关于岛津
联系我们
全球岛津
中国
分析检测仪器
首页
产品/业务
资源中心
资源中心
案例分享
案例分享
新闻/活动
服务培训
产品询价
Main menu
首页
资源中心
应用文章
应用文章
产品咨询
电话咨询
授权代理商
在线客服
产品类型
所有
液相色谱仪
液相色谱质谱联用仪
气相色谱仪
气相色谱质谱联用仪
软件与信息化
基于MALDI的仪器和解决方案
分子光谱仪
元素分析
生命科学研究
材料试验机
非破坏检查装置
总有机碳分析
在线监测仪
表面分析
热分析仪
粒度分析
天平
自动化产品
所属行业
所有
教育/科研
医药
食品安全
化工
环境
临床检验
生命科学
公安司法
工程材料
电子电器
新能源/汽车
合成生物学
内容类型
所有
应用文集
应用报告
作业指导书
搜索
热门关键字:
2025年版《中国药典》
生物药
遗传毒性杂质
水质
锂电池
中药配方颗粒
化妆品
热门推荐
岛津高分辨液质联用仪快速筛查化妆品中214种风险物质
厄贝沙坦原料中叠氮类遗传毒性杂质AZBC的分析
水泥及熟料分析操作流程(SOP)
搜索结果: 295/402页 ,共4822条
排列顺序:
关联性
上传日期
显示方式:
列表式
卡片式
保健品中非法添加药物的多级质谱库
2017.08.29
保健食品也称功能食品,是指“具有特定保健功能的食品,适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不治疗为目的的食品”。这类食品除了具有一般食品必备的营养和感官功能(色、香、味、形)以外,还具有一般食品所没有的或不强调的食品的第三种功能,即调节生理活动的功能。保健食品的功能共包括28种,如增强免疫力、抗氧化、辅助改善记忆、缓解体力疲劳、减肥、改善生长发育、对辐射危害有辅助保护功能、辅助降血糖、改善睡眠、改善营养性贫血、祛痤疮、祛黄褐斑、改善皮肤水份、改善皮肤油份、营养素补充等。可是随着近年来我国保健食品异军突起,来势迅猛,不同品名、类型和功效各异的产品层出不穷,应接不暇;一些不法厂商为了强调其第三种功能的效果,常在保健食品中添加一些非法药物。据2011年11月份,广州市食品药品监管局表示,广州市保健食品非法添加每年检出率维持在3.8%左右,违规添加化学药品的主要集中在宣称改善睡眠、辅助降血糖、缓解疲劳、减肥等四大类产品中;宣称改善睡眠功能产品添加苯巴比妥等镇静和催眠药物;宣称辅助降血糖功能产品添加二甲双胍、格列苯脲等降糖药;宣称缓解疲劳功能产品添加西地那非(俗名“伟哥”)或近似成分;宣称减肥功能产品添加西布曲明(中国药监总局2010年10月30日已经叫停用于减肥效果)、酚酞等药物。但是,现在保健食品中非法添加物又出现新的现象,一方面是不法分子采用新手段,对非法添加物进行结构修饰,这些经化学改造后的“新型”添加物,由于具有与违禁物相同或相似的母核结构,功效、毒副作用类似。另一方面化学药品种类繁多、数量巨大,不法分子完全还可以寻找限量标准规定之外的其他替代品以逃避法律的监管;由于现有的检测方法不完善,针对性太强,分析目标物单一,无法对保健食品中非法添加物进行全面快速筛查,阻碍了保健食品安全监测和预警体系的建立。面对日益众多的非法添加物种类,如何快速识别与筛查非法添加药物成为保健食品安全中至关重要的问题。
产品:
行业:食品安全
QuEChERs方法快速检测农药残留应用文集
2017.08.29
随着人们对健康、生活质量的要求日益提高和国家对农副产品监测力度的增大,发展无公害、绿色、有机产品是必然趋势。食品中农药残留分析检测是保证食品安全的重要手段,也一直是分析领域的一个重要研究课题。2003年QuEChERS (Quick,Easy,Cheap,Effective,Rugged and Safe)方法在美国诞生,以一种快速、简便、价格低廉的分析方法实现了高质量分析。其实质是基质分散固相萃取,样品用有机溶剂快速提取后,经脱水剂、吸附剂净化处理,定容上机。QuEChERS前处理方法经过10多年的发展,在国外已经日渐成熟并成为了实验室认可的标准方法。 如今QuEChERS 方法从最初用于蔬菜水果中农药残留检测的净化提取过程,已发展成为一套根据样品基质不同而灵活改变的系列多残留前处理方法。其应用也延伸到畜产品、茶叶、烟草、中草药等众多分析领域。
产品:
行业:食品安全
岛津应对PM2.5空气污染物检测解决方案
2017.08.29
PM2.5(PM:Particulate Matter),是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。它的直径不到人的头发丝粗细的1/20。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。近年来,我国北方地区雾霾天气频发,这些地区大范围、持续性的雾霾天气成为大家关注的头条新闻,被称为灰霾元凶的细颗粒PM2.5受到空前关注,将PM2.5纳入国标的呼声也越来越高。2012年3月,环境保护部与国家质量监督检验检疫总局日前联合发布国家环境质量标准《环境空气质量标准》(GB3095-2012),增加了细颗粒物PM2.5和臭氧8小时浓度限值监测指标,该标准于2016年1月1日起在全国实施。
