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海洋分析仪
仪器信息网海洋分析仪专题为您提供2024年最新海洋分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括海洋分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的海洋分析仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合海洋分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有海洋分析仪相关的最新资讯、资料,以及海洋分析仪相关的解决方案。
海洋分析仪相关的方案
昌信科学仪器公司:海洋样品的分光光度法和连续流动分析法对营养盐测定结果的比较
本文按《海洋监测规范》和《海洋调查规范》(GB17378-1998 和 GB8538-1995)的测定原理,对不同浓度范围的营养盐分别使用分光光度计(UV2102C型)和连续流动分析仪(SANplus SYSTEM 荷兰)进行同步测定。测定结果显示,二种仪器对营养盐测定的相对误差和相对标准偏差都在“规范”允许的范围内,其中以连续流动分析法产生的误差和偏差更小,由此说明,连续流动分析法对营养盐测定的准确度和精密度优于分光光度法。关键词 分光光度法 连续流动分析法 营养盐
海洋微生物的光谱分析
本章有两个主要目标。第一个是对利用海洋学的高光谱技术所取得的相关进展进行简要的回顾,以及微型光纤光谱仪描述在将导数光谱学应用于高光谱传感器获取的数据时必须考虑的一些重要问题。第二个目标是提供一些结果来证明将导数光谱学应用于海洋环境中遥感反射率的高光谱测量的可行性,微型光纤光谱仪特别是识别浮游植物色素组合。在此部分,微型光纤光谱仪提出了一种基于仿真的框架来解决这一问题,并在对高光谱数据进行导数分析时,特别注意了相关参数的作用。例如,还讨论了各高光谱分辨率仪器的光谱灵敏度对基于导数的方法的结果的影响。
前沿分析技术助力北极海洋生物勘探
沃特世仪器和软件解决方案助力Marbio的科学家们发现有潜力成为创新药先导化合物、抗生素或是营养品或化妆品成分的海洋微生物和新的生物活性化合物
海水、海洋生物与沉积物,三位一体海洋化学元素测量方案
激光诱导击穿光谱(LIBS)技术是利用脉冲激光在待测样品表面激发产生等离子体,通过等离子体发射的光谱波长和强度信息,分别获得待测元素的种类和含量信息。基于LIBS技术的FireFly快速元素分析与成像系统可对海水、海洋沉积物、海洋生物进行元素分析,揭示海洋元素地球化学循环与沉积环境、生物地球化学过程的相互作用。
用气相色谱/质谱/质谱联用技术对海洋生物中杀虫剂等复杂样品进行分析
用气相色谱/质谱联用技术对海洋生物样品(贻贝,蚌类)中的有机氯农药残留进行检测是极具挑战性的。虽然可以用快速溶剂萃取技术,同时使用尺寸排阻色谱以及氧化铝萃取技术处理样品,但提取样品中仍然含有大量基质。采用单四极杆气相色谱/质谱联用系统时,在选择离子检测模式下,这些基质不仅干扰定量分析,而且会造成衬管以及气相 色谱柱问题。导致气相色谱保留时间漂移和信号强度衰减。同时,质谱离子源会很快被 污染。 采用气相色谱/三重串联四极杆多反应监测分析模式时,因为复杂多重残留分析需要对多 反应监测的分段时间进行认真设置,所以采集数据时避免保留时间漂移尤其重要。本篇应用简要将介绍如何用安捷伦 7000A 三重串联四极杆气相色谱/质谱联用系统多反应监测模式,结合安捷伦微板流路控制技术对高沸点组分的反吹技术来对海洋生物样品进行分析。
Agilent 7000 系列三重串联四极杆气质对海洋生物中有机氯农药残留进行分析
用气相色谱/质谱联用技术对海洋生物样品(贻贝,蚌类)中的有机氯农药残留进行检测是极具挑战性的。在选择离子检测模式下,这些基质不仅干扰定量分析,而且会造成衬管以及气相色谱柱问题。导致气相色谱保留时间漂移和信号强度衰减。同时,质谱离子源会很快被污染。本篇应用简要将介绍如何用安捷伦7000A三重串联四极杆气相色谱/质谱联用系统多反应监测模式,结合安捷伦微板流路控制技术对高沸点组分的反吹技术来对海洋生物样品进行分析。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中溴离子
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中阴离子 Br一浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
利用超高效液相色谱荧光检测器分析北大西洋环流海洋塑料碎片中的多环芳烃
海洋环境中积累的微塑料碎片引起了社会的广泛关注。微塑料颗粒表面可能会吸引和聚集持久性有机污染物(POP),导致实际浓度水平远高于周围水体。浓缩的持久性有机污染物会对海洋里的生物有机体造成危害,例如:多环芳烃会导致急性或慢性中毒。带有荧光和紫外检测器的珀金埃尔默超高效液相色谱系统可快速、有效地分离16 种多环芳烃,以帮助科学家了解海洋生物生态系统存在的风险。
Waters:贝类中管制和非管制的亲脂性海洋生物毒素常规UPLC/MS/MS定量分析
这是一种能够快速、可靠地分析贝类中非管制亲脂性海洋生物毒素的方法。与传统的HP LC/MS/MS方法相比,其分析速度提高了4倍:(单次分析由20 min缩短为5 min)。本方法还可以满足规定的检测水平,可用于代替小鼠生物检测法。
Waters:贝类中管制和非管制的亲脂性海洋生物毒素常规UPLC/MS/MS定量分析
这是一种能够快速、可靠地分析贝类中管制亲脂性海洋生物毒素的方法。与传统的HP LC/MS/MS方法相比,其分析速度提高了4倍:(单次分析由20 min缩短为5 min)。本方法还可以满足规定的检测水平,可用于代替小鼠生物检测法。
贝类中管制和非管制的亲脂性海洋生物毒素常规UPLC/MS/MS定量分析
