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有机氚碳
仪器信息网有机氚碳专题为您整合有机氚碳相关的最新文章,在有机氚碳专题,您不仅可以免费浏览有机氚碳的资讯, 同时您还可以浏览有机氚碳的相关资料、解决方案,参与社区有机氚碳话题讨论。
有机氚碳相关的方案
检测环境介质中氚和碳-14
我们使用vario MACRO cube 大进样量有机元素分析仪,精确测定生物干体中总碳(C)、总氢(H)的含量,从而计算出生物鲜样品中氚和碳-14的活度浓度。
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
本文采用液相色谱与四极杆串联飞行时间高分辨质谱联用系统 (Agilent 1290 Infinity II LC/6546 Q-TOF MS),建立了一种鉴定和定量分析锂电池电解液中碳酸酯有机溶剂组分的方法。该方法将电解液样品用乙腈稀释、过滤后直接进样,在甲醇-水(含甲酸)流动相体系下通过 Agilent InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP 色谱柱对样品组分进行分离,然后利用高分辨质谱进行检测。成功鉴定出碳酸乙烯酯 (EC)、碳酸丙烯酯 (PC)、碳酸二甲酯 (DMC) 和碳酸甲乙酯 (EMC) 等 4 种有机溶剂组分,同时对 3 个电解液样品中的 EC 和PC 进行了定量分析。该方法前处理操作简单、分析效率高、定量结果准确,适用于测定锂电池电解液中的碳酸酯有机溶剂组分。
土壤有机元素分析碳氮比
了解作物生长土壤的健康状况,是保证高产量的基础。对此,碳和氮两种元素非常重要,尤其是其比例。这种比例表示为碳—氮,或碳氮比。此外,碳和氮均可进一步细分为有机及无机两大部分。碳经常表示为总有机碳(TOC)及总无机碳(TIC)。总有机碳包括腐烂的植物或细菌生长等来源中的所有碳含量。总无机碳则包括如碳酸盐和碳酸氢盐等形式中的碳含量。元素百分含量可以通过两种方法来确定:凯氏定氮法和杜马斯燃烧定氮法。凯氏定氮法耗时较长,且包括湿化学技术,而杜马斯法则是简单的燃烧过程。杜马斯有机元素分析仪在氧气条件下将土壤物质燃烧成简单的分子或气体,如CO2、H2O 和N,然后运用色谱技术分离这些气体。珀金埃尔默® EA2400 CHNS/O 和EA2410 蛋白质分析仪是利用燃烧试剂和热导检测(TCD)进行高准确度和精密度检测的典型仪器。本文表明EA2400 CHNS/O 分析仪是对不同有机质含量的土壤样品进行分析的有力工具,除了碳氮比,对总有机碳和总无机碳的测量也能达到高精准度。同时,在氮含量测试方面,EEA2410氮分析仪也表现出高精准度。
哈希QbD1200+ TOC分析仪在制药行业总有机碳标准品的应用
总有机碳TOC检测,自 2010年以来,已经成为中国制药企业对注射用水的常规检测项目,要求严格的数据可靠性。而对于制药企业来说,高合规性并可追溯的 TOC标准品,是为TOC分析数据保驾护航的重要依据。因为在制药企业对注射用水的日常监测中,必需使用TOC标准品对总有机碳分析仪进行校准和系统适应性验证,以满足中国药典(第四部)对 TOC分析仪的一般要求。另外,开发出低 TOC背景的标准品往往需要非常复杂的污染控制策略以满足医药行业要求的性能水平,比如玻璃器皿的污染,试剂水的纯度,样品瓶的污染以及制备过程中的 人为误差等。对于这些干扰因素,通过使用 TOC分析仪可以实现快速高效地准确判断标准品的 TOC背景值,从而确保生产出准确、稳定、高质量的标准品。在本案例中,四川省某制药行业总有机碳标准品生产企业利用哈希实验室产品QbD1200+ TOC分析仪对其研发的多种 TOC标准样品进行检测,为研发的各批次标准品提供精确的测试和数据标定,从而保证标准品的一致性和可追溯性。
