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热导池进样器

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热导池进样器相关的资讯

  • 岛津应用:电池材料的热特性评价分析
    锂离子电池被广泛应用于手机以及笔记本电脑等家用电器中。今后,作为交通工具的飞机、混合动力车(HV)以及电动车(EV)等对锂离子电池的需求也将显著增加,为此,锂离子电池需要具备更高的功率、效率,以及更长的使用寿命、更高的安全性。锂离子电池由阳极、阴极、电解液、分离器等部分组成,为提高性能,需要使用仪器对每个组成部分以及整个电池进行详细的特性评价和解析。本文向您介绍使用热分析法对锂离子电池进行热特性评价的示例。岛津热分析仪60系列 了解详情,敬请点击《电池材料的热特性评价分析》 关于岛津岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/。岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 235万!宜兴市教育局计划采购带自动进样器热重分析仪等设备
    一、项目基本情况项目编号:2240SUMEC/GXGG1102项目名称:江南大学宜兴研究生院带自动进样器热重分析仪等设备预算金额:235.0000000 万元(人民币)采购需求:分包号产品名称数量(套)简要技术要求项目预算金额(万元/人民币)1带自动进样器热重分析仪1详见招标文件第四章招标技术规格及要求65.002差示扫描量热仪185.003动态热机械分析仪185.00超过对应的预算金额作无效投标处理合同履行期限:(1) 国(境)内供货:合同生效后30天内;(2) 国(境)外供货:合同生效后90天内。本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无(本项目不属于专门面向中小企业采购的项目)3.本项目的特定资格要求:(1)本项目接受进口产品投标(本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品);(2)投标人必须是所投产品的制造商或代理商,代理商投标须提供制造商的专项授权(如所投产品为进口产品)(3)中标后不允许转包、分包;(4)拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形:①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加本项目的采购活动。③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在采购公告发布之日24时前的信用记录并保存。三、获取招标文件时间:2022年07月19日 至 2022年07月26日,每天上午9:00至11:30,下午14:00至17:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:江苏苏美达仪器设备有限公司,南京市长江路198号14楼方式:具体要求详见其他补充事宜售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2022年08月10日 09点30分(北京时间)开标时间:2022年08月10日 09点30分(北京时间)地点:江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14楼会议室(1)五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1、“申请人的资格要求”中“1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;”包括但不限于:(1)具有独立承担民事责任的能力,提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,复印件加盖公章;(2)法人代表授权书(原件)及法定代表人、授权代表身份证复印件(如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书);(3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告(至少包括资产负债表和利润表)(法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供),或其银行出具的资信证书(复印件)(开标前六个月内),或其上一年度(2020年或2021年)经审计的财务报告复印件加盖公章;(4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函,承诺函自行编写);(5)参加政府采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书,格式自拟,重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚);(6)有依法缴纳税收的良好记录,提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章(依法免税的应提供相应文件说明);(7)有依法缴纳社会保障资金的良好记录,提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章;2、采购项目需要落实的政府采购情况:本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。3、在线购买采购文件操作流程如下:(1)用微信关注我司公众号“苏美达仪器”。(2)进入公众号-“商业会”-“在线购标”。(3)输入在本项目的项目编号(例:1102),点击查询。添加您所要购买的采购文件到购物车,输入购买单位、领购人信息以及发票信息,提交订单并确认微信支付即可,经确认信息无误后采购文件电子版将发送至领购人邮箱。注意事项:①请确保领购人邮箱真实准确无误,采购文件电子版将发送至该邮箱;②请准确并完整填写开票信息,非采购代理机构或平台原因,采购文件发票一经开具不予退换。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:宜兴市教育局     地址:江苏省宜兴市宜城街道教育西路19号        联系方式:商务联系人:陆俊强 0510-87973002; 技术联系人:分包1:刘俊康0510-85197067; 分包2:陈新0510-85913722;分包3:顾瑶0510-85197067      2.采购代理机构信息名 称:江苏苏美达仪器设备有限公司            地 址:南京市长江路198号            联系方式:文件发售:李婧怡025-84532580,技术咨询:朱琳025-84532546、陈晓芳025-84531293            3.项目联系方式项目联系人:朱琳电 话:  025-84532546
  • 岛津HS-20系列顶空进样器应用文集问世
    随着社会的快速发展,环境、医药、化工等领域中对挥发性组分的关注越来越多。分析样品中挥发性组分所使用的前处理方法有顶空进样,吹扫捕集进样,热解析进样等。岛津公司作为世界著名的分析仪器制造商,进入中国30 多年来,一直关注国内各行业的发展及相关标准法规的颁布与实施,如GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 ,《中华人民共和国药典》2010 年版等等,积极应对并及时提供全面、快速有效的解决方案。针对近年来环境、医药、化工等领域对挥发性组分的关注,本文集提供了基于岛津HS-20顶空进样器结合气相色谱仪或气相色谱质谱联用仪在上述领域的应用解决方案。 岛津功能强大的HS-20系列顶空自动进样器配备高精度电子流量控制器AFC,样品瓶从加热炉底部进入,即使在重叠加热模式下,也可以最大化减少系统的热损失,保证系统的热稳定性,从而可以获得良好的重复性。并采用全惰性化的样品传输管路,并最大化缩短样品路径从而获得极低的交叉污染。毛细管色谱柱进样接口与气质联用仪的进样接口相同,可以实现气相色谱与气质联用仪的快速更换,大大降低了消耗品的使用成本。 HS-20 系列顶空自动进样器可以实现静态顶空模式(Loop mode),捕集顶空模式(Trap mode)。在静态顶空模式下,挥发性组分通过定量环模式实现进样。在捕集顶空模式下,挥发性组分通过定量环加捕集阱的采集模式,使样品中几乎全部的挥发性组分首先被富集,然后捕集阱快速升温后瞬间进样,从而达到比静态顶空模式更高的灵敏度。HS-20系列可以广泛应用于制药、环境、化工、食品等领域。 岛津HS-20 系列顶空进样器 有关详情,请您向“岛津全球应用技术开发支持中心”咨询。咨询电话:021-22013542期待我们的工作会给您带来有益的帮助! 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/。
  • 德国RETSCH(莱驰)沈阳技术交流会圆满结束
    2010年5月21日,德国RETSCH北京办事处携手北方总代理博力飞科技发展有限公司在沈阳洲际酒店召开RETSCH产品的专题讲座,这是RETSCH成立北京办事处之后第一次公开亮相,沈阳及辽宁地区超过100名客户及专家到会,会场气氛热烈,RETSCH北京办事处及博力飞公司更是将所有样机均带到现场,总共约15台的仪器演示让用户领略了粉碎研磨第一品牌的风采!   博力飞科技发展有限公司作为RETSCH北方十省的总代理,多年来一直为客户提供良好的技术咨询和售后服务,2009年德国RETSCH北京办事处的成立,旨在进一步加强对北方地区客户的技术支持工作,如免费测样、现场样机演示、安装维修等,并且有意于开发一些有潜力的行业,参与更多的政府采购活动,让取制样技术更加深入人心!   讲座主要由德国RETSCH中国区经理董亮先生和博力飞负责辽宁地区的区域经理黄皓先生主讲,分为“硬性样品的取制样技术”、“行星式球磨仪的应用”、“环保行业的样品前处理”及“生物食品行业的取制样方案”、“深入浅出的讲解配合生动的动画和图片,让在座的每一位观众听的津津有味,不时的台上台下互动,更让会场的气氛融洽,讲座尾声的抽奖活动更是将技术交流会推向了高潮,主办方陆续送出U盘,数码相框和数码相机等礼品,使得部分幸运用户满载而归!     此次技术交流会最引人注目的当属两款最新的粉碎仪,SM300重型切割粉碎仪和GM300专家型刀式研磨仪,SM300重型切割粉碎仪适用于软性,韧性样品的初级粉碎,进样尺寸在60x80mm,出样尺寸可选择0.25-20mm不同底筛决定,转速可从700-3000rpm可调,这样既可以在低速下满足塑料等热敏性样品的粉碎,也能用于高速下对木材等高效的粉碎,完全覆盖了该类仪器的所有功能。GM300专家刀式研磨仪专门用于处理大量的食品,如肉类、鱼类、蔬菜类、水果类等,最大体积到4.5L,使得制样非常具有代表性,多数样品可以不用预切割而粉碎,并且与样品接触的部件都可以高温高压灭菌。GM300的出现极大的拓宽了RETSCH在食品检测的前处理应用。上述两款机型是第一次在公开场合进行操作演示,沈阳的客户可谓先睹为快!   有备而“莱“,“驰“之以恒!参与2010年全球抽奖活动,赢取冒险之旅或5000欧元现金,更多精彩,敬请浏览www.retsch.cn
  • 英肖仪器上海成为英国哈奇Hitech氧气分析仪热导氢气测试仪全新代理商
    英肖仪器上海成为英国哈奇Hitech氧气分析仪热导氢气测试仪全新代理商Hitech Instruments公司成立于1981年,是集气体分析仪设计、生产和经销为一体的专业厂家。成立以来,一直是各种工业领域用气体分析仪的主要供货商之一。独特的创新设计理念为HITECH在不同的行业应用中赢得了优良的口碑。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家HITECH标准的产品有分析如氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳及氩气等所有常见气体的气体分析仪表;英肖仪器上海成为英国哈奇Hitech氧气分析仪热导氢气测试仪全新代理商此外,HITECH还为一些特殊应用提供气体分析仪,如氯中氢、氨分解、六氟化硫、发电机吹扫气气氛、封装气氛(如MAP)和燃烧过程监测(如预混空燃比监测)应用等。K850便携式氢气纯度仪使用一个不消耗的热导传感器**检测氢气纯度。K850便携式氢气纯度仪典型用于制氢工艺、气体纯度检测、食品加工、制冷系统、发电厂、酿造厂、冶金气氛控制等。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家HITECH氧分析仪产品范围:英肖仪器上海成为英国哈奇Hitech氧气分析仪热导氢气测试仪全新代理商HITECH氧分析仪英国HITECH气体分析仪、HITECH氧分析仪、HITECH、HITECH便携式氢气纯度仪、HITECH氧传感器 主要型号:英肖仪器上海成为英国哈奇Hitech氧气分析仪热导氢气测试仪全新代理商主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家K1550、K1550R、K1550Fx、K1550C、K1550C-Fx、ATEX-K1550Fx、G1010、G1010R、G1010X、G1010TxX、G1010Tx、G210、G610、、G810、Z110、Z1400、Z4010、Z230、Z1030、Z130、Z1110、Z530、Z1920C、K850、K6050、K850AP、K6050AP、K1650、K522、KG1550、KG850、KG6050、KK650、IR600、IR250、GIR5500、GIR5000、MAPtest800、MAPtest3050、MAPtest4050主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家更多英肖仪器上海成为英国哈奇Hitech氧气分析仪热导氢气测试仪全新代理商信息请致电英肖仪器上海021-66015906
  • 应用故事 | 热质联用研究废旧锂电池极片在热解过程中的产气情况
    从2010年开始,随着新能源、3C电子和电动工具等领域的快速发展,对锂电池的需求量与日俱增,越来越多的企业投身于锂电池的生产制造,据统计,2015年我国动力电池装机总量为16.5GWh,2022年提高到296GWh。随着时间的推移,使用过程中电池的性能会逐渐衰减,直至报废,目前动力锂电池的平均使用寿命约为4-8年,因此从2018年开始,前期使用的锂电池已开始陆续退役,废旧电池的处理和回收规模后续将越来越大,据估计,2019-2025年我国退役动力电池装机总量预计将由0.2GWh上升至52.0GWh。对于废旧锂电池,目前主要有两种处理方法,一是梯次利用,即将退役电池用在储能等其他领域,这主要针对磷酸铁锂电池;二是拆解回收,即将退役电池进行放电和拆解,提炼原料,从而进行循环利用,有效节约生产成本,三元电池目前以拆解回收为主。回收的主要方法有火法冶金、湿法冶金和生物浸出等,其中湿法冶金回收率较高,日益成为锂电池回收的主要工艺方法。商用锂电池通常由塑料或金属外壳、正极(Al箔上的锂金属氧化物)、负极(Cu箔上的石墨)、电解液(LiPF6、DMC、EC、EMC等)、粘接剂(如PVDF)和隔膜组成,回收的主要目标是正极上的有价金属,如锂、钴、镍。但是,电池废料中的有毒物质在回收预处理过程中排放的废气和导致的潜在危险是一个需要考虑的严重问题。了解电池材料在热解过程中产生的废气种类,有助于选择合适的废气处理措施,降低相关的风险,优化回收工艺。本文以废旧三元电池为例,介绍热质联用方法分析拆解电池极片在热解过程中产生的逸出气体。先将废旧电池进行放电处理,然后在手套箱中拆解,拆出正极片,晾干后进行真空包装。测试仪器为STA-QMS,测试前在空气下打开包装,快速称量样品,放入坩埚,然后放入炉腔内,通入Ar吹扫,将炉腔内的气氛置换为纯净的惰性气氛,以10K/min从35℃升温到700℃,Ar气氛,质谱采用扫描模式,从1amu扫描到120amu。下图为正极片的失重及质谱信号(质谱信息较多,所以分成4张图显示),样品的失重过程主要分为3个阶段,失重量分别为3.62%、2.13%和3.09%。根据质谱的检测结果,第一个阶段的气体产物比较复杂,跟NIST谱库对照后,判断逸出气体可能为H2(m2)、H2O(m18)、HF(m19)、CxHy(m14、m15、m16、m26、m27、m29、m30、m42)、C2HF(m31、m44)、C2H2F(m44、m45、m46)、C3H4O3(m29、m43、m88)、POF3(m69、85、104),第二阶段产物相对简单,逸出气体可能为H2O(m18)、C2H6O(m15、29、45、46)和CO2(m44),第三阶段的逸出气体可能为O2(m16、m32)、CH3F(m33、m34)、CO2(m22、m44)和C2H2F(m44、m45、m46)。通过以上分析可知,200℃以下产生的含氟气体主要来源于电解液,除此以外还有溶剂挥发产生的烃类、酯类物质、及水(游离水或结合水)和氢气,200℃-380℃之间,气体产物主要为水(反应水)、溶剂分解产生的醚类气体和CO2,380℃-700℃间主要为PVDF分解的产物,气体产物为CO2及一些含氟气体,O2可能来源于正极活性物质的分解。利用热质联用可以对极片样品在整个热解过程中的气态产物进行连续检测,从而可以分析极片热解的演变过程,了解气体释出过程和气体类型,为电池回收工艺提供理论基础和指导。热质联用测试正极片分解1热质联用测试正极片分解2热质联用测试正极片分解3热质联用测试正极片分解4作者王荣耐驰仪器公司应用实验室
  • 鲜少人知!岛津自动进样器清洗液还能这么用!
