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GC-MS/MS法测定PM2.5中的氧基多环芳烃含量
2017.08.29
本文建立了使用三重四极杆气质联用仪测定PM2.5中7种氧基多环芳烃(OPAHs)含量的分析方法。采用正己烷:丙酮 = 1:1(V:V)对大气采样滤膜样品进行萃取,萃取液定量浓缩后直接进GC-MS/MS分析,通过串联质谱的MRM方式,有效降低PM2.5对OPAHs的干扰,同时利用同位素内标物来校正仪器误差。在0.5~100 μg/L的浓度范围内,7种OPAHs的线性相关系数均在为0.999以上,在10 ng的加标含量条件下,加标回收率在73~85%之间;7种OPAHs的最低检出限均在0.01 μg/L以下,可满足大气中氧基多环芳烃的科研和监测分析要求,为建立大气PM2.5中的氧基多环芳烃测定建立了一套快速简便、准确的定量分析方法。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:环境
LC-MS/MS法测定饮料、茶叶等中二氟尼柳等18种非甾体类抗炎药
2025.03.20
本文使用岛津三重四极杆液质联用仪建立了快速测定饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等18种化合物的方法。18种化合物的校准曲线的相关系数r均大于0.999,在相应标曲范围内线性相关性良好,各浓度点的准确度在90.9%~111.8%之间。稳定性考察中,18种化合物的保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.020%~0.086%之间和0.29%~2.71%之间,仪器精密度良好。样品加标回收率在82.88%~109.87%之间,仪器检出限在0.18~3.25 ng/mL之间。
产品:
行业:食品安全/保健品
GC-MS/MS法测定药品中8种挥发性亚硝胺
2017.08.29
建立了三重四极杆气质联用仪GC-MS/MS同时检测药品中8种挥发性亚硝胺的分析方法。在10~200 ?g/L浓度范围内,8种挥发性亚硝胺组分相关系数均在0.999以上,在药品中添加2 ?g/g亚硝胺混合标准溶液,各种分回收率在67.0~99.7%之间。此方法可为药品中挥发性亚硝胺的检测提供参考。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:医药
GC-MS/MS法测定中药材金银花中50个禁用农药残留物含量
2025.04.02
本文参考2025年版《中国药典》公示稿,采用岛津三重四极杆气质联用仪GCMS-TQ8040 NX建立了中药材金银花中50个禁用农药残留物的检测方法。在0.5~20 µg/L(以氯唑磷计)浓度范围内建立基质内标曲线,50个禁用农药残留物线性相关系数r均大于0.998,线性关系良好,取各化合物浓度0.5~5 μg/L混合标液连续分析5次,50个农药残留物峰面积RSD均小于5.0%。加标回收率实验中,回收率满足《中国药典》2025年公示稿的要求。该方法适用于《中国药典》2025年公示稿规定的药材及饮片(植物类)中禁用农药残留量的测定。
产品:
行业:医药/药典
Chelex-100螯合树脂分离
2017.08.29
酱油经湿法消解成澄清溶液,通过Chelex-100螯合树脂分离后,直接用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)测定其中有害元素铅和镉含量。本文对离子交换分离条件进行了研究,选择了Pb2+和Cd2+与大量钠的分离条件,即在pH值5~6时,Chelex-100选择性地吸附Pb2+和Cd2+,而Na+不被吸附。通过优化仪器的工作条件下,不使用基体匹配,得到0.031%的RSD值(n=6),回收率在94.0~106%范围内。定量下限可达到20 μg/L。方法能很好满足食品质量检验要求,适合质检行业的应用。_x000C_
产品:等离子体发射光谱仪
行业:食品安全
GCMS法测定纺织品中溴代正丙烷、2-甲氧基乙酸乙酯、戊二醛3种高关注度物质含量
2025.04.17
本文采用甲醇超声萃取,利用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪,建立了纺织品中溴代正丙烷、2-甲氧基乙酸乙酯和戊二醛含量的检测方法。在0.2~5.0 mg/L浓度范围内,3种化合物线性关系良好,相关系数均在0.999以上。取0.5 mg/L的标准溶液,连续6针,进行重复性测试,3种化合物峰面积RSD均小于3%。加标回收实验中,3种化合物平均回收率均在85%以上。该方法操作简便,能有效地检测纺织品中溴代正丙烷、2-甲氧基乙酸乙酯和戊二醛含量。
