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轫致辐射对EPMA测试结果的影响及应对
2024.07.26
轫致辐射所产生的X射线信号由于原理本身而并不能在检测器端屏蔽,其必然会叠加到元素测试所使用的特征X射线信号的检测,对结果分析产生干扰,甚至会使结果产生严重的假象数据,误导分析人员。本文探讨了超轻元素和微量元素测试中轫致辐射所产生的信号对测试结果的影响,以及在测试之前如何发现和规避这方面的干扰,结合岛津电子探针软件中的功能并综合运用多种分析方法,给出了背景信号分析的应对解决方案。
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行业:教育/科研/材料科学
EDX和FTIR联合使用鉴别卤化丁基橡胶
2024.07.26
卤化丁基橡胶用作药用胶塞时需要进行鉴别实验以判断其是否为卤化橡胶及卤素种类。使用岛津傅里叶变换红外光谱仪可快速实现橡胶种类鉴别。传统方法中卤素种类判定是卤化银沉淀显色法,费时费力。使用岛津能量色散型X射线荧光光谱仪EDX-LE Plus及自带定性分析测试条件,可快速完成卤化丁基橡胶的鉴别,同时获得橡胶中卤素种类及主量元素含量结果。方法简单、测试速度快,测试不受其它因素干扰,准确可靠。
产品:
行业:医药/药用辅料及包材
DPiMS-8060NX快速检测食材中的农药残留
2024.07.26
本文使用岛津原位探针离子化质谱仪DPiMS-8060NX建立了一种快速测定餐饮场所食材中多种农药残留的分析方法,该方法单针进样可在2 min内同时完成119种残留农药的快速定性筛查,各物质的检出限为0.1~10 ng/mL,标准溶液中大部分物质的重复性RSD范围在15%以内,重复性良好,在已知浓度的阳性样品中均检出了目标物质,提供了一种快速、灵敏的食材农药残留筛查解决方案。
产品:
行业:公安司法/毒物分析
电芯泡棉的压缩性能测试
2024.07.26
本文参考标准《GB/T 8813-2020 硬质泡棉塑料 压缩性能的测定》,使用岛津电子万能试验机AGS-X 10KN,配合岛津10KN压缩夹具和岛津TRAPEZIUM X软件,对电芯泡棉进行压缩试验的示例。该试验主要检测电芯泡棉在不同应变下对应的载荷值,以及同一批样品的数据稳定性等,可为相关企业的产品开发、品质控制提供精确数据。
产品:
行业:工程材料/塑料/橡胶/新能源/汽车/锂/钠离子电池
AA-7800测定中药配方颗粒中的重金属含量
2024.07.26
本文参考2020版《中国药典》通则2321<铅、镉、砷、汞、铜测定法>,使用岛津AA-7800原子吸收分光光度计石墨炉法和火焰法测定大枣配方颗粒中的铅、镉和铜元素含量。石墨炉法测定Pb和Cd时可在原子化阶段供保护气,降低灵敏度拓宽线范围,实验结果表明,该方法标准曲线线性良好,加标回收率97.8%~108%;火焰法直接测定Cu元素含量,该方法标准曲线线性良好,检出限低,加标回收率94.0%~101%。
产品:
行业:医药/中药及天然产物
石墨炉原子吸收法测定茶叶中镉含量
2024.07.26
本文参考标准GB 5009.15-2023《食品安全国家标准 食品中镉的测定》,使用岛津原子吸收分光光度计 AA-7800 建立了测定茶叶中镉含量的方法。实验结果表明,镉的标准曲线线性良好,检出限及定量限低,测试准确度高,精密度好,满足标准要求。
产品:
行业:食品安全/重金属
微电子行业应用文集
2024.06.20
自1958年第一块集成电路诞生以来,以集成电路为核心的微电子技术被认为是信息社会发展的驱动器。微电子产业已经超过诸多传统产业,发展成为全球经济增长的支柱产业,越来越多的国家开始重视其相关技术的发展。近年来,我国微电子技术发展迅速,涌现出众多的集成电路制造、设计与封测企业。随着物联网、云计算、大数据、人工智能以及5G等新兴技术应用需求的快速增加,微电子产业在国民经济和国防建设中的战略地位日益凸显。 为发展中国微电子产业,国家先后出台了多项政策和规划。2014年,国务院印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》中指出:集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2016年国家自然科学基金“十三五”发展规划在“学科布局与优先领域”中将微纳集成电路和新型混合集成技术列为优先资助领域之一。2021年国务院专门印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策,为集成电路企业(包括设计、生产、封装、测试、装备、材料)和软件企业提供政策支持。在国家政策扶持以及新兴产业的推动下,中国的微电子产业链已经初步形成,微电子行业的发展风口悄然而至。 微电子制造工艺狭义上是指在半导体硅片(晶圆)上制造出集成电路或分立器件的芯片结构等数十种加工工艺。这些工艺包括化学机械抛光、清洗、氧化、光刻、显影、刻蚀、扩散、离子注入、金属化等,而微电子芯片的制造正是重复多次前述的工艺才能完成。而上述工艺的实施涉及到硅片、电子特气、湿电子化学品、光刻胶、抛光材料、靶材等多种原材料和化学品。微电子工艺材料作为产业链上游的重要环节,具有极高的技术壁垒和极大的附加价值。微电子工艺是一种超精细加工工艺,目前工艺特征尺寸已进入纳米量级,因此对工艺环境、工艺材料的品质要求都非常高。微电子工艺所用材料必须“超纯”,微电子芯片必须在超净环境下生产。关键材料的性能、质量监管体系的完善都直接影响着微电子产品的性能和良率。为了精确控制材料质量、完善工艺管理,对各环节的分析检测成为品质保障的主要方式。 岛津作为全球著名的分析仪器厂商,始终秉承着“以科学技术向社会做贡献”的创业宗旨,不断钻研领先时代、满足社会需求的科学技术。此次岛津分析中心充分发挥机种全面的优势,综合在微电子领域积累的分析经验,精心汇编了这本《微电子行业应用文集》,涉及微电子芯片产业链中晶圆制备、芯片制造、封装测试、制造工艺中各类半导体材料等相关的检测项目,希望能对该领域的分析检测工作有所帮助。
