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共5340条近期,生态环境部等6部门联合印发了《关于举办第三届全国生态环境监测专业技术人员大比武活动的通知》,以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向,以更高标准保障监测数据“真、准、全、快、新”为目标,加快建立现代化生态环境监测体系提供更加坚实的人才保障,为推进人与自然和谐共生的现代化提供更加有力的监测支撑。大比武的实验分析项目包括水中有机氯农药分析,依据为HJ 699-2014《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱》。为提高环境领域从业者对HJ 699-2014标准的考核掌握,5月31日上午9:30-11:15让我们相聚云端线上,与专家共同探讨水中有机氯农药分析涉及的样品前处理、仪器调谐、方法建立、数据处理和仪器维护,以及深入了解岛津全方位的售后服务体系。干货满满,诚邀您的参与!
2024年6月03日
- 网络研讨会
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导 读分流进样模式是气相色谱仪使用毛细管色谱柱时最常用的一种进样方式,在此模式下分流阀会按照设定的分流比始终处于开启状态。主要用于高浓度样品分析,以防止色谱柱过载或检测器污染。首先,了解分流进样的原理:如图下所示:进样口参数关系为:总流量=隔垫吹扫流量+色谱柱流量+分流流量,分流比为分流流量和色谱柱流量之比,例如分流比设定为46,在进样时样品通过进样口被气化后,1份进到色谱柱,46份进入了分流流路。在气相色谱中分析高浓度样品时,为了防止色谱柱饱和及污染检测器,设定的分流比一般都比较大,那么被分走的样品去哪了呢?其实岛津的气相色谱在分流流路上安装了一个过滤器。该过滤器起到吸附分流流路出来的样品,防止污染、损坏AFC。目前岛津旗舰气相色谱仪GC-2030分流出口的过滤器采用可视化窗口,肉眼即能看到该过滤器是否失效,而且可以徒手更换分流过滤器。 接下来,介绍分流过滤器的更换方法:1、按下(主画面)-[监视]-[INJ维护],再按[开始],如图1所示。图1按[开始],进样口的温度将自动下降,变为可维护状态后,[开始]变为[结束]。2、打开AFC/APC罩盖(★1)如图2所示。图23、逆时针旋转过滤器螺母(★2),将旧分流过滤器(①)拆下,如图3所示。图34、确认新的分流过滤器上安装有2个O型圈,如图4所示。图45、在新的分流过滤器(①)上安装过滤器螺母(★2),如图5所示。图56、将分流过滤器的中心轴穿过过滤器固定块的孔,然后插到底,如图6所示。图67、顺时针旋转过滤器螺母(★2),固定分流过滤器,如图7所示。图78、关闭AFC/APC罩盖。9、在GC的触摸屏上按下[结束],自动开始供给载气,自动开始进行进样口单元和柱温箱的温度控制,如图8所示。图8 最后,强调使用过滤器的注意事项:仪器在长时间使用后分流过滤器就容易饱和从而失去了吸附效果甚至分流过滤器直接被样品堵住,造成压力控制故障,甚至损坏AFC。建议每半年就进行更换,以保证该过滤器不会失效,该分流过滤器货号为:221-77580-42,如下图所示。分别为正常的分流过滤器和变色失效的分流过滤器的对比图。样品长时间吸附后,分流过滤器就会出现如上图所示变黄的现象。小伙伴们在平时使用岛津GC-2030的时候,多注意观察该过滤器是否变色。如果出现变色,记得及时更换,确保仪器良好地运行。
2024年5月28日
- 技术资料
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凝胶渗透色谱(Gel Permeation Chromatography,简称GPC)也称为体积排除色谱或尺寸排除色谱,是液相色谱的一个分支,是聚合物分子量表征的重要手段之一。GPC色谱仪已经成为实验室里不可或缺的常规测量仪器。在使用该仪器测试各类样品过程中,我们总会遇到相关问题,比如:该如何匹配性选择测试条件中色谱柱、流动相和标准品、如何处理样品、如何判定采集的数据是否正常、如何进行校准处理才可获得更准确的分子量结果等。带着这些问题,5月30日,下午14:00-15:30,让我们资深工程师与您连线,共同探讨凝胶渗透色谱仪的使用经验。
2024年5月27日
- 网络研讨会