产品:
行业:电子电器/法规/指令
ICPE-9000有机系统测定润滑油中金属元素含量
2017.08.29
本文采用重量稀释法处理润滑油,无需消解,使用ICP-AES有机系统进行直接测定,研究了润滑油中磨损金属元素和添加剂金属含量的测定。实验结果表明,所测元素线性关系及重复性良好,定量准确,回收率在91.7~110.0%之间,方法检出限在0.014~0.57 mg/Kg之间。ICP-AES测定润滑油中各种含量金属,具有快速、高效、清洁、污染少等优点,完全能满足生产中监控机械使用状态的要求。
产品:等离子体发射光谱仪
行业:工程材料
利用MALDI-TOF-MS分析寡核苷酸钠盐组分分布
2025.04.18
本文建立了一种基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)分析寡核苷酸钠盐分布的方法。通过对单链寡核苷酸引物样品进行加钠处理,分别采用高效液相色谱-质谱(HPLC-MS)与MALDI-TOF-MS进行分析。结果表明,HPLC-MS仅检测到未加盐的单一组分,而MALDI-TOF-MS能够清晰识别加钠后的钠盐分子,且加钠的数目从0~19不等,分布随加盐条件变化。该方法较HPLC-MS具有更高的灵敏度与适应性,能够有效检测寡核苷酸钠盐的分布特征。以反义寡核苷酸药物福米韦森钠为例,MALDI-TOF-MS检测结果显示,福米韦森钠的主体钠盐形式为加合0~3个钠,且基质对检测结果无显著影响。该方法为寡核苷酸钠盐分布的定性分析提供了简便、灵敏的技术手段,对ASO药物的研发与质量控制具有重要应用价值。
产品:
行业:医药/生物药
微波消解ICP-AES法测定西药中的限量元素
2017.08.29
本文参考美国药典《USP232》对无机杂质元素的限量要求及《USP233》对杂质元素的测定方法,利用电感耦合等离子体光谱法(ICP-AES)测定了西药药品中的重金属元素和其它杂质元素的含量。实验结果表明各元素的相关系数 r>0.99956,加标回收率在84.5%~106.7%之间,RSD小于2.30%。该方法操作简便、快速,样品前处理简单,可以满足美国药典对药品中杂质元素限量值的测定要求。
产品:等离子体发射光谱仪
行业:医药
ICP-AES测定蜂蜜中的十七种金属元素
2017.08.29
参考《GBT 18932.11 蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量的测定方法》国家标准,采用微波消解法系统消解蜂蜜样品,使用全谱直读电感耦合等离子体光谱仪ICPE-9000,ICP-AES法测定蜂蜜中Al,B,Ba,Ca,Co,Cr,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Na,Ni,P,Ti,V和Zn十七种常规金属元素含量。实验结果表明,该方法线性相关系数良好,能够同时测定高含量和低含量的十七种金属元素,具有快速、高效、清洁、污染少等优点,完全能满足蜂蜜常规元素分析的要求。
产品:等离子体发射光谱仪
行业:食品安全
微波消解ICP-AES法测定飞灰中的多种金属元素
2017.08.29
本文参考“十二五”最新环境标准《固体废物 痕量金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》,采用微波消解前处理飞灰样品,ICP-AES法测定了欧洲标准物质BCR-176R(European Reference Materials (ERM))飞灰中的多种金属元素的含量。实验结果表明,该方法线性相关系数良好r>0.99992,方法检出限低,精密度高,RSD小于2.0%,测定结果与标准值吻合,可同时测定飞灰中的多种金属元素。
产品:等离子体发射光谱仪
行业:环境
ICP-AES法测定锰酸锂中锂、钾、钠、铁、钙、铜的含量
2017.08.29
本文参考行业标准YS/T 677-2008附录B对锰酸锂中锂、钾、钠、铁、钙、铜含量进行测试。实验结果表明各元素的相关系数 r>0.9998,加标回收率在93.5%~106%之间,RSD小于3%。该方法操作简便、快速,样品前处理简单,可以满足锰酸锂中锂、钾、钠、铁、钙、铜规定含量及限量要求的测试。
产品:等离子体发射光谱仪
行业:环境
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