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ICP-MS测定香烟过滤嘴中多元素

参考《YC/T 316-2014 烟用材料中铬、镍、砷、硒、镉、汞和铅残留量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,加入硝酸和过氧化氢进行微波消解,使用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)测定了香烟过滤嘴中铬、镍、砷、硒、镉、汞、铅等多种元素的含量。分析结果表明,方法检出限0.064~8.3 μg/kg,准确度好,加标回收率90.8%~113%,可满足烟用材料中多种元素的检测要求。

ICP-MS测定电子工业用氩气中多种元素含量

参考《GB/T 34972-2017电子工业用气体中金属含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,使用5%HNO3作为吸收液对电子工业用氩气进行样品前处理,并使用岛津ICPMS-2030测试气体中的多元素。分析结果表明,方法检出限0.0002~1.0702 μg/L,准确度好,加标回收率89.5%~108.5%,可满足电子工业用气中金属元素的检测要求。

岛津ICPM-2030分析大麻花中的重金属污染

最近美国等国家通过立法开放了了各州和市政的药用和娱乐用大麻及相关产品的种植和销售。随着大麻逐渐商品化,需要对其效力以及所含的农药、生物污染物、重金属等元素进行分析和管制。由于这些金属的毒性会导致潜在的危害,因此需要特别关注植物中重金属浓度的摄入量。植物在生长过程中会从土壤和水中吸收金属元素,这些金属会累积在植物的组织中。由于土壤或水源含有矿物质,所以土壤和水中会有天然的金属元素;同时为了提高农作物产量,人工施加的肥料、农药、除草剂和杀真菌剂也会渗入到土壤和水中。对于植物中所含的金属,部分具有有益的代谢用途,例如豆类和绿叶蔬菜中的铁;而铅等金属却十分有害,具有毒性和致癌性。本文将探讨和讨论按照地方和国家法律规定,使用岛津 ICPMS-2030 检测消解的大麻花样品所含“四大”重金属(即As、Cd、Hg 和 Pb)含量的适用性。

USN-ICP-OES法分析大麻中的四种重金属

植物在成长过程中,会从土壤中吸收金属元素从而对金属元素产生富集作用。一些金属对生命来说是十分有益且必需的,而其他金属则具有极高的毒性,即使含量极低也会产生负面影响。由于有毒金属的危害性,所以需要对这些元素进行定量分析,并基于每日摄入量确定定量限。本应用报告将使用ICP-OES、超声波雾化器(USN-ICP-OES)和低流量Mini炬管作为 ICPMS 的低成本替代品,制备并分析大麻中的重金属。

鱼类中的微量元素分析:ICPMS-2030

鱼类除含有优质蛋白质外,还含有大量能预防血栓、提升大脑和视觉功能的DHA(二十二碳六烯酸)和 EPA(二十碳五烯酸),是一种重要的食品。此外,还富含钙、铁、锌、硒等矿物质元素,是这些微量元素的重要摄入源之一。但是,因人类活动而排放到环境水域中的工业废水等中含有的有害金属可能被鱼类吞食,并通过生物浓缩而蓄积在体内。这些有害金属可能通过食用鱼类而迁移到人体内,并不断蓄积,从而对人体造成不利影响。在食品和饲料中污染物和毒素通用标准1)中,将砷、镉、铅、汞、甲基汞和锡定义为了食品的污染物质*1,食品和饲料的安全管理日益受到大家的关注。本次我们使用岛津ICP质谱仪ICPMS-2030 对鱼中的微量矿物质和微量有害元素进行了多元素同时分析,并将在下文中为大家介绍。

Rietveld法定量分析钙化合物

Rietveld 方法是一种晶体结构分析法,根据粉末X 射线的衍射图谱,不仅能够分析单组分样品,还能对多组分样品的晶体结构进行分析。此外,因为无需使用标准曲线便可进行定量分析,应用Rietveld 方法的各种类型的分析软件被用于研究和开发以及制造过程。Match!3 软件(Crystal Impact GbR)通过比较样品的X射线衍射图谱与数据库的图谱,来进行结构成分的确定(物相鉴定)。并且,能够通过与Rietveld 分析软件的FullProf(JuanRodriguez- Carajal、Laboratoire. Léon Brillouin)协同使用来进行晶体的结构分析和定量分析。本文将为大家介绍混合组份样品使用Match!3 进行物相鉴定以及使用FullProf 进行晶体结构分析和定量分析的实例,样品是羟基磷灰石添加碳酸钙制备的钙化合物,羟基磷灰石是牙齿和骨骼的主要成分。

卡片类电镀多层膜的厚度的定量分析

电子仪器和IC 芯片的接触部分多会使用金(Au)、镍(Ni)、铜(Cu)的3 层电镀。通过荧光X 射线分析,能够非破坏性地测定上述电镀的附着量(膜厚)。本文将为大家介绍不使用标准样品,使用薄膜 FP 法(基本参数法)对Au、Ni、Cu 的各镀膜进行简便定量分析的实例。

残留催化剂的荧光 X 射线分析

我们身边的许多工业产品都是由有机化合物制成,制造工艺中有使用各式各样的合成反应和金属催化剂。催化剂大致可分为均相催化剂和非均相催化剂,制造药物和化学品时通常使用均相催化剂。虽然均相催化剂能够控制严格的反应,但存在难以在反应后分离的缺点。另一方面,从高价催化剂的回收再利用和安全性的角度来看,也需要对催化剂的残留量进行管理。例如,在2017 年 4 月执行的药物元素杂质指南(ICH Q3D)中,要求在工艺中存在有意识添加的催化剂时需要进行风险评估。关于被广泛用作催化剂的钯(Pd),我们将以广泛用于有机化合物合成的交叉偶联反应为例,使用药物杂质分析方法包,为大家介绍合成反应中的均相催化剂的残留量的分析实例。

PDA分析锌及锌合金中的常规元素

参考国家标准《GB/T 26042-2010 锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法》,利用岛津PDA-7000直读光谱仪建立锌合金常规元素的分析方法,并评价该方法的短期精度、重复性和再现性。

熔融制样X-荧光光谱法测定保护渣中多元素

保护渣的主要成分为SiO2、CaO、Al2O3、Na2O、CaF2等,实际应用中根据钢种调节各化合物成分。采用传统的化学分析方法进行成分检测耗时、费力,并且需要操作人员有较高的专业技术水平。试样经高温预处理除碳后,加入特殊熔剂,高温熔融制备成玻璃片,采用X-荧光光谱法进行测量,该方法具有很好的精密度与准确度,测定结果准确快速,可以满足日常分析应用。

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