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近年来,新能源汽车行业处于快速发展阶段,而电池作为新能源汽车产业链的上游材料,发展高能量密度、长循环性能的可充电电池对不断满足储能系统需求有重要意义。在微观尺度上,电极材料由纳米级或微米级的颗粒组成。因此,电极材料固有的颗粒性质对电池的电化学性能起着决定性的作用。在材料允许压实范围内,具有高抗压强度的颗粒可提高极片的压实密度,进一步提高电池的能量密度和发挥更好的电化学性能。岛津微小压缩试验机MCT-211以高精度电磁力加载方式、运行高稳定性可以非常好的针对各种微小部件、正负极粉末颗粒、陶瓷颗粒、细金属粉末、树脂、食物源粉末、药物(微胶囊)等微小粒子以及新材料中所用的微细纤维进行强度评价。5月29日14:00-15:30,将详细介绍使用MCT-211微小压缩试验机,对锂电池正极粉末颗粒进行压缩强度测试原理、软件设置、样品测试和数据分析整个流程的分享。帮助您更好地掌握相关材料的测试方法,助力您在科研、生产、应用等方面取得更多、更高水平的成果!主要内容:1、《GB/T 43091-2023 粉末抗压强度测试方法》标准解读2、锂电池正极粉末颗粒抗压强度测试分析
2024年5月27日
- 网络研讨会
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随着生活水平的提高,人们已经将民生所关注的衣食住行慢慢向能够提高生活质量的领域偏移。化妆品作为能够提供肤感顺滑,气味芬芳等情绪价值的同时,在某种程度上还能达到滋润皮肤、美白、修复、抗衰等功效。自早C晚A的风潮之后,美业迎来了2.0时代——修护时代。化妆品中哪些成分是修护成分?具有哪些修护功效?如何分析这些修护类成分?如何评价从仪器分析角度评价化妆品的功效?带着这些问题,5月24日,上午9:30-10:10,让我们资深应用工程师与您连线,共同讨论从仪器分析维度评价化妆品修护成分。主要内容:1、造成皮肤屏障受损的生理通路2、修护类活性成分分析案例分享3、岛津化妆品整体解决方案介绍
2024年5月21日
- 网络研讨会
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近年来,我国的火灾调查基础研究发展较为迅速,在研究引火源的引火特性方面,主要集中于对典型的电火花、明火、物质自燃等的引燃特性研究,同时还针对不同引火源的能量、位置的引燃特性进行了深入分析实验。在可燃物及新材料、新产品的引燃条件和蔓延规律方面,主要着眼于阴燃起火、电气设备故障起火、可燃聚合物起火等内容。在汽车火灾调查方面,主要对我国的机动车主要是汽车的火灾现状、火灾原因、调查方法、自燃问题进行了研究,目前,新能源电动汽车不断深入大众生活,发生起火事件屡见不鲜,关于新能源电动汽车的火灾研究也成为调查基础研究的重要内容之一。作为刑事科学技术的一个分支,火灾物证鉴定主要是指运用现代科学技术方法,对来自火灾现场的物证进行实验室检验鉴定的活动。目前,关于火灾物证的研究主要集中在围绕放火嫌疑火灾开展的物证鉴定技术、物质燃烧特性开展的物证鉴定技术和电气故障引发的火灾开展的物证鉴定技术。当前涉火实验室的建设共分为五部分:(1)火灾痕迹分析实验室;(2)电气火灾检测实验室;(3)助燃剂火灾检验实验室;(4)危化品实验室;(5)机动车火灾检验实验室。火灾物证分析鉴定的一般原则是先宏观后微观,先无损后有损,先有机后无机,先定性后定量,由简到繁,由小到大。整个火灾现场和火灾案件所涉及到的物证都是被分析的对象,需要用多种分析方法对同一物证从不同侧面进行分析,以保证鉴定结论的准确性、科学性、可靠性。涉及到的仪器主要包括:EDX、ICP-MS、HS-GCMS、TD-GCMS、SPME-GCMS、GC-MS/MS和LC-MS/MS等。按照涉火实验室建设要求,在此我们精心推出了岛津《火灾物证鉴定数据集册》,助力火灾调查现场勘验技术专业化、科学化、精细化方向发展。
2024年5月17日
- 应用文章
