原子光谱检测

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原子光谱检测相关的厂商

  • 400-860-5168转4193
    苏州星帆是一家高科技初创公司,研发团队的光谱仪和激光器、系统设计和软件算法都是国际领先的高端前沿技术。 由苏州星帆华镭独立自主研发的手持式激光诱导击穿光谱仪(Laser Induced Breakdown Spectroscopy)属于工业用现场快速检测设备,目前产品的性能参数已经完全满足工业领域的应用需求,已于2018年五月正式在中国发售。 作为国内首台高性价比LIBS设备,苏州星帆研生产的手持式激光诱导击穿光谱仪打破了原子光谱领域被国外品牌垄断的局面,填补了国内在小型等离子分析设备技术和制造上的空白。
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  • SCP SCIENCE 铜牌7年
    400-860-5168转4141
    成立于1980年,加拿大SCP SCIENCE是全球首屈一指的无机样品前处理设备(包括电热消解和微波消解)、COD、BOD、自动化学工作站、自动pH、总碱,电导率分析仪;种类齐全的原子光谱耗材、标准溶液、石墨电极以及声名显赫的Conostan油标制造供应商,努力为全球各个行业的无机分析客户提供全面、专业和迅捷的服务。 无论您身处科研、环监、农业、食品、疾控、商检和质检等诸多行业、不管采用X荧光、离子色谱还是电极光谱技术,或者使用原子吸收光谱仪、等离子体发射光谱仪、等离子体质谱仪等任何一种仪器,我们都能迅捷地为您提供专业的产品和服务。 公司总部位于风景如画的加拿大蒙特利尔市贝多费地区,在北美、西欧及亚太都设有营运中心。在中国,我们通过正式授权的合格代理商为客户提供高效、高质量的服务。
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  • 400-860-5168转1245
    上海森谱科技有限公司(Synpec Technologies)是中国领先的化学分析仪器提供商。公司正式成立于2006年,核心团队成员来自赛默飞世尔、安捷伦科技等著名仪器公司以及悉尼大学、北京大学、上海交通大学等知名高校的专家,拥有几十年的光谱和色谱仪器的研发,生产及应用经验。 公司拥有一系列先进的光谱和色谱分析仪器自主研发生产能力,在环保、质检、疾控、自来水、科研、企业等领域拥有众多成功案例,并且为国内外知名仪器厂家提供仪器定制化研发及生产。 森谱P200便携式气相色谱仪,集一体化高度集成;轻松便携;测量精准;操作简便等优势于一身,完全满足国家标准《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法(HJ 1012-2018)》 森谱6810系列原子光谱仪产品家族包括单火焰、单石墨炉以及火焰/石墨炉一体化和多元素快速分析原子吸收光谱仪等,全系产品应用了大量国际先进技术,在产品的安全性、灵敏度、可靠性、易用性等方面都表现卓越。 森谱科技以创造健康美好的人类生活环境为己任,通过科学技术创新和分析方案应用来实现森谱的社会价值。充满激情与理想的团队,凭借雄厚的技术实力,国际规范的生产管理理念和质量管理程序,将以世界一流的分析仪器为中国分析工作者提供更准确、便捷、可靠的解决方案。 更多关于森谱科技的更新信息,请随时关注 www.synpec.com.

原子光谱检测相关的仪器

  • 240Z AA 石墨炉原子吸收(最多 4 个固定灯位)以敏感的 AC-调制塞曼技术为基础,已证实其拥有所有安捷伦塞曼光谱仪中最佳的检测限,并且具有最高的灵敏度、最佳的性能和操作简便性,同时它还拥有原子光谱业界领先的软件。该仪器使用 GTA 120 塞曼石墨炉原子化器,具有卓越的石墨炉性能,由备受称赞的基于窗口风格的工作表软件控制。 产品特性:● 提高检测限性能 — 高强度 UltrAA 灯可以为您提供超痕量级的检测限。无需额外的供电设备。● 最佳性能 — 由电脑控制的磁场强度在 0.1 至 0.8 特斯拉范围内可变;在测量期间磁场强度保持锁定,最大限度地降低电源电压浮动的影响。● 多功能性 — 为塞曼石墨炉增加VGA适配器,用氢化物发生技术以验证塞曼石墨炉原子吸收结果,具有分析复杂基质的灵活性。● 稳定温度区域石墨炉设计为您提供卓越的 ppb 级性能● 易于调整 — 仅需单个光源。● 校正准确度提高了 11 倍 — 与竞争系统采用的简单线性插值法相比,多项式插值法的准确性更高。● 使用 SRM 向导和 Tube-Cam 功能开发最佳分析条件 — 包括干燥、灰化和原子化温度、改进剂、进样量 — 获得最佳灵敏度和干扰消除等。
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  • 280Z AA 石墨炉原子吸收(最多 8 个固定灯位)以灵敏的 AC-调制塞曼技术为基础,具有高灵敏度、优秀性能和操作简便性,同时它还拥有原子光谱业界领先的软件。该仪器使用GTA 120塞曼石墨炉原子化器,具有卓越的石墨炉性能,由备受称赞的基于窗口风格的工作表软件控制。 产品特性:● 提高检测限性能 — 高强度 UltrAA 灯可以为您提供超痕量级的检测限。无需额外的供电设备。● 高性能 — 由电脑控制的磁场强度在 0.1 至 -0.8 特斯拉范围内可变;在测量期间磁场强度保持锁定,大限度降低电源电压浮动的影响。● 多功能性 — 为塞曼石墨炉增加VGA适配器,用氢化物发生技术以验证塞曼石墨炉原子吸收结果,具有分析复杂基质的灵活性。● 稳定温度区域石墨炉设计为您提供优异的 ppb 级性能● 易于调整 — 仅需单个光源。● 校正准确度提高了 11 倍 — 与竞争系统采用的简单线性插值法相比,多项式插值法的准确性更高。● 使用 SRM 向导和 Tube-Cam 功能开发理想分析条件 — 包括干燥、灰化和原子化温度、改进剂、进样量 — 获得优秀灵敏度和干扰消除等。