浅议制药用水中总有机碳的测定方法
依据药典要求,需对制药用水,特别是制药用水中的总有机碳进行测定。此文对总有机碳测定的湿法(UV+过硫酸盐)与干法(燃烧法)的优势与劣势均做详细探讨。
总有机碳 法测定氟康唑 注射液的含量
总有机碳测定法为一种简捷有效的定量测定方法。在实验中,采用适当的方法将有机物中的碳元素转变为易于测定的无机碳形式,以便达到测定的目的。
土壤/植物样品中碳、氮含量以及TOC总有机碳含量测定
土壤中碳、氮含量是评估土壤质量的重要指标,它们含量的高低影响其它元素的迁移和转化过程,而同时碳氮元素也是植物生长不可或缺的养分之一,是农作物高产、稳产的重要因素,有机碳对提供植物生长养分,促进植物抗病性,改善和保护土壤质地有着重要的作用,因此,对土壤和植物的碳、氮、有机碳含量的测定具有非常重要的意义。
浅议制药领域清洁验证的总有机碳测定
依据制药领域的检测需求,药品批次之间需进行清洁验证,其包含的清洗水与棉签样品均需进行总有机碳的测定。总有机碳作为验证的手段之一,不仅测量快速、简单,且结果准确、灵敏度高!
土壤/沉积物中的有机碳、无机碳及元素碳检测方案 | 德国元素
德国元素 Soli TOC cube 碳组分分析仪采用创新的温度梯度法,无需对样品进行前处理,即可通过不同的温度梯度,直接区分测定土壤及沉积物中的不同碳组分,如有机碳、无机碳与元素碳。经过多年的不断优化,Soli TOC cube 内置多种优化方法,应对不同样品的测试需求。
土壤的有机元素分析-对碳-氮比的监测
对作物生长所处土壤健康状态的监测是确保作物健康生长的基本条件。其中对于作物生长最基本的两种元素就是碳和氮,特别是它们二者的比例。这种比例关系就称为碳-氮或CN比。含碳 组分之所以重要,是由于它的以某种形式存在的能量组分,例如碳氢化合物,而氮对于作物生长也是必不可少的。不同国家的土壤平均碳氮比是有不同的,这取决于当地占主导地位的土壤种类,但一般的值在8到17。加到土壤中的肥料可以调节土壤的碳氮比,这种因素也需考虑。当有机物加入到土壤中,由细菌和真菌造成的组分分解可以导致碳氮比的改变。对于加到土壤里的任何肥料来说,重要的是有足够高的含氮水平,否则添加将起反作用。添加混合肥料,一般碳氮比为20:1,是我们希望的,然而,添加锯木屑,尽管碳氮比高达400:1, 却会带来灾难性后果2。微生物分解有机物会非常快地用尽添加物中的氮,然后就开始消耗土壤中的氮。这减少了植物能用的氮的量从而抑制了作物的生长。除了这些之外,含碳组分和含氮组分能被进一步分解成有机和无机的小部分。碳经常专门用TOC(总有机碳)和TIC(总无机碳)来引用。TOC考虑的是所有来自诸如腐烂植物或细菌生长所产生的碳。TIC包括了所有剩余的碳,例如以碳酸盐和重碳酸盐形式存在的碳。这些百分比含量可以用两种技术来确定: 基耶达(Kjeldahl)法和杜马(Dumas)法。基耶达(Kjeldahl)法时间消耗长、且经常涉及复杂的湿法化学技术,而杜马(Dumas)法只是一个简单的燃烧过程。杜马(Dumas) 有机元素分析仪包括土壤物质在有氧气的条件下燃烧生成简单分子或诸如二氧化碳CO2、水和氮之类的气体,然后用色谱技术对这些气体进行分离。