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在生物医药、天然产物、食品安全、环境毒理等领域,通常需要分离、分析多种目标物质,当各目标物极性差异很大时,则难以用一个方法完成对所有物质的分析。高极性和低极性目标物,在常规的色谱分离方案中,正如同鱼和熊掌,不可兼得。目前普遍的应对方案,是采用两种色谱分离方法,如亲水作用色谱柱和反相色谱柱,分别对应进行高极性物质和中低极性物质的分析。这样的处理方式,往往需要耗费双倍的前处理时间、分离分析时间,不利于提高分析效率;且会产生双份数据、部分数据存在交叉冗余的不确定性,定性分析难度高。 作为全球知名的实验室分析测试服务供应商,岛津致力于提供技术领先的仪器设备及全面可靠的综合解决方案。为了解决上述无法使用常规方法同时分离高极性和低极性目标物的难题,岛津研发推出了全谱二维液质联用系统。该系统拥有极性分流、在线稀释和双重梯度三大专利技术,适合于复杂基质中多目标物或完全未知目标物的全组分定性定量分析,可作为宽极性多目标物数据库的通用分离平台,并适用于极限相差较大的两类关联物质的同时分析,而且该系统内含一个UHPLC子系统,方便日常常规检测。该系统为新一代多功能质谱前端平台,可与三重四极杆和飞行时间质谱联用,助力复杂基质中宽极性痕量物质的定性、定量、筛查和分析。 全谱二维液质联用系统推出以来,受到各行业专家、客户的认可,目前已经有多个合作客户和用户,利用全谱二维液质联用系统,从以下几个方向开展研究工作:全组分分析/非靶向代谢组学,数据库筛查/靶向代谢组学,相关物质的共同分析如天然产物活性成分分析/药物及其代谢物分析。为了满足客户需求和行业发展趋势,岛津推出了《全谱二维液质联用系统应用文集》。相信随着和专家、客户的深入交流合作,可以进一步发掘全谱二维液质系统的应用潜力,并拓展更多的研究方向,发表高影响力合作成果。
2024年5月17日
- 应用文章
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“聚合物”一词来自希腊语“很多部分”,由称为单体的次级单元重复连接而成的高分子。由于其物理和化学性质,在医学、药学、工学、材料科学等各个领域发挥着重要的作用。聚合物在日常生活中普遍存在,例如,被用来制造成药用辅料、食物容器、电子器件组成部分等,聚合物在人们生活中有着越来越重要的作用。聚合物分子量测定的常见方法有,端基分析法、气相渗透法、膜渗透法、光散射法、超速离心沉降平衡法、粘度法及凝胶渗透色谱法(GPC)。MALDI-TOF作为一种快捷的分析方法,与传统方法相比,无需复杂的前处理,能容忍少量盐或缓冲液。通过合成高分子的MALDI-TOF分析,可以获得精确分子量、平均分子量、多分散度、聚合度、单体质量、残基质量、构成分子量分布的同族聚合物峰的数量等各种分子量相关信息。当今被广泛采用的MALDI-TOF质谱技术实际上是两个核心技术的结合,即基质辅助激光解吸电离与飞行时间离子分离技术。脉冲式的激光解吸电离方式无疑与在飞行时间质谱中采用的脉冲离子提取技术在耦合上有很多优势,从而促成了MALDI-TOF这一质谱技术的出现。岛津目前拥有AXIMA系列Assurance、Confidence、Performance,以及MALDI-7090,MALDI-8020,MALDImini等多款MALDI-TOF仪器,满足不同用户多元化的需求。岛津AXIMA系列仪器分析软件Launchpad配置了聚合物分析软件Polymer Analysis,MALDI-8020及MALDI-7090的分析软件MALDISolutions可以和第三方聚合物分析软件Polymerix联用,均能快速分析获取聚合物相关信息。本册应用文集收录了21篇代表性的MALDI-TOF聚合物分析应用报告,供相关用户参考。本文集仅供有关人员学习交流使用,不用于任何商业用途。
2024年5月17日
- 应用文章
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检测体内酶促反应时,通常使基质和酶先发生反应,然后使反应产物进一步发生显色反应,并测量吸光度等。在传统方法中,需要基质和酶先进行一次反应,然后通过二次反应显色。在新方法中,通过在组织表面进行检测,可以实现酶活性的可视化。本报告介绍了能够进行高空间分辨率质谱成像的iMScope QT在酶组织化学中的应用。
2024年5月17日
- 应用文章
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检测酶促反应时,通常使底物和酶先发生反应,然后使反应产物进一步发生显色反应,并测量吸光度来实现。在现有方法中,需要底物和酶先进行一次反应,然后通过二次反应显色。在新方法中,使用质谱仪检测反应产物,以取代显色反应。此外,通过在组织表面进行检测,可以实现酶活性的可视化。本文将介绍使用高分辨质谱成像系统iMScopeTM进行酶组织化学分析的新技术。
2024年5月17日
- 应用文章
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