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目前,食品和药品检测实验室也不断面临着更高的要求:对杂质和有害元素的检出下限不断降低,同时还需对营养元素进行测定。这时,一台NexION® 1000G型ICP-MS轻松满足您日常分析不断提升的检测需求。同时,各类形态分析方案,协助您满足更广泛的要求。
某富硒大米样品形态分析结果(80Se,CH4反应气)
快速砷形态分析(91AsO, O2反应气,6分钟内分离6种砷形态)
第一组四极杆(四极杆离子偏转器,QID),将离子束整体偏转90度,并通过专利的AutoLens自动聚焦功能自动实时控制每一种离子的偏转角度进行离子筛选,提供无以伦比的稳定性,降低背景和干扰,从而获得最准确的结果。第二组四极杆(四极杆通用池,UCT)利用分子-离子反应,进行碰撞或化学反应消除质谱干扰,既简单,又独特,可自由实现碰撞气、氧化反应气和还原反应气消除干扰,大大提高了ICP-MS的分析性能和灵活性,突破传统单四极杆ICP-MS的固有限制,实现准确分析。平衡驱动自激式高频固态射频发生器耐受各类复杂基体,LumiCoilTM射频线圈采用自散热设计,无需额外的水冷或风冷,无需维护。PlasmalokTM技术采用虚拟接地技术,消除等离子体二次放电,无需额外物理接地,因而无需维护和更换 (如屏蔽炬)。三锥接口大孔径锥口和独有的超锥设计,实现更好的基质耐受性和业界最紧凑离子束。三锥位于真空腔外,维护快速简单。双模同时检测器最快的分析速率,带来100.000 数据点/秒的采集速度,带来更快的分析速度和单颗粒单细胞分析能力。第三组四极杆(四极杆质量分析器),拥有带预四极杆的殷钢四极杆设计,提供极佳的热稳定性;同时,温度控制的四极杆电源设计,产生双曲面场,实现出色的丰度灵敏度、可变的分辨率自动调谐 (AutoRes") 能力以及无与伦比的质量稳定性。四级真空系统三入口分子涡轮泵和机械泵,独有的四级真空系统,获得更好的真空梯度和质谱仪真空稳定性。
NexION 1000G 电感耦合等离子体质谱仪食品、药品,NexION 1000G
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在用珀金埃尔默NexION系列ICP-MS对高基体样品进行分析时,配合AMS系统可以给您带来一系列好处。 通过将氩气通入雾室颈部,样品气溶胶得到稀释,可以获得更高的离子化效率、更小的基体效应和更少的锥口沉积,使样品前处理更为简单,分析数据质量更高。
我们的高通量系统(HTS)是一个独特设计的模块化样品引入系统,它与NexION®系列ICP-MS和Avio®系列ICP-OES相结合,大大减少了进样间隔的时间,从而提高了样品通量,同时保持了操作的简单性。高温超导大大减少了样品吸收、稳定和洗脱所需的时间,从而大大提高了生产率。
本文介绍了高通量系统(HTS)的设计初衷,这种高容量进样模块能与NexION® ICP-MS和Syngistix™软件无缝集成,在不影响检测限、检测准确性和可重复性的前提下,使样本间分析的速度加快五倍。
本文提出了一种高通量方法,该方法根据EPA 200.8评估饮用水中的26种元素。通过使用与NexION ICP-MS完全集成的HTS(高通量)系统,在不影响检出限、准确性和重复性的前提下,将样品分析时间减少3-5倍。CC
本文使用联机到NexION ICP-MS的全惰性NexSAR HPLC根据EN 71-3标准评估了II类材料中的六价铬含量。使用该形态分析解决方案可以轻松、准确地定量EN 71-3 II类方法所述的低浓度六价铬。发现所分
本文介绍了珀金埃尔默公司的NexION 1000G测定锂电池正极粉末中铜颗粒/含铜颗粒数量的实验过程与结论分析。
本文介绍了PerkinElmer NexION系列ICPMS,标配AMS进样系统,配合大锥孔三锥设计,QID偏转四级杆,可以获得优异的基体耐受性、仪器稳定性,已经更低的记忆效应。非常适合分析锂电正极材料等高集体样品。IC
水是生命之源,占人体的80%。由于污染和土地干扰的增加,大量潜在有害元素被转移到饮用水源中,例如河流、湖泊和地下水。因此,已知会引起毒理学反应的元素浓度在全球范围内受到国际和国内法规的管控,其中常用的方法之一是来自美国环
本文介绍了能够快速测量单个细胞内金属含量的技术,单细胞电感耦合等离子体质谱技术 (SC-ICP-MS),能定量单个细胞中低至阿克级别的金属含量,测定金属质量分布和含金属的细胞数量。综合考虑这些信息将能够评估与量化细胞群的
