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质谱化检测
仪器信息网质谱化检测专题为您提供2024年最新质谱化检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括质谱化检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的质谱化检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合质谱化检测相关的耗材配件、试剂标物,还有质谱化检测相关的最新资讯、资料,以及质谱化检测相关的解决方案。
质谱化检测相关的方案
分散固相萃取净化结合气相色谱- 质谱法同时检测饲料中的己烷雌酚、己烯雌酚、双烯雌酚含量
饲料样品中的雌激素经乙腈提取后,经正己烷除油后,分散固相萃取的方法净化,衍生后采用赛默飞世尔新型的气相色谱质谱仪检测和确证,外标法定量。结果表明,三种雌激素的平均回收率为93.1-121.0%(远高于标准方法中的回收率66.3-100.3%),3 次平行测定的RSD 值≤ 4.1%,方法测定低限为2.0-5.0ng/g(与标准方法相当)。此法灵敏度高,能够满足饲料中雌激素的残留分析要求。
用实时直接分析(DART® )结合飞行时间质谱检测石膏板中硫化物
石膏墙板也叫石膏板、灰板或干墙(drywall)。最近关于“中国进口的石膏墙板质量纠纷”在美愈演愈烈。美国消费品安全委员会说,已经接到大约 1500个投诉报告,涉及数十亿美元的赔偿投诉。投诉者称,他们所居住新房子上的中国制石膏墙板散发出类似臭鸡蛋味儿的含硫气体,腐蚀电缆铜线和金属管 道,并且时常使人出现头痛、喉咙痛等症状。为此,美国太平洋大学的太平洋质谱实验室受委托应急检测了中美两国生产的石膏板,分析采用DART和精确质量 TOF质谱,TOF分辨率为7000。样品未经萃取或任何化学前处理,直接放置于DART源和质谱接口处。结果显示,在室温下,美国和中国生产的石膏板没 有显著区别,都没有含硫化合物离子存在。当DART快速升温至250℃时,中国产石膏板明显释放出臭味。质谱鉴定,中国石膏板含有的硫化物是美国产品的 46倍。其中含有的组分包括 S2-(63.9440 Da)、 SO2-(63.9615 Da)、 SO3-、S2O-、S3-、 S4-等。
核酸质谱之漫话一什么是核酸质谱
东西分析经过多年研发,继飞行时间质谱仪取得微生物鉴定医疗器械注册证书后,也同时在核酸质谱领域开发了多个应用并陆续开始生产转化,如多种食源性致病菌联检、军团菌检测、耐药基因位点检测、癌症早筛、冠状病毒检测和甲基化检测;并参与了多个相关国标和行业标准的制定工作。
使用 Agilent 1260 Infinity 混合型 SFC/UHPLC 系统与质谱检测分析植物油中的抗氧化剂
本应用展示了 SFC 和 UHPLC 在植物油样品的抗氧化剂分析中的互补性。Agilent 1260 Infinity 混合型 SFC/UHPLC 系统与单四极杆质谱检测相结合,能够在超临界流体色谱 (SFC) 和超高效液相色谱 (UHPLC) 之间自动切换,同时利用这两种技术进行分析。实现了良好的质谱峰面积重现性 (RSD 5.0%) 和灵敏度,证明该系统可用于定性分析以及定量分析。使用标准溶液和植物油展示了性能数据。采用简单的甲醇萃取法,植物油样品中的所有抗氧化剂均获得了良好的回收率。
赛默飞色谱与质谱:赛默飞分散固相萃取净化结合气相色谱- 质谱法同时检测饲料中 的己烷雌酚含量
气相色谱质谱联用法在检测药物时具有其独特的优点,雌激素衍生后可成功分离和确证 定量准确,灵敏度高,重现性好,能够满足饲料中己烷雌酚等雌激素的残留分析要求.
ENET160108 全自动固相萃取-气相色谱串联质谱联用法检测沉积物中的多氯联苯
参考《HJ 743-2015 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》标准,建立了利用全自动固相萃取仪结合气相色谱串联质谱联用法检测沉积物中多氯联苯的方法。样品用(1+1)丙酮-正己烷溶液萃取,铜粉脱硫,弗罗里硅土柱除杂净化,质谱检测器检测。结果表明回收率良好,重现性高。
赛默飞色谱与质谱:赛默飞分散固相萃取净化结合气相色谱- 质谱法同时检测饲料中的双烯雌酚含量
气相色谱质谱联用法在检测药物时具有其独特的优点,雌激素衍生后可成功分离和确证 定量准确,灵敏度高,重现性好,能够满足饲料中双烯雌酚等雌激素的残留分析要求.
赛默飞色谱与质谱:赛默飞分散固相萃取净化结合气相色谱- 质谱法同时检测饲料中 的己烯雌酚含量
气相色谱质谱联用法在检测药物时具有其独特的优点,雌激素衍生后可成功分离和确证 定量准确,灵敏度高,重现性好,能够满足饲料中己烯雌酚等雌激素的残留分析要求.
