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洗发水

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洗发水相关的方案

  • 小包装洗发水袋的热合强度与密封性能测试解决方案
    在现代快节奏的生活中,小包装洗发水袋因其便携性和实用性而越来越受到消费者的青睐。然而,这些小包装产品的热合强度和密封性能直接关系到产品质量和消费者使用体验。因此,进行严格的热合强度与密封性能测试至关重要。
  • 洗发水和洁面乳的粘度测量
    我们的日常生活离不开各种洗化用品,比如洗发水,沐浴露,洗手液,洁面乳,洗衣液,洗洁精等。这些洗化用品一般都有以下特点:透明或带色,带有特定香味,有一定的粘度,仅需一点就能除去很多的油脂污垢。为什么这些洗化用品需要具有一定的粘度?这是因为洗化用品在加工生产、储存、使用过程上都有流变性能要求。加工生产时需要考虑到生产工艺条件的限制,传输和罐装的成本;储存时需要考虑储存条件下产品的稳定性;使用时需要考虑感官效果和使用体验等。因此,无论在配方研发、生产过程、质量控制等不同阶段,都需要对洗化用品的粘度进行测量。
  • 顶空气质联用法快速检测洗发水中的二恶烷
    媒体连续爆出洗发用品中含致癌二恶烷的报道,让人对化妆品的卫生状况更加担忧。根据2007年卫生部颁发的《化妆品卫生规范》要求,二恶烷(1、4-二氧杂环己烷)属于化妆品中禁止使用物质,具体见2007年卫生部颁发的《化妆品卫生规范》中表2(1)化妆品禁用组分441条。对原料带入二恶烷的含量未见相关规定,《化妆品卫生规范》中也未见相关检测方法。 岛津国际贸易(上海)有限公司分析中心致力于新检测方法的研究,近期与国家权威部门合作完成了《顶空气质联用法快速检测洗发水中的二恶烷》的方法研究工作,点击下载此应用方法。 二恶烷又称1、4-二氧杂环己烷,无色液体。稍有香味。密度1.0329,折射率1.4175。熔点11℃。沸点101.1℃。可存在于自然界很多介质中,从沐浴露、洗洁精、润肤品,到包括海鱼、烤鸡、肉制品、西红柿、番茄酱、胡椒、咖啡等多种日常食物。人体可以通过皮肤、呼吸道和消化道等途径接触二恶烷。通过职业暴露、呼吸空气、饮水或食用可能含有二恶烷的食品以及使用可能含有二恶烷的洗涤产品、化妆品、外用药品、农畜产品而接触到二恶烷。目前化妆品中所含二恶烷均为沐浴露和香波中主要的温和表面活性剂中的副产物带入。 国家食品药品监管局指出,2007年2月,卫生部曾就现行化妆品法规中禁用物质的概念专门作出了解释,我国《化妆品卫生标准》和《化妆品卫生规范》规定的禁用物质是指不能作为化妆品生产原料即组分添加到化妆品的物质,如果技术上无法避免禁用物质作为杂质带入化妆品时,则化妆品必须符合《化妆品卫生标准》和《化妆品卫生规范》对化妆品的要求,在正常、合理、可预见的使用条件下,不得对人体健康产生危害。
  • 洗发水中去屑剂吡硫翁锌含量的检测(电位滴定法)
    吡硫翁锌(Zinc pyrithione , ZPT),可用作防腐剂、防污剂、抗真菌药和去屑剂等,广泛用于农业、工业、医药卫生以及化妆品等领域。ZPT可抑制革兰氏阴性、阳性细菌以及霉菌生长,有较强的杀菌能力,能杀死产生头屑的真菌,作为去屑剂已有60多年的历史。《卫生部化妆品卫生规范》(2007年版)中规定洗发剂中含有的ZPT不得高于1.5%。
  • 上海纳锘实业:染发剂中对苯二胺等染料的HPLC 测定方法
    自 1999 年卫生部发布我国第一部《化妆品卫生规范》以来,到2007 年7 月1 日卫生部颁布实施的《化妆品卫生规范》(2007 年版),已是第三次修订《化妆品卫生规范》。规范列出了染发类化妆品中允许使用的96种染发剂原料,并明确了它们的限制使用要求和标签标注规定。染发产品的安全性极为重要,染发剂中一些染料的使用有可能对皮肤产生致癌作用。如:邻苯二胺、间苯二胺及它们的N 位取代衍生物及其盐类,属于化妆品中禁用组分;对苯二胺及其N 位取代衍生物均为化妆品组分中限用物质,其在化妆品中最大允许浓度为6%(以游离基计),限用于染发用氧化着色剂,一般使用时,产品标签上必须注明本品含“苯二胺类”。2009 年1 月5日,央视曝光多个品牌的“一洗黑”洗发水,实际上就是添加但未标明加入了“对苯二胺”(可致癌)的染发剂。由于洗发水的使用频率高,长期累积,很容易对消费者的健康安全造成威胁。本文采用《化妆品卫生规范》所规定的液相色谱标准检测方法,对氧化型染发剂中包括对苯二胺和邻苯二胺在内的八种染料进行检测。
  • 容量法测定日化用品中水分含量
    牙膏、洗发水、洗面奶中的水分是个很重要重要指标。其中的水分过少会导致产品变硬,使其质量品质下降;同时,水分过多,同样会使效果变差。本方法直接采用双组份乙醇试剂作为溶剂,测量结果重复性良好,符合这类产品的正常水分要求,并且方便快捷,易于操作,完全满足其水分测定需求。