产品:
行业:环境
三重四极杆质谱仪兽药残留分析整体解决方案
2017.08.29
近年来,食品安全问题越来越突出,食品安全事件发生频率越来越高,影响越来越大。由于受经济利益的驱动,畜牧业中滥用兽药现象普遍存在。瘦肉精、三聚氰胺、激素门……种种问题危害了广大消费者的生命健康,打击了消费者对食品安全的信心。 兽药残留是影响食品安全的最重要的化学性因素之一。随着人们对动物性食品需求量的不断增加,动物源食品中的兽药残留已逐渐成为全世界关注的一个焦点。兽药残留不仅可以直接对人体产生急慢性毒性作用,引起细菌耐药性的增加,还可以通过环境和食物链的作用间接对人体健康造成潜在危害,而且兽药残留还影响我国养殖业的发展和走向国际市场。因此必须采取有效措施,减少和控制兽药残留的发生。
产品:
行业:食品安全
冷蒸气原子吸收法测定中药材中的汞含量
2017.08.29
采用微波消解冷蒸气原子吸收法测定中药材中的汞含量,实验结果表明汞在0~5 μg/L浓度范围内有良好的线性关系,相关系数为0.9992,检测限为0.13 μg/L,加标回收率为95%~104%该方法具有灵敏度高,测试快速的优点,可以满足药典中汞分析限值的要求。
产品:原子吸收分光光度计
行业:医药
微波消解-火焰原子吸收法测定污泥和土壤中的Pb和Cr
2017.08.29
建立了微波消解-火焰原子吸收法测定污泥和农田土壤中铅和铬含量的方法。该方法测定铬Cr和铅Pb,回收率在96%~103%范围,铬Cr元素的相关系数为0.9994,检出限为0.0131 mg/Kg;铅Pb的线性相关系数为1.0000,检出限为0.0151 mg/Kg。低于国标中规定的5 mg/Kg检出限。该方法操作简便,完全满足环境样品的分析要求。
产品:原子吸收分光光度计
行业:环境
火焰原子吸收法测定工作场所空气中的有害元素
2017.08.29
本文根据《GBZ/T 160 工作场所空气有毒物质测定》国家职业卫生标准,使用火焰原子吸收法测定了质控滤膜GBW(E) 080211和GBW(E) 080212中的铅、镉、锰和锌含量。实验结果表明,铅、镉、锰、锌线性关系良好,质控滤膜测定结果与标定值吻合,各元素的方法检出限符合相关标准的规定指标。该方法方便可靠,完全能满足国家职业卫生标准GBZ/T 160中铅、镉、锰和锌元素含量的测定要求。
产品:原子吸收分光光度计
行业:环境
悬浮液直接进样石墨炉原子吸收光谱法测定大米中的镉含量
2017.08.29
将GBW10010大米标准样品悬浮在1.2 g/L琼脂溶液中,采用悬浮液直接进样-石墨炉原子吸收光谱法测定了大米中的镉含量。该方法前处理简单,分析速度快,可有效提高分析检测效率。
产品:原子吸收分光光度计
行业:食品安全
火焰原子吸收光谱法测定汽油中的铁含量(SH/T0712-2002)
2017.08.29
参照中国石油化工行业标准SH/T 0712-2002《汽油中铁含量测定法(原子吸收光谱法)》,使用火焰原子吸收光谱法测定了汽油中的铁元素含量。
产品:原子吸收分光光度计
行业:化工/石化
红外光谱定量测定油墨中颜料含量
2017.08.29
油墨中颜料的多少直接影响油墨的打印质量,保存时间等。为定量测定油墨中颜料的含量,使用其他的方法如LC,GC需要消耗大量的时间和复杂的前处理,使用FTIR方法可以直接定量测定油墨中的颜料含量,油墨直接于KBr上涂膜做透射光谱,该方法简便快捷,结果准确。
产品:傅立叶变换红外光谱仪
行业:环境
红外显微镜测定锂离子电池负极板上的异物
2017.08.29
本文使用岛津红外显微镜对锂离子电池负极(碳电极)板上异物进行定性分析,并对红外光谱图中主要吸收峰进行归属,864 cm-1处中等强度的面内变角振动和1438 cm-1处由C-O引起的对称伸缩振动的强吸收是CO32-的特征吸收,结果表明该异物是碳酸锂。
产品:傅立叶变换红外光谱仪
行业:环境
红外光谱法测定环氧丙烯酸脂类涂料的固化度
2017.08.29
使用红外光谱法对丙烯酸环氧树脂类涂料的固化度进行了测试,实验过程中对两个预烘干样品和四个曝光后样品进行了测试,环氧基固化度在69%~73%之间,丙烯酸固化度在88%~95%之间,RSD分别为2.7%和3.3%,测试结果重复性好,可以满足该类样品的固化度测试要求。
产品:傅立叶变换红外光谱仪
行业:环境
上一页
1
...
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
...
402
295/402页
下一页
学习更多仪器相关知识,请前往
资源中心
学习中心