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GC-BID测定生活饮用水中微量甲醛含量
2017.08.29
本文建立了使用岛津GC+BID-2010 Plus检测器测定生活饮用水中微量甲醛的方法。在标准曲线浓度范围内线性关系良好,相关系数r大于0.999;峰面积重复性良好,RSD%小于5%。该方法可用于生活饮用水中微量甲醛的快速定量测定。
产品:气相色谱仪
行业:环境
高效液相色谱法测定生活饮用水中微囊藻毒素-LR含量
2024.07.26
本文使用岛津液相色谱仪,建立了生活饮用水中微囊藻毒素-LR的检测方法。在0.10 ~ 5.00 μg/mL浓度范围内,相关系数r为0.9992。取浓度为0.50 μg/mL自来水加标溶液连续6次进样,微囊藻毒素-LR峰面积RSD为0.070%,保留时间RSD为0.171%,平均回收率为98.0%。以3倍信噪比计算检出限,微囊藻毒素-LR的检出限为0.02 μg/mL,以10倍信噪比计算定量限,微囊藻毒素-LR的定量限为0.05 μg/mL,满足生活饮用水检测的要求。
产品:
行业:食品安全/饮用水
GC法测定污水中挥发性脂肪酸含量
2017.08.29
本文利用岛津GC-2014C气相色谱仪,建立了快速测定污水中挥发性脂肪酸乙酸、丙酸、丁酸含量的方法。该方法在1~1000mg/L浓度范围内标准曲线线性关系良好,相关系数r均在0.999以上。以1mg/L三种挥发性脂肪酸混标平行进样7次,峰面积的RSD%小于5%,完全满足对污水中三种挥发性脂肪酸测定的技术要求。
产品:气相色谱仪
行业:环境
LC-MS/MS法测定食品中3种双酚类化合物
2024.07.26
本文使用岛津三重四极杆液质联用系统,建立了一种快速测定奶粉和纯净水中3种双酚类化合物含量的方法。样品前处理和分析方法均参考《食品安全国家标准 食品中双酚A、双酚F和双酚S的测定》征求意见稿中的内容,样品经过提取后使用免疫亲和柱进行净化,净化液浓缩后进行液质联用分析。采用内标法建立校准曲线,3种化合物在各自浓度范围内线性关系良好,相关系数r>0.999。选低、中、高3个浓度水平标准工作液,连续进样6次保留时间和峰面积的相对标准偏差在0.069~0.146%和1.221~3.609%之间,系统精密度良好。对2种样品分别进行了加标回收实验,回收率在93.7-102.5%之间。该方法灵敏度高,分析时间短,结果准确,可为相关检测人员提供帮助。
产品:
行业:食品安全/乳及乳制品
GC-MS/MS法测定复杂基质(生姜、油麦菜)中多农药残留
2017.08.29
建立了三重四极杆气质联用仪GC-MS/MS同时检测复杂基质(生姜、油麦菜)中50多种农药多残留(农业部年度考核农药)的分析方法。为减少基质增强效应对农药残留分析的影响,采用空白基质配制标准曲线,在1~100 ?g/L浓度范围内,各农药的相关系数均在0.997以上。对1?g/L的标准溶液连续6针进样,峰面积的RSD%均小于8.0%,绝大数农药的最低检出限(LOD)在1.0 ?g/kg以下。在1?g/kg和5?g/kg的加标浓度下,大部分农药的加标回收率在70.0~120.0%之间,完全满足日常检测对农药残留分析的要求。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:食品安全
HS-GCMS法测定食品接触材料及制品中25种溶剂残留
2024.07.26
本文利用岛津公司的HS-20结合GCMS-QP2020 NX气相色谱-质谱联用仪,建立了食品接触材料及制品中25种溶剂残留量的测定方法。25种溶剂混合标准品中芳烃类组分在0.1 ~ 2.5 μg、非芳烃类组分在1 ~ 25 μg质量范围内建立标准曲线,各组分线性关系良好,各组分相关系数均达到0.999以上。最低浓度点混合标准溶液连续进样6次,各组分峰面积RSD均小于7.52%。在添加水平为芳烃类组分浓度0.01 mg/m2、非芳烃类组分浓度0.1 mg/m2的条件下,平均加标回收率分布在80.44%-119.15%之间。该方法简单方便,能够有效的测定食品接触材料及制品中溶剂残留的含量。
产品:
行业:食品安全/食品接触材料
使用保留指数检索分析玫瑰精油中的未知成分
2017.08.29
使用气相色谱-质谱联用法,采用EI源,使用保留指数检索对玫瑰精油中的未知成分进行定性分析。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:环境
制备色谱系统应用文集
2024.07.29
