶叶中茶多酚的高效液相色谱检测方法制定中华全国供销合作总社中华全国供销合作总社  附件:1447项予以终止推荐性国家标准计划项目汇总表.xlsx
  • 甘肃工商局47台色谱质谱等仪器采购结果揭晓
    甘肃中金国际招标有限公司受甘肃省工商行政管理局的委托对“食品安全惠民工程食品检测分中心仪器设备采购项目”以公开招标形式进行采购,评标小组于2012年9月27日确定中标结果。现将评标结果公布如下:  1、采购编号:GSZJ-12/09-GK001(Z)  2、定标内容:包号设备名称单位数量备注一四元梯度液相色谱仪(配荧光和示差检测器与自动进样器)台1原装进口,专家已论证二液相串连质谱仪(配自动进样器)台1原装进口,专家已论证三离子色谱仪(配自动进样器)台1原装进口,专家已论证微波消解仪(原装进口的16位)台1原装进口,专家已论证冷冻高速离心机(2万转/min)台1原装进口,专家已论证四气相色谱仪(氢火焰检测器及自动进样器)台3原装进口,专家已论证五液相色谱(紫外检测器及自动进样器)台3原装进口,专家已论证六分析天平(电子)台3原装进口,专家已论证紫外可见光分光光度计台3 超声波清洗器台3 折光仪台3 旋光仪台3 散射式浊度仪台3 酸度计台3 干燥箱台3 电导仪台3 涡旋振荡仪(附循环冷水机)台3涡旋振荡仪原装进口,专家已论证;循环冷水机国产溶剂过滤器(含无油真空泵)台3 马福炉台3   3、招标公告日期:2012年9月7日  4、定标日期:2012年9月27日  5、中标单位名称及中标金额:  中标单位 中标金额(元)  第一包 北京华尔达科贸有限责任公司 419600.00  第二包 兰州恒荣嘉信商贸有限公司 2076000.00  第三包 有效投标人不足三家,故废标  第四包 北京华尔达科贸有限责任公司 536970.00  第五包 甘肃中泽科贸有限公司 1035000.00  第六包 有效投标人不足三家,故废标  6、评审委员会成员名单:赵 鹏 呼京林 杨 泓 苏诚玉 魏锁成 王喜军 钱滢文  7、联 系 人:张 乐 联系电话:0931-8179577 8179677  在此,对积极参与本采购项目的投标供应商表示衷心的感谢!  甘肃中金国际招标有限公司  二O一二年九月二十七日
  • 东西分析“小型台式及车载应急检测气相—(四极杆)质谱联用仪产业化示范”课题通过验收
    “东西分析公司”承担的科技部“十一五”科技支撑计划“小型台式及车载应急检测气相—(四极杆)质谱联用仪产业化示范”课题顺利通过验收  5月6日-7日,在北京东西分析仪器有限公司厂部召开了“小型台式及车载应急检测气相—(四极杆)质谱联用仪产业化示范”课题验收会,国家质检总局、科技部、国家审计署等部委领导及技术专家、财务专家等近20人组成课题验收组对北京东西分析仪器有限公司承担的科技部“十一五”科技支撑计划“科学仪器设备研制与开发”项目——“小型台式及车载应急检测气相—(四极杆)质谱联用仪产业化示范”课题进行了验收,验收会由质检总局科技司候玲林司长主持。课题验收会现场  科技部条财司王建伦博士介绍了“科学仪器设备研制与开发”项目整体开展情况,质检总局科技司姚泽华处长介绍了课题验收的有关要求,门头沟区科委田军副主任从政府角度对课题承担单位做了介绍,候司长宣布了财务和课题验收办法。  课题验收组长由国内知名仪器专家蒋士强研究员担任,验收组首先听取了课题负责人做的课题自评价报告和财务及技术报告,测试专家组宣读了测试报告。然后验收组现场参观了生产线,观看了仪器演示。课题承担单位接受了验收组的技术、财务、产业化方面的质询,并一一作了认真的回答。  经过了课题验收组的认真讨论,给出了一致通过课题验收的结论。但同时,领导和专家也提出了一些我们工作上的不足之处,给出了中肯的意见和建议。  与会领导和专家对东西分析公司在本课题工作中取得的成绩表示了肯定,科技部平台中心张渝英主任肯定了东西分析公司20多年来踏踏实实为民族科学仪器做出的贡献,表示很不容易,精神可嘉,希望企业能总结一些科学仪器产业化方面的经验出来,供国内仪器厂商借鉴。  候司长在发言中表扬了我公司在本课题中为国家做出的贡献,在质谱方面走在了国内的前列,并强调关键是解决了国内质谱仪器的“有”和“无”,从而使同类进口仪器大幅降价,为国家节省了大量资金。最后勉励东西分析仪器有限公司在“十二五”中继续把本课题质谱产品后续工作做得更好,要高起点的把企业做大做强,做成民族仪器的知 名品牌。  北京东西分析仪器有限公司杨开敏董事长最后对验收组莅临企业表示欢迎,对与会领导和专家的表扬及意见表示感谢,并表示会认真总结经验教训,改进不足,不辜负领导和专家的希望,同时也希望大家今后继续对“东西分析”给予关注和支持,把民族仪器的品牌做大做强。
  • 新型质谱检测器同时分析6种有机酸
    众所周知,有机酸是影响食品味道和口感的重要成分,经此在研发、质控等部门需要对有机酸进行分析。除食品领域外,制药、化工、环境分析、生物工程等诸多领域均需要对有机酸进行分析。在下面,我们将跟大家介绍6种有机酸的分析实例,使用的是HILIC亲水色谱柱和日立最新推出的质谱检测器Chromaster5610进行分析。 图为.LC-MSD分析6种有机酸的结果图 更多关于此应用例的介绍,请参考链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/s542614.htm关于日立新型质谱检测器Chromaster5610,请参考链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C223442.htm 关于日立高新技术公司:日立高新技术公司于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。更多信息敬请关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/
  • 样品前处理技术及其小分子化合物的液相色谱-质谱分析