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行业:工程材料
动态顶空和GCMS/MS法分析方便面中的环氧乙烷和2-氯乙醇
2024.06.19
由于能有效控制害虫,环氧乙烷(EO)被用作熏蒸杀虫剂。然而,使用环氧乙烷的风险之一是吸入后可能致癌[1]。除了是一种致癌物外,它还会因短期接触而导致眼睛和皮肤刺激。环氧乙烷的代谢物形式是2-氯乙醇(2-CE),由于它可能表现出与环氧乙烷相似的毒性效应,因此也被监测[1]。近年来,有方便面产品因含有环氧乙烷而被召回。根据欧盟委员会的规定,面条等复合产品的最大残留水平(MRL)不应超过0.02 mg/kg[2]。 在本应用说明中,参考《环氧乙烷(EO)和2-氯乙醇(2-CE)应用数据手册》,采用优化动态顶空联用GC-MS/MS方法来定量方便面中的环氧乙烷和2-氯乙醇[3]。样品提取由顶空自动进样器直接完成。在浓度为10 ng/g时,使用内标校准曲线可实现环氧乙烷和2-氯乙醇的良好回收率(范围为70%至130%),无需基质匹配校准曲线。
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行业:食品安全
使用GCMS-QP2050和AI波形处理同时分析水中农药
2024.06.19
为了保护人类和动植物的健康,在全球范围内都在加强对环境水和饮用水中化学物质的监管。其中,农药作为去除杂草和害虫的产品在全球范围内被广泛使用,因其有渗入土壤和水资源的风险,已经成为被重点监控的化学物质。由于使用了各种各样的农药,在检测水中的农药时,通常采用可以同时进行多组分分析的GC-MS。 但是,随着市场环境的变化,对分析装置提出的性能和功能要求也在发生变化。例如,由于操作人员不足带来的提高效率和降低教育成本的需求等等。GCMS-QP2050作为新一代GC-MS,采用了全新设计的离子光学系统,具有高灵敏度、高定量性和耐用性。此外,通过对操作人员的业务提供帮助的各种支持功能,实现了更高的生产效率和可靠性。 本应用新闻为您介绍使用高性价比的GCMS-QP2050 Entry和AI波形处理进行水中农药分析的案例。
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行业:环境
使用红外拉曼显微镜AIRsight进行大鼠股骨切面的非染色分析和骨质评价
2024.06.19
除了表示单位体积骨量的骨密度之外,骨质量(骨质)对于预防骨质疏松症也很重要。骨骼主要由羟基磷灰石(无机物)和胶原蛋白(有机物)构成。通常,骨质用无机/有机成分的比例和羟基磷灰石的结晶度等进行评价。红外显微光谱和拉曼显微光谱都可以在无需染色的情况下确定骨骼成分的化学分布,通过详细的光谱分析,可以获得有关骨质的信息。虽然这两种光谱分析方法都是基于振动光谱,但其中包含了使用一种方法无法获得的信息,因此,可以说红外显微光谱和拉曼显微光谱具有互补性。 本文使用红外拉曼显微镜AIRsight对大鼠股骨切面进行了非染色分析。使用AIRsight,可以通过一台设备同时获取红外显微光谱和拉曼显微光谱,从而可以分析多种成分。此外,还可以通过选择最佳的分析方法,获得骨质信息。
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行业:临床检验
使用岛津LCMS-8060NX按照ASTM D8421-22方法,采用溶剂共进样方式对非饮用水中全氟和多氟烷基化合物(PFAS)进行分析
2024.06.19
ASTM国际发布了ASTM D84211标准,用于分析非饮用水样品中的44种全氟和多氟烷基化合物以及24种标记同位素。该方法以1+1的样品和甲醇比例提取物质,过滤,然后使用液相色谱-串联质谱(LC/MS/MS)外标法测量目标化合物。大多数化合物的最低报告限值为10 ng/L,线性范围为10 - 400 ng/L。该方法要求实验室用纯化合物配制标准溶液。 为了节省实验室单独配制储备标准品的时间和精力,我们使用市售标准品和标记同位素混标优化方法。此外,我们优化了色谱条件,使PFBA和PFPrA等早洗脱化合物能够获得更好的色谱峰形。 本应用报告总结了岛津LCMS-8060NX液相色谱质谱仪(LC/MS/MS)在ASTM D8421列出的所有分析物中的性能,结果达到或超过方法中的要求。
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行业:环境
药物研发流程中残留溶剂分析的快速气相色谱方法
2024.06.19
药物研发是发现潜在新药的过程。该过程包括目标识别,以识别潜在的药物分子,如与疾病有关的蛋白质或基因,并验证其治疗潜力。为了缓解日益增长的慢性病负担,需要开发新的有效治疗方法。因此,对药物研发实验室的需求日益增加,以减少新药开发的费用和时间。这些技术在降低运营成本的同时提供高吞吐量方面发挥着重要作用。
产品:
行业:医药
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