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AA-7800火焰自吸收扣背景法测定锂电池正极材料中锂元素含量
2024.09.13
本文参考《锂离子电池材料中锂含量的测定方法 原子吸收光谱法》(征求意见3稿),使用岛津AA-7800火焰原子吸收分光光度计自吸收扣背景法测定了锂电池正极材料磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、钴酸锂中锂元素含量。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好,检出限低,准确度高,重复性好,适用于锂电池正极材料中锂元素含量的测定。
产品:
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
GC-NCI-MS法测定电子电器塑料产品中短链氯化烷烃
2017.08.29
建立了以甲苯为溶剂进行索氏提取,浓硫酸净化,GC-NCI-MS分析电子电器塑料产品中短链氯化烷烃的检测方法。该方法操作简单、准确可靠,重复现好。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:电子电器/电子部件
固废危废检测解决方案
2024.09.19
随着社会的发展以及人类生活水平的提高,固体废弃物问题也日益凸显。固体废弃物中的有毒有害成分,如挥发性有机物VOCs、半挥发性有机物SVOCs、重金属等会对环境造成严重污染,威胁人类健康。此外,除了以上常规的危险废物以外,一些新近发现或不易被察觉的新污染物引发的环境安全问题正受到社会各界的广泛关注,新污染物的治理已成为“十四五”生态环境保护工作重点。 为加强固体废物中的有毒有害污染物的管理防治,保障人民群众身体健康,2020年11月国家相关部门修订发布了《国家危险废物名录(2021年版)》;2022年12月生态环境部发布了《重点管控新污染物清单(2023年版)》;2023年5月生态环境部、发展改革委联合印发了《危险废物重大工程建设总体实施方案(2023-2025年)》的通知;2024年1月生态环境部再次公布了《国家危险废物名录(修订稿)(征求意见稿)》;2024年3月生态环境部组织编制了《新污染物生态环境监测标准体系表(征求意见稿)》,用以科学、严谨地加强危险废物环境管理,体现了国家治理固废中有毒有害物质的坚定决心。 固体废物品中有毒有害成分分析的特点主要是:品种多、含量低、基体干扰严重,因此分析方法的灵敏度和选择性成为固废中有毒物质分析的首要要求。目前国家生态环境部颁布的固体废物监测标准中涉及的分析技术主要有气相色谱法、气相色谱质谱联用法、高效液相色谱法、高效液相色谱质谱联用法、原子吸收法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法和EDX法等等。这些分析技术可以对痕量物质进行快速定性、定量分析,为监测固废危废中有毒有害物质提供重要依据。 作为全球领先的分析仪器和解决方案提供商,岛津自1875年创立以来,始终坚持“以科学技术向社会做贡献”的创业宗旨,秉承“为了人类和地球的健康”的经营理念,不断钻研领先时代、满足社会需求的科学技术。针对固体废弃物中的有毒有害物质监测问题,岛津分析中心整理编写了这本《固废危废检测解决方案》,汇编了岛津多款仪器在新污染物、VOCs、SVOCs以及重金属元素等检测方面的应用案例,希望能对环保领域的检测工作有所帮助。 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:环境
气相色谱质谱联用法测定纺织品中的三氯生
2017.08.29
纺织品样品通过乙酸酐衍生化,异辛烷液-液萃取,以气相色谱质谱联用法分析其中三氯生的含量。该方法前处理简单,无干扰,重复性、线性及加标回收率良好。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:环境
使用顶空固相微萃取-三重四极杆气相色谱法/质谱法(HS-SPME GC/MS/MS)分析水中的挥发性PFAS
2024.10.22