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  • 仪器简介:德国耶拿分析仪器有限公司(Analytik Jena GmbH+Co. KG) 近年不断推出一系列新型号的原子吸收光谱仪和诸多创新的特殊应用技术。Analytik Jena GmbH+Co. KG 公司位于世界光学精密仪器制造中心 ―― 德国耶拿市, 1846年卡尔蔡司在这里创办。1960年卡尔蔡司公司(Carl Zeiss Jena GmbH) 开始设计和制造原子吸收光谱仪, 在Analytik Jena 全面接管其分析仪器业务后于1998年推出全自动微机控制原子吸收光谱仪AAS vario 6, 2002 年推出AAS novAA 400(原为Vario 6) 该仪器首先实现自动固体样品分析, 结合横向加热石墨炉技术、快速火焰/石墨炉原子化器切换技术,从而开辟了原子吸收光谱技术崭新的发展方向。2000年,推出AAS Zeenit 600/650型石墨炉原子吸收光谱仪,除了继续保持横向加热石墨炉这个传统优势之外,该仪器实现了液体/固体石墨炉原子吸收光谱分析,结合3磁场交变塞曼效应背景扣除技术,可变磁场强度为0.1...1T, 交变塞曼调谐频率高达300Hz, 使其成为世界上领先的石墨炉原子吸收光谱仪。2004年,推出了Zeenit 700型顶级火焰-石墨炉联用原子吸收光谱仪,该仪器配置高,拥有多项领先技术,包括了: 横向加热石墨炉技术、三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景技术、固体直接进样技术、原装Zeiss光学技术等先进技术。同年,德国耶拿还推出了连续光源原子吸收光谱仪contrAA,不用更换空心阴极灯、不用预热,这是原子吸收光谱历史上划时代的突破!这也意味着德国耶拿站在了全球原子光谱新技术的前沿!技术参数:1. 光度计 :高光通量的单光束/双光束自动切换技术;2. 单色器 :Czemy Turner单色器,1800条刻线/mm;3. 灯 座:全自动8灯座,自动准直;4. 背景校正:电子调谐氘空心阴极灯和三磁场塞曼效应双扣背景;5. 磁场强度:0.1-1.0T 可调,可在2-磁场塞曼和3-磁场塞曼模式间切换;6. 石墨炉:横向加热石墨炉,室温-3000度控温,加热速度最高3000度/秒;7.多达108位自动进样器,保证无人值守,智能自动;8. 外形尺寸:1200x480x600 mm主要特点:1.火焰-石墨炉一体化,紧凑设计,不用机械切换原子化器2.横向加热石墨炉技术3.三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景4.三磁场:直接扩展线性范围一个数量级,防止塞曼翻转5.单/双光束自动切换6.固体进样技术,直接测量固体或半固体样品7.智能化稀释:扩展动态范围两个数量级8.自动除残:自动清除上一高浓度样品的残留9.氢化物-石墨炉技术联用等扩展技术
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原子光谱检测相关的资讯

  • 国产原子光谱检测污水重金属新方法通过验收
    上海市科委于2010年11月23日对中国科学院上海硅酸盐研究所承担的“改性介孔材料分离富集和原子光谱鉴定污水体系重金属的新方法研究”(项目编号:09142201800)项目组织并通过了验收。   该项目是上海市科委2009年度投入的十项国产科学仪器应用新方法之一。是基于上海光谱仪器有限公司研发生产的流动注射分析系统与SP-3801型火焰原子吸收光谱仪平台上研发的一种针对污水与废水中重金属检测的新方法。   专家组听取了项目总结报告、技术报告和验证报告,审阅了有关技术资料后一致认为:通过改性获得介孔材料,利用一步合成法进行改性后对Hg(Ⅱ)有较高的选择性吸附 基于改性的介孔材料,建立了国产流动注射固相萃取与火焰原子吸收光谱法联用技术实现了在线分离富集Cu(Ⅱ) 、Cr(Ⅵ) 、Cd(Ⅱ)、Hg(Ⅱ)等痕量分析方法 建立了“胺基改性介孔材料对废水中Cr(Ⅵ)在线分离吸附与火焰原子吸收光谱法测定”的方法。该分析方法具有低成本、快速和绿色环保的特点,并能显著提高检测灵敏度 完成促进了国产流动注射分析系统与火焰原子吸收光谱仪联用技术的发展,将有利于拓展国产仪器的应用。项目研究成果在国内核心学术期刊和学术会议上已发表论文3篇。
  • 原子光谱大有可为——记原子光谱及相关技术研究进展暨第十五期原子光谱沙龙
    p    strong 仪 /strong strong 器信息网讯 /strong 2016年10月28-30日,由中国光学学会和中国化学会主办,中国科学院福建物质结构研究所、福州大学和闽江学院联合承办的第十九届全国分子光谱学学术会议暨2016年光谱年会在福州召开。500多名来自120多个家国内外科研院校单位的光谱研究领域的专家学者参加了此次会议。 /p p   本次会议第一次将原子光谱纳入了交流范围,并且于会议第二天举办了“原子光谱及相关技术研究进展暨第十五期原子光谱沙龙”的分会场会议。多位国内知名的原子光谱专家学者参会,或是主持会议讨论,如厦门大学的杭纬教授、四川大学侯贤灯教授 或是分享报告,如核工业北京地质研究院分析测试研究所郭冬发研究员、北京大学王京宇教授、清华大学邢志教授、中科院上海硅酸盐研究所汪正研究员、北京疾病预防控制中心刘丽萍研究员、中国计量科学研究院韦超研究员等 再或是认真聆听报告,如东北大学王建华教授等。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7494.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/23d4aaeb-68e9-4cdd-813e-ec75bc26630f.jpg" / /p p style=" text-align: center " “原子光谱及相关技术研究进展暨第十五期原子光谱沙龙”会场 /p p    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 原子光谱技术及其应用趋于成熟,创新不容易、发文章不容易,那么,原子光谱技术还能从哪些方面进行创新?