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GCMS法测定锂离子电池电解液中5种酯类添加剂含量

目前锂电池的应用越来越广泛,其中电解液的发展非常关键。而电解液中的添加剂对改善锂电池的性能起到了重要作用。本文建立了使用气相色谱-质谱法测定锂电池电解液中5种酯类添加剂的方法。结果表明,各类添加剂组分的回收率高,重复性良好,各组分峰面积相对标准偏差均小于5%。该方法操作简单便捷,分析速度快,适用于锂电池电解液中酯类添加剂含量的检测。

TD-GCMS结合香味数据库分析植物幼苗挥发气体成分

本文采用TD-30R+GCMS-QP2020 NX结合Smart Aroma Database香味数据库建立了503种气味成分的分析方法。使用此方法对热脱附采样管富集的植物幼苗挥发气味化合物进行了检测,共检出47种气味成分。该方法实现了采用其他方法难以检测的植物幼苗挥发气体成分分析,同时采用香味数据库可以实现更高效、更准确的定性与半定量分析。

GCMS法测定茶叶中9种有机杂环类农药残留量

本文使用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪,建立了茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法。样品粉碎后经溶剂提取、使用QuEChERS净化法处理、溶液浓缩后上机测试。实验结果表明:在0.02-1.00 μg/mL浓度范围内,9种有机杂环类农药组分线性相关系数均在0.995以上,检出限在0.09-3.05 μg/L之间。取浓度为0.04 μg/mL标准溶液,连续进样6次,峰面积相对标准偏差小于5%,重复性良好。在空白样品中进行0.02和0.1 mg/kg两个不同浓度加标实验,回收率在70%-115%之间。本方法适用于茶叶中9种有机杂环类农药残留量的测定。

气相色谱法测定水产品中二硫氰基甲烷残留量

本文使用GC-2030(FPD检测器)建立了水产品中二硫氰基甲烷残留量的分析方法。样品经二氯甲烷和正己烷混合液提取,去脂,中性氧化铝固相萃取柱净化,氮吹浓缩后上机测试。结果表明,在0.05~10.0 μg/mL的浓度范围内,二硫氰基甲烷线性相关系数R大于0.997。取浓度为0.05 μg/mL的标准溶液重复进样6次,二硫氰基甲烷的峰面积的相对标准偏差小于3%。对空白实际样品进行加标回收实验,二硫氰基甲烷加标平均回收率为76.3%。该方法稳定可靠,可用于水产品中二硫氰基甲烷残留量的测定。

EDX分析三元前驱体原料液的主量元素含量

三元前驱体原料液中的主量元素浓度是过程控制重要的检测指标。本实验使用岛津EDX-LE Plus能量色散型X射线荧光光谱仪,分析三元前驱体基础原料液中的主量元素Ni、Co、Mn元素浓度,分析精密度优于0.4%,准确度分析结果误差优于1.6 g/L,可应用于三元前驱体原料液中主量元素Ni、Co、Mn浓度的快速分析。

类金刚石碳(DLC)膜的质量评价分析

岛津AIRsight红外拉曼显微镜是红外显微镜和拉曼显微镜一体机,一支持单个仪器可以分析的各种零部件、材料,比如碳材料。AIRsight不仅互补了红外光谱法与拉曼光谱法的优缺点,还可以使用两种分析法测定同一样品同一位置,实现高精度定性分析。此外,AIRsight为显微系统,可以精确测定外部有缺陷的零部件微小区域和其他目标位置。本文介绍使用红外拉曼显微镜AIRsight的显微拉曼功能分析沉积在硅晶片上DLC膜的示例。

使用红外拉曼显微镜AIRsight评价微塑料

河流和海洋的微塑料污染在全球范围内不断扩大,对生物造成的影响令人担忧。近年来,对海洋进行了监控调查及研究,获取了世界很多国家的微塑料分布情况及其他科学问题。排放至环境中的塑料暴露在紫外线、风、雨中,以及受到物理摩擦而变得脆弱,破碎之后变得更加细小,形成微塑料(上述微塑料称为次级微塑料)。通常情况下,评价微塑料的项目包含观察外观、测量个数、尺寸以及鉴别材质等。在这些评价项目中,鉴别材质是确定产生微塑料来源的主要项目之一,由于微塑料尺寸逐年减小,需要选择适当的分析设备。不同尺寸的微塑料分析方法如图1所示。显微拉曼光谱法可测定比显微红外光谱法更小的尺寸,相比热分解气相色谱质谱分析法更简单。
本文介绍的AIRsight红外拉曼显微镜是一款在红外显微镜内部加入拉曼组件的全新显微镜。,红外拉曼显微镜可以在不移动样品的情况下,使用同一台仪器获得样品同一位置的红外光谱和拉曼光谱。。本文将介绍使用AIRSight测定环境中微塑料的应用。

使用红外拉曼显微镜AIRsight分析颜料劣化

自公元前以外,颜料一直被广泛使用。历史建筑中常见的壁画和绘画使用大量由天然矿物质制作而成的无机颜料,而现代则广泛使用可大量供应的廉价有机合成颜料。在鉴定此类古代及现代的颜料时,需要测定无机物和有机物,因此同时使用红外和拉曼测定,测试结果可以互相补充。AIRsight红外拉曼显微镜是一款在红外显微镜内部加入拉曼组件的全新显微镜。设备外观如图1所示。红外拉曼显微镜可以在不移动样品的情况下,使用同一台仪器获得样品同一位置的红外光谱和拉曼光谱,。此外,红外及拉曼测定可通过均可以使用Amsolution软件控制,操作非常简单。本文将介绍使用AIRsight测定古代中国所使用颜料的红外光谱和拉曼光谱,分析紫外线导致的劣化的示例。

使用红外拉曼显微镜AIRsight分析片剂药品异物

近年来,消费者对于异物的关注度上升,随之而来的分析需求也在提高。尽管不时有新闻报道在部分药品或食品当中发现异物,但是很难彻底消除这个问题,因为异物可能会在各种程序当中出现,例如购买时混入的原材料污染,或生产线零部件劣化而混入产品以及消费者对产品造成的污染等。此外,异物的种类也有很多,除了人体毛发、塑料和橡胶等有机物之外,还有氧化物和金属等无机物。因此需要更高分析精度,以确定产生异物的原因。红外拉曼显微镜AIRsight是一款在红外显微镜内部加入拉曼组件全新的显微镜,设备外观如图1所示。红外拉曼显微镜可在不移动样品情况下,使用同一台仪器获得同一位置的红外光谱和拉曼光谱,因而显著地提高了微区定性分析的`精度。此外,红外及拉曼测定全部通过一Amsolution软件控制,操作简单。本文介绍使用显微红外光谱法和显微拉曼光谱法测定附着在片剂药品(以下简称“片剂”)表面的异物的示例。

固相支撑液液萃取(SLE)结合LC-MS/MS法定量测定婴儿配方奶粉中脂溶性维生素

脂溶性维生素分为四类:维生素A、D、E和K,它们在人体具有重要作用,如视觉功能(维生素A)、钙吸收(维生素D)、细胞膜抗氧化(维生素E)、凝血功能(维生素K)等方面。婴儿配方奶粉作为婴儿的主要食物来源,必须能够提供足够的维生素。由于萃取过程中脂溶性维生素的复杂性和不稳定性,其定量仍然具有挑战性。因此,萃取是测定牛奶样品中脂溶性维生素的关键步骤。在本应用报告中,采用固相支撑液液萃取(SLE)技术,结合MRM定量的方法,采用LCMS-8045(配置APCI离子源)定量测定婴儿配方奶粉中的脂溶性维生素。

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