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基体耐受性

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基体耐受性相关的方案

  • 高酸度样品下的石墨炉系统基体耐受性以及稳定性测试
    安捷伦纵向加热石墨炉系统,精密的内外保护气体控制,以及耐用的石墨管具有最长的使用寿命。独特的恒温区 (CTZ) 设计,以及精确的石墨炉温度控制,使石墨炉检测在复杂基体下依然获得稳定的测试数据。
  • 易科泰植物/藻类热耐受评估技术方案
    虽然科学家对植物/藻类热胁迫的研究由来已久,但一直以来缺乏相应的仪器技术方案能够快速、直接、全面地对植物/藻类的热耐受性和热稳定性进行评估。易科泰生态技术有限公司利用国际先进植物热胁迫相关研究仪器技术与最新的科研成果,推出了易科泰植物/藻类热耐受评估技术方案。
  • 安捷伦原子光谱在锂离子电池行业中的应用——卓越基体耐受性能,无惧极端样品挑战
    正极、负极、电解液等锂离子电池相关材料中的元素检测是锂电池行业原材料控制的重要项目:Li、Co、Mn 等常量元素的含量检测是原材料控制的必测项目;杂质含量对材料品质以及电池产品性能有很大影响,需要严格控制。在 GB/T 20252-2014《钴酸锂》、GB/T 24533-2009《锂电池石墨负极材料》等锂离子电池相关标准中,规定使用 ICP-OES或等同性能分析仪器测试常量元素及微量杂质元素,并对磁性物质进行分析。在 GB/T 30835-2014《锂离子电池用复合磷酸铁锂正极材料》、GB/T24533-2009《锂电池石墨负极材料》、GB/T 30836-2014《锂离子电池用钛酸锂及碳复合负极材料》等锂离子电池相关标准中,规定依据 IEC 62321 方法、使用 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 等仪器对材料中的 Cd、Pb、Hg、Cr 等限用物质进行检测。
  • 医药包装袋耐受内部压力情况的监测方法
    医药包装袋对内部压力的耐受情况是影响其是否易发生破袋的重要因素,是医药包装应重点关注的性能指标之一。本文利用LSSD-01泄漏与密封强度测试仪对医药包装用软塑包装袋的爆破压力进行测试,通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为监控医药包装的耐压性能提供参考。
  • 使用安捷伦7700x ICP-MS 按照美国EPA 方法6020A 对高基体样品进行简单可靠的分析
    安捷伦7700x ICP-MS 集合了可消除多原子干扰单一碰撞池模式(氦运行模式)简单性的特点和独特的高基体引入系统(HMI)优良基体耐受性的特点。第三代八极杆反应系统(ORS3)池技术具有更高的灵敏度、比以往复杂高基体样品中更高效的干扰消除,这使得在常规分析中不需要任何反应池气体。如此有效的ORS3 下氦碰撞模式也就不需要任何干扰校正公式了。这两个因素重新定义了ICP-MS 的易用性,消除了复杂样品多元素分析中最常见的两种误差来源。本工作按照美国环境保护署(EPA)方法6020A 对高基体土壤、水样、海水以及沉积物样品进行了具有挑战性的长达15 小时的连续分析。安捷伦7700x ICP-MS 对于6 个标准参考物质的标准值提供了极好的回收率,在整个连续分析过程中没有出现质量控制超标问题。
  • 用 Sievers* InnovOx ES 实验室型 TOC 分析仪分析 6N 硝酸中的有机物
    测量总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)是测量样品中杂质的有效方法,是一种简单的、非特定的、适用范围广的有机污染物测量方法。为了提供稳定可靠的测量结果,有机物监测工具必须对酸性基体有化学耐受性,并能够在低pH值下氧化有机碳,以获得有效的、可接受的、可操作的测量结果。
  • 快递包装新标准 | 谱育科技ICP-MS在快递包装重金属检测中的应用
    谱育科技SUPEC 7000型 ICP-MS具有优异的灵敏度、高盐基体耐受性、极低的检出限和大于9个数量级的线性范围,搭配高效的前处理系统——超级微波消解系统,可以给快递包装重金属分析提供高效专业的解决方案。
  • 印染废水中TOC和TN含量的测定
    印染废水由于其基体的高盐特性,在TOC和TN检测时容易积盐及催化剂失活等,从而导致氧化效率降低,出现拖尾峰等现象。multi N/C系列TOC分析仪具备高基体耐受性,对于印染废水可以直接进样分析得到稳定可靠的结果,峰型无拖尾,RSD在2%以内,展现了优异的印染废水分析能力。
