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使用 Agilent 7850 ICP-MS 避免 ICP-MS 分析中常见的时间陷阱。这一智能方法可减少时间浪费,让忙碌的工作人员可以专注于更有价值的任务。7850 ICP-MS 可以处理固体含量高达 25% 的样品,从而减少费时的稀释步骤。这款仪器具有氦模式碰撞池和半质量校正功能,可避免多原子和双电荷离子干扰,使方法开发更简单,并解决了导致费时的样品重新测量的常见问题。
标准操作规程以及用于法规和常规分析的全面开发的方法,可为您节省数周的方法开发和文档编制时间。
超高基质进样系统 (UHMI) 可在不稀释的情况下直接分析总溶解态固体含量高达 25% 的样品,从而减少样品前处理时间。
氦气碰撞池和半质量校正可消除棘手的多原子和双电荷离子干扰,避免降低数据质量,同时可减少高成本的样品重新测量需求。
无需基质匹配的校准标样即可测定高基质样品。还可以添加盐酸以稳定 Hg、Ag、Mo 等重要元素,而不会引入新的干扰。
使用 IntelliQuant 可识别异常的样品基质,并获得每个样品的完整元素谱。包括元素周期表热力图在内的多种显示模式可帮助您轻松识别浓度异常的常量元素或未知元素。
异常值条件格式 (OCF) 可突出显示超出范围或不满足测试要求的结果,从而减少工作繁忙或经验不足的 ICP-MS 操作人员审查数据的时间。可以根据不同需求配置提醒信息。
早期维护反馈 (EMF) 功能采用传感器和计数器确定系统何时需要维护。交通信号灯式颜色预警确保您不会错过任何维护任务,但也不会过于频繁地进行维护。
ICP Go 是一款用于移动设备的基于浏览器的可选用户界面,能够简化常规样品批次的设置和控制,非常适合来回奔走的 ICP-MS 操作人员。
针对特定方法的分析仪套装包含 ICP-MS 硬件、软件、消耗品、专业服务和文档,确保您能在数周内开始运行样品,无需耗费数月时间进行法规方法开发、优化、验证和文档编制。
Agilent 7850 ICP-MS 质谱仪 ,7850 ICP-MS
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Agilent 8900 三重四极杆 ICP-MS
7850 ICP-MS 配备一系列智能功能和工具,可减少 ICP-MS 分析工作流程中的时间陷阱。
Agilent 7850 ICP-MS 智能工具简化日常水质分析工作流程国际标准 ISO 17294-2 规定使用 ICP-MS 方法测定饮用水、地表水、地下水和废水中 的多种分析物[1]。ISO 17294-2 将几种
Agilent 7850 ICP-MS 助您从样品和操作洞察中获益几十年来,实验室一直在使用 ICP-MS 分析环境样品中的痕量金属,包括对土壤、沉 积物和废弃物的常规分析。而与简单的样品基质相比,固体含量高且复杂多变的
国际标准方法 ISO 17294 概述了使用 ICP-MS 对水样中元素的分析。第 1 部分 (2004) 提供了使用 ICP-MS 技术的一般指导。第 2 部分 (2016) 则介绍了饮用水、地表水、地下水和废水等样品
使用 Agilent 7850 ICP-MS 按照国标 GB 5009.267-2020 方法分析了婴幼儿奶粉中的碘元素。借助仪器的氦气碰撞模式和自动调谐功能,可简化方法开发。ORS4 第四代八极
碘是人体必需元素,需靠外部摄入来保持人体正常需求。国家标准 GB 10765婴儿配方食品、GB10767 婴幼儿配方食品、GB 29922 特医食品、GB 26878 含碘食用盐等,均对食品中碘含量测定有强制
采用 Agilent 8800 ICP-MS/MS 的化学分离为消除棘手的干扰问题提供了巨大潜力,无需进行繁琐的样品前处理。此外,还开辟了使用高分辨率扇形磁场 ICP-MS 无法解决的应用领域。在无法进行样品前处理的情况
电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)结合了等离子体光源的稳定性和质谱的高灵敏度,诞生即自带光环,商品化后更成为微量和痕量元素分析的不二之选。值得一提的是,安捷伦在 1987 年制造了世界上第一台电脑控制的 ICP-MS,成为 ICP-MS 自动化控制的开端。2016 年,食品国标 GB 5009.268-2016 将 ICP-MS 推到多元素分析的聚光灯下,成为食品实验室多元素分析的首选仪器。经过食品行业分析专家四年的探索、优化,食品中碘的测定国标方法
碘是维持人体正常生理活动必需微量元素,在人体内参与甲状腺素的合成,碘摄入量不足会引起不同程度的碘缺乏病,但摄入过量也会对健康造成危害。婴幼儿配方食品是婴幼儿摄入碘的主要来源,GB 10765、GB 10767 规定了其中的碘含量要求。食品中碘的测定国标 GB 5009.267-2016 介绍了分析乳品中碘的方法,首先你需要一台气相色谱,其次你还要掌握丰富的样品前处理知识:小心地从乳品中提取碘到水中,在硫酸的帮助下使用丁酮衍生,借助正己烷反复萃取碘的衍生物,
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