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直接青莲

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直接青莲相关的方案

  • 用实时直接分析(DART® )串联质谱定量测定血浆中的小分子
    最近,一种新的离子源,实时直接分析(DART® )已经面世,该技术可以将生物样品直接导入质谱(MS)系统中。免除了通常在MS分析前需要进行的样品制备和高效液相色谱(HPLC)分离,大大缩短了周转时间、减轻了对环境的影响,也减少了经济成本与人力成本。这一新技术已开始在各种定性分析中得到应用,直接检测固体表面、液体和气体中的各种化合物。在本研究中,我们把在大气压下以接地电位操作的DART离子源,直接安装在Sciex 4000串联质谱上,将血浆样品直接导入DART-MS/MS系统中进行分析。所测生理体液中各种化合物均获得了良好的精密度和准确度(%CV和 误差%均 10%)。此外,80%所测化合物的最低检测限均达到5 ng/mL或更低,完全可以支持药物开发研究。最后,我们对明显影响分析性能的实验条件进行了优化和限定。我们认为DART简便、数据获取速度快(3-5秒)、成本低,将在生物基质的定量药物分析中发挥重要作用。
  • Thermo SCIENTIFIC iCE 3500 石墨炉法直接进样测试纯有机基体中链甘油三酸酯中铜含量
    实验采用 Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收进行了中链甘油三酸酯中铜元素含量的测定,实验采用甲基异丙基酮直接稀释,纯有机基体分析,数据表明,该方法分析速度快、定量下限低,满足检测周期短和灵敏度高的要求,同时保证具有较高的分析精密度和测量结果准确度,在评价中链甘油三酸酯中重金属元素方面有着实际应用价值。
  • X射线荧光光谱熔片法测定直接还原铁中常见元素
    直接还原铁化学成分稳定,杂质含量少,在电炉炼钢、转炉炼钢、粉末冶金等领域有大量应用。本文在放有熔剂坩埚的铂金坩埚中,对样品预氧化,然后熔融制成玻璃样片,在X射线荧光光谱仪上建立了钴内标分析直接还原铁的方法,并评价了方法的精密度。
  • MA-3000直接燃烧法在石油行业测定原油中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在石油行业测定原油中总汞的应用油藏和地理区域之间和内部,原油中的汞含量变化很大。原油中可检测到的汞成分包括单质汞、氯化汞、硫化汞、硒化汞、二甲基汞和二乙基汞。它们可以以可溶性、不溶性、气态、固态和液态存在。虽然原油中发现的低汞平均水平(约3.5 μ g/kg)似乎并不构成环境危害,但炼油过程往往会集中和收集汞成分,并将其排放到空气、或残留在石油产品和废物产品中。2001年,美国环保署估计,美国炼油厂每年释放约11吨汞。除了环境排放,汞还会给炼油厂带来一些问题。汞通过与其他金属反应导致催化剂中毒、液态金属与铝等金属脆化(开裂)而对精炼过程有害。此外,汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它是剧毒的,特别是因为它有破坏中枢神经系统的能力。因此为了防止汞中毒和对炼油基础设施的损害,有必要准确量化原油中的总汞量。?NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
  • 直接测量细胞代谢以识别线粒体药物靶点
    药物靶点识别在药物发现价值链中起到关键作用。药物开发的关键步骤是识别潜在候选药物的直接靶点并区分任何继发或脱靶效应。药物靶点识别的方法之一是表型筛选,涉及向细胞(或较小的模型生物)中添加化合物并测量对目标表型或细胞活性的影响1。对于对表型或细胞功能具有所期望的影响的化合物,必须识别活性化合物直接扰乱的基因或基因产物(即,靶点)。因此,药物开发的关键步骤是识别活性化合物的直接靶点以及该化合物可能影响进一步开发的任何继发或脱靶效应。
  • QSight 液相色谱串联质谱仪 “不稀释”直接进样分析葡萄酒中痕量农残获得稳定的质谱结果
    在本文中我们使用 QSight 液相色谱串联质谱仪研究了葡萄酒等复杂样品的无前处理直接分析痕量农残的可行性。我们将未稀释的红葡萄酒和白葡萄酒样品在质谱仪中进样,研究超过 200 次进样的农残加标重现性。QSight 质谱仪一周的测试结果显示了仪器卓越的稳定性:质谱信号波动很小,重现性结果无与伦比。
  • 离子色谱法直接测定牛乳中阴离子