珀金埃尔默公司的EA-2400CHNS/O和EA2410蛋白质分析仪是那些采用燃烧剂和TCD(热导检测器)仪器的经典范例,它们可以提供高的精度和准确的结果。对于EA2400来说,碳/氮百分数输出到数据软件,碳氮比就可以自动计算出来了。如果想要得到TOC(总有机碳),可以在燃烧前对样品进行酸化处理来消除无机碳类型的碳。知道总碳和有机碳(例如酸化的碳百分比含量),就可以进行总无机碳的计算。
总有机碳TOC与BOD及COD的相互关系
世界各地的环保机构和学术界正在研究和测量总有机碳(TOC)及其同需氧量之间的相互关系。人们能够根据废水的成分和稳定性,来建立样品的有机碳和需氧量之间的关系或相关性。文本介绍了如何正确确定TOC和需氧量(BOD5或COD)之间的相关系数。
普立泰科:总有机碳分析中的不同采样技术效果的定量研究
总有机碳(TOC)是一个被广为接受的用于监测含碳污染物的水质参数。通过氧化含碳的物质为二氧化碳(CO2),然后以TOC定量这个产物,这个数值与样品流中有机物的数量成正比。这种简便的、性价比极高的TOC分析,使其成为当今水质检测中最普遍使用的一种技术。它的应用极为广泛,从超纯水(UPW)到污水到海水的分析。这篇文章主要探讨在超纯水的TOC分析中,不同采样容器和处理方式的效果。
如何用TE总有机碳分析仪分析饮用水中的TOC
在给水行业,饮用水的水质问题尤其是有机污染物的控制问题已成为当今世界面临的普遍问题,饮用水中含有的有机物日益引起公众的关心,总有机碳(toc)是以碳含量表示水体中有机物质总量的综合指标,直接反映了水体被有机物质污染的程度。因而被作为评价水体中有机物污染程度的一项重要参考指标。本文将介绍如何通过Trace Elemental Instruments总有机碳分析仪来分析饮用水TOC。
钠电池前驱体材料中总有机碳分析
钠电池三元前驱体材料主要以共沉淀法合成,将铁、钴、锰等水溶性盐溶液混合,然后与氨,碱混合,通过控制反应条件形成氢氧化物,前驱体材料中少量的有机物残留严重影响钠离子电池的性能。本文使用总有机碳分析仪TOC-L CPH和SSM-5000A固体样品模块,采用加酸预处理方法测试了钠电池前驱体粉末中总有机碳含量,间接测定了有机物残留量,该方法可以为锂电材料生产工艺监控提供参考。
碳氮元素分析仪(CN802)测定污泥中总碳和总有机碳
VELP CN 802碳氮分析仪是污泥样品中总碳(TC)和总有机碳(TOC)测定的理想仪器。该分析仪采用CNSoftTM软件自动计算,快速简便,结果可靠。所获得的数据均为可接受的,与预期值具有可比性,说明Cjavascript: N 802分析仪具有良好的重复性和准确性。
德国元素 | 废污水中总有机碳(TOC)分析解决方案
水体有机物含量的多少,可以反映出水体营养化状态和污染程度。故水中总有机碳(TOC)的分析,是水质评价中常测定的项目之一。总有机碳(TOC)作为一种面向未来、更安全、更环保的测量废水的生物和化学需氧量(BOD和COD)的替代品。
饮用水中总有机碳TOC检测产品配置单
2020年5月1日起,深圳市把总有机碳 3mg / L 列为自来水常规检测指标.M5310 总有机碳TOC分析仪为饮用水行业设计。有机物监控能帮助饮用水处理厂操作人员了解水质变化,对水处理工艺做出决策。M5310 分析仪能减少操作人员的干预。感官性状和一般化学指标:总有机碳(TOC)/(3mg/L)