    背景介绍各位朋友看到这个标题,可能不想再往下看具体内容了,请给我一首歌的时间,我们这一次展开讲解的不是清洗液的清洗功能,而是另一个功能,也可能是您平时没有了解过的。无论是岛津的分体机高效液相色谱仪,像LC-16、LC-20ADXR、LC-30AD、LC-40等,或者是一体机LC-2030 Plus、LC-2050等,其自动进样器都是配置了清洗液,它的储液瓶跟流动相的储液瓶都放在托盘上。图示:LC-2050储液托盘放置的5种液体功能一进样器清洗液的清洗自动进样器清洗液,液如其名,必然是清洗自动进样器的部件,具体是清洗它的进样针。当进样器利用进样针吸取样品瓶的(液体)样品时,进样针的外表面会有残留,而自动进样器内置了一个清洗池(在样品盘旁边),成为了以浸泡方式清洗进样针的场所。清洗池里面的液体,是从清洗液储液瓶上自动吸取的,当清洗完进样针外壁后,被污染的清洗池会进行自动更新液体,以保证下一次的清洗不被污染。如何选择清洗液,可以参考使用说明书,这里不展开说明。功能二充满计量流路清洗液充满计量流路有什么作用?保证了每一次的吸样体积准确性。当计量流路充满液体时:在吸样的过程,计量泵、高压阀、样品环、进样针、样品瓶液体是处于同一流路,样品在计量泵的抽吸下,进入进样针和样品环管路。吸样的体积与计量泵的冲程收缩的程度有关,仪器便是通过调整计量泵活塞的收缩距离去决定吸多大的样品体积。当清洗液跑空时:计量流路充满了空气,同样的计量泵活塞收缩距离下,产生的真空度偏低(与充满清洗液的情况相比),所以大气压把样品液体压到进样针、样品环的量比设定值减少,出现响应偏低的现象。值得注意的是,由于接下来的每一针计量流路里面空气的压力比上一针的空气压力不一致,导致了同样的计量泵活塞收缩距离下,产生的真空度偏也不一样,出现峰面积重现性差的现象。上述的现象类似于化工行业的“气缚”现象,当水泵充满气体时不能抽水。因此,在做进样分析前,必须确认清洗液的量充足。到这不得不提另个有关的现象:当脱气机不再正常工作时,进样峰面积重现性也变差了。为什么清洗液需要在线脱气?在吸样动作里计量泵活塞的收缩,会让计量泵短期内产生负压,溶解在清洗液里面的气体由于压强降低溶解度的降低而释放出来,存在于计量流路,有气体的存在导致吸样体积偏低,而且峰面积重现性不良。上述负压的存在,释放溶解了的气体,这种现象类似于化工行业的“气蚀”现象。当水泵抽水管偏小的时候,容易产生气泡。因此,在做进样分析前,必须确认脱气机正常启动,保证清洗液能被脱气机在线脱气。到这里,以上是今天的内容讲解内容,关注我们的微信公众号和小程序,欢迎提问及日常使用交流。
  • 仰仪科技发布仰仪科技小型电池绝热量热仪BAC-90A新品
    p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/c3db3efd-00a7-4aca-bcd0-ce1fa9cf2d8c.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-autospace:ideograph-numeric line-height:150%" span style=" font-family: 宋体 line-height: 150% color: rgb(102, 102, 102) letter-spacing: 0 font-size: 14px background: rgb(255, 255, 255)" span style=" font-family:宋体" & nbsp /span /span /p p   近日,杭州仰仪科技有限公司在仪器信息网发布仰仪科技小型电池绝热量热仪BAC-90A新品。BAC-90A小型电池绝热量热仪是在仰仪科技绝热加速量热仪基础上研发的、面向小型电池安全测试的绝热量热仪,将绝热加速量热仪的应用扩展至电池热安全评估领域。BAC-90A小型电池绝热量热仪兼容经典绝热加速量热仪功能,可用于电池电解液及其它电池材料的热稳定性评估,同步采集电池电压、电流、电量、温度、压力、时间等数据,帮助电池及电池组研发和测试人员实现全方位的安全性能评估。 /p p strong   产品特点 /strong /p p   1) 模拟理想绝热环境,可直接测得更加准确的电池热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升等热行为参数; /p p   2) 集成电池充放电模块可实现充放电模式切换、恒流/恒压充电模式设置、充电/放电电流设置、实时电池电量计算; /p p   3) 电池电压、电流、温度、压力数据同步采集,用于分析电池热失控过程中的电流/电压变化; /p p   4) 兼容经典绝热加速量热仪功能,可实现电解液等电池材料热稳定性评估; /p p   5) 具备绝热模式,可准确反映电池在充放电过程的吸放热及热失控过程; /p p   6)具有超压、超温报警功能,炉盖自动升降,保证安全,方便操作。 /p p strong   技术规格 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" width=" 489" tbody tr class=" firstRow" td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 2px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 工作环境 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 2px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 5℃~ /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 4 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 0℃,& lt 85%RH /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 控温范围 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 室温~500℃ /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 温控 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 模式 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 恒温 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 、扫描、HWS、绝热模式 /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 温度检测阈值 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 0.005℃/min~0.02℃/min /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 温度跟踪速率 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 0.005℃/min~ /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 4 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 0℃/min /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 温度显示分辨率 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 0.001℃ /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 压力范围 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 0~ /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 20 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" M /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" Pa /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 压力分辨率 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 1 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" kPa /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 充放电电流范围 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" -10A /span span style=" font-family: & #39 Times New Roman& #39 line-height: 150% font-size: 16px" ~ /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 10A(可扩展) /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 充放电电流分辨率 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 1mA /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 充放电电压范围 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 0 /span span style=" font-family: & #39 Times New Roman& #39 line-height: 150% font-size: 16px" ~ /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 10V(可扩展) /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 充放电电压分辨率 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 1mV /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 样品池规格 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 样品池 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 、 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 样品 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 支架 