  • 莱伯泰科:使用直接测汞仪测定洗发水中的汞含量
    Precise and rapid determination of total mercury in Shampoo canbe performed using Direct Mercury Analyzer. Such an instrumentrequires no sample wet chemistry or pretreatment. Once aweighed sample portion is introduced into the instrument,analysis is complete in six minutes. Direct analysis ofmercury, using the integrated sequence of ThermalDecomposition, Catalyst Conversion, Amalgamation, andAtomic Absorption Spectrophotometer, is described in EPA7473 and is validated for laboratory as well as field analysis.
  • 染发剂中对苯二胺检测方案(液相色谱仪)
    染发剂中对苯二胺等染料的HPLC测定方法自1999年卫生部发布我国第一部《化妆品卫生规范》以来,到2007年7月1日卫生部颁布实施的《化妆品卫生规范》(2007年版),已是第三次修订《化妆品卫生规范》。规范列出了染发类化妆品中允许使用的96种染发剂原料,并明确了它们的限制使用要求和标签标注规定。染发产品的安全性极为重要,染发剂中一些染料的使用有可能对皮肤产生致癌作用。如:邻苯二胺、间苯二胺及它们的N位取代衍生物及其盐类,属于化妆品中禁用组分;对苯二胺及其N位取代衍生物均为化妆品组分中限用物质,其在化妆品中最大允许浓度为6%(以游离基计),限用于染发用氧化着色剂,一般使用时,产品标签上必须注明本品含“苯二胺类”。2009年1月5日,央视曝光多个品牌的“一洗黑”洗发水,实际上就是添加但未标明加入了“对苯二胺”(可致癌)的染发剂。由于洗发水的使用频率高,长期累积,很容易对消费者的健康安全造成威胁。本文采用《化妆品卫生规范》所规定的液相色谱标准检测方法,对氧化型染发剂中包括对苯二胺和邻苯二胺在内的八种染料进行检测。
  • 赛智科技:洗发水中吡罗克酮乙醇胺盐(OCT)的高效液相色谱 HPLC 检测方案
    吡罗克酮乙醇胺盐,别名:去屑剂OCTO,该产品是一种高效、无毒无刺激的新型去屑止痒剂,可以广泛使用于去屑香波、养发液和护发素等洗护类化妆品中。基于去屑的效果及去屑的安全性,去屑剂的含量检测方法显得尤为重要,赛智科技利用LC-10Tvp高效液相色谱仪对吡罗克酮乙醇胺盐进行了HPLC检测。
  • 使用乙酰丙酮柱后衍生检测法分析甲醛
    作为防腐剂和树脂产品的原材料,甲醛是一种有用的成分,另一方面,它也是导致病态建筑综合征的致病物质,因此,其含量受到了广泛关注。日常使用的洗发水、化妆水、粉底一般被称为香料与化妆品,用于人的身体,因此,上述香料与化妆品的添加成分受到了严格的管制。在日本的化妆品标准(厚生省告示第331号)中,甲醛被列为化妆品中的禁止添加成分之一。另外,欧盟根据化妆品规则No.1223/2009AnnexⅢ,规定在指甲油等的美甲用品中的含量应为5%以下。本次按照在香料与化妆品试验法中采用的乙酰丙酮柱后衍生检测法,分析了香料与化妆品中的甲醛。在这里为您介绍通过Nexera™ 系列的Nexera XR进行甲醛分析的示例。
  • 莱伯泰科:使用直接测汞仪测定洗发水中的汞含量
    Precise and rapid determination of total mercury in Shampoo canbe performed using Direct Mercury Analyzer. Such an instrumentrequires no sample wet chemistry or pretreatment. Once aweighed sample portion is introduced into the instrument,analysis is complete in six minutes. Direct analysis ofmercury, using the integrated sequence of ThermalDecomposition, Catalyst Conversion, Amalgamation, andAtomic Absorption Spectrophotometer, is described in EPA7473 and is validated for laboratory as well as field analysis.