目前,已经确定了几种PFAS标准方法,如EPA方法1633、8327、533、537.1和OTM-45。所有这些方法都通过液相色谱/质谱(LC/MS)来分析PFAS化合物。然而,LC/MS并不适合分析所有的PFAS化合物,因为PFAS家族中的化学品具有不同的物理化学性质。例如,缓冲流动相中氟调聚物醇(FTOH)的电离抑制以及电喷雾电离中全氟烷基碘化物(PFI)和氟调聚物碘化物(FTI)的电离挑战已有报道1。因此,必须开发基于GC/MS的方法,作为LC/MS方法的补充,以提供一套完整的PFAS分析解决方案。GC/MS能够分析在LC/MS中难以电离的挥发性PFAS化合物。HS-SPME GC/MS具有诸多优势,例如简化样本制备程序,因为它无需使用溶剂萃取步骤,最大限度地减少了污染源,并且通过完全自动化降低了分析误差的可能性。 先前进行的一项PFAS研究使用岛津单重四极杆GC/MS(GCMS-QP2020 NX)和SPME技术来分析水中的这些化合物2。本应用重点介绍了岛津三重四极杆气质联用仪(GCMS-TQ8040 NX)在MRM模式下与多功能自动进样器(AOC- 6000 Plus)串联使用的情况。与单四极杆GC/MS相比,三重四极杆GC/MS灵敏度和选择性更高,从而降低了定量限,并减少了复杂基质中干扰物的假阳性。
产品:
行业:环境
GCMS法测定乳化炸药中的乳化剂
2017.08.29
乳化剂是制造乳化炸药的关键组分,常用乳化剂为Span-80 (失水山梨醇单油酸酯),乳化剂含量通常约占乳化炸药总质量的0.5%-2.5%。如果能在复杂的爆炸残留物中检测到微量乳化剂Span-80,可直接鉴定爆炸所用炸药为乳化炸药。本文将乳化剂Span-80进行酯交换、硅烷化衍生后,采用GCMS-SIM法对衍生产物进行测定。该方法检出限低,重复性好,适用性强,可为乳化炸药的鉴定提供科学依据。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:环境
GCMS法检测尿液中阿托品、东莨菪碱和山莨菪碱
2024.11.20
本文使用岛津气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020 NX建立了尿液中阿托品、东莨菪碱和山莨菪碱三种莨菪烷类生物碱的定性筛查方法。取尿液参照《法庭科学 生物检材中东莨菪碱、山莨菪碱和阿托品检验 气相色谱-质谱法和液相色谱-质谱法》征求意见稿,采用液液萃取法提取后,上机分析。结果表明,对照溶液连续进样6次,峰面积相对标准偏差RSD均小于5%,重复性良好;平均回收率在66.11~106.62%之间。本方法可为尿液中莨菪烷类生物碱提供快速定性筛查做参考。
产品:
行业:医药
气相色谱质谱联用法测定环境水样中四乙基铅
2017.08.29
本文建立了气相色谱质谱联用仪检测环境水样中四乙基铅含量的测定方法,方法重复性好,检测线性范围宽,定量准确。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:环境
台式MALDI-TOF MS测定反义寡核苷酸药物的序列
2024.11.20
反义寡核苷酸药物(ASO)是目前研究较多的核酸类药物,而核苷酸序列确认是ASO质控中的重要环节。本文介绍了应用台式基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱MALDI-8020快速测定反义寡核苷酸药物的核苷酸序列的案例,通过对ISD(源内裂解)模式产生的碎片离子进行分析,实现ASO核苷酸序列的确认。该方法操作简便,图谱简单易解析。
产品:
行业:医药
GCMS法分析环境地表水中的苯胺
2017.08.29
本文讨论了气相色谱质谱联用法测定环境地表水中的苯胺的方法。水样经二氯甲烷萃取,干燥浓缩定容后直接上机分析。实验结果表明,该方法在0.01~5 mg/L的范围内线性良好,检出限达0.069 pg/L(S/N=3),重现性好,可用于环境地表水中苯胺的快速监测。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:环境
LCMS-QTOF用于测定依那普利中N-亚硝基依那普利
2024.11.20
本文利用岛津超高效液相色谱-飞行时间质谱仪,建立了依那普利中杂质N-亚硝基依那普利的检测方法。N-亚硝基依那普利在0.5~20 ng/mL浓度范围内,其相关系数大于0.999,精确度在96.3~103.5%;低中高三个浓度回收率为92.27~107.78%;对不同浓度的标准溶液平行6次,其面积RSD为1.17~1.99%,仪器精密度良好。该方法可有效应对依那普利中的亚硝胺类基因毒性杂质N-亚硝胺依那普利的检测。
产品:
行业:医药/化学药
多维气质联用技术(MDGCMS)在有机化工合成领域中的应用举例(MDGCMS)
2017.08.29
应用岛津多维气质联用仪(MDGCMS-QP2010 Plus)建立了烷基苯及二甲苯化工合成产品的分析方法,并结合化工合成领域分析要求及多维气质联用仪的特点,简单阐述了多维气质联用技术在有机化工合成领域中的应用。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:化工/泛化工
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