    目的:建立在线渗析-离子色谱直接进样测定牛乳中阴离子的方法。方法:纯牛乳样品经20倍稀释后直接进样,经在线渗析后进入分离柱测试,采用metrohm metrosep A Supp 5-100阴离子交换柱,以3.2mmol/L 碳酸钠和1.0mmol/L 碳酸氢钠为淋洗液,流速为0.70ml/min,化学抑制电导检测。结果:该方法线性范围广,相关系数均大于0.9990,相对标准偏差均小于0.6%(n=8),各离子组分的加标回收率在91%-107.4%之间。结论:该方法操作方便、准确度高、重现性好、高校自动化,对分析测试牛乳中阴离子有实用价值。纳锘仪器 做为瑞士万通公司授权代理商,向您提供全方位的服务, 如欲了解更多该产品信息,可来电咨询 021-61610135 ---------------------------------------------------------------------------  上海纳锘仪器有限公司  地址:上海市莲花南路1388弄8号楼碧恒广场1503室[201108]  电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051  传真:021-61131052  E-Mail:info@nano-instru.com
  • iCE 3500 石墨炉 法直接进样测试纯有机基体中链甘油 三酸酯中铜含量
    中链甘油三酯简称(MCT),是半合成的天然功能性油脂,凝固点低,室温下为液体,粘度小。与大豆油比较,完全是无臭、无色的透明液体。与普通的油脂和氢化油脂相比,中链甘油三酯不饱和脂肪酸的含量极低,氧化稳定性非常好。该产品可广泛应用于药品、食品、保健品及化妆品等方面。
  • MA-3000直接燃烧法在石油行业测定页岩油中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在石油行业测定页岩油中总汞的应用背景油页岩是一种富含有机质的细粒沉积岩,含有干酪根(一种有机化合物的固体混合物),从干酪根中可以生产出被称为页岩的液态碳氢化合物。页岩油是常规原油的替代品 然而,从油页岩中提取页岩油比生产常规原油成本更高,无论是在财政上还是在环境影响方面。 研究表明,许多页岩沉积物汞含量很高,在油页岩加工过程中会释放大量的汞。汞还对下游炼油厂造成了几个问题,不仅仅是环境污染。汞通过与其他金属混合、催化剂中毒、液态金属与铝等金属脆化(开裂)而对精炼过程有害。此外,汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它是剧毒的,特别是因为它有破坏中枢神经系统的能力。因此,为了防止汞中毒和对炼油基础设施的损害,有必要准确量化页岩油中的总汞含量。?NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
  • 采用液相色谱- 质谱联 用技术直接分析17 种 水中PPT 级的全氟化 合物
    分析生物和环境基质的全氟烷基表面活性剂对于了解它们的最终去向、持续性和毒性至关重要。最常研究、最为普遍的两种存在于环境中的全氟烷基表面活性剂是全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA),二者是几种商用全氟烷基表面活性剂的最终降解产物。在液相色谱- 质谱/ 质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。14 在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • 超高效液相三重四极杆串联质谱TSQ Quantis直接进样分析白酒中痕量甜味剂
    该方法对白酒、红酒、黄酒进行分析,均取得了满意的结果。该方法具有简单快速,无溶剂效应,基质干扰小,重现性好等优点,非常适用于酒类样品中痕量甜味剂的直接进样分析。
  • 用DPiMS™ -8060直接快速分析河豚含有的河豚毒素
    本文介绍了一种使用岛津新型DPiMS-8060质谱仪的快速TTX分析方法,这种方法结合了探针电喷雾电离技术(PESI)和串联质谱仪。另外,还介绍了一种无需预处理直接快速分析河豚TTX的方法。这种方法不仅适用于分析有毒河豚(广为人知含有TTX的河豚)的肝脏和卵巢,也适用于可能含有TTX的皮肤和肌肉(取决于种类)。
  • MA-3000直接燃烧法在环保行业测定大气中总汞的应用
    大气元素汞 (Hg) 尽管仅以痕量存在,但已被确定为水生环境中汞的重要来源。汞及其大部分衍生化合物是代谢毒物,会在水生食物链中生物累积,最终达到能够对陆地和水生生物造成神经和生殖损害的浓度。大气中的汞沉积也导致了森林土壤中的汞积累。主要来源包括燃烧过程,包括医疗废物、城市废物、污水污泥和危险废物的焚烧。此外,化石燃料的燃烧和广泛的制造过程,如金属生产、采矿、精炼和水泥生产,都会导致这个问题。众所周知,汞也会在人类中进行生物积累,因此水生食物链中的生物积累会影响到人类群体,由于严重的中枢神经系统损伤,它对子宫内和儿童早期的发育构成特别威胁。因此,为防止汞中毒,必须准确量化大气中的总汞蒸气。NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