ANIET151017 全自动固相萃取-高效液相色谱-质谱质谱法检测蜂蜜中的氯霉素
本方法参考《SN/T 1864-2007 进出口动物源食品中氯霉素残留量的检测方法 液相色谱-串联质谱法》标准,建立了利用全自动固相萃取仪(EXTRA)结合液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)检测蜂蜜中氯霉素残留量的方法。样品经乙酸乙酯提取,C18柱净化,吹干转换溶剂定容后,用微孔滤膜过滤,用液相色谱-串联质谱检测。目标化合物的回收率和重现性均较好。本方法简便、灵敏、重现性好、干扰少、特异性好、能满足食品安全法规的需要。
气相色谱-质谱联用法测定食药品中十六种塑化剂
邻苯二甲酸酯类化合物是日常塑胶用品中经常添加的增塑剂。邻苯二甲酸酯类物质进入体内后会产生内分泌失调,引发恶性肿瘤,并容易造成畸形儿等严重危害。因此,在针对饮用水,玩具,包装材料和食品等的相关国家标准中,都对此类化合物的含量和检测方法有明确的规定.根据相关国家标准,邻苯二甲酸酯类化合物的检测主要应用气相色谱质谱联用仪。PerkinElmer利用先进的Clarus系列气相色谱质谱联用仪,为食品,药品和包装材料中塑化剂的检测提供快速准确的解决方案。Clarus 系列气质联用仪具有使用维护方便,快速分析,最宽质量范围,最高灵敏度,稳定性好等优点。其卓越的快速扫描速率最大限度地提高了分析的准确性,同时强大的SIFI(全扫描和选择离子扫描同时采集)又加强了对样品在痕量浓度时的定性能力。
ASAP与离子淌度质谱相结合用于新鲜润滑油和废润滑油分析
?本文介绍了将ASAP(图1)与Synapt G2高清质谱仪(HDMS)上的离子淌度装置相结合用于快速检测和鉴定新鲜润滑油及废润滑油中添加剂和组成的研究。Synapt G2结合比上一代仪器更高效的淌度和更高分辨率的ToF,以及新型检测系统,可在更宽动态范围提供新纬度的高分辨率精确质量检测性能,是分析如润滑油样复杂样品的理想之选。
北京豫维:气相色谱质谱联用测定环境空气中挥发性恶臭硫化物
采用苏玛罐空气预浓缩系统及气相色谱质谱联用法测定环境空气中的挥发性恶臭硫化物,此方法采样简便,操作便捷,检出限低,监测结果可以满足日常监测分析。进样量为400m L时方法检出限为0.5~0.9μ g/m3,相应因子均值20%,方法精密度2.1%~10.3%,加标回收为96.1%~112%。
GOET151227 全自动固相萃取-气相色谱质谱联用法检测粮谷中的多种类农药
参考《GB/T 19649-2006 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》标准,建立了利用全自动固相萃取仪结合气相色谱串联质谱联用法检测大米中多种农药的方法。样品用水浸润,用乙腈提取,C18柱除油,Carb-NH2串联柱净化,质谱检测器检测。结果表明回收率良好,重现性高。
Agilent 6410 三重串联四极杆质谱仪检测食品中的孔雀石绿和隐性孔雀石绿
本实例使用安捷伦新型6410 高效液相色谱三重四极杆质谱(LC/MS/MS)方法快速、准确地测定孔雀石绿(MG)和隐性孔雀石绿(LMG)的残留量。串联质谱在使用正离子电喷雾模式(ESI+),多反应监测(MRM)模式下,进行质谱定性和定量分析,无需采用传统的PbO2 氧化柱,比液相检测方法灵敏、快速。该方法的定量限(LOQ)为 0.01 μ g/kg,达到出口欧盟和日本残留限量的要求。
在线SPE大体积进样-三重四极杆质谱仪检测饮用水中氟西汀残留 (碱性上样)
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8045联用系统建立了饮用水中PPCPs残留的检测方法。该方法利用在线SPE与液质技术联用,大大减少了前处理步骤,将样品前处理、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,保证结果稳定性,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
在线SPE大体积进样-三重四极杆质谱仪检测饮用水中泰妙菌素残留 (碱性上样)
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8045联用系统建立了饮用水中PPCPs残留的检测方法。该方法利用在线SPE与液质技术联用,大大减少了前处理步骤,将样品前处理、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,保证结果稳定性,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
在线SPE大体积进样-三重四极杆质谱仪检测饮用水中地尔硫卓残留 (碱性上样)
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8045联用系统建立了饮用水中PPCPs残留的检测方法。该方法利用在线SPE与液质技术联用,大大减少了前处理步骤,将样品前处理、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,保证结果稳定性,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
在线SPE大体积进样-三重四极杆质谱仪检测饮用水中艾芬地尔残留 (碱性上样)
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8045联用系统建立了饮用水中PPCPs残留的检测方法。该方法利用在线SPE与液质技术联用,大大减少了前处理步骤,将样品前处理、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,保证结果稳定性,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
在线SPE大体积进样-三重四极杆质谱仪检测饮用水中金霉素残留 (碱性上样)
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8045联用系统建立了饮用水中PPCPs残留的检测方法。该方法利用在线SPE与液质技术联用,大大减少了前处理步骤,将样品前处理、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,保证结果稳定性,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