    Tutorial 1: 样品前处理技术及其小分子化合物的液相色谱-质谱分析——2010年慕尼黑上海分析生化展同期论坛  时间:2010年9月17日  地点:上海新国际博览中心W2号馆,W2-M2会议室  主办单位:德国慕尼黑大学医疗中心医疗化学研究所生物分离实验室  演讲嘉宾:Dr. Karl-Siegfried Boos, Dr. Rosa Morello  参会方式:免费注册参会  会议网址:http://www.a-c.cn/ac/0126_2.html  该课程主要针对方法开发技术人员、化学分析师、实验室主管和生物、制药以及治疗等领域的科学家。课程包括复杂体液处理仪器介绍、操作程序和应用准则等。 其中主题之一为液态分离(SPE)与耦合串联质谱LC系统的整合应用。参加者将能了解多维度SPE在高度选择性样本清理中的应用和原则。课程将就详细介绍各类SPE材料(如限制查阅材料、RAM、分子印记聚合物、MIP、混合模式材料等)的特性和表现以及SPE-LC的产出提高方式与小型化手段。除尿液和离子样本直接注入和在线SPE分析外,课程还将介绍全血直接注入和整体处理。 我们还将讨论干血点(DBS)样本制备和分析的优缺点。课程将就LC-MS/MS生物分析离子抑制/基质效应的理解和监控做简要介绍,主要关注通过样本预处理和分离消除离子抑制的方法。在此背景下,我们将重点介绍优化液相色谱(POPLC)工具,以及该方法在各种生物分析中的广泛应用,如治疗药物监测、生理监测、环境和医疗化学分析。课程将在开放和交互的氛围中进行。  2010年慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2010)  时间:2010年9月15日-17日  地点:上海新国际博览中心 (上海市浦东新区龙阳路2345号), W1-W2馆  更多同期活动:  第五届上海国际分析化学研讨会  “蛋白质组学与疾病”专题研讨会  色谱技术中德论坛:复杂样品的分离分析  FDA/EU认证:实验室质量控制  样品前处理技术及其小分子化合物的液相色谱-质谱分析  代谢组学在生物技术和生命科学上的进展  展商技术交流会  主办方联系方式:  慕尼黑展览(上海)有限公司  赵晨光 洪燕  电话:86-21-2020 5500  传真:86-21 2020 5688  邮箱:zhao.chenguang@mmi-shanghai.com hong.yan@mmi-shanghai.com  网站:www.a-c.cn
  • 3600万元 青岛食药检院51台/套色谱、质谱等仪器中标结果公布
    p  近日,青岛市食药检院就食品检验检测设备中标结果公布,中标总金额为3607.36万元,采购仪器包括19套色谱(气相、液相、离子色谱)及13套质谱仪器(气质、液质、电感耦合等离子体质谱仪等)等。 部分中标仪器如下:br//pp  采购项目名称:食品检验检测设备采购项目/pp  采购项目编号:ZFCG2017000432/pp  中标仪器及中标金额:/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600"tbodytr class="firstRow"td width="4%"p style="text-align:center "strong包号/strong/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "strong名称/strong/p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "strong成交金额/strongstrong(/strongstrong万元/strongstrong)/strong/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "1/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "液相色谱高分辨轨道阱质谱仪,数量:1套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "399.5/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "2/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "气相色谱飞行时间串联质谱仪,数量:1套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "347.7/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "3/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "液相色谱串联质谱仪,数量:4套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "799/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "4/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "电感耦合等离子体质谱仪,数量:2套、电感耦合等离子体发射光谱仪,数量:1套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "335/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "5/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "离子色谱仪,数量:1套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "119/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "6/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "气相色谱质谱联用仪,数量:4套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "272/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "7/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "原子吸收分光光度计,数量:2套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "88/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "8/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "微波消解仪,数量:3套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "78.9/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "9/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "原子荧光形态分析仪,数量:1套、自动固相萃取系统,数量:1套 /p/tdtdp style="text-align:center "76/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "10/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "全自动凯氏定氮仪,数量:2套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "75/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "11/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "自动电位滴定仪,数量:1套、超纯水系统,数量:3套、紫外-可见分光光度计,数量:1套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "废标/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "12/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "液相色谱仪I,数量: 6套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "189/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "13/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "液相色谱仪II,数量: 6套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "252 /p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "14/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "气相色谱仪,数量:6套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "272/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "15/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "微生物鉴定系统,数量:1套、高压蒸汽灭菌器,数量:3套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "84.35/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "16/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "显微镜,数量:2套、高速冷冻离心机,数量:3套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "76/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "17/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "荧光定量PCR仪,数量:1套、浮游菌采样器,数量:1套 /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "61.5/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "18/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "前期处理设备一,数量:1批(含电子分析天平,数量:3套、PH计,数量:3套、氮吹浓缩器,数量:4套、固相萃取装置,数量:4套、移液器,数量:5套、移液枪,数量:5套、恒温水浴,数量:1套、均质器,数量:2套、恒温箱,数量:1套) /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "42.56/p/td/trtrtd width="4%"p style="text-align:center "19/p/tdtd width="76%"p style="text-align:center "前期处理设备二,数量:1批(含电子天平,数量:6套、鼓风干燥箱,数量:6套、箱式电阻炉,数量:1套、数显恒温水浴锅,数量:4套、超声波发生器,数量:6套、离心管振荡混匀器,数量:4套、磁力搅拌器,数量:2套、均质机,数量:2套、样品粉碎机,数量:10套、冷冻冷藏柜,数量:3套、水浴振荡器,数量:2套、漩涡震荡器,数量:7套、培养箱,数量:12套、微生物限度检测仪,数量:1套、小型离心机,数量:1套) /p/tdtd width="20%"p style="text-align:center "39.85 /p/td/tr/tbody/tablepbr//p
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