  • 用实时直接分析(DART® )电离结合高分辨质谱在室温下分析谷物中的多种霉菌毒素
    实时直接分析(DART® )与基于orbitrap(静电场轨道阱)技术的(超)高分辨质谱相结合,已在多种霉菌毒素的快速定量分析中得到应用,样品为经改良QuEChERS方法提取的小麦和玉米。 首先评价了几组霉菌毒素用DART技术所获得的离子化效率,然后优化样品提取方法和仪器参数设置,以使大部分强离子化的毒素得到灵敏、准确的测定,这些毒素包括脱氧萎镰菌醇、瓜萎镰菌醇、玉米赤霉烯酮、乙酰脱氧瓜萎镰菌醇、去环氧脱氧瓜萎镰菌醇、镰刀菌烯酮-X、互隔交链孢霉素、交链孢霉酚、交链孢霉甲基醚、蛇形霉素、杂色曲霉素。各分析物的最低校正限(LCL)在50到 150 [mu]g kg-1之间。用基质匹配标准样品或市售13C标记的内标(用于脱氧萎镰菌醇、瓜萎镰菌醇和玉米赤霉烯酮)进行定量分析。采用同位素稀释技术添加500 [mu]g kg-1时获得了良好的回收率(100-108%)和重现性(RSD 5.4-6.9%)。用基质匹配校正,回收率和重现性分别为84-118% 和7.9-12.0% (RSD)。通过分析小麦/玉米有证标准物质(CRM)验证了DART-orbitrapMS所得数据的准确性。所测结果与用超高效液相色谱-飞行时间质谱方法所得文献值完全一致。
  • MA-3000直接燃烧法在地矿行业测定氟化钙中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在地矿行业测定氟化钙中总汞的应用氟石(也称为萤石)是氟化钙 (CaF2) 的矿物形式,是一种具有观赏和工业用途的彩色矿物。在工业上,萤石用作熔炼和生产某些玻璃和搪瓷的助熔剂。最纯等级的萤石用于制造氢氟酸。光学透明的萤石透镜在紫外线显微镜和望远镜中很有价值。萤石是一种广泛存在的矿物,可以以脉状沉积物的形式存在,尤其是金属矿物,它通常形成脉石的一部分(其他更有价值的矿物存在于其中的周围主岩),并且可能与矿物有关朱砂(硫化汞,HgS)。因此,萤石会被汞污染,而萤石的加工和使用会导致环境汞污染。汞及其大部分衍生化合物是代谢毒物,会在水生食物链中生物累积,最终达到能够对陆地和水生生物造成神经和生殖损害的浓度。众所周知,汞也会在人类中进行生物积累,因此水生食物链中的生物积累会影响到人类群体,由于严重的中枢神经系统损伤,它对子宫内和儿童早期的发育构成特别威胁。因此,为防止汞中毒,必须准确量化萤石钙及其矿物前体中的总汞含量。 NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
  • 采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟己酸酯
    串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • 采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟十六酸
    串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • 采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟十四酸
    串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • 采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟癸酸酯
    串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • 采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟十三酸
    串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • 采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟壬酸酯
    串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • HPLC-ELSD法检测中药材川楝子中川楝素的含量