  • 全自动密度计在香精香料行业的应用
    香精是由人工合成的模仿水果和天然香料气味的浓缩芳香油,它是一种人造香料。多用 于制造食品, 日用品、 化妆品和卷烟等。食用香精是参照天然食品的香味, 采用天然和天然等同香料、合成香料经精心调配而 成 具有天然风味的各种香型的香精。包括水果类水质和油质、奶类、家禽类、肉类、蔬 菜类、 坚果类、 蜜饯类、 乳化类以及酒类等各种香精, 适用于饮料、 饼干、 糕点、 冷冻食品 、糖果、 调味料、乳制品、罐头、酒等食品中。食用香精的剂型有液体、粉末、微胶囊、 浆状等。日用香精主要应用于, 洗发水、 沐浴露、 护发素、 啫喱水、 电发水、 染膏、 空气清新剂 、 表板蜡、香座、汽车香水、人体香水、人体喷雾、洁厕精、消毒水、洗面奶、膏霜、 香皂、 洗衣粉、洗洁精、杀虫剂、香薰液、香薰蜡烛、卫生香、神香、毛巾等日用化工行业 。另外,精细化工行业, 纺织皮革行业, 能源行业等各大工业领域,均需要使用香精产品。
  • 洗发水中吡罗克酮乙醇胺盐(OCT)的高效液相色谱 HPLC 检测方案
    吡罗克酮乙醇胺盐,别名:去屑剂OCTO,该产品是一种高效、无毒无刺激的新型去屑止痒剂,可以广泛使用于去屑香波、养发液和护发素等洗护类化妆品中。基于去屑的效果及去屑的安全性,去屑剂的含量检测方法显得尤为重要,赛智科技利用LC-10Tvp高效液相色谱仪对吡罗克酮乙醇胺盐进行了HPLC检测。
  • LISICO近红外光谱仪在表面活性剂生产中的在线应用
    近红外分析方法可以快速、无损测量羟值、碘值、不饱和度、胺值、皂化值、水分等组分。近年来,表面活性剂行业协会发布了表面活性剂行业近红外检测国标和行标,为生产企业质控和产品放行提供了有利的法规依据,包括GB/T7383-2020非离子表面活性剂羟值的测定、GB/T 13892-2020 表面活性剂碘值的测定和HG/T 3505-2020 表面活性剂皂化值的测定。此外,近红外光谱分析技术也可用于洗涤剂和化妆品中有效成分含量、游离脂肪酸、pH值等的快速测定,分析样品种类有洗衣粉、洗手液、洗发水、香皂、沐浴露、消毒水、牙膏、护肤品等……
  • 染发剂中对苯二胺等染料的HPLC 测定方法
    自 1999 年卫生部发布我国第一部《化妆品卫生规范》以来,到2007 年7 月1 日卫生部颁布实施的《化妆品卫生规范》(2007 年版),已是第三次修订《化妆品卫生规范》。规范列出了染发类化妆品中允许使用的96种染发剂原料,并明确了它们的限制使用要求和标签标注规定。染发产品的安全性极为重要,染发剂中一些染料的使用有可能对皮肤产生致癌作用。如:邻苯二胺、间苯二胺及它们的N 位取代衍生物及其盐类,属于化妆品中禁用组分;对苯二胺及其N 位取代衍生物均为化妆品组分中限用物质,其在化妆品中最大允许浓度为6%(以游离基计),限用于染发用氧化着色剂,一般使用时,产品标签上必须注明本品含“苯二胺类”。2009 年1 月5日,央视曝光多个品牌的“一洗黑”洗发水,实际上就是添加但未标明加入了“对苯二胺”(可致癌)的染发剂。由于洗发水的使用频率高,长期累积,很容易对消费者的健康安全造成威胁。本文采用《化妆品卫生规范》所规定的液相色谱标准检测方法,对氧化型染发剂中包括对苯二胺和邻苯二胺在内的八种染料进行检测。…………纳锘仪器 做为岛津公司上海地区授权代理商,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
  • 赛默飞顶空- 气相色谱质谱法快速测定化妆品中的二噁烷含量