原子光谱还能在哪些新应用领域发挥作用?这是全体原子光谱研究者们时刻在思考的问题,他们的工作成果在此次会上纷纷进行了展示与分享。其结果让人振奋,让人觉得我们的原子光谱仍大有可为。 /strong /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " img title=" IMG_7485.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/8ff64896-aaea-418f-a5bb-377b7618e5d4.jpg" / /span /p p style=" text-align: center " 核工业北京地质研究院分析测试研究所 郭冬发研究员 /p p   核燃料循环中样品检测是最复杂的检测工作之一,涉及检测仪器种类之多不可计数。而且,由于工作内容的与众不同,许多分析或研究工作没有商品化的仪器设备可用,或者是国外对中国限售的,那么,就需要相关工作者自己搭建仪器设备、自己开发分析方法。 /p p   如,郭冬发研究员报告中介绍的紫外脉冲激光时间分辨荧光仪器及测定铀含量的方法,是核工业北京地质研究院30年研究发展积累的科研成果,现在还在发挥着重要的作用。该方法可测定溶液中0.02-20ng/ml的铀含量,经过化学前处理、特效试剂和计算机化的精密微量操作,测定范围扩展至常量铀测定。 /p p   郭冬发研究员还指出,用于核燃料循环的激光光谱分析技术的发展方向是:高性能激光器+高分辨光谱仪+先进算法的多方面共同发展,让仪器更加智能化、便携化。 /p p   仪器小型化是原子光谱发展方向之一。环境污染、食品安全、突发应急事件等的频繁发生,以及日常监测等领域,对现场、实时、在线等分析仪器的需求大幅上涨。其中可用于现场快速检测的小型化仪器,还具有功耗低、易于操作、可野外分析等优点,是市场必然的需求。 /p p strong    /strong strong 面对这方面的需求,众多原子光谱专家都在研制新型的便携式、小型化分析仪器。这方面的研究工作也是此次会议分享的一个主要方面。而且, /strong strong 此次会议中,不止一个报告涉及到微等离子体方面的研究。 /strong 微等离子体是被限制在一个有限的空间范围内 (尺度为毫米量级甚至更低 )的等离子体,兼具了常规等离子体的一些特性,但由于放电尺寸缩小到毫米量级甚至更低,可以在大气压下、低功耗、低气体消耗下运行,在发展便携式、小型化仪器方面有得天独厚的优势,当然也存在着一定的不足之处。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7509.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/2eead8bd-5e00-474d-86e0-672133d1f145.jpg" / /p p style=" text-align: center " 四川大学分析测试中心 蒋小明教授 /p p   四川大学分析测试中心侯贤灯课题组一直把小型化仪器研制作为课题组的研究方向。此次蒋小明教授介绍了在介质阻挡放电微等离子体和尖端放电微等离子体两种激发源方面所做工作的进展。 /p p   将钨丝电热蒸发分别与介质阻挡放电、尖端放电结合,降低了样品中水分与基体对微等离子体的影响,提高了进样效率、提供额外能量,增强了激发能力。再配合CCD光谱仪检测器,实现了小型化原子发射光谱分析。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7544.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/5ba2ef40-e4af-40f6-acea-6787e842e67f.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中科院上海硅酸盐研究所 汪正研究员 /p p   液体阴极辉光放电光谱具有对大部分金属离子具有良好的检测能力,体积小、低功耗(& lt 100w)、大气压下操作、操作成本低、利于小型化和便携式发展等优点。汪正研究员多年来一直在研制液体阴极辉光放电光谱仪器。此次主要介绍对液体池所进行的改进,改进后使得液体阴极辉光放电光谱仪器的稳定性和便携性获得了极大提高。并且,通过化学试剂增敏、分离富集等方法,使得液体阴极辉光放电光谱能够用于痕量元素的分析。 p   汪正研究员指出,液体阴极辉光放电光谱作为一种新兴的原子光谱分析仪器备受关注,为原子光谱的小型化提供了可能。今后的工作可以从改善等离子体的性能、研制专用分析仪、完善实际应用、机理研究等方面继续展开,进而实现商品化、小型化仪器的开发。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7594.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/573ae2de-fad1-4b94-8cc6-f5d3e8705f46.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室 朱振利教授 /p p   朱振利教授介绍了利用微等离子体技术研制的辉光放电源便携式重金属监测仪器,将其应用于生活饮用水中As、Sb、Hg、Cd等元素的检测,获得的检出限优于标准的要求。在研究工作中,朱振利教授发现了辉光发射光谱中气控增敏现象,即:信号最佳氩气流速为200ml/min,增敏随放电电流增大而减小,低的还原剂浓度可以获得更好的增敏信号。