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" (选配) /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 炉腔尺寸 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 直径 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 9cm /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" , 深 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 11cm /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 接口 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" USB或者 /span span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 串口 /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 电源 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 220V/50Hz /span /p /td /tr tr td width=" 204" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 2px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 功率 /span /p /td td width=" 285" valign=" center" style=" padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 2px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) " p style=" line-height:150%" span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px" 3000W /span /p /td /tr /tbody /table
  • 岛津进样针 221-34618 小常识
    42度的“炙烤模式”终于暂时告一段落了,吹吹空调,吃吃冰西瓜,这才是夏天嘛!那么今天就来聊聊进样针。 手动进样针?自动进样针?气相进样针?液相进样针? 手动进样针适合于手动少量、少次进样时使用如果需要反复进样,且进样频次高,则最好选择自动进样针或多元化的自动进样器。多大体积的进样针?为了达到最好的进样重复性和准确性,正确选用进样针的体积显得尤为的重要。最小可注射量应该不小于进样针总体积的10%。举例来说,10μl进样针的推荐最小注射量应该为1μl。使用什么针头?针头的选择取决于各实验应用例和个人的选择。针头分为固定针头和可换针头两种。 固定针头式进样针 Fixed needle1、更为受到有经验的实验人员,以及需要追溯样本的应用例实验的青睐;2、针杆扭曲可能性最小化的自动进样器内推荐使用;3、使用便捷、经济实惠的选择 可换针头式进样针 Removable needle1、适合于样品种类较多的分析及实验2、因其只有针头部分容易损坏,使用可换针头式进样针可以仅仅更换针头,从而减少成本;3、可根据不同的应用例,更换不同的针头进样针头的外径与内径在分析高粘度样品的时候应考虑适当稀释样品或者选择较大内径的进样针头 外径为了减少进样针变弯的可能性,需要尽可能选择外径最大的进样针很重要(当然需要匹配实验应用例)。对于自动进样器来说,应选择标准23或者0.63mm外径的锥形针头; 内径选择合适的内径是为了避免在分析时,在推进样针的过程中,因为样品粘度问题而出现的死体积问题。合适的进样针头的内径能让上述情况下的死体积最小化。进样针针尖斜角型针尖:GC手动1、大部分的标准通用型进样针尖都是角度为20°的斜角针尖。2、手动进样时,每次刺入样品瓶垫的同一个地方是比较困难的,斜角型针尖能方便快捷刺入瓶垫,是手动进样的最好选择3、斜角型针尖瓶垫穿透性好锥形针尖:GC自动进样1、能耐受住多次注射进样需求,2、在使用自动进样时,增加样品瓶垫寿命平头形针尖:HPLC1、90°平面针头适用于LC或HPLC2、防止转自密封圈或转子表面损伤3、平头形针尖强度高,不易变形圆头型针头1、适用于预切口瓶垫2、圆形头有助于穿透瓶垫
  • 脱颖而出——岛津携手三星SDI天津工厂锁定锂电池元素分析
    为了确保材料性能和电池安全性,元素分析一直是锂电企业的重点检测项目。等离子体发射光谱(ICP-OES)作为兼具灵敏度和基体耐受性的多元素分析技术,是锂电企业元素分析的顶梁柱。天津三星视界有限公司,也称三星SDI天津工厂,于2019年10月导入了岛津ICPE-9820用于正负极材料的分析。两年多来,小I(ICPE-9820)在三星SDI工厂鉴比例、控杂质,严把质量关。今天,我们来聊聊小I与三星SDI的结缘故事。 三星SDI之天津三星视界有限公司 目前,全球锂离子电池行业(本文中所提到锂电池均指锂离子电池)呈现中、日、韩三足鼎立的格局。作为韩国锂电池三强之一,三星SDI在锂电领域的成绩颇为突出。根据韩国市场研究机构SNE Research制作的2021年11月全球动力电池企业榜数据,三星SDI动力电池装机量排名第六。 图1 三星SDI天津工厂 三星SDI天津工厂,成立于1996年9月,由三星SDI和天津市电子仪表工业总公司合资成立。作为成熟的锂离子电池生产企业,天津工厂业务涵盖显示和电池领域,尤其消费电池多年居全球前列。 小I与三星SDI之缘起 为了保证电池安全性和性能,生产中对材料和工艺均有严格的监控指标。电池材料中,正极、负极、隔膜和电解液是关键组成部分,直接影响电池安全、寿命和能量密度。其中主体元素配比和杂质含量对产品质量控制与产品性能具有重要影响。因此,元素分析是锂电池企业日常检测的重要项目。 在三星SDI天津工厂,电池产线参考韩国总部配套了两台ICP用于主量元素和杂质元素的分析。由于样品量大,小I的两台同行有时会出现故障,所以迫切需要新成员来分担检测压力。 小I与三星SDI之结缘 灵敏度和精密度评估 2019年8月,三星SDI天津工厂启动了新的仪器评估计划。小I(ICPE-9820)代表岛津参加了本轮比对测试,对给定溶液中的Cr、Fe、Ni和Zn元素进行测试,评估灵敏度和精密度。 表1 灵敏度评估结果 在灵敏度和精密度评估中,小I的各项数据均优于客户现有仪器:标液回收率为98.8%-101%,优于97.2%-103%;RSD值<0.99%,优于<3.67%. 表2 精密度评估结果 注:带*的数据由已有品牌ICP-OES测定,标液浓度为0.25mg/L. 图2 岛津ICPE-9800系列电感耦合等离子体发射光谱仪 未知样测试评估 在两个未知样品的测试中,两台仪器所得结果相近,但小I仍表现出更好的精密度。 表3 样品分析结果注:带*的数据由已有品牌ICP-OES测定。2#样品Ni的分析结果偏高,可能是样品运输中污染导致。N.D.代表未检出。 出色的表现让小I在本轮评估中脱颖而出。2019年10月,三星SDI天津工厂与岛津完成合作,小I入驻天津,开始承担起锂电正负极材料的品质监控任务。 小I与三星SDI之驻厂体验 初一入厂,小I就迅速进入角色,与其它两位ICP伙伴一同分担正极中主量元素、正负极和电解液中杂质的检测,丝毫不显新人的青涩,在主量元素和P、S等深紫外杂质元素的分析上甚至承担了更多的工作量。 不过,厂内的工作确实很辛苦,小I和小伙伴们都是24h连轴转,因为不管白天还是晚上,产线上的样品都是间隔一段时间就送来一批。小I因为是真空光室,轻装上阵不需要吹扫,晚间的样品常常以它作为主力军,小I从不挑拣拉胯,照单全测,体现出应对复杂基体的耐受性。更难能可贵的是,小I的状态很好,入厂至今,“身体”一直倍儿棒,测嘛嘛香。 小I优秀背后的坚持 小I出色的表现,得益于它的自身条件,独特的真空光室,赋予了它对P、S等深紫外区元素的高灵敏度和稳定性,更无需吹扫,运行起来经济又方便。而垂直炬管和CCD检测器的设计则让它对各种基体都能适用,而且数据处理上十分灵活。 图3 岛津ICPE-9800性能特点 当前锂电行业发展如火如荼,小I系列在锂电材料检测上的应用也越来越广泛,例如以标准加入法测试三元材料元素杂质和内标法测试主量成分(表4),在对正负极材料中S元素的测试上表现尤其出色(图4)。 表4 三元材料中杂质元素检测备注:*样品结果浓度单位%;N.D.-未检出。 图4 负极材料中S元素分析稳定性 用户心声 2019年10月至今,两年多的时间里,小I在三星SDI天津工厂坚守岗位,稳定发挥,获得了用户的一致好评。让我们听听来自用户的声音—— “我们以前有两台其它品牌的ICP,但有时候会出故障。我们这儿是24h三班倒的,仪器一坏就麻烦了。所以19年导入新ICP的时候,我们也经过了全面的考察,比如标准曲线线性、检出限、稳定性、测样速率等,最后选择了参数更好的岛津ICPE-9820。但故障率还是用久了才能体现,所以刚安装时候也担心。现在两年多用下来,都没出过什么问题,而且数据比那两台还稳定,我们很满意。现在主要就用这台的数据,它还有一点挺方便的,不用吹扫,稳定得很快,我们都爱用!” 图5 三星SDI天津工厂的岛津ICP-9820运行中 结语 ICP-OES作为兼具灵敏度和基体耐受性的多元素分析技术,对锂电池行业原材料和正负极材料、电解液等主量成分和杂质元素检测分析均具有良好适用性。岛津ICPE-9800系列在性能比对中脱颖而出,顺利入驻三星SDI天津工厂,更在两年多的使用中表现出优越的稳定性和耐受性,为锂电产品保驾护航,助力锂电行业稳健发展。 撰稿人:张敏 *本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 岛津走进GSK R&D China
    日前,伴随着岛津Crude2Pure(简称C2P系统)最新纯化及回收系统在上海药明康德新药研发有限公司的顺利安装和调试。受葛兰素史克中国研发中心GSK R&D China 分析实验室经理胡逸明博士、眭涛博士等的邀请,岛津公司行业销售程小卫先生陪同市场部经理吴国华博士走进GSK中国研发中心,就此技术展开交流。吴国华博士就岛津公司最新Cure2Pure产品、UPLC-30A做了声情并茂的演讲。 Cure2Pure是通过岛津公司同英国GSK公司强强合作而开发成功的全自动制备液相系统。Cure2Pure从目的化合物的分离到粉末化全部实现自动化,让广大合成化学家能够专心于化合物的探索与合成,不再为分离纯化、如何去除TFA等离子对试剂的干扰、以及最终产品的粉末化而绞尽脑汁。为此,吴博士所介绍的内容引起了与会者的高度关注。 Cure2Pure全自动制备系统,有三部分组成: 第一部分:传统经典的制备液相系统preparative HPLC或者最新的制备液相质谱系统online Prep.LCMS2020:不仅可以选择UV检测器监测收集,而且可以选择高灵敏度MS2020监测收集目的化合物;自动收集与自动进样器采用CTC PAL系统,进样臂与收集臂分离,最大限度减少交叉污染,1090位收集器,最大化制备纯化的通量。 第二部分:实施化合物浓缩的Cure2Pure trapping system: 以往在去除溶媒时,需要研讨各种试样的具体条件。C2P系统能够自动实施试样的浓缩,只要将LC分离的馏分放置于自动进样器,然后通过对话式软件输入试样信息即可,最新研发的专用汇集管Shim-pack C2P根据pH条件可使用多种有机溶媒,而且能够实现高负载、高回收率。 第三部分:实施化合物粉末化的C2P Recovery system:回收汇集管Shim-pack C2P里目的试样,实现同步粉末化,突破了传统工艺。另外,回收前也可以原样实施脱盐处理、置换处理等。 以上三部分,客户可以根据实验室规模,自由选择其中任意一部分,或者整体,达到不同的目的。 吴博士还介绍了业界旗舰产品超高效液相色谱Nexera UPLC-30A。最大工作压力高达130MPa(19,000psi),业界领先、睥睨群雄!作为超高效液相色谱仪市场中的领军产品,Nexera UHPLC在获得极佳的精密度、接近零水平的交叉污染、优秀的线性范围、出色稳定性和耐用性的基础上,实现了超快速和超高分离度分析。它为您解决所有LC和LC / MS的分析挑战带来无限的可能性。 在会议结束前,GSK眭涛博士这样说道:&ldquo 开发一个新药,需要耗时12年之久,投资约5亿美元的资金。如果是传统方法,一个粗品化合物从纯化到最后的回收粉末化需要大约12个小时,但岛津C2P产品能将这个过程缩短到2个小时左右,这在药物研发的领域也是具有革命意义的&rdquo 。 关于岛津 岛津国际贸易(上海)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津国际贸易(上海)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 岛津最新推出“Aggregates Sizer”系统