    二噁烷(dioxane),别名二氧六环、1,4- 二氧己环。无色液体,稍有香味,属微毒类,对皮肤、眼部和呼吸系统有刺激性,并且可能对肝、肾和神经系统造成损害,急性中毒时可能导致死亡。二噁烷作为溶剂、乳化剂、去垢剂等,广泛用于牙膏、洗发水等个人护理产品中。目前中国没有二噁烷相关限量标准,但二噁烷属于化妆品中禁止作为生产原料添加的组分,美国规定化妆品中二噁烷的限量为小于20mg/Kg。本方法依据标准方法建立,采用顶空与气相色谱质谱仪联用的方法灵敏快速的检测化妆品中的二噁烷,方法简单,准确性与重现性良好,灵敏度高,检出限远远低于标准方法中的2.5mg/kg,能够满足目前对化妆品中二噁烷的检测要求。
  • 化妆品中甲硝唑、氯霉素、林可霉素及克林霉素的测定
    抗菌类化合物能够起到消炎、杀菌等作用,因此有可能被用于去痘、去头屑等化妆品或洗发水中。然而,作为处方药的抗菌素,长期与人体接触会使人产生过敏、贫血等多种不良反应。卫生部颁布的《化妆品卫生规范》(2007 年版)就明确规定,禁止在化妆品中使用甲硝唑等多种抗菌素。由于待测化合物的强极性,反相色谱需采用接近纯水相的流动相,色谱柱需要有相应的耐受性,故而采用 SB-Aq 柱比较合适。本实验结果表明,前处理采用甲醇与乙腈提取均可获得满意的回收率 。但应注意,采用乙腈提取时,对于乳状样品不应采用饱和氯化钠溶液分散,否则会出现分层,从而使乙腈层的样品回收率明显降低。本方案的样品前处理简单快捷,回收率满足国标规定,可作为化妆品中甲硝唑等 4 种抗菌素检测的参考方法。
  • 洗发露包装袋易撕口的耐撕裂性能测试方法
    撕口处是否易于撕开是制约软塑包装袋是否适用于包装洗发露的重要因素,直接影响包装袋的使用方便性。本文根据所测试的洗发露包装袋易撕口的形式,采用裤形撕裂法对样品的撕裂性能进行检测,并通过对试验原理、试验设备—XLW(PC)智能电子拉力试验机的参数及适用范围、试验过程等内容的描述,为企业监控软塑包装材料的撕裂性能提供参考。
  • 采用GC Orbitrap MS技术对复杂基质中 潜在的芳香过敏原进行检测和定量
    芳香化学品是一种合成的或天然的有机物,广泛用于全球化妆品行业中以生产制造如个人护理或清洁用品的中间或最终消费品。这些化学物质中的某些可能会引起皮肤过敏,其使用受欧盟监管1。因此,欧洲禁止在化妆品中使用某些芳香化学品(如:苔黑醛、氯化苔黑醛),而其他化学品虽然允许使用,但受到安全浓度限制,当上述这些物质存在并超过安全阈值时应加以标示。目前,欧盟列出了化妆品中受监管的26种潜在过敏原,当在保湿剂等驻留型产品中含量超过0.001%或像洗发水这样的漂洗式清洁产品中含量超过0.01%时,则必须在产品上标注。此外,根据消费者科学安全委员会(SCCS)3 的建议,该名单中的潜在的过敏原化合物数量可能在未来增加到57种。生产商有责任重视这些潜在过敏原的浓度限值,并确保这些物质的存在得到合理标注。消费者对产品含量有知情权,以防发生可能的过敏反应。此外,这也有助于皮肤科医生判断患者引起反应的原因。
  • 食品中塑化剂检测方案
    塑化剂,即邻苯二甲酸酯类增塑剂,简称PAEs。它被普遍应用于玩具、食品包装、乙烯地板、壁纸、清洁剂、指甲油、喷雾剂、洗发水和沐浴液等数百种产品中。食品中的塑化剂来源主要有三个方面:一是通过环境迁移至食物链,二是通过食品塑料包装迁移至食品,三是非法添加至食品中。塑化剂属环境荷尔蒙,已成为全球性的主要环境有机污染物,长期摄食塑化剂对男性生殖力的影响较大,可能造成小孩性别错乱。在体内长期蓄积会导致畸形、癌变和突变。此外,对心血管、消化和泌尿系统也有很大伤害。天瑞仪器参照国标GB/T 21911-2008《食品中邻苯二甲酸酯的测定》,制订了使用气相色谱质谱联用仪(GC-MS 6800)测定食品中的塑化剂的检测方案,本测试方案适用于食用油、饮料、酒类等食品中的塑化剂检测,测试结果满足食品行业塑化剂限量下的测试要求。