在线SPE大体积进样-三重四极杆质谱仪检测饮用水中头孢氨苄残留 (碱性上样)
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8045联用系统建立了饮用水中PPCPs残留的检测方法。该方法利用在线SPE与液质技术联用,大大减少了前处理步骤,将样品前处理、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,保证结果稳定性,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
在线SPE大体积进样-三重四极杆质谱仪检测饮用水中四环素残留 (碱性上样)
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8045联用系统建立了饮用水中PPCPs残留的检测方法。该方法利用在线SPE与液质技术联用,大大减少了前处理步骤,将样品前处理、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,保证结果稳定性,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
在线SPE大体积进样-三重四极杆质谱仪检测饮用水中土霉素残留 (碱性上样)
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8045联用系统建立了饮用水中PPCPs残留的检测方法。该方法利用在线SPE与液质技术联用,大大减少了前处理步骤,将样品前处理、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,保证结果稳定性,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
在线SPE大体积进样-三重四极杆质谱仪检测饮用水中阿奇霉素残留 (碱性上样)
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8045联用系统建立了饮用水中PPCPs残留的检测方法。该方法利用在线SPE与液质技术联用,大大减少了前处理步骤,将样品前处理、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,保证结果稳定性,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
在线SPE大体积进样-三重四极杆质谱仪检测饮用水中氨苄西林残留 (碱性上样)
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8045联用系统建立了饮用水中PPCPs残留的检测方法。该方法利用在线SPE与液质技术联用,大大减少了前处理步骤,将样品前处理、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,保证结果稳定性,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
在线SPE大体积进样-三重四极杆质谱仪检测饮用水中PPCPs残留 (碱性上样)
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8045联用系统建立了饮用水中PPCPs残留的检测方法。该方法利用在线SPE与液质技术联用,大大减少了前处理步骤,将样品前处理、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,保证结果稳定性,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
岛津AOE系统-三重四极杆质谱联用检测饮用水中7种农药残留
本文使用岛津AOE系统和LCMS-8050联用系统建立了饮用水中七种农药残留的检测方法。该系统联用将样品富集、目标物分离和质谱检测一体化、自动化,减少人为误差,同时缩短了样品前处理时间,提高了分析效率。
LCMS串联四极质谱检测食品中的 孔雀石绿和隐性孔雀石绿
利用串联质谱(LC/MS/MS)方法快速、准确地测定孔雀石绿(MG)和隐性孔雀石绿(LMG)的残留量。串联质谱在电喷雾(ESI+),多反应监测(MRM)模式下,进行质谱定性和定量分析,无需采用传统的 PbO2 氧化柱,比液相检测方法灵敏、快速。该方法的定量限(LOQ)为0.01 μg/kg,完全可以达到出口欧盟和日本残留限量的要求。
LCMS串联四极质谱检测食品中的 孔雀石绿
利用串联质谱(LC/MS/MS)方法快速、准确地测定孔雀石绿(MG)的残留量。串联质谱在电喷雾(ESI+),多反应监测(MRM)模式下,进行质谱定性和定量分析,无需采用传统的 PbO2 氧化柱,比液相检测方法灵敏、快速。该方法的定量限(LOQ)为0.01 μg/kg,完全可以达到出口欧盟和日本残留限量的要求。
LCMS串联四极质谱检测食品中的隐性孔雀石绿
利用串联质谱(LC/MS/MS)方法快速、准确地测定隐性孔雀石绿(LMG)的残留量。串联质谱在电喷雾(ESI+),多反应监测(MRM)模式下,进行质谱定性和定量分析,无需采用传统的 PbO2 氧化柱,比液相检测方法灵敏、快速。该方法的定量限(LOQ)为0.01 μg/kg,完全可以达到出口欧盟和日本残留限量的要求。
高效液相色谱-串联质谱法检测人血液中 常见毒品残留量
对人血液中鸦片类、苯丙胺类、可卡因类等26 种毒品的提取方法、净化方法、色谱条件及质谱条件进行了研究,建立了液相色谱-串联质谱法检测人血液中26 种常见毒品的检测方法。方法检测限为1 ~ 2 μ g /kg。在2 ~ 200 μ g /kg范围内,相关系数为0. 9771 ~ 0. 9995。在5 ~ 50 μ g /kg 范围内,26 种常见毒品的回收率在63% ~ 104%之间,相对标准偏差为1. 3% ~ 14%。方法能够满足日常快速检测工作要求。
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