研究表明:通过气体脉动控制可以显著改善等离子体的性能如灵敏度等。 /p p   朱振利教授也指出,该项工作还需继续研究,如提高抗干扰能力、开发省气的小型仪器、通过脉冲放电是否可以提高等离子体性能、等离子体的气氛对性能的影响等。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7633.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/254fc348-7b57-4003-9227-e9352048feaf.jpg" / /p p style=" text-align: center " 四川大学化学学院 郑成斌教授 /p p   气动雾化是应用最广泛、普适性最强的样品引入技术,但是也具有一些不足之处,如进样效率低(2-5%)、基质同时引入、质谱峰干扰严重、离子化效率有待提高等。而相对于气动雾化,化学蒸气发生具有进样效率可高大100%、有效分离样品基体使得干扰元素形成的质谱峰得到避免等优点,但也存在适用元素不多等不足,因此有待开发新型化学蒸气发生法。 /p p   对此,郑成斌教授对于化学蒸气发生新方法——光化学蒸气发生进行了进一步研究。发现铁的化学蒸汽发生,并将其用于ICP-AES和ICP-MS,检出限改善100倍,为海洋地化测定痕量铁提供方法。发展了MOFs催化的硒光化学蒸气发生,大幅提高了蒸气发生效率。除此之外,郑成斌教授还拓展了铜、钴、镍、碘元素的化学蒸汽发生。 /p p   对于下一步工作,郑成斌教授介绍到,将实现更多元素(Cu、Pb)的光化学蒸气发生,新化学蒸气发生方法的推广,光化学蒸汽发生与联用技术结合发现更多元素形态化合物,基于氧化化学蒸气发生与微等离子体的TOC分析仪的应用。 /p p    strong 除了仪器系统的研究,现有的仪器将如何拓展新的应用领域?此次会议部分专家也分享了这方面的研究或尝试。 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7492.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/a888b817-206f-401b-8774-f3886de06caa.jpg" / /p p style=" text-align: center " 北京大学 王京宇教授 /p p   王京宇教授将ICP-MS用于致病菌的检验。人体中检出的元素已经多达80多种,而人是一个整体,那么在研究过程中应该开展多元素分析,探讨元素之间的互作关系。王京宇教授选择大肠杆菌、沙门杆菌、金色葡萄球菌三种菌进行研究,结果发现:全同培养、预处理、测定条件下,尽管同一细菌无机元素浓度在批次间差异明显,但无机元素浓度在三种细菌之间的差异更加明显,具有统计学意义。该发现也意味着:每种细菌无机元素含量分别拥有差异明显的特征比例关系,或传递着一定的生物无机遗传信息。 /p p   王京宇教授还将三种致病菌进行了固态培养基划线培养,过夜(18h)后分别测定三种致病菌中的10种元素,可以获得若干个“特征元素对”,其比值能够形成组合判据鉴别三种细菌。该方法具有简便、快速、高灵敏度、高自动化等优点,在常见致病菌的快速鉴别应用中有着重要的价值和意义。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7577.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/eb0cc683-f867-46a8-ba3b-b31ef7dd5fe4.jpg" / /p p style=" text-align: center " 清华大学 邢志教授 /p p   近年来,清华大学张新荣、邢志团队利用ICP-MS测定经过稳定同位素标记的多种抗体和DNA,已经取得很好的成果,今年ACCOUNTS以封面发表了他们团队的研究历程及研究成果。那么,下一步,ICP-MS还能做哪些工作呢? /p p   邢志教授他们尝试了利用ICP-MS(/MS)研究金属相关的反应、探索金属催化有机反应的机理、发现针对某一化学反应新的金属催化剂等几个方面的工作,其对仪器装置进行了一些改进,并且将ICP-MS(/MS)的碰撞反应池作为反应器。 /p p   气相无机汞(Hg+)与VOCs在碰撞反应池中发生甲基化反应,进而检测加合产物CH sub 3 /sub Hg sup + /sup 。对于铜催化叠氮炔环加成反应的机理研究,ICP-MS/MS在反应碰撞池中加入反应物,观察乙炔与苄基叠氮在 sup 63 /sup Cu sup + /sup / sup 65 /sup Cu sup + /sup 、 sup 63 /sup CuLn sup + /sup / sup 65 /sup CuLn sup + /sup ,以及苯乙炔或苯乙炔-D与苄基叠氮在 sup 63 /sup CuLn sup + /sup / sup 65 /sup CuLn sup + /sup 离子催化下发生的反应。另外,受这一反应研究启发,邢志教授发现可以将ICP-MS/MS 用于快速筛选例如叠氮炔环加成反应和甲烷的非氧化催化反应的新的催化剂。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7613.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/c687fdfd-adda-4f3d-855e-fd80444bfee6.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7645.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/7c05c5f4-6a8d-4a9d-804e-71ec0579d77c.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7564.