  • Digipol-D70全自动密度计检测香精的密度
    前 言香精是由人工合成的模仿水果和天然香料气味的浓缩芳香油, 它是一种人造香料。多用 于制造食品, 日用品、 化妆品和卷烟等。食用香精是参照天然食品的香味, 采用天然和天然等同香料、合成香料经精心调配而 成 具有天然风味的各种香型的香精。包括水果类水质和油质、奶类、家禽类、肉类、蔬 菜类、 坚果类、 蜜饯类、 乳化类以及酒类等各种香精, 适用于饮料、 饼干、 糕点、 冷冻食品 、糖果、 调味料、乳制品、罐头、酒等食品中。食用香精的剂型有液体、粉末、微胶囊、 浆状等。日用香精主要应用于, 洗发水、 沐浴露、 护发素、 啫喱水、 电发水、 染膏、 空气清新剂 、 表板蜡、香座、汽车香水、人体香水、人体喷雾、洁厕精、消毒水、洗面奶、膏霜、 香皂、 洗衣粉、洗洁精、杀虫剂、香薰液、香薰蜡烛、卫生香、神香、毛巾等日用化工行业 。另外,精细化工行业, 纺织皮革行业, 能源行业等各大工业领域,均需要使用香精产品。香精密度的检测是国家规定的香精、香料产品出厂检定报告中必须检测的重要指标之 一。 传统的比重计法和容量瓶法测量香精香料产品的密度(相对密度) ,检测精度低,耗 时时间 长, 样品消耗量大, 工作效率低下, 存在人为误差和引用误差, 不适合高频次和 大批量的密 度检测 。本文中使用的是上海佳航仪器仪表有限公司生产的高精度全 自动密度计Digipol-D70(采用 U 型管震荡法原理),对液体香精香料的密度直接进行检测 , 减少了质量,检测人员采样、温控、计算和清洗的工作量, 实现了液体密度的快速检 测。
  • 袋装洗发露袋体易撕口耐撕裂性能的检测方法
    本文根据所测试的洗发露包装袋易撕口的形式,采用裤形撕裂法对样品的撕裂性能进行检测,并通过对试验原理、试验设备—XLW(PC)智能电子拉力试验机的参数及适用范围、试验过程等内容的描述,为企业监控软塑包装材料的撕裂性能提供参考。
  • 洗发液中的阴离子表面活性剂含量的测定 应用资料
    洗发液中的阴离子表面活性剂含量的测定 应用资料表面活性剂离子选择电极对离子型表面活性剂有选择性响应,在滴定过程中, 电极电位将随表面活性剂浓度改变而变化。在水溶液中用氯化苄苏鎓(一种阳离子表面活性剂,又称海明1622)滴定阴离子表面活性剂时,两者发生反应生成沉淀,使游离的阴离子表面活性剂浓度降低。当水溶液中阴离子表面活性剂与氯化苄苏鎓反应完成后,电位呈现明显的突跃,在滴定曲线上的突变点为滴定终点,记录此时消耗的滴定剂的用量,相当于待测阴离子表面活性剂的摩尔数,计算出其含量。
  • 水泥基材料低场核磁共振实验-孔隙水研究
    水泥基材料作为一种多相复合材料,其水化硬化过程中的相组成和转变一直是人们关注的热点。水作为水泥基材料的重要组分,与水泥粉体混合后初始以液相状态填充在水泥颗粒的间隙,在随后的水化硬化过程中,一部分参与水化反应变成化学结合水,成为凝胶产物微晶的一部分,这部分水通过干燥蒸发的方法也不能去除,因而也被称为不可蒸发水;其余可蒸发水则继续残留在硬化浆体微结构中,并根据所在孔的大小不同分为毛细水和凝胶水。
  • 水泥基材料低场核磁共振实验-孔隙水研究