制备色谱是一种用于从混合物中分离目标化合物的技术,是很多研究领域和生产过程必不可少的分离和纯化手段。与传统的纯化方法(如蒸馏、萃取、重结晶等)比较,制备色谱是一种更有效的分离方法,因此被广泛应用在样品和产品的提取和纯化上。 从功能与使用方向上来说,制备色谱是色谱系统一个重要的应用领域,以分离并纯化最终获得目标组分为目的,同利用色谱手段进行定性定量分析有显著的不同。随着色谱技术的发展,包括经典柱色谱法在内的用于制备分离的色谱手段还包括:制备薄层色谱、中低压制备色谱、高压制备色谱、高速逆流色谱、模拟移动床色谱、制备气相色谱、超临界流体制备色谱等。其中高压制备色谱,又称高效液相制备色谱,其伴随液相色谱技术发展和仪器更新,得到了更广泛的应用。相较于分析型高效液相色谱关注于分离效率和分离效果等因素外,制备型高效液相色谱同时需要考虑目标产物的产率和纯度的,因此合理的目标馏分收集方式和手段也是制备型高效液相色谱重要的单元组成和重要参数。 作为液相色谱尤其是制备液相色谱有益补充手段的超临界流体色谱(SFC),以超临界流体为流动相,具有类似于气体的低黏度,如液体的溶剂化能力,同时具有扩散系数大等特点,尤其是以无毒且易获得的二氧化碳作为主要流动相组成的超临界二氧化碳流体制备色谱,广泛的应用于手性化合物拆分领域,另外对于中等极性物质的分离,多数情况下需要添加少量改性剂如甲醇等,来增强流动相的洗脱能力。同时通过精细的系统压力控制,来控制和调节超临界流体的密度,进而影响洗脱能力来达到目标物的有效分离。馏分收集不同于制备液相色谱,气液分离装置的运用是超临界流体色谱实现高回收制备的一项关键因素。 岛津是全球知名的分析测试仪器、医疗器械及工业设备的制造厂商,自1875年创业以来始终坚持“以科学技术向社会做贡献”,不断钻研满足社会需求的科学技术,开发生产具有高附加值的产品。并以实现“为了人类和地球的健康”这一愿望作为公司的经营思想,以光技术、X射线技术、图像处理技术这三大核心为基础,不断革新,不断挑战,一如既往地对科学技术发展做出贡献。特别是在2002年岛津制作所的田中耕一荣获诺贝尔化学奖,开创了岛津研究人员获奖的先河。 作为液相色谱主流供应商,岛津从20世纪60年代开始进行液相色谱研发,至今已经走过50多年。数十年的耕耘,让岛津液相色谱在分析仪器领域获得良好的市场占有率和客户口碑。不断通过技术革新和产品迭代,岛津液相色谱系统全面进入LC-40时代,在制备液相色谱方向,新设计的液体处理器LH-40和馏分收集器FRC-40让目标组分的收集更简单和高效。同时,在2015年岛津推出超临界流体萃取-色谱联用系统(Nexera UC)的基础上,2019年推出了首款制备型超临界流体色谱,成为中低机型小分子化合物分离纯化尤其是手型化合物拆分领域有力武器,作为制备液相色谱的补充,丰富和完善了岛津制备色谱系统构成。 为服务广大制备色谱尤其是制备液相色谱和制备型超临界流体色谱用于学习和了解岛津相关仪器的操作及应用,特整理近期岛津相关制备色谱类应用报告,从制备方法开发到制备液相色谱和超临界色谱应用,以及制备色谱中的二维技术和特殊进样方式等应用案例,编辑成册。本文集仅供有关人员学习交流使用,不用于任何商业用途。
产品:
行业:医药
GCMS法测定日化品中二甲苯麝香
2017.08.29
本文使用GCMS法对日化品中的二甲苯麝香进行了检测。样品经溶剂超声萃取、SPE净化后进样。校准曲线相关系数为0.9997,连续6针进样(0.5(g/L),峰面积RSD为1.49%。样品添加回收率在90~110%之间。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:环境
正相高效液相色谱法测定植物油中维生素E的含量
2024.08.13
本文利用岛津高效液相色谱仪,建立了食用油中维生素E的含量的正相高效液相色谱法。本方法参照《食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定》(GB 5009.82-2016)中第二法 食品中维生素E的测定 正相高效液相色谱法,酰胺基色谱柱(150 mm ×3.0 mm,ID. 1.7 μm)为分离色谱柱,采用荧光检测器进行检测,以外标法定量。与反相高效液相色谱法相比,该方法样品前处理操作简单,重复性好,满足相关标准的要求,可用于食用油中维生素E含量的检测。
产品:
行业:食品安全/营养物质
气相色谱质谱法检测药物中甲磺酸甲酯残留
2017.08.29
建立了药物中的甲磺酸甲酯残留量的气相色谱质谱检测方法,并对方法线性范围、精密度和最低检出限进行了测定。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:医药
使用ICPE-9800系列分析锂离子充电电池电解液中的元素杂质
2024.08.14
锂离子充电电池(LIB)被广泛应用于移动设备、电动汽车、混合动力车等的各种领域。LIB电解液中的杂质会导致电池的性能和安全性下降。因此,中国要求根据HG/T4067-20151),通过ICP发射分析(ICP-AES)对电解液中的元素杂质进行管理。 LIB电解液通常使用在有机溶剂中溶解六氟磷酸锂(LiPF6)的方式,因此,需要采用支持有机溶剂的导入系统。另一方面,LiPF6水解后生成氢氟酸(HF),ICP-AES中常用的玻璃材质有机溶剂导入系统可能发生腐蚀。 在本应用中,使用ICPE-9820、耐氢氟酸用导入系统、有机溶剂用炬管实施了LIB电解液中的元素杂质分析。另外,通过加标回收试验确认了分析的合理性和分析精度。
产品:
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
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