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微量取样匙
仪器信息网微量取样匙专题为您提供2024年最新微量取样匙价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括微量取样匙参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的微量取样匙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微量取样匙相关的耗材配件、试剂标物,还有微量取样匙相关的最新资讯、资料,以及微量取样匙相关的解决方案。
微量取样匙相关的方案
微量样品_牛胸腺中血红蛋白和DNA的测定
在本申请说明中,来源于牛胸腺的血红蛋白和DNA的CD光谱是使用J-1500 CD光谱仪的微取样盘测量的。使用3μL样品体积进行测量,以证明J-1500在微样品池中具有小样品体积的灵敏度。关键词:微量分析,微量取样盘,微样品池,圆二色性,血红蛋白,DNA,牛胸腺,二级结构,J-1500
使用微量萃取样品前处理和 Poroshell 120 柱分析全血中的药物
包括向少量血液中加入乙腈和盐的一种便捷分析方法用于测定全血中各种治疗类别药物。对混合物振摇和离心以进行萃取/分配,从而除去样品中的水和蛋白质。利用分散固相萃取(SPE) 通过SPE 吸附剂和盐对等量的有机相进行净化,以除去内源性基质组分。然后从加标样品中分离出分析物,平均回收率高于80%,且多种物质的RSD 通常低于10%。这种针对全血的微量萃取方法可成功分离各种药物,检测限低于10 ng/mL。该方法快速、简单、经济而有效。
ICPE-9820测定锂离子电池石墨类负极材料中微量金属元素
本文参考《GB/T 24533-2019 锂离子电池石墨类负极材料》中附录H微量金属元素的测定方法,使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)建立了测定锂离子电池石墨负极材料中微量金属元素含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好(r>0.9997),灵敏度高,方法检出限为0.06~0.8 mg/kg之间,测定结果准确,加标回收率在96.6~108%之间,重复性良好(RSD3.50%,n=6),适用于锂离子电池不同类型石墨负极材料中微量金属元素的测试。
ICPMS-2030碰撞池技术快速测定血清中微量元素的含量
使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪并结合碰撞池技术,测定了人体血清中微量元素的含量。实验结果表明,质控样品测定值与标准值吻合,精密度均小于4%,样品平行性标准偏差小于1.4%。该方法具有灵敏度高,检出限低,精密度高,分析速度快,操作简单,准确度高等特点,可满足血清样品中微量元素分析的要求。
原子吸收光谱法测定中成药中微量元素
摘要中药是我国宝贵的医学财富,而微量元素是中药归经和药性物质基础的重要组成部分。因此,中药无机微量元素,尤其是医学微量元素的测定,对临床应用的研究具有一定的指导意义。本文选用当归、鸡血藤等七种滋补类中药,用原子吸收光谱法测定了其中微量元素的含量。采用 4 1 的HNO3―HCI04 混酸体系作为消化液,选取样品中当归,对各种测定元素做了加标回收率实验,回收率高。实验结果表明,滋补类中药中 Fe Mn ZnCu 的含量较高。
微量进样测试盐酸氯化硫胺素、盐酸盐、叶酸中水分含量
本实验采用微量样品注入的方式对叶酸等样品进行水分含量测试。当水分含量占比较高时,需要降低加样量。如果样品是粉末状的,使用“超微固体取样器”采集使测量变得容易和准确。这里介绍了一个使用超微固体采样器测量氯化硫胺盐酸盐和叶酸的水含量的案例。
三元电池材料中微量改性元素分布的EPMA表征