    川楝素是川楝子的主要药用活性成分,广泛存在于川楝子中,其含量高低也直接作为川楝子药材质量评价的中药指标。川楝素结构中具有半缩醛,始终有两个互变异构体存在,故定量时以川楝素两个峰面积之和计算。川楝素的紫外特征吸收为210nm左右,接近低波段的紫外末端吸收,紫外在低波段检测时基线波动较大,并且也会存在较大的进样峰和基体干扰大的问题,而采用蒸发光检测器则可以有效避免上述问题。
  • MA-3000直接燃烧法在食品行业测定海藻中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在食品行业测定海藻中总汞的应用羊栖藻(马尾藻)是一种棕色海藻蔬菜,生长在日本、韩国和中国周围的岩石海岸线上。几个世纪以来,它一直是日本饮食的一部分。Hijiki富含膳食纤维和钙、铁、镁等基本矿物质。根据日本民间传说,羊栖木有助于健康和美容。在西方世界,Hijiki药片是一种营养食品的补充。许多形式的水生生物也吃海藻,海藻在那里进入了食物链。?NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
  • 采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟癸烷磺酸
    串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • 采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟十八酸
    串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • 采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟十一酸
    串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • 采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟十二酸
    串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • 采用液相色谱-质谱联用技术直接分析水中全氟丁酸
    串联液相色谱- 质谱联用(LC/MS/MS)具有高选择性与灵敏度,因此,是测定生物和环境样品中全氟烷基表面活性剂含量的最常用的分析方法。在液相色谱-质谱/质谱联用(LC/MS/MS)分析之前实施固相萃取(SPE)程序是从水性环境基质中提取全氟烷基表面活性剂的最常用方法之一。在本研究中,我们开发了LC/MS/MS 直接进样方法,结果表明这种简单的LC/MS/MS工作流程为饮用水与地表水全氟烷基表面活性剂的分析提供了极好的灵敏度和特异性。
  • MA-3000直接燃烧法在能源、地矿行业测定煤炭中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在地矿行业测定煤炭中总汞的应用由于汞自然存在于煤和其他化石燃料中,当这些燃料燃烧以获取能量时,汞会挥发并通过空气传播到大气中。在美国,燃煤发电的发电厂约占所有人造汞排放量的一半。在自然界中,元素汞可以经过一系列化学转化,将其转化为剧毒形式,并集中在鱼类和鸟类中。汞的毒性最强的形式是甲基汞,这是一种有机形式,由无机汞的复杂细菌转化产生。众所周知,食物链中的汞会在人类体内进行生物积累,因此鱼类和鸟类中的生物积累会传染给人类,从而导致汞中毒。汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它具有剧毒,特别是因为它能够破坏中枢神经系统。汞对子宫内和儿童早期的人类发展构成特别威胁。因此,为防止汞中毒,必须准确量化煤中的总汞含量,以便仔细控制向大气中的汞排放。 NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
  • MA-3000直接燃烧法在食品行业测定干海菜中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在食品行业测定干海菜中总汞的应用在中国,日本和韩国的美食中,海带是一个非常重要的原料,干海带在西方世界也作为膳食草药补充剂出售。黑斑海带和海带对水溶液中汞的吸收能力强。此外,海带补充剂中汞含量高已被广泛报道。汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它具有高度毒性,特别是由于它能够破坏中枢神经系统。汞对人类在子宫内和儿童早期的发育构成特别的威胁。因此,为了防止汞中毒,有必要准确量化海带及进入食物链的海带产品中的总汞含量。?NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。

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