  • 使用 Agilent 5800 ICP-OES 在稀释模式 下测定硫酸钴 (CoSO 4 ) 锂电池回收溶液中的杂质元素
    本文介绍了一种使用 ICP-OES 同时准确测定锂电池 CoSO 4 回收溶液中杂质元素的方法。该方法采用稀释模式,直接分析约 30% CoSO 4 锂电池回收溶液中的杂质元素。其具有良好的基体耐受性,灵敏度、准确度和稳定性出色,且分析效率较高,能够满足日常测定杂质元素的分析要求。
  • Agilent 4210 MP-AES 用于快速测定地质样品中的金
    与 FAAS 相比,Agilent 4210 MP-AES 无需使用昂贵的、可燃性气体,确保成本更经济实惠,分析更安全。此外,MP-AES 的等离子体激发源温度更高 (5000 K),可提供比 FAAS 更高的基体耐受性、更宽的线性动态范围和更低的检测限,扩展了应用范围。
  • 生物指示剂的重要性与验证步骤
    生物指示剂常用于制药工艺中灭菌设备的性能确认以及气体灭菌法、过滤除菌法的灭菌程序的验证。生物指示剂是指一类特定微生物经过特定方法制备的生物制品,这些特定微生物比普通微生物具有更强的耐受性。
  • 采用安捷伦火焰原子吸收系统测定汽油中的 Pb
    安捷伦火焰原子吸收系统配备专为有机样品设计的雾化系统,对有机样品具有最 大的耐受性;采用专利惰性进样系统,其中文丘里管、铂/铱毛细管可根据样品粘 度不同而调整样品流速,以实现最佳的雾化效果。
  • ICP-MS对锂电池正极材料中的Cu、Fe、Zn的杂质元素的测定分析
    本文介绍了PerkinElmer NexION系列ICPMS,标配AMS进样系统,配合大锥孔三锥设计,QID偏转四级杆,可以获得优异的基体耐受性、仪器稳定性,已经更低的记忆效应。非常适合分析锂电正极材料等高集体样品。ICPMS为一款灵敏度更高的仪器,是锂电行业杂质元素分析的的一个的方向,并与ICP-OES形成优势互补,为产业的工艺提升做出贡献。
  • 天津兰力科:铝基体上电沉积聚苯胺膜及其耐蚀性
    探讨了电化学方法在Al 基体上沉积聚苯胺膜的控制工艺, 研究了聚苯胺膜的耐蚀性。结果表明, Al 基体上沉积一层Ni 后, 可用电化学方法沉积聚苯胺膜。循环伏安法的扫描电位上限、恒电流法的电流密度、恒电位法的电位范围和电解质的酸度均影响苯胺的聚合速度和聚苯胺膜的物理性能。动电位极化曲线表明, 在0.5 mol/LNaCl 溶液中, 用各种电化学方法沉积聚苯胺膜的Al 样品, 其点腐蚀电位比无膜时有所升高。Al 基体表面覆盖导电聚苯胺膜以后, 其耐蚀性能得到提高。
  • 用Sievers InnovOx ES实验室型TOC分析仪分析硫酸中的TOC
    化工行业都需要确定和控制无机酸的质量。这些行业包括:原料药物(API,Active Pharmaceutical Ingredient)、化肥、半导体加工、化学衍生物。酸用于离子交换树脂再生,也可以是产品配方的原料。在半导体行业中,硫酸用于晶圆蚀刻工艺。酸的纯度和洁净度对生产至关重要,这就要求硫酸供应商对产品批次进行污染控制,以满足工艺要求。很多行业在电镀工艺中使用硫酸铜。为了提高化学品的性能,生产商添加有机基体的匀染剂和增白剂。了解添加剂的用量及其潜在的分解物,有助于控制产品质量和工艺。由于有机污染物的种类繁多,用总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)作为评估酸质量的参数不失为测量样品杂质的有效方法。但是,分析仪器必须具有酸基体的化学耐受性,并能在低pH值下有效氧化有机碳,这样才能得到正确的测量结果。
  • 配备 UHMI 的 Agilent 7900 ICP-MS 的高盐基质分析性能
    本应用简报介绍了一台新设备——配备 UHMI 选件的 7900 ICP-MS 。新型 UHMI 系统可耐受的 TDS 水平最高可达 25%,采用 UHMI 后显著增强了ICP-MS 的基质耐受性,使其最高可耐受百分水平的 TDS,从而克服了 ICP-MS 技术长期以来的限制因素。
  • 小鼠和大鼠在低氧时通气反应和代谢特征的不同