    岛津公司日前在中国市场推出了Aggregates Sizer系统,该系统是通过对纳米激光粒度SALD-7500nano追加特定选件而构成的生物医药聚合体粒度及浓度分析系统。 &ldquo Aggregates Sizer&rdquo 聚合体分析系统能够对亚可见区颗粒的浓度(单位:&mu g/mL )进行定量分析。生物制药领域所产生的聚合体按照粒径划分大致分为三类:肉眼不可见颗粒,亚肉眼可见颗粒,肉眼可见颗粒。在&ldquo Aggregates Sizer&rdquo 问世之前,由于粒径范围的限制,测定亚可见颗粒通常需要多种测定方法的组合才能覆盖整个粒径范围。Aggregates Sizer&rdquo 的独创性设计使其能够轻松完成亚可见粒子的粒度分析和浓度定量分析 。 Aggregates Sizer系统构成 Aggregates Sizer系统特点 1. Aggregates Sizer 能够实现亚可见区颗粒(100纳米〜 10微米)的浓度定量分析(单位:微克/毫升) 用常规的激光粒度测定时,只能得到相同的粒度分布数据,而不能发现浓度的不同(下左图)。Aggregates Sizer系统能够进一步分析与颗粒浓度成正比的光强度数据,并通过聚苯乙烯标准颗粒所制作的标准曲线进行校准,可进一步获得以浓度(单位: mg/mL)形式给出的粒度分布数据。 2. 以1秒间隔定量监测聚合过程 能够以1秒的间隔进行连续监测聚合体中的粒径和量的变化,能够对各个中间态进行监测,从而评估反应速率。 3. 使用微量样品池(5ml样品容量),能够对机械刺激导致的聚合过程进行观测 持续机械刺激使 0.5 &mu m 到 10 &mu m的丙种球蛋白的聚合体不断增加。在第0,5,10,15, 20分钟仪器所得到的聚合体浓度(&mu g/mL)也不断增加。 有关详情,敬请咨询岛津公司 · 北京分公司 (010) 8525-2310/2312 · 浦西分公司 (021) 2201-3888 · 广州分公司 (020) 8710-8661 · 四川分公司 (028) 8619-8421 · 沈阳分公司(024) 2341-4778 · 西安分公司(029) 8838-6350 · 乌鲁木齐分公司(0991) 230-6271 · 昆明分公司(0871) 315-2986 · 南京分公司(025) 8689-0258 · 重庆分公司(023) 6380-6068 · 深圳分公司(0755) 8287-7677 · 武汉分公司(027) 8555-7910 · 河南分公司(0371) 8663-2981 岛津用户服务热线电话:800-8100439 400-6500439 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。
  • ESI公司推出自动进样器革新产品-prepFAST
    prepFAST是ESI公司推出的最终的样品/标样稀释系统,它能自动进行精密而准确的在线稀释。样品快速不断地从每个自动进样处被真空加载至样品管路中。样品从调节阀中被提取至稀释液中,然后被传送至位于调节阀和雾化器之间的低真空三通中。*能稀释200倍,是目前得到最快、最简便的高质量结果的方法。 prepFAST系统的核心S400V注射泵系统,避免了蠕动泵的脉动,任何稀释倍数都具有极佳的长期稳定性。自动稀释系统替代了冗长的手动预处理,减少了提取和清洗时间,无需手动稀释,提高效率和数据的准确性。 prepFAST自动进样系统将使您的ICP和ICP-MS数秒内完成自动稀释,保证数据的短期和长期的稳定性,提供直观的操作系统,极大的提高了您的工作效率和数据的准确性。详情请下载prepFAST宣传册。
  • 岛津热裂解气相色谱-质谱联用仪——应对GB/T 39699-2020
    发布时间:2021-10-20 阅读次数:3次引言国家市场监督管理总局与国家标准化管理委员会联合发布了《GB/T 39699-2020 橡胶 聚合物的鉴定 裂解气相色谱-质谱法》。标准规定了采用裂解气相色谱/质谱法分析橡胶裂解产物来鉴定橡胶种类的方法,适用于生橡胶,硫化橡胶或未硫化橡胶,这些橡胶可以是单一橡胶,也可以是两种或者多种橡胶的并用橡胶。使用本标准不能检测和鉴定并用橡胶中含量低于10%的某些胶种。2021年11月1日正式实施。 热裂解气相色谱-质谱联用检测技术介绍热裂解气相色谱-质谱联用仪简称PY-GC/MS,将待测样品置于裂解装置内,在严格控制的条件下加热,使之迅速裂解成可挥发性的小分子产物,然后把裂解产物送入色谱柱进行分离分析。通过产物的定性定量分析,及其与裂解温度、裂解时间等操作条件的关系可以研究裂解产物与原样品的组成、结构和物化性能的关系,以及裂解机理相关的反应动力。 岛津解决方案 方案一多功能热裂解仪提供更高效更准确的热裂解分析 特点1. 分离效能高2. 灵敏度高,样品用量很少3. 分析速度快,信息量大4. 适用于各种形式的样品,且一般不需预处理5. 定量精度高 方案二同时安装液体自动进样器塔+样品盘(150位)以及热裂解器(Twin Line MS),样品不需要经过溶剂萃取等过程,直接经热裂解装置进样,通过GCMS分析,省去了繁琐的样品前处理步骤。既节省了前处时间,又降低了分析成本同时可以拓展应用作为常规GCMS分析使用。 什么是Twin Line MS 两根色谱柱同时接入MS系统,复杂样品分析时可以实现不同色谱柱、不同进样方式间的灵活切换。 为什么能够实现Twin Line MS 岛津超强的真空系统可以允许2根色谱柱同时接入MS系统时,仍然可以维持系统的高真空,而不损失灵敏度。 Twin Line MS特点 省时—— 双色谱柱配置,无需停机,软件操作两路随心切换省地—— 一台质谱完成两台质谱的任务省力—— 保留时间波动小,单柱方法可直接使用省钱—— 系统无吸附、无污染,维护成本低
  • 岛津参加第60届APi China
    2008年5月12-14日,以&ldquo 科技创新,绿色环保&mdash &mdash 推动中国医药产业升级&rdquo 为主题的第60届中国国际医药原料药、中间体、包装、设备春季交易会(APi China&INTERPHEX China)在大连世界博览广场隆重举行。 用户和岛津员工进行交流 岛津公司的参会主题为&ldquo 全面满足医药行业中GLP/GMS法规要求&rdquo ,在本次交易会上以展板形式展示了广泛应用于医药研发行业中的液相色谱仪Prominence LC-20A、气相色谱仪GC-2010、气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010Plus、液相色谱质谱联用仪LCMS-2010EV、紫外可见分光光度计系列、总有机碳分析仪TOC-V系列、傅里叶变换红外光谱仪IRPrestige-21等仪器。 岛津公司还展示了CLASS-Agent数据库管理软件。当前,分析数据的有效性、安全性、完整性日益得到重视,岛津CLASS-Agent完全符合FDA21CFR Part11(电子记录和电子签名)的要求。可对数据库中保存记录的HPLC、GC、GCMS、LCMS、UV、FTIR、天平以及其他各种分析仪器测定的结果进行安全的数据管理和电子签名等操作。CLASS-Agent实现了人员、数据、仪器的集中管理。控制仪器的电脑、服务器和办公室电脑均连入同一网络,在数据采集之后,随即上传到服务器中,在办公室即可实现数据的检索、分析和确认,以及报告的审核和发布。 上述先进的岛津分析仪器与数据库管理软件为医药行业满足GLP/GMS法规要求提供了坚实的保证。
  • 大容量9系三元锂离子电池热失控测试
    前言9系超高镍三元锂离子电池是指正极材料元素比值为Ni:Co:Mn=9:0.5:0.5的三元锂离子电池,作为短期内已经将锂电池正极材料的潜力发挥到最大的方案,9系锂电池的理论能量密度甚至超过了300Wh/kg。由于9系锂电池具有超高的能量密度,受到了致力于提高新能源汽车续航里程的主机厂的密切关注。但高能量密度伴随着潜在的高危险性,因此获得9系电池的热失控特征参数尤为重要,但是9系锂电池的热失控过程非常剧烈,有较大概率会损伤仪器,因此9系锂电池的绝热热失控实验数据十分缺乏,电池热管理设计也缺少实验数据的支撑。本文利用杭州仰仪科技有限公司BAC-420A大型电池绝热量热仪进行了130Ah的9系NCM超高镍锂离子电池的绝热热失控测试,获得该电池热失控过程的相关热力学特征参数等信息。相关结果有助于帮助研究人员明确9系电池的热失控危害性,优化电池安全设计。实验部分1.样品准备实验样品:130Ah 9系NCM锂离子电池*1,260mm*100mm*25mm,100%SOC。2.实验条件实验仪器:杭州仰仪科技BAC-420A大型电池绝热量热仪;工作模式:HWS模式、温差基线模式;标准铝块:6061铝合金材质。图1 BAC-420A大型电池绝热量热仪3.实验过程3.1 温差基线校正:利用与电池大小形状一致的标准铝块进行温差基线模式实验,对热电偶及仪器进行校正;3.2 标准铝块HWS实验:利用标准铝块进行HWS模式实验,验证温差基线校正的效果及实验过程中仪器的绝热性能;3.3 电池HWS实验:为了防止9系电池热失控损坏炉腔,因此在电池外部增加了如图2所示的金属网防护罩,以HWS模式进行绝热热失控实验;图2 9系电池实验安装示意图及实物照片3.4 标准铝块HWS实验:电池HWS实验结束后,用标准铝块重新进行HWS验证实验,用于验证热失控后仪器功能是否正常及传感器漂移程度。实验结果图3 电池绝热热失控(a)温度-压力曲线及(b)温升速率-温度曲线如图3(a)所示,电池在82.68℃下的自放热温升速率达到了0.02℃/min的Tonset检测阈值;在131.67℃达到泄压温度Tv,泄压阀打开;随后在169.49℃达到热失控起始温度TTR (60℃/min),电池发生热失控,数秒内温度快速升高至约1090℃,最大温升速率(dT/dt)max超过40000℃/min。并且通过图4所示的抗爆箱内外部的监控画面,可以发现电池的热失控过程十分剧烈,在极短的时间内喷射出强烈的射流火及大量浓烟,同时瞬间产生的高温高压气流对实验室墙面产生了一定的冲击作用。图4 (a)防爆箱内部视频及(b)防爆箱外部视频图5 电池残骸照片通过观察电池残骸可以发现,泄压阀位置完全崩裂,同时电池残骸基本仅剩外部铝壳,内部电池材料几乎全部从泄压口喷出,热失控后电池的质量损失率达到了85.97%,也侧面表明了9系电芯的热失控剧烈程度。图6 电池热失控前(a)后(b)铝块HWS模式实验曲线在电池实验前,通过标准铝块的HWS实验验证了仪器良好的绝热性能,如图6(a),每个温度台阶铝块的温升速率均小于±0.002℃/min;电池测试后,为了确认仪器能否在承受9系锂电池的剧烈爆炸后仍然能正常使用,重新进行一次标准铝块的HWS实验。通过图6(b)可以发现,实验过程中仪器运行良好,并且每一个台阶的温升速率均低于±0.002℃/min,绝热性能依然优异,说明仪器功能完好,同时传感器未出现明显漂移。结论大容量9系超高镍NCM锂电池绝热热失控的剧烈程度高,实验室应具备足够的泄压泄爆面积(建议50平米以上),同时实验室墙面应进行加固。仰仪科技BAC-420A大型电池绝热量热仪具有优异的耐压和抗爆性,能够承受大容量超高比能电芯的热失控爆炸冲击。