力可LECO RC612多相碳水分析仪分析土壤岩石中有机碳含量
力可RC612多相碳水分析仪,可以直接检测有机碳和无机碳含量,水分含量,表面碳水含量等。利用程序升温电阻炉和释放峰型可区分有机碳无机碳
药包材溶出物中总有机碳含量测定
本文参考中国药典通则4204《药包材溶出物测定法》征求意见稿,建立药包材溶出物中总有机碳含量的检测方法。实验结果表明,使用岛津TOC-L CPH对药包材溶出度进行测定,方法标准曲线线性良好(r=0.9997),测定结果准确度高,分析速度快,适用于药包材溶出物中总有机碳迁移量含量的快速检测。
总有机碳法用于复方丹参囊滴丸清洁验证的可行性研究
目的证实总有机碳法确实可以应用于中药产品的清洁验证,并建立总有机碳( TOC) 中药产品清洁验证方法。方法测定复方丹参装囊滴丸总有机碳量,结合方法学验证数据与检测实例评价总有机碳法用于清洁验证的效果。结果总有机碳法方法学验证结果符合人用药物注册技术要求国际协调会( ICH) 关于方法学实验的相应指导原则的( Q2B) 方法学验证要求。总有机碳法与超高效液相色谱法实例对比,检测结果更为准确。结论总有机碳法可以用于复方丹参装囊滴丸这一中药产品的清洁验证,并据此推论,总有机碳法可以用于部分中药的清洁验证。
德国耶拿:医药用水总有机碳的测定
Pharm TOC通过高温催化氧化和VITA技术的完美结合成功的实现了医药用水总有机碳含量的准确测定
直接进样测定过氧化氢中总有机碳含量
过氧化氢(H2O2)是常见的化学试剂,在工业制造和生产中有着广泛应用。许多行业(如半导体、微电子行业)对H2O2的纯度、有机物杂质含量有着较为严苛的要求。本文使用配有高灵敏度催化剂的总有机碳分析仪TOC-L CPH,采用差减法测试了过氧化氢中总有机碳含量,该方法操作简便,分析速度快,重现性好,适用于过氧化氢中TOC含量测试。
采用意大利VELP CN802碳氮元素分析仪测定污泥中总碳和总有机碳
意大利VELP CN 802碳氮分析仪是污泥样品中总碳(TC)和总有机碳(TOC)测定的理想仪器。该分析仪采用CNSoftTM软件自动计算,快速简便,结果可靠。所获得的数据均为可接受的,与预期值具有可比性,说明CN 802分析仪具有良好的重复性和准确性。
德国耶拿:高盐样品的总有机碳含量的测定
TOC 除了用于分析地表水和废水外,很大的一个应用领域是测定高盐样品中总有机碳含量。multiN/C3100可成功的实现高盐样品的测定
北京赛克玛:大气气溶胶中有机碳和元素碳监测方法的进展
大气气溶胶对全球的气候、环境质量、人类健康等均有重要的影响,其基本特性以及对气候、环境和健康效应的研究正成为当前国际大气化学研究的热点之一[1-4]。有机碳(OC)、元素碳(EC,又称黑碳/BC)作为气溶胶的重要组成部分,同时影响气候、环境和健康,且影响效应复杂,不确定性因素多,从而成为气溶胶领域最有发展前景的研究方向之一。可见,科学而准确地测量OC、EC的含量,是碳气溶胶相关研究的基础性工作。
德国元素 | TOC总有机碳分析
测定废水中有机污染物的方法有很多种。最常见的三种是5天生化需(BOD5)、化学需氧量(COD)和总有机碳(TOC)。但是,BOD5在可重复性方面存在问题,而且它需要很长的时间来生成结果,而这些结果在获得时可能已经超时了。这就是为什么COD最常用于废水监测、设计、建模和运行分析,因为分析结果可以更快地获得。
废水处理厂中的总有机碳TOC监测