本文给出了三元电池材料及其前驱体粉末材料的制样方法,并使用岛津场发射电子探针EPMA-8050G对前驱体以及三元正极材料的微量掺杂元素分布特征、包覆层的工艺效果和研究开发的元素浓度梯度分布规律等几类试样进行了测试表征。结果表明,岛津电子探针具有高分辨率和高灵敏度的特性,可为高容量、高稳定性、高循环性的新能源电池材料的开发研究提供坚实的数据支撑。
自动微量闭口闪点仪在锂电池电解液安全测试中的应用
一般来说,锂离子电池出现安全问题表现为燃烧甚至爆炸,出现这些问题的根源在于电池内部的热失控,除此之外,一些外部因素也会导致安全性问题。而出现内部热失控,与锂离子电池电解液关系密切。锂离子电池的电解液为锂盐与有机溶剂的混合溶液,其中商用的锂盐为六氟磷酸锂,该材料在高温下易发生热分解,并与微量的水以及有机溶剂之间进行热化学反应,降低电解液的热稳定性。电解液有机溶剂为碳酸脂类,这类溶剂沸点、闪点较低,在高温下容易与锂盐释放PF5的反应,易被氧化。
使用岛津TrayCell进行微量核酸定量
对核酸和蛋白质纯度进行 测定时,通常使用紫外可见分光光度计。由于样品体积小,所以需要使用微量样品池。本文介绍使用超微量样品池TrayCell,体积3-5uL,相比以前一般使用的25uL样品池,能够准确完成高精度定量。
上海新仪:微波消解在测定食品中微量元素中的应用方案汇总
该法是将一定量的样品置于石英坩埚内先在电炉上用小火炭化,炭化完全后用马福炉以适当的温度灰化,灼烧除去有机成分,再用酸溶解,使其微量元素转化成可测定状态。该法优点是:设备简单,取样量较大,溶剂用量不多,而且可批量操作。缺点是:加热时间长,耗电量大。对于汞、砷等易挥发元素,高温灰化法易造成损失,影响测定结果的准确度。
如何测量微量样品的pH值
要达到精确测量,标准pH电极需要几毫升的样品量,采用微型元件的微量电极只需要非常少的样品量。配有温度探头的InLab® Micro Pro-ISM电极具有小尺寸的感应玻璃膜和液络部,这样就可以完全浸没在几微升的样品中。仅5毫米的电极直径,可以在微型容器中进行测量。
智能石墨消解仪对石墨样品中微量金属元素的前处理操作
石墨广泛应用于各种工业领域,如电池制造、高温冶金、润滑剂等。在这些应用中,微量金属元素的存在可能对产品的性能产生显著影响。因此测量石墨中的微量金属元素是确保其质量符合特定应用要求的重要手段。为检测结果准确,本文介绍采用格丹纳智能石墨消解仪对石墨样品进行处理的消解步骤,以供参考。
微量氧分析仪在聚乙烯装置中的应用
目前﹐国内的聚乙烯(PE)装置多数采用气相法流化床反应技术,该技术对聚合反应原料的控制非常严格,乙烯作为主要的反应原料﹐进入反应器前要避免被氧化﹐选择在线微量氧分析仪﹐可实时监测氧体积分数。国内的PE装置主要采用GE的非耗尽型电化学微量分析仪,不像耗尽型微燃料电池一样需要经常标定及定期更换传感器,但该类传感器承压能力低﹐最高只能承受约34 kPa的压力,过压很容易损坏传感器。笔者以GE公司的微量氧分析仪为例,介绍PE装置中微量氧分析仪的应用。
可配套行业各类油液污染取样、颗粒检测取样、清洁度分析取样、油液监测取样、油液分析取样、常规取样。
普洛帝的油液取样器,为你的设备提供可靠的油液分析。该取样器具有独特的双通道设计,可同时抽取多个油液样本,提供更准确的分析结果。其紧凑轻便的设计使得取样过程更加便捷,适用于各种设备类型和操作环境。同时在[应用需求]场景中,普洛帝的这款油液取样器发挥着至关重要的作用。无论是航空航天、汽车制造、工业设备等领域,还是科研实验室、质量检测机构等场所,都需要对设备运行过程中的油液状态进行实时监控和定期取样。使用油液取样器,你可以轻松获取设备润滑油、液压油、冷却油等油液样本,进行油液污染度、酸碱度、金属元素含量等指标的检测,及时发现潜在问题并采取有效措施,保障设备的稳定运行和延长使用寿命。选择高品质的油液取样器,是确保设备安全、降低维护成本、提高生产效率的关键环节。让我们一起选择普洛帝这款专业的油液取样器,为你的设备保驾护航!
