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全自动在线固相萃取分析系统(AOE)数据集册

随着我国经济的高速发展,现代生活中公共卫生问题如环境污染等日益突出,需要对环境样品中一些特定的化合物进行分析检测以解决相应问题,这些目标分析物的浓度往往多为微量甚至痕量,样品基质也十分复杂,需要对样品进行前处理操作。传统的样品前处理方法主要有液液萃取(LLE)、固相萃取(SPE)、QuEChERs法等,在这些前处理方法中,固相萃取以其在净化和富集方面的优势被广泛使用。固相萃取可分为离线固相萃取和在线固相萃取两种操作方式。离线固相萃取萃取柱填料选择丰富、规格多样及灵活性好,但存在萃取柱单次使用、步骤繁琐、大样本量操作时费时费力、误差大等缺点。与离线固相萃取相比,在线固相萃取技术萃取柱可重复使用、可实现全自动前处理、避免人工操作带来的误差。

在线固相萃取技术是近年来热门的样品前处理技术,在多个分析领域中,被越来越多的用于代替传统的离线固相萃取,特别是大体积水样的分析。这种技术既能满足“mL”级样品的直接进样分析,又能保证目标分析物的富集效果,同时还具有自动化程度高、溶剂消耗少且稳定性好的特点。由于所需耗材和硬件都基于商品化产品,方法建立后容易进行推广和复制。

使用分析/制备切换LC-MS系统实现合成肽的高效制备纯化工作流程

21世纪初,抗体药物等生物制药应运而生,但由于其生产工艺采用了基因技术,因此仍有许多挑战需要克服。因此,中分子药物受到重视,肽类药物是中分子药物中的一种,其具有制造成本低,分子量小,易被细胞吸收,进入人体后可通过特定的三维结构防止药物降解等优点,因此,中分子药物目前备受重视。由于此类肽类与小分子药物一样通过化学合成产生,因此有必要对最终合成产物进行纯化、分馏和纯度确认。本文以应用01-00650-EN和01-00651-EN为基础,介绍了使用制备纯化液相色谱仪Nexera Prep(图1)对合成肽进行多步无缝制备纯化工作流程(优化分离条件、放大、分馏和确认纯度/回收率)的案例研究。

使用X射线CT系统观察化妆品和容器

化妆品容器的外观和材料由品牌形象和成本等多种因素决定。近年来,随着化妆品的不断发展,容器的结构和设计也变得更加多样化。

为确保化妆品的安全,有必要防止在生产或运输/装运阶段因容器损坏而导致的污染物渗入、因密封失效而导致的质量下降或泄漏以及其他问题。因此,容器质量控制也很重要。非破坏性测试可用于评估化妆品容器在商店展示或运输时的包装质量。

X射线CT系统是一种非破坏性检测仪器,可提供容器状况的三维可视化图像,如密封状态、破损和泄漏。此外,其还可用于观察化妆品本身,这对各种质量检查非常有用。

本文介绍了使用XSeeker 8000台式X射线CT系统观察化妆品及其容器的示例。

紫外线降解塑料的荧光光谱测定

塑料由于重量轻、易于加工等特点,塑料被广泛应用于各种产品中。
户外使用的塑料产品包括建筑材料、汽车零部件、工业产品和农产品。其易受到紫外线、热量、雨水等的影响而老化降解。
众所周知,紫外线照射导致的塑料降解会使塑料内部的一些化学键发生氧化。
本研究分析了紫外线照射降解塑料荧光光谱的变化。

使用AIRsight测量钻石和晶体

钻石的价值因其真假、天然或合成而大不相同。要准确区分它们需要专业知识和先进技术,这给钻石鉴定市场带来了巨大挑战。
虽然鉴定钻石通常使用专用设备,但使用AIRsight也可以实现类似的测量。
此外,使用显微镜不仅可以测量松散 的宝石,还可以测量戒指上的微小宝石。还可以识别宝石中的内含物,确定宝石区域是否有树脂渗入。

参考ISO 24384使用LC-ICP-MS法分析铬形态

铬以三价铬(Cr(III))和六价铬(Cr(VI))的形式存在。Cr(III)无毒且对人类健康至关重要,而Cr(VI)具有极高的毒性,包括致癌性。
通常,为了选择性地测定有害的Cr(VI),采用二苯卡巴肼吸收分光光度法,或采用铁共沉淀法预先除去Cr(III),然后采用AAS、ICP-OES或ICP-MS进行测定。然而,存在诸如共存物质的干扰和复杂的前处理的问题。
2024年2月,发布了ISO 24384《水中铬(VI)和铬(III)的测定LC-ICP-MS法》,作为一种新的铬分析方法。该方法干扰低,测定速度快,可同时测定Cr(VI)和Cr(III),因此备受关注。在ISO所述的方法中,采用2,6-吡啶二羧酸(PDCA)或乙二胺四乙酸(EDTA)对废水、地表水、地下水和饮用水进行络合处理,然后通过LC-ICP-MS进行分离和定量。

使用REELS测定带隙以及评价氢含量

X射线光电子能谱(XPS)是一种在距离对样品表面约10 nm的深度范围内,进行元素定性、定量以及分析化学结合状态的表面分析方法。XPS是一种有效的材料表面分析方法,广泛应用于半导体和电池材料等材料的研发领域。另一方面,由于XPS无法检测出氢,因此需要分析表面上的羟基时,仅使用XPS可能难以完成评价。例如,表面的羟基对硅晶圆镜面之间的键合会产生很大影响1)。由于XPS难以明确判别硅的氧化物和氢氧化物,因此同时使用其他科可评价氢含量的表面分析方法,从多角度评价样品可以说是很重要的。
反射式电子能量损失谱(REELS)作为一种可分析化学状态和电子结构的表面分析方法而备受瞩目。其可以实现XPS难以检测的氢,并可共享与XPS共用检测器,因此近年来成为XPS的装置选配件予以配备。
本报告将介绍使用XPS的选配件REELS分析半导体和有机高分子材料的事例。

使用红外拉曼一体显微镜AIRsight测试电化学沉积导电高分子薄膜的成分及分布

导电高分子(CPs)是具有导电性的一类聚合材料,在很多领域发挥其独特作用。CPs的表征方法有很多,其中红外和拉曼光谱作为分子光谱,是了解材料成分、结构和官能团信息的重要手段。本文利用岛津红外拉曼一体显微镜AIRsight,建立分析电沉积法制备的CPs薄膜成分和分布的方法,为材料性质研究提供有利证据。

X射线荧光法分析光伏玻璃中低含量氧化铁及主次成分

国标GB/T30984.1-2015《太阳能用玻璃第1部分:超白压花玻璃》要求光伏玻璃中三氧化二铁含量应该不高于0.015% 。依照国标GB/T40915-2021《X射线荧光光谱法测定钠钙硅玻璃中SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、CaO、MgO含量》方法,将光伏玻璃处理后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立元素工作条件,可同时分析光伏玻璃中的低含量氧化铁及主次成分。实验结果表明,分析结果的准确度及重复性好。该方法操作简单,能够很好地消除基体效应、粒度效应及矿物效应,提高了分析结果的准确度。

MXF-2400测定铝电解质分子比(测氧法)

通过软件的荧光强度重叠校正功能扣除钠元素对氧元素的重叠干扰,以内部标准样品建立元素校准曲线,以元素质量分数根据相应公式计算电解质分子比。对分子比的测定精度进行了考察,分析结果符合行业标准YS/T 739-2010《铝电解质分子比及主要成分的测定 X 射线荧光光谱法》,测定结果可用于指导生产。

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