1. 监控总有机碳(TOC),以深入了解澄清步骤,保护设备资产并管理您的进水有机负荷2. 监控TOC,通过TOC:COD相关性优化生物处理和控制工艺过程3. 监控TOC以进行法规监测,符合排放标准并避免高额罚款4. 监控TOC以优化三级处理5. 监控TOC以符合回用标准
德国耶拿:盐水中总有机碳含量的测定
采用德国耶拿分析仪器股份公司生产的multiN/C UV TOC可以很准确的测定盐水中的总有机碳含量,并且重现性很好,测试精度高。
锂电池三元前驱体粉末中总有机碳分析
电动车的核心是电池,电池的关键是正极材料,正极材料性能的基础在前驱体。锂电池三元前驱体材料主要以共沉淀法合成,将镍、钴、锰的硫酸盐配制成可溶性的混合溶液,然后与氨,碱混合,通过控制反应条件形成类球形氢氧化物,前驱体材料中少量的有机物残留严重影响锂离子电池的性能。本文使用总有机碳分析仪TOC-L CPH和SSM-5000A固体样品模块,采用差减法和加酸预处理方法同时测试了锂电池前驱体粉末中总有机碳含量,间接测定了有机物残留量,同时进行了加标回收实验。实验结果表明,两种测试方法结果相吻合,加标回收率在96.0%-105%之间,该方法可以为锂电材料生产工艺监控提供参考。
PerkinElmer:粉砂壤土的有机元素分析-对碳-氮比的监测
对作物生长所处土壤健康状态的监测是确保作物健康生长的基本条件。其中对于作物生长最基本的两种元素就是碳和氮,特别是它们二者的比例。这种比例关系就称为碳-氮或CN比。含碳 组分之所以重要,是由于它的以某种形式存在的能量组分,例如碳氢化合物,而氮对于作物生长也是必不可少的。不同国家的土壤平均碳氮比是有不同的,这取决于当地占主导地位的土壤种类,但一般的值在8到17。加到土壤中的肥料可以调节土壤的碳氮比,这种因素也需考虑。当有机物加入到土壤中,由细菌和真菌造成的组分分解可以导致碳氮比的改变。对于加到土壤里的任何肥料来说,重要的是有足够高的含氮水平,否则添加将起反作用。添加混合肥料,一般碳氮比为20:1,是我们希望的,然而,添加锯木屑,尽管碳氮比高达400:1, 却会带来灾难性后果2。微生物分解有机物会非常快地用尽添加物中的氮,然后就开始消耗土壤中的氮。这减少了植物能用的氮的量从而抑制了作物的生长。除了这些之外,含碳组分和含氮组分能被进一步分解成有机和无机的小部分。碳经常专门用TOC(总有机碳)和TIC(总无机碳)来引用。TOC考虑的是所有来自诸如腐烂植物或细菌生长所产生的碳。TIC包括了所有剩余的碳,例如以碳酸盐和重碳酸盐形式存在的碳。这些百分比含量可以用两种技术来确定: 基耶达(Kjeldahl)法和杜马(Dumas)法。基耶达(Kjeldahl)法时间消耗长、且经常涉及复杂的湿法化学技术,而杜马(Dumas)法只是一个简单的燃烧过程。杜马(Dumas) 有机元素分析仪包括土壤物质在有氧气的条件下燃烧生成简单分子或诸如二氧化碳CO2、水和氮之类的气体,然后用色谱技术对这些气体进行分离。珀金埃尔默公司的EA-2400CHNS/O和EA2410蛋白质分析仪是那些采用燃烧剂和TCD(热导检测器)仪器的经典范例,它们可以提供高的精度和准确的结果。对于EA2400来说,碳/氮百分数输出到数据软件,碳氮比就可以自动计算出来了。如果想要得到TOC(总有机碳),可以在燃烧前对样品进行酸化处理来消除无机碳类型的碳。知道总碳和有机碳(例如酸化的碳百分比含量),就可以进行总无机碳的计算。
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