  • 岛津推出新一代气相色谱质谱联用仪多模式进样口
    岛津公司近期最新推出了可应对各种形态样品的新一代进样口OPTIC-4。OPTIC-4是用于GCMS进样系统的具有世界领先水平的进样口。 适用于多种样品检测的新一代进样口OPTIC-4 OPTIC-4配备多种进样模式,适合不同样品分析,是GC-MS样品进样系统的极好选择。GCMS-QP2010 Ultra与OPTIC-4联用可使其表现更出色。 进样流程(wmv13.3MB) OPTIC-4卓越的基本性能 可提供多种进样模式 除了分流/不分流进样模式,以下的模式均可通过一个进样口实现: 大体积进样模式 进样口衍生模式 热解析模式 热萃取模式 热分解模式 DMI(复杂基质导入)模式 迅速升温可达60 ℃/秒 OPTIC-4采用直接加热的方法以达到最快的加热速度。因此,在热分解分析中色谱峰展宽现象得以充分抑制。 理想的流路设计 OPTIC-4不采用切换阀或者传输线。因此,化合物由于冷点吸附造成的影响会大大减小。这使得对高沸点化合物、及易吸附和易分解的化合物的分析达到理想效果。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 岛津受邀参加 “2019锂离子电池安全国际研讨会(华东)”
    2019年首季度,中国新能源汽车市场纯电动汽车产量达成22.6万辆,锂离子电池总装机量达12.57GWh,分别比去年同期增长一倍多,再创历史新高。根据媒体统计,自2019年4月以来,国内电动汽车已经发生了十几起燃烧事故。这也说明在不断追逐高比容量的同时,对于电池的安全性的关注度也越来越高。在此背景下,由清华大学-张家港氢能与先进锂电技术联合创新中心、江苏省先进锂电材料产业技术创新战略联盟主办的“2019锂离子电池安全国际研讨会(华东)”于7.15~7.17日,在江苏张家港顺利召开。岛津企业管理(中国)有限公司作为受邀协办单位,全程参与了此次会议,并带来了“岛津相关锂电解决方案”主题报告。清华大学核研院党委书记唐亚平致开幕词此次研讨会围绕高比能量密度动力电池安全性议题,从可靠连接、高压防护、碰撞、过充、短路和热失控、全方位有效的保护电池安全七个维度出发,交流和学习国内外技术经验,展示动力电池安全性领域技术前进方向与科研新成果。会议安排了近31个主题报告,有来自电池厂、科研单位、整车厂、仪器公司的近300人参加了此次会议。会议现场 岛津公司的郝正明博士,带来了“岛津应对锂电行业的解决方案”的主题报告。为与会代表介绍了岛津百年历史、从锂电材料质检品控到电池评价的仪器解决方案、并列举了隔膜拉伸、正负极粒子微压试验评价、EDX用于三元正极主元素分析、以及即将上市的动态粒子图像分析仪的应用案例,受到了与会代表的一致好评。岛津公司郝正明博士发表主题报告岛津公司主题报告现场作为有着100多年历史的仪器行业领先供应商,提供光谱、色谱、质谱、表面分析、热分析、粒度分析、试验机、工业CT等全线产品。针对锂离子电池的材料制备、电池评价等,提供行业相关的整体解决方案,敬请关注了解。
  • 浅谈岛津气相质谱进样口常见维护
    那么请收好下面这份岛津GCMS系列进样口常见维护指南,助力解决仪器日常故障。 答案就在↓↓↓ 岛津GCMS系列中最常见的进样口为SPL与PTV,二者结构类似。对于进样口,需要我们关注最多的是隔垫,衬管,惰性石英棉,以及O形圈的维护。图示:分流不分流进样口 进样隔垫的类型 隔垫作用:进样针把样品从样品瓶导入进样口的同时保证进样口的气密性。但是每次进样,进样针都会扎穿隔垫,一次次的往复,必将影响进样口气密性。同时,虽然隔垫吹扫可以将因针尖效应残余在隔垫上的污染残留吹扫出进样口,但随着复杂样品进样次数上升,将造成重现性变差和鬼峰的产生。所以工厂建议100次进样后需更换隔垫。图示:常见隔垫类型 玻璃衬管的维护 衬管的作用:样品气化室。衬管污染将对样品产生吸附或降解,严重影响痕量分析的结果。因此,工厂建议进样500次后或严重污染时及时更换。 图示:分流衬管和不分流衬管 为保证良好的重现性及更高效的工作,可直接按需购买以下惰性化处理过的玻璃衬管。如需考虑成本,可重复使用衬管。但需正确的清洗和去活化处理。 常规项目玻璃衬管清洗:衬管浸没在丙酮中放置数小时,或加超声清洗。如该法不能彻底清洗干净,可用1N的硝酸溶液浸泡7-8小时后再分别用水和丙酮清洗干净。 图示:玻璃衬管的清洗 针对需要进行农残或RoHs痕量样品分析的用户,玻璃衬管和石英棉表面存在的硅羟基(Si-OH)等活性基团,会使待测物发生吸附或降解等反应,所以玻璃衬管和石英棉需进行去活化处理。一般使用5%DMCS(二甲基氯硅烷)溶液(使用正己烷溶剂稀释)浸泡过夜,用甲醇淋洗干净150℃烘干后放于干燥皿中保存。 注意:二甲基氯硅烷有一定毒性,全程需在通风橱中进行操作,并做好防护措施。 石英棉及O形圈 选择惰性处理的石英棉,可提高分析的灵敏度和准确性。石英棉填充要求:断面少,注意松紧,高度5mm到1cm。装填时不能过于厚实或者过稀,太实了会影响分析准确性;太少了则起不到过滤阻隔的效果。 当O形圈发生明显形变或硬化时,需进行更换,可随衬管一起更换。 Easy stop 隔垫、衬管、O型圈该如何更换呢?岛津GCMS solution质谱工作站推出的“Easy sTop”功能,有效的提高了更换的便利性。智能控制维护前进样口降温 —— 关闭流量 —— 维护后的排空气 —— 漏气检查。一键启动进样口维护“so easy” 最后,完成进样口的基本维护后,记得重置消耗品使用次数哦。并且将进样口温度升至高于日常使用温度20度左右,进行老化。
  • 德国IKA/艾卡:世界上最小的氧弹量热仪--紧凑型、高度自动化、操作简单
    IKA 量热仪C1是新一代的紧凑、高端自动化、操作简单的燃烧量热仪的典型代表。实际上,它的尺寸仅有290 x 280 x 300mm,是世界上最小的量热仪。C1量热仪采用一个静态夹套,温度依据瑞方校正公式(Regnault-Pfaundler )对周边等温模式进行评估,测定结果的准确性可达0.15%.为了使用的简便性,IKA 研发人员使用了拔插式的燃烧容器来代替传统的固定螺纹氧弹。更为便捷的是提供了一个多功能控制和逻辑性极强的量热仪软件,C1的高度自动同时也体现在用户的操作时间大大节省了。它满足所有的通用标准,如DIN 51900和ISO 1928.C 1具有完善的内部管理控制系统,在每个实验的开始时进行检查,并提示任何的故障错误,如点火失败或不适宜的水温等,仪器可以满足任何特殊用户的要求和对PC端口,天平端口,打印机端口的需求,额外的测定数据管理的扩展和适配,LIMS系统软件可以通过IKA C 6040 Calwin量热仪软件进行适配。C1 产品详情:http://ika.cn/Products-Lab-Eq/Calorimeters-Oxygen-Bomb-calorimeter-csp-330/ 关于IKA ( www.ika.cn ) IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 恒温循环器,量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 韩国,巴西等国家都设有子公司. IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
  • 新款AOC-30系列自动进样装置“驾到”,聊一聊公安领域进样方式那些事!
    特点:1.可实现自动加入内标物、衍生化试剂等样品制备功能2.节省空间,便于升级为双塔进样器3.进样助手功能:可选择高粘度模式,样品节省模式或低残留模式4.大体积(PTV)进样口支持程序升温的进样方式 从岛津气质类产品数据库看公安领域应用方向: 环境损害检测,毒物及代谢物检测,高毒性农药检测,法医毒物/毒品筛查需要拓展GC/GCMS产品的样品种类。本文介绍了8种常见的气相色谱进样方式及可选则的进样器产品,为您优化分析方案作参考。 1.液体进样法直接吸入液体样品并注入GC进样口中,通过高温气化方式导入色谱柱实现色谱分离和质谱检测,常用于挥发性和半挥发性样品分析。优势:方法适用范围广,进样器结构简单。劣势:微升级样品溶液转移,容易出现吸液误差。解决方案:精良的进样器设计,可适用于高粘度样品分析。 2.静态顶空法:样品置于可加热的顶空瓶内,抽取上方空气并注入进样口。静态顶空法用于可挥发性,半挥发性样品分析,加热温度取决于目标物的气化温度。优势:分析效率高,交叉污染较低。劣势:进样时顶空瓶内压力高于常压,多次分析数据重现性一般。主要影响因素:加热时间,样品溶剂类型,气密针的气密性等。解决方案:精准控温,更好的气密性设计。 3. 动态顶空法又名“吹扫捕集。气体中成分吸附到捕集阱内,通入载气解吸附并注入GC分析。优势:有富集过程,多次分析同源样品的数据重现性更好。劣势:需要根据化合物类型选择捕集阱,需要匹配合适的解离方案,分析时间较长。解决方案:高质量通用型捕集阱,精准的载气压力及流速控制。 4.热脱附法采样热脱附管中解析组分直接导入冷肼中二次富集,二次解离后再导入色谱分析。优势:双重富集方式更适合痕量组分分析。劣势:需根据目标物的理化性质匹配热脱附管和捕集阱。解决方案:成熟的检测方案+精准的进样流程控制+抗交叉污染能力。 5.直接热脱附法固体样品直接加热,解离物导入色谱分离。优势:可分批次导入样品组分,可实现可挥发性全组分分析目标。劣势:直接分析过程中杂质干扰及交叉污染情况频发。解决方案:精准程序温控功能,低残留的优势化设计。 6.固相微萃取法固相材料吸附方式引导的进样口热脱附分析方案。优势:有更好的选择性,无需载气及复杂管路设计。劣势:萃取头价格较高,吸附总量受比表面积影响容易饱和,不适用于高浓度样品的定量分析。解决方案:进样器可实现程序化操作,可自动更换萃取头。 7.直接进样法样品直接注入MS离子源并实现质谱分析。优势:无需色谱分离,分析速度快。劣势:没有色谱分离及基质分离过程,容易造成离子源污染。解决方案:MS配备更强大的分子涡轮泵,进样后仍可保持良好的真空度。 8.热裂解法高温解离目标物中高分子量组分,可实现油品及聚合物等高分子量化合物检测。优势:可分析高聚物及重组分。劣势:裂解后的化合物成分复杂,一般需要对照组的数据比对。解决方案:多样品自动化进样功能+更加精准的温度控制+样品仓的合理化设计。 进样器选择:本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 岛津科技触启未来 BCEIA 2017上的岛津
