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本文使用岛津氨基酸分析仪建立了人类辅助生殖技术用医疗器械培养用液中19种氨基酸的检测方法(锂型)。采用外标法定量,19种氨基酸线性良好,相关系数均大于0.9997。精密度实验中,保留时间的RSD在0.01 %~0.33 %之间,峰面积的RSD在0.69 %~3.70 %之间。各组分分离度满足YY/T 1695-2020《人类辅助生殖技术用医疗器械培养用液中氨基酸检测方法》第一法氨基酸分析仪法(仲裁法)的要求,可为相关从业人员提供参考。

2023年2月24日

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本文建立了一种尺寸排阻色谱法测定右旋糖酐铁分子量及分子量分布的方法。样品经尺寸排阻色谱柱分离,GPC再解析软件分析,窄分布标样三次回归曲线校正,依据保留时间对分子量进行计算。结果显示,系统适应性满足法规要求,在峰位分子量Mp2700~64650范围内,校准曲线相关系数R>0.999,实测样品重均分子量Mw=6727,数均分子量Mn=4839。方法简单、易操作,可供相关行业参考。

2023年2月24日

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本文参考标准GBZ/T 316.2-2018《血中铅的测定 第2部分:电感耦合等离子体质谱法》和GBZ/T 317.2-2018《血中镉的测定 第2部分:电感耦合等离子体质谱法》,使用岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030系列测定了血中铅(Pb)、镉(Cd)的含量。ICPMS-2030系列测定血中铅、镉金属元素线性相关系数良好,r>0.99990;方法检出限低,检出限均优于标准要求的方法检出限;相对标准偏差为1.23%和5.30%,符合标准要求;加标回收率良好,回收率为95.0%和85.8%,高于标准要求。结果表明,该方法检出限低,准确度高,并且能够同时快速的测定血中的铅、镉金属元素。

2023年2月24日

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目前锂电池的应用越来越广泛,其中电解液的发展非常关键。而电解液中的添加剂对改善锂电池的性能起到了重要作用。本文建立了使用气相色谱-质谱法测定锂电池电解液中5种酯类添加剂的方法。结果表明,各类添加剂组分的回收率高,重复性良好,各组分峰面积相对标准偏差均小于5%。该方法操作简单便捷,分析速度快,适用于锂电池电解液中酯类添加剂含量的检测。

2023年2月24日

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本文采用TD-30R+GCMS-QP2020 NX结合Smart Aroma Database香味数据库建立了503种气味成分的分析方法。使用此方法对热脱附采样管富集的植物幼苗挥发气味化合物进行了检测,共检出47种气味成分。该方法实现了采用其他方法难以检测的植物幼苗挥发气体成分分析,同时采用香味数据库可以实现更高效、更准确的定性与半定量分析。

2023年2月24日

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本文使用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪,建立了茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法。样品粉碎后经溶剂提取、使用QuEChERS净化法处理、溶液浓缩后上机测试。实验结果表明:在0.02-1.00 μg/mL浓度范围内,9种有机杂环类农药组分线性相关系数均在0.995以上,检出限在0.09-3.05 μg/L之间。取浓度为0.04 μg/mL标准溶液,连续进样6次,峰面积相对标准偏差小于5%,重复性良好。在空白样品中进行0.02和0.1 mg/kg两个不同浓度加标实验,回收率在70%-115%之间。本方法适用于茶叶中9种有机杂环类农药残留量的测定。

2023年2月24日

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本文使用GC-2030(FPD检测器)建立了水产品中二硫氰基甲烷残留量的分析方法。样品经二氯甲烷和正己烷混合液提取,去脂,中性氧化铝固相萃取柱净化,氮吹浓缩后上机测试。结果表明,在0.05~10.0 μg/mL的浓度范围内,二硫氰基甲烷线性相关系数R大于0.997。取浓度为0.05 μg/mL的标准溶液重复进样6次,二硫氰基甲烷的峰面积的相对标准偏差小于3%。对空白实际样品进行加标回收实验,二硫氰基甲烷加标平均回收率为76.3%。该方法稳定可靠,可用于水产品中二硫氰基甲烷残留量的测定。

2023年2月24日

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三元前驱体原料液中的主量元素浓度是过程控制重要的检测指标。本实验使用岛津EDX-LE Plus能量色散型X射线荧光光谱仪,分析三元前驱体基础原料液中的主量元素Ni、Co、Mn元素浓度,分析精密度优于0.4%,准确度分析结果误差优于1.6 g/L,可应用于三元前驱体原料液中主量元素Ni、Co、Mn浓度的快速分析。

2023年2月24日

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岛津AIRsight红外拉曼显微镜是红外显微镜和拉曼显微镜一体机,一支持单个仪器可以分析的各种零部件、材料,比如碳材料。AIRsight不仅互补了红外光谱法与拉曼光谱法的优缺点,还可以使用两种分析法测定同一样品同一位置,实现高精度定性分析。此外,AIRsight为显微系统,可以精确测定外部有缺陷的零部件微小区域和其他目标位置。本文介绍使用红外拉曼显微镜AIRsight的显微拉曼功能分析沉积在硅晶片上DLC膜的示例。

2023年2月02日

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河流和海洋的微塑料污染在全球范围内不断扩大,对生物造成的影响令人担忧。近年来,对海洋进行了监控调查及研究,获取了世界很多国家的微塑料分布情况及其他科学问题。排放至环境中的塑料暴露在紫外线、风、雨中,以及受到物理摩擦而变得脆弱,破碎之后变得更加细小,形成微塑料(上述微塑料称为次级微塑料)。通常情况下,评价微塑料的项目包含观察外观、测量个数、尺寸以及鉴别材质等。在这些评价项目中,鉴别材质是确定产生微塑料来源的主要项目之一,由于微塑料尺寸逐年减小,需要选择适当的分析设备。不同尺寸的微塑料分析方法如图1所示。显微拉曼光谱法可测定比显微红外光谱法更小的尺寸,相比热分解气相色谱质谱分析法更简单。 本文介绍的AIRsight红外拉曼显微镜是一款在红外显微镜内部加入拉曼组件的全新显微镜。,红外拉曼显微镜可以在不移动样品的情况下,使用同一台仪器获得样品同一位置的红外光谱和拉曼光谱。。本文将介绍使用AIRSight测定环境中微塑料的应用。

2023年2月02日

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