    2500米)下的生存能力是受低氧耐受性影响,加拿大研究人员假设不同动物在适应低氧过程中通气反应、血液和代谢表型有所不同,对大小鼠的高原低氧适应做出了相关研究。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的Pb元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的Zn元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的Hg元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • 采用ICP-MS 分析牛奶中的主要元素和微量元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • LabMS 3000 ICP-MS尿中多元素的快速测定
    微量元素在人体中占比虽少,但各种微量元素不仅各自独立作用,而且互相协调、互相拮抗,微量元素之间达到在人体内的恰当平衡才能发挥其良性效应。因此,定期快速、准确的检测人体内微量元素的含量,将为了解个体微量元素的摄入和排出情况提供有效数据,并为疾病预防与临床治疗提供有价值的数据。 目前,常用的分析样品为血液、尿液、头发和指甲等。与目前常用的原子吸收法相比,ICPMS法具有灵敏度高、线性范围宽、分析速度快,基体耐受性高等优点,非常适合大批量的、基体变化大的尿中多元素分析需要。 本文采用莱伯泰科公司的LabMS 3000 型电感耦合等离子体质谱仪测定了尿液中多种金属元素的含量,并通过加标回收率、稳定性测试等进行了方法验证。方法操作简单可靠,满足尿液样品中多元素分析要求。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的K元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • 生态修复废水中TOC的测定
    生态修复废水往往浊度比较高,容易造成管路堵塞影响数据重复性和代表性,同时IC含量高容易影响TOC含量的准确性。multi N/C系列TOC分析仪采用宽管径和阀门设计,颗粒物耐受性极佳,从分析结果可以看出无论差减法的重复性及代表性好,峰型无拖尾,对于无机碳含量高的样品也可准确测定。
  • 高低温箱试验机都有哪些测试方法?
    高低温箱试验机常用于测试产品在不同温度环境下的性能和可靠性。以下是常见的测试方法:1. 恒温测试:将产品置于恒定的高温或低温环境中,通过控制温度和时间来观察产品的表现。这种试验方法适用于评估产品在特定温度下的稳定性和耐受性。2. 温度循环试验:通过在高温和低温之间进行周期性转换,模拟产品在温度变化环境下的使用情况。这种试验方法可评估产品在温度变化过程中的热胀冷缩性能和适应能力。3. 快速温度变化试验:将产品迅速置于高温或低温环境中,通过快速改变温度来模拟产品在不同的温度下的应力情况。这种试验方法适用于评估产品在快速温度变化环境下的耐受性和可靠性。
  • 高低温试验箱在半导体行业中运用在哪些方面
    伴随着科技的进步,半导体材料使用得越来越多,对其质量的要求也越来越高,若想提早预料半导体材料分离出来元器件在高温或低温环境下会不会有安全隐患,则需要高低温试验箱来模拟自然气侯对其进行试验。那么,高低温试验箱在半导体行业中,是如何运用的呢?高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受性等关键指标。测试半导体器件在不同的温度、湿度、震动等环境下的性能表现,从而评估其可靠性和稳定性,并提高产品的质量和可靠性,确保其能够在恶劣的环境下稳定工作。
  • Agilent 7700x/7800 ICP-MS 在饮用水分析中的优势
    Agilent 7700x/7800 ICP-MS 将八级杆反应池系统 (ORS)、离子 透镜和检测器完美结合,能够测定饮用水中规定浓度下的所有监 管元素,不需要反应池气体或复杂的干扰校正公式。数据质量绝 对可靠,分析效率显著提高。7700x/7800 具有较宽的操作动态 范围,集成的 HMI 系统为高基质样品提供了极致的耐受性。
  • 高低温湿热交变试验箱,大众PV2005实验标准
    德瑞检测设备高低温湿热交变试验箱是一种非常重要的测试设备,主要用于测试产品在极端温度、温湿度交替等条件下的可靠性和耐受性。一般来说,这种测试箱能够提供多种温湿度测试方式,可以确保产品在各种情况下都能够正常运行。其中,大众PV2005实验标准是目前世界公认的测试标准之一。
  • IC-MSMS系统分析食品中极性阴离子农残
    该解决方案适用于多种类食品分析, 并能解决之前极性农药残留分析方法遇到的很多问题。 灵敏度高, 选择性好, 系统耐受性高, 所得结果符合SANTE/11813/2017 标准。通过选择一系列复杂基质的食品来验证校正曲线的制备方式。
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