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/f01f950f-756f-47ed-8b12-922dab7e8f3b.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7655.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/9ecafcb8-77d4-4262-b788-54301b1c47d0.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7693.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/43a8adb3-17f7-4b8d-a00c-df31bb150f55.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7697.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/a8bf5ce3-6954-4dc1-abc5-d7f3050f2ccb.jpg" / /p p   除了以上的报告分享,北京疾病预防控制中心刘丽萍研究员、中国计量科学研究院韦超研究员、厦门大学程肖玲、福建医科大学高瑶、核工业北京地质研究院分析测试研究所胡勇、厦门大学王小华也分别做题为《卫生检验中砷与砷化合物分析测定》、《同位素稀释质谱法在元素形态分析方面的应用》、《薄膜分析的三种方法:LI-O-TOFMS,脉冲GD-AES,脉冲MD-ICP-MS》、《基于质谱技术的泌尿系结石症血清标志物研究》、《激光诱导击穿光谱结合模式识别的矿物分析研究》、《两种门控增强型CCD探测器在LIBS分析的对比研究》的报告。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7525.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/de9ca30d-d950-4ab1-958b-18ac0dc559ae.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7670.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/3b7e0de2-3e5a-4af5-ac18-d0246eb8fb17.jpg" / /p p   北京恒天科力公司迟震寰、赛默飞王其枫做题为《激光剥蚀和激光诱导击穿光谱在化学元素分析中的应用》、《赛默飞原子光谱最新应用进展》的报告。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7621.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/1c724154-e27b-4389-9e2b-5025d0623853.jpg" / /p p style=" text-align: center " 合影 /p p style=" text-align: right " 编辑:刘丰秋 /p p & nbsp /p p & nbsp /p p & nbsp /p /p
  • 原子光谱大会岛津发表注射剂一致性评价中元素检测等方案
    在第五届全国原子光谱及相关技术学术会议上,三百余位原子光谱和质谱、色谱及光谱检测/成像等相关研究领域的著名科学家、中青年专家和青年学子共同探讨了原子光谱及相关技术领域的发展现状、趋势和前沿动向,讨论这些相关研究领域间的交叉融合和共同发展。在本次大会上,岛津公司披露了多个解决方案,获与会专家关注。 岛津公司分析测试仪器市场部技术专家周慧女士在会议上发表了题为《工欲善其事必先利其器 岛津注射剂一致性评价中的元素检测》的报告。她在报告中谈到,社会热点问题仿制药和问题疫苗事件均涉及到注射剂一致性评价,但是由于注射剂种类繁杂,没有检测的参考标准,岛津从注射剂原料药、辅料、包材的角度,针对ICPMS检测时质谱干扰严重、存在有机溶剂溶解直接进样、盐分高、样品量少等问题,提出了全谱扫描模式解决注射剂中元素筛查、八级杆碰撞反应池去除多原子离子干扰、微量进样等技术,可以直接测定高盐分的氯化钠注射剂,大大提升了注射剂一致性评价工作的水平。 此外,岛津分析中心技术专家盖荣银先生和黄小艳女士分别做了墙报发表。盖荣银的发表题目为《ICPMS-2030元素间校正(IEC)法分析蒙脱石散中砷含量》,该研究结果显示岛津电感耦合等离子体质谱仪 ICPMS-2030仪器软件自带的元素间校正(IEC)功能,可同时对Nd和Sm双电荷离子(75Nd2+和75Sm2+)对75As+的干扰进行在线校正,能够对蒙脱石散中低含量砷准确定量。黄小艳发表题目为《高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用测定》,该研究优化了LC的分离条件和 ICP-MS测定条件,建立了六种形态砷的HPLC- ICPMS联用分离检测方法。岛津LC-20Ai与ICPMS-2030联用可以对牛奶样品中六种形态的砷进行高灵敏度和高精度的检测。大会闭幕仪式上大会优秀墙报奖获奖者与颁奖嘉宾 两年后的第六届全国原子光谱及相关技术学术会议相约云南大理关于岛津 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。

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  • 原子光谱/质谱分析的终极目标是什么?

    再过100或200年,原子光谱/质谱检测技术能达到什么样的水平,我们分析想要的终极目标是什么?除了想要达到单原子检测目标外,还有什么目标?我们还有多少路要走?