珀金埃尔默官方租赁可为实验室提供丰富的仪器租赁服务,涵盖电感耦合等离子光谱/质谱、色谱/质谱、原子光谱、分子光谱、热分析。该服务提供整套仪器租赁,配备所有相关附件、电脑、装机调试以及现场测试的标配耗材等,租赁后即到即用,安装调试完成可直接开展工作,省心省时省事。 本期推荐NexION 1000G ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪l 拥有三组四极杆,具备超强抗干扰能力l 自带电子稀释功能,高浓度自动稀释l 自带
随着纳米颗粒在消费品中的使用越来越广泛,纳米颗粒与人体的接触与迁移也越来越受到关注,并由此带来一个问题:消费品中的纳米颗粒会迁移到人体中吗?人们主要通过身体接触来与这些产品发生互动,所以有必要了解纳米颗粒是如何通过身体接触实现向人体迁移的。本文探讨了纳米材料表面上的纳米颗粒如何迁移到抹布上,并集中讨论了纳米颗粒释放的几大特征:总质量浓度、颗粒数量浓度及颗粒尺寸分布。我们检测了因抗菌性而被广泛使用的银纳米颗粒,及油漆涂层表面的氧化铜纳米颗粒的迁移情况。样品本
二氧化铈CeO2纳米颗粒广泛用于工业领域,一旦被排放到环境中,土壤很可能成为储存颗粒的主要介质。尽管如此,由于环境中含铈矿物丰富导致天然本底较高,而CeO2纳米颗粒的含量非常低,因此检测和表征环境样品中的CeO2纳米颗粒仍然是一项挑战。单颗粒ICP-MS(SP-ICP-MS)已被证明是一种检测和表征工程纳米颗粒的强大技术,特别是在极低浓度下(尤其是环境样品),因为该技术能够快速提供有关粒径、粒径分布和颗粒计数浓度的有关信息。本文介绍了一种焦磷酸钠(TSPP
一、背景牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。由于乳制品的营养价值高、食用范围广,许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。乳品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行检测,通过检测 Na、K、Mg、Ca 等常量元素以及 Se、P、Mn、Zn 等必需元素的浓度,可以提供有价值的营养信息,检测乳制品中的 As、Cd、Sn、Hg 和 Pb 等潜在的有害元素可以来进行危害的监控。我国乳制品中检测元素
“纳米银”是“银纳米颗粒”的简称或俗称,指由银原子组成的颗粒,其粒径通常在1~100nm范围。银材料表面具有抑菌性质早已为人熟知,其机理是位于材料表面的银原子可以被环境中的氧气缓慢氧化,释放出游离的银离子(Ag+),这些银离子通过与细菌壁上巯基结合,阻断细菌的呼吸链,最终杀死附着在材料表面的细菌。由于纳米颗粒的小尺寸效应和表面效应,随着颗粒尺寸的减小,纳米银的表面原子数与其内部原子数的比例急速升高,最终导致其银离子的释放速率显著增高,杀菌效果更加显著。利用
炎炎夏日,酷暑难当,出门在外, 最需要注意的就是防晒。其中最常用的就是方式就是涂防晒霜。防晒霜为什么能防晒?里面有哪些高科技?请跟随我们一起了解下。日光中含有紫外线,按照波长的不同,紫外线分为四类:01 UVA:波长320~400nm,这是紫外线中波长最长的一种紫外线,具有非常强的穿透力,可以穿透真皮层,能够深入皮肤,加速黑色素的合成,使皮肤变黑,并且会使皮肤中的胶原蛋白受损从而加速皮肤的老化,所以UVA会造成皮肤老化和变黑,这种作用虽然进展缓慢却是不可逆
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是测定血液样品中微量元素的最常用工具。但是,血液和血清基质复杂,含有水、蛋白质、葡萄糖、矿物盐、性激素和红白血细胞等,ICP-MS分析时经常遇到由基体引起的质谱干扰;血液和血清中的某些微量元素的正常浓度水平极低,要求ICP-MS的检测灵敏度极高。因此,血液样品中微量元素的分析给ICP-MS带来了挑战。在血液和血清样品微量元素的ICP-MS分析中,您一定会遇到很多问题……可以不使用微波消解处理样品,仅需稀释后进样分析吗?
在尿液、血液和血清等最常用来监测人体健康状况的待分析体液中,尿液尤为特别,其功能是排出人体代谢物,包含了大量的尿素、尿酸、蛋白质、脂肪、肌酸酐、钠、钾、碳酸盐、碳酸氢盐和氯化物等。不同的尿液样品成分含量会千差万别,并会受到食物、环境和工业接触因素的影响。因此,不同的尿液样品基体和待测元素含量水平相差甚远,给分析造成了较大难度。电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)已经成为测定尿液样品中微量元素的最常用工具,但在实际检测中需要攻克两大难关:1. 基体产生的多
Clarus 680 GC气相色谱仪
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