    水泥基材料作为一种多相复合材料,其水化硬化过程中的相组成和转变一直是人们关注的热点。水作为水泥基材料的重要组分,与水泥粉体混合后初始以液相状态填充在水泥颗粒的间隙,在随后的水化硬化过程中,一部分参与水化反应变成化学结合水,成为凝胶产物微晶的一部分,这部分水通过干燥蒸发的方法也不能去除,因而也被称为不可蒸发水;其余可蒸发水则继续残留在硬化浆体微结构中,并根据所在孔的大小不同分为毛细水和凝胶水。
  • 水泥浆体中可蒸发水的1H 核磁共振弛豫特征及状态演变
    低场核磁共振技术对多孔介质中水的研究应用已逐步从生命科学、地球物理等领域扩展到建筑材料领域,该方法可在不破坏样品的前提下,利用水分子中质子的弛豫特性研究水含量及其分布的变化,具有快速、连续、无损的优势。
  • 水发水产品中甲醛的快速检测
    甲醛是一种毒性较强的、可以破坏生物细胞蛋白的物质,可引起人体过敏、肠道刺激反应、食物中毒等疾患。
  • MF-50水份测定仪在莲蓉馅料水份测定上的运用
    A&D水份测定仪是一种通过蒸发水份而得到含水率的方法,即在温度高于等于水的汽化温度的情况下对固体或液体样品加热一段时间,使水份蒸发掉,样品重量减少最后稳定在某一个值不变。
  • 水质铜铅镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法水和废水监测分析
    水质铜铅镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法水和废水监测分析水质 铜、铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法水和废水监测分析方法(第四版) 方法确认通过石墨炉原子吸收分光光度法测定水质中铜、铅、镉的浓度,分析方法 精密度,判断本实验室的检测方法是否合格。
  • 毛细管离子色谱法测定地表水、饮用水中痕量生物胺的含量
    腐胺、尸胺、组胺、亚精胺和精胺是最常见的五种生物胺,具有一定的生理活性,但摄入过量将促使肾上腺素和去甲肾上腺素的释放加剧,诱发恶心、心悸、呼吸紊乱等强烈过敏反应,甚至危害生命安全。动植物尸体在微生物作用下,体内的氨基酸等含氮化合物可转变产生大量生物胺,我国水产品卫生标准GB2733-2005[1]就曾明确限定了市售、非活水产品中组胺的含量。地质灾害以及某些特定事故常致使大量动物体尸体不能被及时有效地处理,尸体腐败变质后释放出的大量生物胺将浸入地下水系统,引发水体污染,如浸入供水系统,将严重危害公共饮用水安全。因此,必须建立一种快速响应的生物胺分析测定方法,以保障在特定事件发生后迅捷地完成地下水中生物胺含量的实时监测,保障周边居民饮用水安全。目前,生物胺的准确定量测定方法主要有气质联用、液相色谱法[2]和离子色谱法[3]等。其中仅离子色谱法无需将生物胺经过繁琐的柱前衍生或预衍生处理,以离子交换分离为基础,简单而迅捷地实现了腐胺、尸胺等五种生物胺的分离测定。毛细管离子色谱的诞生,是离子色谱发展的重要里程碑,标志着离子色谱进入了低消耗、低成本、高效率时代。其微升级的流量,极大地降低了淋洗液的消耗,配合淋洗液自动发生装置使用,可实现长达18个月的连续开机运转,有效地保证了各种突发事件发生时,离子色谱总能在第一时间内完成对应的应急样品测定。本文以毛细管离子色谱为依托,选用高效阳离子交换分离柱IonPac CS19,以甲基磺酸淋洗液发生器在线产生甲基磺酸溶液,梯度淋洗,完成了地表水、自来水样品中痕量腐胺、尸胺等五种常见生物胺的分离分析。方法重复性较好,准确性较高。
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