这是一种能够快速、可靠地分析贝类中管制和非管制亲脂性海洋生物毒素的方法。与传统的HP LC/MS/MS方法相比,其分析速度提高了4倍:(单次分析由20 min缩短为5 min)。本方法还可以满足规定的检测水平,可用于代替小鼠生物检测法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中镁离子含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中镁离子的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中硫酸盐含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中硫酸盐的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
贝类中管制和非管制的亲脂性海洋生物毒素常规UPLC/MS/MS定量分析
本应用纪要介绍了一种能够快速、可靠地分析贝类中管制和非管制亲脂性海洋生物毒素的方法。与传统的HP LC/MS/MS方法相比,其分析速度提高了4倍:(单次分析由20 min缩短为5 min)。本方法还可以满足规定的检测水平,可用于代替小鼠生物检测法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中钠离子含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中钠离子的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中钾离子含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中钾离子的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中氨氮含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中氨氮的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中钙离子含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中钙离子的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中阴阳离子含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中阴离子Cl-、 Br一和SO 一浓度和阳离子Na+,N H4, K +, Ca 2+` Mg2+的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中氯离子含量
海底沉积物孔隙水中阴阳离子浓度异常作为地球化学异常的一种,已经成为重要的天然气水合物勘查识别技术[1-31。大量研究表明,海洋沉积物孔隙水中ci一质量浓度异常和 S02一质量浓度梯度已成为两项最为重要的识别天然气水合物的地球化学指标〔4-61。目前,对海洋沉积物孔隙水中常见阴阳离子含量的分析已经作为一种常规方法,应用于中国海域天然气水合物的地球化学勘查与研究工作中
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的稀土元素
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Ho
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Dy
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Sm
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Gd
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
海洋大气碳氮循环在线监测系统
氮是初级生产力的主要限制因子之一,海洋中氮库的变化对大气中二氧化碳(CO2)的浓度具有调控作用,氮循环研究已成为海洋生物地球化学循环和全球气候变化的关键问题之一。通过稳定同位素示踪水团循环,结合分析不同氮组分的天然稳定氮同位素组成分布以及采用人为标记的手段,可全面而系统地定性和定量不同碳氮循环过程及反演古海洋碳氮循环过程。 监测指标二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、羰基硫(OCS)、氧化亚氮(N2O)、亚硝酸(HONO)、硝酸(HONO)、氨气(NH3)等浓度,CO2中δ 13C、δ 14C、CH4中δ 13C、N2O中δ 15N及δ 18O值。应用方案A.海水中溶解无机、有机碳δ 13C的测量 B.海藻、淤泥等固体样品δ 13C的测量C.海洋大气浓度及同位素测量D.海水溶解气体浓度及同位素走航监测E.天然水合物通量监测平台
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的La
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Ce
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Tm
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Nd
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
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