    在10月10日晚隆重举办的第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA2017)招待会上,大会组委会公布了此次 “BCEIA新产品”获奖名单,岛津公司的多款新品分析仪器获得专业评委的高度好评,最终获得此项殊荣。BCEIA2017展览会招待会现场传真岛津企业管理(中国)有限公司获奖产品:ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪Nexera MX 平行液相Nexera-i 方法转移系统Nexera UC SFC/UHPLC 切换系统AIM-9000 红外显微镜GC-2010Pro 气相色谱仪GCMS-TQ8050 三重四极杆型气相色谱质谱联用仪Nexis GC-2030气相色谱仪ATLAS-USIS 全自动液液萃取平台LCMS-8045 超快速液相色谱质谱联用仪岛津公司分析测试仪器市场部曹磊事业部长从大会副主席张玉奎院士手中接过获奖证书获奖企业代表合影留念北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2017)正在北京国家会议中心盛大举办之中。岛津以“岛津科技 触启未来”为主题,通过解决方案介绍、新品展示、互动活动等形式一展风采,华丽展示岛津近年来在环境保护、食品安全、人体健康、新能源新材料等众多领域聆听用户心声、不断进取创新所取得的最新成果。岛津公司展区位于展馆的正中央,在环境、食品安全、医药临床、材料、化工、天平、消耗品等展台中展示着近20款岛津近年来推出的新品分析计测仪器,令人目不暇接的新产品引起前来参观的业界专家、用户的高度关注,与岛津技术专家深入探讨新产品的技术与应用优势。(本文中将介绍部分新品)岛津公司展区位于展馆的正中央,近20款岛津新品亮相业界专家、用户与岛津技术专家深入探讨新产品的技术与应用优势陈洪渊院士(右二)前来岛津展区参观交流全新一代小型气相色谱仪 Nexgen GC速检型微,以微见大,多维分离,个性定制气相色谱仪 Nexis GC-2030徒手维护,智能判断,精准流控,痕量检测,按需定制气相色谱仪 GC-2010 Pro先进流路,软件优化,操作便捷,定制完善热脱附 TD-30高通量和人性化设计,适于方法研究和质量控制的诸多领域,TD-30R高端配置自动进样器位数高达120位并具备Restoring功能、自动内标添加功能平行液相三重四极杆质谱联用系统 Nexera MX独特双流路设计,大容量高速自动进样器,样品分析高通量HPLC/UHPLC方法转移系统 Nexera-i MT具有HPLC和UHPLC双流路,适用于不同分析方法,高效率实现HPLC和UHPLC之间、不同仪器之间的方法迁移Essentia PR 黄曲霉毒素光衍生检测系统配备稳定PR-1000光衍生装置,管路延迟体积小、衍生效率高,操作简单,完美匹配荧光检测,全面满足中国标准及相关法规原位探针离子化质谱仪DPiMS-2020原位探针电喷雾离子化技术与单四极质谱的高效融合,适用于热不稳定化合物分析,具有卓越的抗污染能力自动前处理装置ATLAS-USIS® 高效自动化液液萃取样品处理平台,适用于生物样品中药物、毒物的高精度制备电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030最新碰撞池技术降低干扰实现高灵敏度,智能化方法开发助手和数据诊断助手实现高效分析,Mini炬管,普氩运行,节能模式降低70%的运行成本红外显微镜AIM-9000高灵敏,信噪比30000:1以上,实现从目视尺寸(10x13mm)到显微异物尺寸(30x40μm)的连续放大,全自动分析系统,实现观察、定义测量位置、测量、鉴别结果自动执行能量色散型X射线荧光光谱仪EDX-LE Plus实现高灵敏度、高分辨率、高速分析,无需液氮制冷,使用电子冷却方式的高性能SDD检测器,配备简易型分析软件PCEDX-Navi与专业型软件PCEDX-Pro波长色散型X射线荧光光谱仪MXF-N31-2分钟完成一个样品分析,不使用测角仪,没有移动的光学系统,全部固定通道,没有变动故障,不使用氩甲烷气体,用户自己可以简单快速的维护在线总磷总氮仪TNP-4200实现总氮总磷两参数的单独、同时监测,为适合中国水环境特征而开发的在线总氮总磷分析仪完全符合HJ636-2012国家标准工业废气挥发性有机物(VOCs)在线监测系统 VOC-3000F专业应对中国国内工业废气高温、高湿、高腐蚀及复杂VOCs废气排放的特征,实现VOCs排放在线监测系统运行的高可靠性、数据高准确及系统运维极致简单等功能便携式脑成像LIGHTNIRS佩戴灵活可针对不同测量区域,可携带性提供更高的测量自由度三波长半导体激光提供更高准确性,数据延续性可使用既有数据新一代电子天平高性能UniBloc AP系列配备新一代质量传感器UniBloc AP,响应速度出类拔萃配备新一代静电消除器STABLO AP,称量数据稳定可靠
  • 产品应用|使用等温微量热法测试锂离子电池的质量和性能
    由寄生反应测量推动的研究突破过去十年中,在电池研究、开发和质量控制领域,已将原位和操作中等温微量热法(IMC)用作评估锂离子电池循环期间热流的主要方法。将电池循环至失效可能需要数月的时间,但新兴的诊断测试能够在几周内预测长期行为。此类新兴诊断方法之一是测量电池在循环过程中的寄生热。Krause等人概述了将寄生热事件与总热量生成进行分离的程序,以对寄生反应进行量化,然后利用寄生反应数据以实现:√ 判断电池质量√ 协助活性材料配方的研发√ 研究添加剂的影响√ 研究固体电解质界面(SEI)的形成和增长√ 协助循环和日历寿命预测模型的制定通过了解寄生反应 加强新电池配方的研发J. Krause等人和Jeff Dahn小组研究了不同石墨以及电极配方对电池性能的影响。他们使用TAM III微量热仪测量寄生能量并将其与活性锂损失或库仑效率相关联的早期创新者,“确认寄生能量的来源是锂化电极和电解质之间发生的反应热。”已经证明,他们的方法对研究新材料组合和预测电池寿命是有效的。先前的工作表明,从石墨锂离子软包电池的电解质中去除碳酸亚乙酯(EC)可延长循环寿命和高压运行寿命。S. L. Glazier 等人通过联用TAM III微热量仪和电池循环器测量在高压运行期间的寄生热流,研究了无EC电解质的性能。该团队测量了寄生反应的时间和电压依赖性,以表征电池中复杂的内部反应。他们发现,不含EC的电解质“在较低电压下产生更高的寄生热流,但在4.3 V以上时的表现优于含EC的电解质。”此外,不含EC的电解质在高压暴露后能够更好地恢复到较低的寄生热流。他们的工作证实,不含EC的电解质可提供出色的高性能操作,进一步的研究可帮助改善电池在低电位下的性能,以获得更成功的电池电解质配方。通过高压热流测量 评估新型电池材料L. Glazier等人还通过测量寄生热流和容量保持率对天然石墨和人造石墨电池进行了比较。事实证明,他们的TAM III微热量仪有助于“了解高压锂离子软包电池中寄生反应的电压和时间依赖性。”他们使用IMC在低电压范围内研究寄生反应,以探测电解质在负电极中的反应,然后在高电压范围内进行测试,以探测氧化的正/负相互作用。结果表明,含足够电解质添加剂负载的天然和人造石墨电极将产生相似量的寄生热,人造石墨产生的热量最少。电解质添加剂负载不足会产生更大的寄生热流,并且在高电压范围内的电化学性能显著恶化。长期循环行为表明,与人造石墨相比,天然石墨电池具有更快的容量衰减速度。该小组提出,在电解质负载不足的情况下,SEI层很薄,无法有效承受锂化过程中天然石墨颗粒的机械膨胀,并且由于新的SEI在暴露表面形成,会导致不可逆膨胀和更大的容量衰减率。通过评估寄生反应 为优化高镍NMC阴极制定基线C. D. Quilty等人在研究富镍锂镍锰钴氧化物(NMC)阴极电池的研究中也评估了新型锂离子电池材料。NMC提供了高能量密度,但受到潜在的容量衰减较高的影响,因此必须谨慎限制其容量。要最大限度地提高NMC电池的寿命和高容量,需要使用一套工具来测量容量衰减机制,包括操作中IMC实验。C. D. Quilty等人使用TAM IV微热量仪实时测量(去)锂化过程中的热量,以全面了解了电池退化过程。他们指出,IMC是一个“强大的非破坏性工具,能够以超高精度捕捉循环电池释放的瞬时热流”,为他们的研究提供了帮助。他们发现,在更高电压下,容量衰减率的增加可能由更大的热能浪费或更低的电化学效率引发。他们的结论为未来的NMC阴极优化设定了基准。评估预锂化 对新型锂离子电池加工技术的影响预锂化是一种新的锂离子电池化成方法,该方法在电池单元运行之前增加活性锂含量。预锂化可补偿形成循环中的锂损失,如果操作正确完成,有望获得高能量密度和更好的循环性能。然而,对预锂化可能产生的负面影响仍处于研究阶段。Linghong Zhang等人使用TAM III微热量仪评估了预锂化过程和相关的寄生反应。第一个循环期间,预锂化电池产生了额外的寄生反应,但在三个循环后,“在预锂化电池和对照电池中观察到类似的来自寄生事件的热信号,表明预锂化的稳定性,以及可能不存在长期的副作用。”该研究首次展示了应用等温微量热法评估预锂化,并提供了有关该程序的有前景的结果。他们得出结论,“操作中等温微量热法是表征锂离子电池预锂化应用的有力工具。”未来的研究可继续优化预锂化,监测预锂化添加剂对大规模安全形成电池的影响尤为重要。研究背后的技术上述研究均使用到TA仪器的TAM系列微量热仪,这是一款先进的分析工具,可在受控温度条件下测量样品的热行为。许多研究将TAM与恒电位仪或电池循环器配对使用,使它们能够测量电池运行期间的热流,以获得可靠的结果。TA仪器全新推出的电池循环微量热仪解决方案专为这一应用而构建。该方案将TAM IV微量热仪与BioLogic VSP-300恒电位仪搭配成一个集成系统,从而形成一个端到端的运行中(in-operando)测量工具,在灵活和直观的系统中实时揭示电池在用户定义的温度和电压曲线下的详细热-电化学特性。现在,各级研究人员和科学家都可以通过无缝系统控制和数据分析来测量操作中的电池热流,从而缩短测试时间、加快决策。电池循环器微型量热仪解决方案包括两个主要系统的无缝软件和硬件集成:TAM IV 微型量热仪——可在受控温度条件下测量样品热行为的最先进的分析工具BioLogic VSP-300 恒电位仪/循环器——用于探测材料电性能的研究级电化学分析工具高级集成√ 仅通过一个软件接口,即可提供无缝系统控制√ 实时汇总数据,无需等待漫长的实验完成即可查看初步结果√ TAM ASSISTANT软件可一键进行数据可视化分析,更快提供结果和新见解卓越生产率√ 可同时循环并测量多个电池单元和外形尺寸的寄生热量√ 无需处理或操纵电线,消除了对专项工程的需求以及与定制OEM产品相关的不安全操作风险灵敏可重复√ 温度范围扩展至4℃-150℃,更好模拟现实世界中的应用√ 无与伦比的自放电测量的灵敏度和温度稳定性
  • 岛津原子力显微镜-锂电池隔膜观测
    岛津原子力显微镜锂离子电池锂电池的结构由正极、负极、隔膜材料构成。 对于隔膜而言,其作用是分隔正极和负极,避免内部短路;同时,隔膜具有孔隙,可以吸附电解液使锂离子在充放电过程中可以双向通过。 目前常用的隔膜材料是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)或者两者的混合物。制作工艺有干法和湿法两种,制作过程又包括流延、拉伸、定型等步骤。工艺和过程都会影响隔膜的孔隙孔径、孔隙率等。常用的观测方法是扫描电镜法,但是因为PE、PP都是绝缘材料,会形成严重的荷电效应,导致观察图像失真。因此,原子力显微镜非常合适的观察工具。 以上三张图片是用原子力显微镜对不同制作工艺的隔膜材料进行成像的图,范围为5μm×5μm。因为原子力显微镜获得的形貌图像为三维图像,因此隔膜多孔结构可被很显著的表现出来。 对于锂电池隔膜,除了常温下的孔隙结构,还需要测试孔隙在不同温度下的变化。因为当电池体系发生异常时,温度升高,为防止产生危险,希望隔膜可以在快速产热温度(120~140℃)开始时,因热塑性发生熔融,关闭微孔,隔绝正极与负极,防止电解质通过,从而达到遮断电流的目的。 岛津原子力显微镜具备完善的环境控制功能。使用样品加热单元从室温梯度加热到125°C和140°C,并观察其表面形状,范围为5μm×5μm。随着温度的升高,可以看到由于隔膜熔化,孔隙逐渐收缩。对于该实验,使用岛津专门设计的环境控制舱既可以在真空环境下进行,也可以完全模拟锂电池内部的温度/湿度/电化学环境进行。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 新力量、欣梦想、心启航---岛津沈阳分析中心成立