  • 质谱、生命科学……是现今科研热点,那么原子光谱的地位与用武之地何在?

    “原子光谱检测的对象就是元素周期表上那些元素,看着好像少了些。但是对于元素测定,原子光谱是强项,而环境安全、食品安全中有毒有害元素检测的需求是长期存在的。”  “与质谱相比,原子吸收、原子荧光等小仪器会长期存在,即使中国变成发达国家,它们也会继续存在。”杨啸涛笑称,“也是一百年不会变的。”=======大家谈谈自己的看法,说出来就有积分奖励

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  • PerkinElmer 原子光谱标样 N9303806
    PE标样——值得您信赖 PE原子光谱标样PE提供广泛的原子光谱标样。 质量PE标样是按称重法,使用高纯度试剂从高纯金属或盐类制备而成。ASTM I类水,去离子,电阻率18兆欧使用zui高纯度的酸使用微量分析天平和经过严格的浸出/清洗工艺处理容器制备后,分析标样中的主要元素和微量杂质,分析结果将注明在分析证书上 可靠性单元素标样经过四种方法的测量:等离子发射光谱/等离子发射光谱-质谱分析高纯原料中的痕量杂质(半定量法)。用湿法称重测量主要分析物。用等离子发射光谱检验主要分析物。等离子发射光谱/等离子发射光谱-质谱检验zui终溶液中的痕量杂质。 特点ISO 9001质量认证产品标签符合美国职业安全与健康局(OSHA)、加利福尼亚州以及欧盟的标签标准由Nalge公司提供符合行业标准的低密度聚乙烯溶液瓶,且该瓶经预浸和预处理来提高产品稳定性和纯度在所有制造过程中均使用高纯度酸和ASTM I 类水可直接溯源至美国国家标准技术研究院(NIST)标准参照材料结果可直接溯源至NIST SRM标样,与真实值差异在+/-0.5%范围内,该结果注明在分析证书上所有原料均经过检测,并确定不受阴离子(例如氯离子)的干扰 12个月保质期,保证所有产品的所有主要分析物变化在+/-0.5%范围内符合ISO 17025质量体系要求 安全性我们运送标样的过程符合美国运输部(DOT)和航空运输协会(IATA)的有关规定,确保产品安全送达。 单元素标准 元素符号基体标准材料零件编号100 mL零件编号500 mL铝Al2% HNO3Al(NO3)3 .9H2ON9300184N9300100锑Sb2% HNO3Sb2O3N9300207N9300101砷As2% HNO3H3AsO4.1/2H2ON9300180N9300102钡Ba2% HNO3BaCO3N9300181N9300103铍Be2% HNO3Be4O(C2H3O2)6N9300172N9300104铋Bi10% HNO3BiN9303761N9300105锝Cd2% HNO3CdN9300176N9300107钙Ca2% HNO3CaCO3N9303763N9300108铬Cr2% HNO3Cr(NO3)3 .9H2ON9300173N9300112钴Co2% HNO3CoCO3N9303766N9300113铜Cu2% HNOvCuN9300183N9300114金Au10% HClAuN9303759N9300121铪Hf2% HClHfOCl2 . 8H2ON9303775N9300122铁Fe2% HNO3FeN9303771N9300126铅Pb2% HNO3PbN9300175N9300128镁 Mg2% HNO3MgN9300179N9300131锰Mn2% HNO3 Mn(C2H3O2)3 .2H2ON9303783N9300132汞**Hg10% HNO3HgN9300174 N9300133钼MoH2O(NH4)6Mo7O24 .4H2ON9303784N9300134镍 Ni2% HNO3NiN9300177N9300136钯Pd10% HCl(NH4)2PdCl4N9303789N9300138磷PH2ONH4H2PO4N9303788N9300139铂Pt10% HClH2PtCl6 . XH2ON9303791N9300140钾K2% HNO3KNO3N9303779N9300141钪Sc2% HNO3Sc2O3N9303798N9300148硒Se2% HNO3SeN9300182N9300149硅SiH2O(NH4)2SiF6N9303799N9300150银Ag2% HNO3AgN9300171N9300151纳Na2% HNO3Na2CO3N9303785N9300152硫SH2O(NH4)2SO4N9303796N9300154锡Sn20% HClSnN9303801N9300161铊Tl2% HNO3TlNO3N9300170N9300158钛TiH2O(NH4)2TiF6N9303806N9300162钇Y2% HNO3Y2O3N9303810N9300167锌Zn2% HNO3ZnN9300178N9300168所列单元素标样的水溶液浓度为 1,000μg/mL。所有100mL标样均装在125mL瓶中。**也有10μg/mL的标样,零件编号N9300253。 等离子发射光谱仪标准溶液混合标液基体含量体积零件编号混合标液2% HNO350μg/mL: As, K10μg/mL: La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn 1μg/mL: Ba, Mg500mLN0691579混合标液12% HNO3500μg/mL: Pb200μg/mL: Se 150μg/mL: Cd, Zn 100μg/mL: Mn 50μg/mL: Be100mLN9300200混合标液25% HNO310,000μg/mL: Fe100μ/mL: Ba, Co, Cu, V100mLN9300201混合标液32% HNO3/tr HF500μg/mL: As100μg/mL: Mo, Si100mLN9300202混合标液41,000μg/mL: Ca 400μg/mL: K 200μg/mL: Al, Na 20μg/mL: Cr, Ni 100mLN9300203混合标液55% HNO3/trTartaric Acid/tr HF1,000μg/mL: Mg 200μg/mL: Sb, Tl 100μg/mL: B 50μg/mL: Ag100mLN9300204初始校准标液基体体积零件编号5% HNO3500 mLN9300224含量:500μg/mL: Ca, Mg, K, Na 50μg/mL: Co, V 15μg/mL: Mn 200μg/mL: Ba, Al 40μg/mL: Ni 10μg/mL: As, Cr, Ag, Tl 100μg/mL: Fe 25μg/mL: Cu 5μg/mL: Cd, Se 60μg/mL: Sb 20μg/mL: Zn 3μg/mL: Pb仪器校准标液基体含量体积零件编号仪器校准标液15% HNO35,000μg/mL: Ca, K, Mg, Na100mLN9300218仪器校准标液25% HNO3400μg/mL: Ni 200μg/mL: Zn 150μg/mL: Mn 100μg/mL: Ag, Cr100mLN9300219仪器校准标液35% HNO32,000μg/mL: Al, Ba 1,000μg/mL: Fe 500μg/mL: Co, V 250μg/mL: Cu 100mLN9300220仪器校准标液45% HNO3100μg/mL: As, Tl 50μg/mL: Cd, Se 30μg/mL: Pb 100mLN9300221远紫外标液2% HNO310μg/mL: Al, P, S250mLN0691580钙杂散光标液H2010,000μg/mL: Ca100mLN0691581检出限测定标液(CRDL)基体 体积零件编号5% HNO3/tr 酒石酸/tr HF100 mLN9300225含量: 120μg/mL: Sb 50μg/mL: Cu 20μg/mL: Ag, As, Cr, Tl 100μg/mL:Co, V 40μg/mL: Zn 10μg/mL: Be, Cd, Se 80μg/mL: Ni 30μg/mL: Mn 6μg/mL: P 质量控制标液基体含量体积零件编号质量控制标液5% HNO3/tr酒石酸/tr HF21种元素100μg/mL: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li,Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn100mLN9300281质量控制标液5% HNO3/tr HF7种元素1,000μg/mL: K500μg/mL: Si100μg/mL: Al, B, Ba, Na50μg/mL: Ag100mLN9300280干扰检查标液N9300207干扰检查标液55% HNO36,000μg/mL: Ca5,000μg/mL: Fe3,000μg/mL: Mg1,200μg/mL: Al1,000μg/mL: Na100mLN9300208干扰检查标液18 5% HNO320,000μg/mL: K1,000μg/mL: As, Pb, Tl500μg/mL: Se300μg/mL: Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn200μg/mL: Mn100μg/mL: Be, Hg**分别装在不同瓶中100mLN9300205 干扰剂A5% HNO35,000μg/mL: Al, Ca, Mg2,000μg/mL: Fe500mLN9300226备用干扰剂A5% HNO31,000 μg/mL: Cr, Cu, Mn, Ni, Ti, V 基体含量体积零件编号干扰检查标液1H2O/tr HNO3/0.6%酒石酸100μg/mL: Sb100mL 500mLN0691580分析标液B5%HNO3/trTartaric Acid/tr HF100μg/mL: Cd, Ni, Zn60μg/mL: Sb50μg/mL: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V20μg/mL: Ag100mL N9300227备用分析标液B5%HNO3/trTartaric Acid/tr HF100 μg/mL: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl10 μg/mL: Ca, Fe, Mg, Si100mLN9300229水污染标液基体含量体积零件编号一级饮用水金属2% HNO3100μg/mL: Ba10μg/mL: Ag, As, Cr, Hg*, Pb5μg/mL: Cd, Se*分别装在不同瓶中100mLN9300216二级饮用水金属2% HNO3500μg/mL: Zn100μg/mL: Cu30μg/mL: Fe5μg/mL: Mn100mLN9300217痕量金属 I5% HNO3500μg/mL: Al250μg/mL: V100μg/mL: As, Be, Co, Cr, Cu, Fe Mn, Ni, Pb, Zn25μg/mL: Cd, Se10μg/mL: Hg**分别装在不同瓶中100mLN9300211痕量金属 II2% HNO320μg/mL: Sb, Tl10μg/mL: Ag100mLN9300212痕量金属 III2% HNO3500μg/mL: Ba, Ca, Mo, Na100μg/mL: K, Mg100mLN9300213备用金属 I2% HNO320μg/mL: Al, Fe, V10μg/mL: Co, Cu, Mn, Ni, Zn5μg/mL: Be, Sb, Tl100mLN9300214备用金属 II2% HNO3500μg/mL: Ca, Na100μg/mL: K, Mg100mLN9300215 添加样品分析基体体积零件编号5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF100 mLN9300230含量: 200μg/mL: Al, As, Ba, Se, Tl 25μg/mL: Cu 100μg/mL: Fe 20 μg/mL: Cr 50μg/mL: Co, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn 5μg/mL: Ag, Be, Cd波长校准溶液基体含量体积零件编号 可见光波长校准溶液2% HNO350 μg/mL: K 10 μg/mL: La, Li, Mn, Na, Sr 1 μg/mL: Ba, Ca 100mLN9302946紫外光波长校准溶液5% HCl100μg/mL: K, P, S 20μg/mL: As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc 100mLN0681470100μg/mL: K, P, S 20μg/mL: As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc 500mLN0582152 干扰检查标液基体含量体积零件编号仪器校准标液12% HNO3/tr酒石酸20μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, Zn 100mLN9303816仪器校准标液25% HNO3/tr酒石酸/tr HF100μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 100mLN9301721仪器校准标液35% HNO31,000μg/mL: Fe, K, Ca, Na, Mg100mLN9303818初始校准标液15% HNO3/tr酒石酸1,000μg/mL: Fe, K, Ca, Na, Mg, Sr 10μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U100mLN9303825初始校准标液22% HNO3/tr HF10μg/mL: Sn, Ti100mLN9300226Elan6100动态反应池设置/稳定/质量校准溶液1 x 100mL:含铬甲醇溶液N8125038Elan9000/6100溶液溶液(包括以下所列产品)N81205222 x 1,000mL: 安装/稳定/质量校准溶液N81250301 x 125mL: 双检测器校准溶液
  • 赛默飞 检测器 其他光谱配件CID检测器842315550051
    赛默飞ICP用CID检测器842315550051新件,二手件都有我公司的主要业务:1、提供Thermo 全线产品的原厂消耗品、维修配件和维修服务,有专业的服务团队为用户提供及时的维修服务;2.各种气体纯化设备、气体汇流系统、气体过滤装置、电化学抛光管、不锈钢波纹管阀等;3、精密仪器专用的稳压电源,冷却循环水系统,为用户制定全方位的实验室水电气解决方案;4、经销进口原子吸收光谱仪(AAS),电感耦合等离子体光谱仪(ICP-AES),电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)等分析仪器。5、与耶拿合作经营耶拿全线产品的原厂原装消耗品。6、承接实验室整体搬迁服务
  • PerkinElmer原子光谱标样 N9303779,N9300141,N9303742
    ? 产品名称:PerkinElmer原子光谱标样仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默 价格:面议 库存:是 单元素标准 元素 符号 基体 标准材料 100 mL 零件编号 500 mL 零件编号 铝 Al 2% HNO3 Al(NO3)3 ? 9H2ON9300184 N9300100 锑 Sb 2% HNO3 Sb2O3 N9300207 N9300101 砷 As 2% HNO3 H3AsO4?1/2H2O N9300180 N9300102 钡 Ba 2% HNO3 BaCO3 N9300181 N9300103 铍 Be 2% HNO3 Be4O(C2H3O2)6N9300172 N9300104 铋 Bi 10% HNO3 Bi N9303761 N9300105 锝 Cd 2% HNO3 Cd N9300176 N9300107 钙 Ca 2% HNO3 CaCO3 N9303763 N9300108 铬 Cr 2% HNO3 Cr(NO3)3 ? 9H2ON9300173 N9300112 钴 Co 2% HNO3 CoCO3 N9303766 N9300113 铜 Cu 2% HNOv Cu N9300183 N9300114 金 Au 10% HCl Au N9303759 N9300121 铪 Hf 2% HCl HfOCl2 ? 8H2O N9303775N9300122 铁 Fe 2% HNO3 Fe N9303771 N9300126 铅 Pb 2% HNO3 Pb N9300175 N9300128 镁 Mg 2% HNO3 Mg N9300179 N9300131 锰 Mn 2% HNO3 Mn(C2H3O2)3 ? 2H2O N9303783N9300132 汞** 汞** 10% HNO3 Hg N9300174 N9300133 钼 Mo H2O (NH4)6Mo7O24 ? 4H2O N9303784 N9300134 镍 Ni 2% HNO3 Ni N9300177 N9300136 钯 Pd 10% HCl (NH4)2PdCl4 N9303789N9300138 磷 P H2O NH4H2PO4 N9303788 N9300139 铂 Pt 10% HCl H2PtCl6 ? XH2O N9303791 N9300140 钾 K 2% HNO3 KNO3 N9303779 N9300141 钪 Sc 2% HNO3 Sc2O3 N9303798N9300148 硒 Se 2% HNO3 Se N9300182 N9300149 硅 Si H2O (NH4)2SiF6 N9303799 N9300150 银 Ag 2% HNO3 Ag N9300171 N9300151 纳 Na 2% HNO3 Na2CO3 N9303785 N9300152硫 S H2O (NH4)2SO4 N9303796 N9300154 锡 Sn 20% HCl Sn N9303801 N9300161 铊 Tl 2% HNO3 TlNO3 N9300170 N9300158 钛 Ti H2O (NH4)2TiF6 N9303806 N9300162钇 Y 2% HNO3 Y2O3 N9303810 N9300167 锌 Zn 2% HNO3 Zn N9300178 N9300168 所列单元素标样的水溶液浓度为 1,000μg/mL。所有100mL标样均装在125mL瓶中。**也有10μg/mL的标样,零件编号N9300253。 ?
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