全自动微量铀分析仪在辐射环保监测微量铀样品方案详细版
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卡尔费休微量水分测定仪如何在化工工业用氟代甲烷类中微量水分的测定方案
卡尔费休微量水分测定仪如何在化工工业用氟代甲烷类中微量水分的测定方案
圆二色光谱法研究核糖核酸酶A的微量热变性
本申请说明证明了毛细管池和护套用于核糖核酸酶a的热倾斜研究。关键词:圆二色性,毛细管池,微量分析,热变性,核糖核酸酶A,变性蛋白分析软件,变性温度,J-1500
微量元素检测(六)
普析通用公司新品——多通道原子吸收在人体血液中微量元素检测方面的应用。微量元素铜、锌、铁、钙、镁对人体的重要性;缺少、中毒引起的疾病和预防、检测;含微量元素的食品等。
微量元素检测(七)
普析通用公司新品——多通道原子吸收在人体血液中微量元素检测方面的应用。微量元素铜、锌、铁、钙、镁对人体的重要性;缺少、中毒引起的疾病和预防、检测;含微量元素的食品等。
微量元素检测(一)
简述普析通用公司的新品——多通道原子吸收的应用。主要应用领域在于对人体血液中微量元素的检测;微量元素对人体的作用;多通道原子吸收对微量元素的检测方法与传统方法的优势。
使用高灵敏度微量水分测定系统分析氮中微量水分
高灵敏度微量水分测定系统是专门用于水分析的系统气相,其在Nexis™ GC-2030中配置了岛津独有的高灵敏度检测器BID,并结合了离子液体色谱柱和专用的气体进样阀。由此,可以对气体中的微量水分进行ppm级的高精度测定。此次,我们使用高灵敏度的微量水分测定系统分析了标准气体中的低浓度水分。
微量元素检测(四)
普析通用公司新品——多通道原子吸收在人体血液中微量元素检测方面的应用。微量元素铜、锌、铁、钙、镁对人体的重要性;缺少、中毒引起的疾病和预防、检测;含微量元素的食品等。
微量元素检测(五)
普析通用公司新品——多通道原子吸收在人体血液中微量元素检测方面的应用。微量元素铜、锌、铁、钙、镁对人体的重要性;缺少、中毒引起的疾病和预防、检测;含微量元素的食品等。
微量元素检测(三)
普析通用公司新品——多通道原子吸收在人体血液中微量元素检测方面的应用。微量元素铜、锌、铁、钙、镁对人体的重要性;缺少、中毒引起的疾病和预防、检测;含微量元素的食品等。
Sensys Evo卡尔维式微量热仪在电池研究领域的应用
电池的充放电循环测试,C80较大的样品池空间,多个纽扣电池可以在样品池中叠放,并在两端加载电极,并将导线引出仪器以外 测试电流-电压变化,或加载电压,实现电池的充放电循环测试。
微波消解技术在微量元素测定中的应用
微量元素是相对宏观元素而言的,它虽然只占人体重量的0.05%,但与人体的生理功能关系密切,微量元素的缺乏会导致多种疾病。微波消解以其独特的优势,在微量元素分析的前处理过程有着广泛的应用。
微量凯氏定氮法
1、学习微量凯氏定氮法的原理2、掌握微量凯氏定氮法的操作技术,包括标准硫酸铵含量的测定,未知样品的消化、蒸馏、滴定及其含氮量的计算等。
ICPMS-2030微量进样法直接测定海水中的微量元素
1、微量进样的方式测量克服了样品中高盐分在锥口的累积,提高测量稳定性;2、较高的灵敏度保证海水样品中微量元素的准确分析;3、分析样品时使用8 L/min的等离子体气流量工作,较大程度节省氩气消耗;4、可以使用工业氩气进行样品的分析。
NexION 2000:用于测定血液和血清中微量元素的理想工具
多年来,电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)一直被用于生物体液微量元素分析。研究人员已经发现了某些关键元素含量与疾病、代谢失调、环境暴露和营养状况之间的关联。血液和血清是两种常见的生物体液,这两种体液中微量金属元素的分析一直是个难题。血液是一种复杂的液体混合物,其主要成分是水,还含有蛋白质、葡萄糖、矿物盐、性激素和红白血细胞。血清来自血液,具有与之类似的成分,但不含红白细胞或纤维蛋白原。ICP-MS 可检测出复杂基体中低浓度水平的元素含量,它是微量金属元素分析最为有效的技术,所以它是测定血液和血清中微量金属元素含量的理想工具,尤其是当某些待测元素的正常浓度水平极低时。但是由于这些基体的属性极为复杂,在ICP-MS 分析过程中可能遇到由基体引起的质谱干扰。通常,分析物的低浓度、由基体引起的质谱干扰和样品的复杂性三个问题,一起给ICP-MS 分析带来了挑战。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 所具备的多种特性使它成为了测定血液和血清中微量元素的理想工具。首先,配合独特的固态射频发生器、三锥接口和四极杆离子偏转器,NexION 2000 的基体耐受性非常高,因此样品简单稀释后就可以进样分析。其次,如果将NexION2000 和FAST(快速自动进样)系统相搭配,可以大大提高临床检测实验室的效率。最后一点,NexION 2000的通用池系统具有标准(Standard)、碰撞(KED)和反应(DRC)三种模式,并具有三个气路,可选择的碰撞/反应气体种类也很丰富,所以NexION 2000 能够最有效地排除干扰,准确地测定最低的浓度水平。排除了因为仪器导致结果偏差的各种因素,影响结果准确性的唯一因素就是试剂和实验室环境的清洁度。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 在血液和血清微量元素分析中的各项优势,探索了简化样品前处理的可能性,NexION 2000的各项优越性能直接简化了样品的制备过程。
高压条件下的微量热技术对于塑晶相转变材料中压卡效应的表征
使用MicroDSC7 Evo进行塑晶压卡效应研究的典型系统配置示意图,微量热仪本身采用半导体制冷,无需液氮等外部冷源,高压环境由外部的高压气体控制面板控制,通过1/16管路与样品池连通。
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