    2008年11月28日上午,岛津沈阳分析中心成立庆典在沈阳洲际酒店隆重举行。东北地区不同应用领域的岛津用户和岛津特邀嘉宾共104人参加了此次庆典。岛津沈阳分析中心的成立,为更好地应对东北地区用户的分析检测需求,提升岛津在该区域的应用支持能力有着深远的意义。   岛津沈阳分析中心设在新迁址的岛津沈阳分公司新的办公地点内:沈阳市和平区南京北街161号嘉润东方香榭里大厦C座14层。中心现在拥有GCMS-QP2010Plus、GC-2010、GC-2014、LC-20A、UV1800、IRPrestige-21等仪器。 沈阳分析中心一角   此次庆典邀请了沈阳市副市长邹大挺先生,沈阳市科技局局长宋锡坤先生,沈阳药科大学毕开顺校长,中国医科大学附属第二医院郭启勇院长等尊贵客人莅临。庆典于28日上午十一时开始,岛津制作所中国总代表、岛津国际贸易(上海)有限公司董事长兼总经理古泽宏二首先致词,他追溯了岛津沈阳分公司的发展历程,同时表示:今年正值岛津扎根中国30周年这一值得纪念的一年,沈阳分公司新增设了分析中心以后,岛津一定会在东北地区发挥更大的作用 古泽宏二社长致词    岛津国际贸易(上海)有限公司分析仪器事业部刘文玉部长也发表了致词。他表示岛津沈阳分公司主要面向东北地区用户分析检测的需求,在应对松花江水污染、汶川大地震和当前奶制品三聚氰胺含量的检测等方面岛津提供的多项技术都发挥了重要作用。沈阳分公司在新的起点上一定会再接再厉,创造更出色的成绩 毕开顺校长致词 邹大挺副市长致词   此时在庆典仪式的主席台中央一直覆盖的一块红布被揭开,接下来进行的是有东北特色的“铸冰之旅”的庆祝仪式:嘉宾们手持酒瓶把红酒慢慢倒入冰块中,冰块中的“岛津沈阳分析中心成立”几个大字逐渐清晰起来。随着岛津沈阳分公司所长福岛先生宣布分析中心成立!,用户宴请也同时开始,大家举起酒杯沉浸在一片欢腾之中。 “铸冰之旅”的庆祝仪式   岛津沈阳分公司是1985年继岛津北京、上海、广州之后在中国设立的第四个事业基点。以其为中心,23年来岛津不断发展在东北地区的销售、技术服务等相关事业活动,赢得了众多不同领域的用户的信任。此次庆典活动开始前岛津的很多用户前往沈阳分公司新成立的分析中心参观并和分析中心工作人员进行了交流询问。 岛津用户参观沈阳分析中心   沈阳分析中心的成立是岛津沈阳分公司发展历程上一个承上启下的重要的转折点。今后,岛津将继续秉承“以科学技术为社会做贡献”这样一个创业经营理念,在沈阳谱写岛津新的历史篇章。
  • 岛津原子力显微镜在锂电池行业应用集英
    锂离子电池广泛用于手机、相机、玩具等小型电子设备以及混合动力汽车和电动汽车中。锂离子电池由阴极、阳极、隔膜和电解质组成,其中构成阴极和阳极的粉末状材料往往通过粘合剂保持聚集状态。无论是现有锂电池的各部分材料、工作性能,还是新型锂电池的开发,原子力显微镜均深入应用其中。01隔膜材料的工作状态下的孔隙变化目前最常用的隔膜材料是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)或者两者的混合物。制作工艺有干法和湿法两种,制作过程又包括流延、拉伸、定型等步骤。工艺和过程都会影响隔膜的孔隙孔径、孔隙率等。常用的观测方法是扫描电镜法,但是因为PE、PP都是绝缘材料,会形成严重的荷电效应,导致观察图像失真。因此,原子力显微镜是非常合适的观察工具。对于锂电池隔膜,除了常温下的孔隙结构,还需要测试孔隙在不同温度下的变化。因为当电池体系发生异常时,温度升高,为防止产生危险,隔膜需要实现在快速产热(温度120~140℃)开始时,因热塑性发生熔融,关闭微孔,隔绝正极与负极,防止电解质通过,从而达到遮断电流的目的。岛津原子力显微镜具备完善的环境控制功能。使用样品加热单元从室温梯度加热到125°C和140°C,并观察其表面形状。范围为5μm×5μm。随着温度的升高,可以看到由于隔膜熔化,孔隙逐渐收缩。对于该实验,使用岛津专门设计的环境控制舱既可以在真空环境下进行,也可以完全模拟锂电池内部的温度/湿度/电化学环境进行。02锂电池正极材料工作状态观察为了保证电极具有良好的充放电性能,通常加入一定量的导电剂,在活性材料之间、活性材料与集流体之间起到收集微电流的作用,以减小电极的接触电阻,加速电子的移动速率。锂电池粘结剂是一种将活性材料粘附在集流体上的高分子化合物。专门用于粘结和固定电极活性材料,增强电极活性材料与导电剂以及活性材料与集流体之间的电子接触,更好地稳定极片的结构。另一方面,正极中的三种主要物质的分布状态和工作状态决定了锂电池的充放电性能。最常遇到的不利情况包括不导电的粘结剂对活性材料的包裹导致无法参与反应,活性材料颗粒的碎裂导致隔离于反应体系,粘结剂/导电剂分散不均导致一些区域间隙过大使活性材料隔离于反应体系。在这些情况下活性材料成为死的活性材料,不再参与电极反应。正极中各组分存在状态为了更全面地分析,需要结合多种仪器进行。本实验使用EPMA电子探针微量分析仪(EPMA-8050G)测量正极的元素分布,使用原子力显微镜(SPM-9700HT)观测表面电流分布状态。通过比较EPMA和SPM相同区域图像来评估正极表面各种组分的工作状态。比较EPMA和SPM在相同区域的分析结果。图1至图3示出了EPMA数据,图4至图6示出了SPM数据。在EPMA结果中,图1是成分图像(COMPO),图2是C和F分析的叠加图像,图3是Mn、Co、Ni和O分析的叠加图像。因为导电剂和粘结剂都含有C,图2中C的位置是导电剂和粘合剂,因为只有粘合剂(PVDF)含有F,因此F的位置是粘合剂。图3中Mn、Co、Ni和O的重叠位置是活性材料。在SPM图像中,图4是SPM获得的表面形貌图像,图5是低偏压激励下小电流分布图像,图6是高偏压激励下大电流分布图像。结合图4和图2,对比可知道活性材料的分布与形貌;结合图2,可认为图5中电流区域为导电剂;同时对比图5和图6,从图5中扣除图6的大电流区域,可认为其他小电流区域为活性材料,即活性材料A区域。但是结合图5和图3,可发现有些活性材料在偏压激励下并没有电荷移动(形成电流),因此可判断,未形成电流的活性材料可能是被不导电的粘合剂包裹,或者因破碎和间隙被隔离于反应体系,无法参与充放电,即活性材料B区域。由此实验可见,对于锂电池的研究,结合元素分析工具(EPMA)和电流分析工具(SPM),既可以了解到各种组分的分布,还可以深度了解各个部分的工作状态及可能的失效原因,为深入理解锂电池的工作原理与过程提供可行实验方案。03新型负极材料的开发最常用的负极材料是石墨,但近年来硅(Si) 因其理论容量高于石墨而被视为下一代负极材料。但是由于Si负极材料在充放电过程中随着Li离子的进出而显着膨胀和收缩,因此Si材料的短板是容易破裂且寿命短。为了弥补这个问题,需要选择合适的硬粘合剂以牢固地粘合Si材料。我们设置了两种环境观察Si负极材料的不同,一种是现实中锂电池使用的电解液,另一种是N2气体环境。样品由附着在玻璃基板上的三种聚丙烯酸粘合剂(1)、(2)和(3)组成。在电解液环境为(A),N2气环境为(B)中进行观察。(A)将样品在含有1mol/LLiPF6的碳酸二甲酯(DMC)和碳酸亚乙酯(EC)的混合溶液中浸泡24小时。24小时后进行观察,同时样品仍浸入电解液中。(B)将上述样品置于密闭环境控制室中,用N2置换室内气氛后,在N2气体中进行观察。实验结果如上图所示。(A)在电解液中的样品(1)上观察到约10nm的突起,而样品(2)和(3)都是平坦的。该结果表明样品(粘合剂)(2)和(3)均匀分布在电解液中。(B)在N2气体中观察时,样品(1)和(2)是平坦的,但在样品(3)上观察到20nm的突起。该结果不同于在电解质中观察到的结果,并证明了在实际用例环境中进行测量的重要性。04固态锂电池开发研究目前的锂离子电池内部使用有机溶剂电解液,在制作、运输、使用过程中电解液可能泄漏,从而造成燃爆事故。而固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,不含有任何液体。相比传统的液态锂离子电池,固态电池首先安全性能高,固体电解质取代可燃的液体电解质,有望克服锂枝晶的产生;其次能量密度高,负极可采用锂金属负极,极大提高能量密度;再次循环寿命长,可避免液体电解质再充放电过程中持续形成和生长固体电解质界面膜,理论上循环寿命可提高10倍以上;此外,固态电池电化学窗口宽达5V,高于液态锂离子电池的4.25V,适用于高电压正极材料;最后,固态电池无废液,处理相对简单,回收更加方便。当然,固态电池技术也存在一些很棘手的问题。粉体颗粒在电池充放电循环中会发生体积膨胀与收缩,由于不含有液体,因此颗粒与颗粒之间、层与层之间容易产生缝隙,带来接触不良,影响离子和电子的传输,电池内阻就会增加,在充放电过程中就会发生极化问题,导致倍率性能下降。因此,对固态电池的测试,除了要观察其形貌外,更重要的是获得表面形貌与其导电性之间的联系,分析不同形态与聚集状态对其工作状态的影响。为此,设定实验对两种固态电池材料进行分析,分别是钴酸锂(LiCoO2:以下称为LCO)和钛酸(Li4Ti5O12:以下称为LTO)。为了模拟固态电池内部工作环境,使用环境控制舱调节气氛,氧气0.7ppm或更少,水蒸气0.75ppm或更少。30微米范围内LCO形貌图像与电流分布图像30微米范围内LTO形貌图像与电流分布图像30微米LCO形貌图像和30微米LTO形貌图像均显示出2μm左右的高度差,并且表面粗糙度(Sa)分析显示,二者分别为341.5nm和333.6nm,非常相近。在LCO中还发现了几个缺口。相比之下,在LTO中没有发现间隙,表面较为完整。在30微米LCO电流分布图像中,表面电流分布不均匀,在41.7%的面积上检测到电流(使用颗粒分析软件分析)。在30微米LTO电流分布图像中,没有检测到电流,可能的原因是在未充电状态下LTO具备高电阻特性。5微米范围内LCO形貌图像、电流分布图像、粘性力分布图像5微米范围内LTO形貌图像、电流分布图像、粘性力分布图像5微米LCO形貌图像显示该电极材料中的晶粒尺寸约为2-5微米左右,并且它们之间存在间隙。同时也存在几百纳米大小的颗粒,如箭头所示。LTO形貌图像显示电极材料为板状晶体结构,箭头所示。在5微米LCO电流分布图像中,可发现电流在黄色虚线的左右两侧明显不同。对比5微米LCO形貌图像,可推测黄色虚线是裂缝的边界。此外,很明显箭头所指的几个几百纳米大小的晶粒处没有电流。推测其原因是这些颗粒因破碎脱落隔离于其他材料,未能形成电流通路。在5微米LTO电流分布图像中依然没有检测到电流。对比以上图像发现,5微米LCO粘性力图像与5微米LCO高度图像(e)和5微米LCO电流图像中的分布相关。同时5微米LTO粘性力图像与5微米LTO高度图像中的板状晶体(箭头所示)分布相关。通常,粘性力被认为是由毛细力、范德华力或样品表面水膜导致的电荷聚集引起的。然而,在本次测量中,水蒸气浓度为75ppm或更低,因此毛细力的影响很小。所以,粘性力图像可能代表范德华力或电荷力,这两种力可被用于展示电极材料的组成分布。根据上述信息,很可能LCO电流分布反映了材料的成分分布,并且电流的路径受晶粒之间的裂纹或间隙影响。LTO在这种情况下无法获得电流图像,可尝试充电以降低其内阻,然后进行测量。由以上案例可知,原子力显微镜可以广泛适用于现行的锂电池材料测试,同时在各类新型电池的研发中,也具备非常重要的作用。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 岛津应用:GCMS结合顶空进样器测定地表水中挥发性有机物
    挥发性有机物(VOCs)是指沸点50~260℃、室温下饱和蒸汽压超过133.322 Pa的易挥发性有机物。挥发性有机物对人体健康的影响主要是刺激眼睛和呼吸道,使皮肤过敏,使人产生头痛、咽痛和乏力,其中还包含了较多致癌物质。 我国地表水环境质量不容乐观,地表水污染问题主要来源于工业废水和城镇生活污水的排放。GB 3838-2002《地表水环境质量标准》中对20多种挥发性有机物(VOCs)的限定值为0.6 μg/L~1.0 mg/L不等。因此为了防止水污染,保护地表水水质,保障人体健康,维护良好的生态系统,需要进行挥发性有机物的检测和控制。现行VOCs的检测方法主要有直接进样法、顶空-气相色谱质谱联用法、吹扫捕集-气相色谱质谱法等。顶空进样法采用气体进样,不需要进行有机溶剂萃取等前处理,且分析速度快。 本文建立了一种顶空进样测定地表水中挥发性有机物含量的方法,该方法操作简单,灵敏度高,检出限低,且适用性强。采用岛津公司 HS-20 结合气相色谱质谱联用仪(GCMS-QP2010 Ultra)分析地表水中的挥发性有机物,方法操作简单,在0.1~10.0 μg/L 标准曲线范围内线性良好,样品加标回收率为75.59~109.03%。本方法可以用于地表水中挥发性有机物的定性定量检测。 了解详情,敬请点击《GCMS 结合HS-20 顶空进样器测定地表水中挥发性有机物》 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。 岛津微信平台
  • 岛津2款自动进样器获2022红点设计奖 一款为国内设计开发
    仪器信息网讯 近日,2022年红点设计奖获奖名单发布。其中,岛津主要用于气相色谱仪及气质联用仪的AOC-30i液体自动进样器及cGBS-2030气袋自动进样器上榜。其中,cGBS-2030气袋自动进样器是岛津为了满足本地需求,在中国的研发基地设计并开发的,是在中国开发的岛津产品首次获得该奖项。红点设计奖是世界上知名的国际设计竞赛之一,自 1954 年起举办。今年,来自约 60 个国家的设计师、设计公司和制造商参赛比赛;在“寻找优秀的设计和创新”的口号下,48 名评审团成员根据设计创新、功能性、耐用性和人体工程学等九个维度对参赛作品进行了评估。点击查看:岛津液体自动进样器 AOC-302021年4月,为了提升气相色谱仪及气质联用仪分析效率 ,岛津推出全新AOC-30系列液体自动进样器。其具有以下创新点:方法灵活,支持自定义洗针溶剂类型和多达4种溶剂交互洗针程序,实现超低交叉污染(搭载[进样助手]功能,将适于典型特性样品的进样参数(6种方法)预先内置在系统中,一键选择预置的进样参数。支持双塔进样、样品冷却/加热模块、二维码样品管理、样品瓶传感器等多种功能和附件。气袋自动进样器cGBS-2030岛津全新气袋自动进样器cGBS-2030可满足6位和12位的气体进样需求,袋子连接点的旋转设计可实现高效的维护和分析操作。使用气囊进行分析时,有时会分析含有异物的气体。为防止污染,采样器的设计没有任何粗糙表面,并涂有特殊的粉末涂层,因此可以长期使用。
  • 岛津发布新品高通量自动进样器SIL-30ACMP
    在分析速度甚至可以决定企业生存的当今时代,岛津以拥有的非凡技术不断推出各类快速、高通量的分析装置,全面满足时代的要求。其中,岛津超快速高效液相色谱仪NexeraTM实现了超快速、高分离以及出类拔萃的扩展性,是面向未来的UHPLC。NexeraTM在宽流量范围内实现超高压分析,是前所未有的真正全能LC。为满足制药等众多领域高通量、高速、高精度的分析要求,性能卓越的NexeraTM系列又增新成员---SIL-30ACMP自动进样器! SIL-30ACMP自动进样器与SIL-30AC一样具有低交叉污染、进样重现性优异等卓越的基本性能,并且支持多样品分析。在3块样品架上最多可以放置6块样品板,可以一次连续分析2304个样品(384孔板)或324个样品(1.5mL样品瓶用样品板)。此外,3块样品架上可以放置不同类型的样品板,从而实现更为灵活的分析。例如,可以使用1.5mL样品瓶分析控制样品,同时使用微孔板分析未知样品。 CTO-30AS 柱温箱安装在SIL-30ACMP的侧面,以节省系统空间,可调节高度(3级) 和角度(垂直到基本水平) 以对应检测器的入口端。这是一个SIL-30ACMP的选配单元,通过将检测器和柱出口之间的管路长度最小化,以抑制超快速分析时的峰扩散。 NexeraTMSIL-30ACMP+LCMS-8030 系统 一、产品特点 1.1SIL-30ACMP特点 1) 使用6块微孔板时支持2304 个样品的连续分析 SIL-30ACMP可以使用6块市售微孔板(96孔或384孔板)或1.5mL样品瓶。作为具有全封闭式安全性设计的自动进样器来说,如果使用384孔板,则可以进行目前世界上最多的2304个样品的连续分析。即使是使用1.5mL样品瓶也可以实现324个样品的连续分析,更好地发挥NexeraTM超快速分析的性能。 2)可同时使用三种不同类型的样品板 可以在SIL-30ACMP的3个样品架上放置3种不同类型的样品板。使用1.5mL样品瓶分析标准样品或控制样品的同时,使用微孔板分析大量未知样品。 3)开放访问方式降低运行成本 SIL-30ACMP的3个样品架可以自动识别,除进样时之外随时可以放置样品。即使对于合成部门中多个实验者共用同一台系统进行化合物确认时,也可以无须等待即时放置样品。以往需要多个系统才能完成的分析工作现在用一台系统即可轻松完成,因此达到节省能源、降低运行成本的目的。与开放式访问软件Open Solution组合,可以建立更为轻松的分析环境。 利用Open Solution软件完成样品分析和报告发送 4) 继承NexeraTMSIL-30AC自动进样器出色的基本性能 SIL-30ACMP具有与SIL-30AC一样优异的基本性能,包括0.0015%以下(无清洗)世界最高水平的极低交叉污染,0.25%的出色重现性,以及多重清洗功能(最多4种清洗溶液)等。作为LC/MS/MS前端装置等提供高可靠性的数据。 5) 对应高通量分析的同时节省空间 SIL-30ACMP的安装宽度为591mm,与SIL-30A+ Rack Changer II自动换架器+ CTO-20A柱温箱的安装宽度960mm相比,减少了约38%。 这样可以将LC部分放置在可移动实验台上移动到需要的LC/MS处。 1.2 CTO-30AS特点 1)可以配合检测器设置最适合的高度和角度 CTO-30AS柱温箱安装在自动进样器的侧面。其安装高度可以调节(3级),并且,安装角度可以从垂直到几乎水平之间进行调节,以配合与检测器的连接。因此,可以根据检测器的入口端或者LC/MS的接口高度设置色谱柱的出口端位置,使色谱柱到检测器之间的管路最短化,最大限度抑制峰扩散,实现最大限度发挥出色谱柱性能的超快速高分离分析。 多位置可调CTO-30AS柱温箱 二、应用实例 1、极低的交叉污染水平,完美支持LC/MS/MS分析 以极易吸附样品氯已定(样品浓度:500ng/µ L)进行测试。测试条件:LCMS-8030,MRM模式,m/z 253.2 170.1。交叉污染小于0.0001%。 2、出色的进样线性和进样重现性 进样量从0.1µ L到50µ L,线性良好,相关系数0.999以上。 不同进样体积下,分别连续6次进样重现性如下表所示。 进样量(µ L) %RSD(n=6) 0.1 0.67% 0.2 0.32% 0.5 0.26% 0.7 0.14% 1.0 0.11% 2.0 0.09% 5.0 0.05% 10 0.05% 200.04% 50 0.03% SIL-30ACMP自动进样器提高了NexeraTM系列的灵活性,进一步加强了NexeraTM作为LC/MS前端在超快速分析领域的应用。 SIL-30ACMP自动进样器为分析工作带来的突破性改变值得期待。 关于岛津 岛津国际贸易(上海)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津国际贸易(上海)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 岛津GC在锂离子电池产业链中的典型应用(下篇)
    锂离子电池(LIBs)是一种充电电池,主要依靠锂离子在正极和负极之间的移动来完成充放电的工作。LIBs是公认的绿色环保化学电源,具有电压高、比能量大、放电电压平稳、循环性能好等优点,因而发展迅速,应用广泛。LIBs主要用于智能手机、平板电脑等3C领域,电动汽车、电动自行车等动力电池领域以及电网、5G基站等储能领域。电解液组成分析对LIBs的能量密度、循环寿命和安全性研究具有重要意义。在电解液原材料检测以及研发过程中,涉及主盐含量、有机溶剂组份、水分、阴离子、金属杂质等各项测试。在SJ/T 11568-2016《锂离子电池用电解液溶剂》等相关标准中,使用GC对电解液溶剂的纯度与总醇进行检测。1、锂离子电池电解液中碳酸酯类有机溶剂含量测定电解液中碳酸酯类溶剂主要有碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲乙酯(EMC)和碳酸亚乙烯酯(VC)等。岛津推荐采用GC-FID对已知电解质溶剂的常规定量检测,GCMS用于电解液中未知溶剂和不纯有机物中杂质的定性、定量检测。本例采用GC-FID对已知电解质溶剂进行常规定量检测。图1 标准溶液谱图取实际电解液样品,正己烷适当稀释后进样分析,得到分离谱图,通过多点校正外标法获得样品结果。图2 实际样品谱图表1 样品定量结果2、碳酸二甲酯(DMC)中水分含量测定碳酸二甲酯(DMC)是电池电解液中常用有机溶剂,利用岛津BID检测器进行DMC中水分含量的测定,方法操作简单、重复性好,适用于化工产品DMC中水分含量的快速分析,可以满足生产过程质量控制的要求。图3 标准色谱图(含水量0.1%)使用DMC配制标准溶液,含水量分别为 0.001、0.005、0.01、0.05、0.1%,进样分析制作标准曲线,以0.001%标准溶液响应值计算仪器检出限。图4 标准曲线表2 相关系数及仪器检出限使用含水量0.01%的DMC溶液,重复进样6次,峰面积重复性良好,RSD小于2%。图5 重叠谱图3、锂电池电极片中N-甲基吡咯烷酮(NMP)残留量测定NMP是生产锂电池非常重要的辅助材料,起到混合活性物质、导电剂和粘结剂的作用,但绝大部分的NMP在浆料涂布过程中被去除,这是因为NMP对于电池来说是杂质,根据工艺分析要求,采用顶空进样器结合气相色谱仪进行锂电池电极片中NMP残留量的测定。图6 Nexis GC-2030 + HS-20 NX本例采用岛津HS-20 NX顶空进样器结合Nexis GC-2030气相色谱仪,建立了电池电极片中NMP残留量的检测方法,标准曲线良好、灵敏度高。图7 N-甲基吡咯烷酮标准色谱图图8 标准曲线表3 相关系数及仪器检出限锂电池的整个生产过程需要配套完备的分析仪器,岛津气相色谱仪在锂离子电池产业链中拥有完善的解决方案,广泛应用于产品研发、生产、质控以及原料进厂检验等众多环节,助力锂离子电池产业健康发展。参考资料:1. 岛津应用No. GCMS-058 气相色谱测定锂电池电解液中碳酸酯类有机溶剂含量2. 岛津应用No. GC-194 GC-BID法测定碳酸二甲酯中水分含量3. 岛津应用No. GC-232 顶空-气相色谱法测定锂电池电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
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