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管谱分析方法

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管谱分析方法相关的资讯

  • 东西分析构建新冠病毒质谱检测方法 对症下药抗击疫情
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 近日,北京东西分析仪器有限公司(简称:东西分析)与北京市疾病预防控制中心合作,利用公司自主研发的Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统与独特的蛋白指纹图谱技术,在MaldiTOF的技术平台上初步构建了创新的新冠病毒肺炎质谱蛋白检测方法,助力抗击新冠病毒肺炎疫情,有助于多环节多手段堵住检测漏洞。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/4de1de79-43cb-4c16-ae57-0fb5c799afed.jpg" title=" a54c7097-2053-4741-894a-d5235155dc82_副本.jpg" alt=" a54c7097-2053-4741-894a-d5235155dc82_副本.jpg" / /p p    strong 据介绍,此方法的创新性有: /strong /p p   1) 利用疾病蛋白表达的特点,新冠肺炎患者在感染最早期就能发现。 /p p   2)使用血清样本进行检测,采样方式安全 速度快,前处理后只需要几十秒钟便能产生结果。 /p p   3)处理方法简单、无需复杂的核酸提取和PCR等步骤 /p p   4)纯化后的样本特异性较高,显著提高测试结果的灵敏度 /p p   5)平台检测通量高,结果精准 /p p   6)计算机神经网络聚合分类软件,避免人为因素干扰。 /p p   迄今为止,东西分析科研团队已构建了健康人群血清样本的初步蛋白指纹图谱;初步构建新冠肺炎阳性(经核酸法确认)血清样本的蛋白指纹图谱;测试了多例新冠肺炎阴性血清样本(包括正常人群和其他病原体样本),结果显示与新冠肺炎阳性样本的生物蛋白峰有明显差异。 /p p   东西分析的科研人员目前正在加班加点,加大实验的数量和各种疾病种类,不断优化诊断的算法。后期的工作目前还在持续进行中。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/2124a161-9889-440b-a365-b5dc28301078.jpg" title=" 9233f9d8-2303-4939-ae9e-41a60bf7221f.jpg" alt=" 9233f9d8-2303-4939-ae9e-41a60bf7221f.jpg" / /p p   此前,东西分析自主研发的Ebio ReaderTM3700 全自动飞行时间质谱系统 (MALDI-TOF)入选中国医学装备协会新冠肺炎疫情防治急需医学装备清单。 /p p   新冠疫情发生以来,东西分析及全体员工已组织两次定向捐款,分别向武汉市金银潭医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院捐款共20万元,用于支持医院新型冠状病毒性肺炎的疫情防控工作。危难时刻,彰显了东西分析全体员工的社会责任感,为疫情防控贡献自己的力量。 /p
  • 市场监管总局、国标委联合发布186项国标 涉及质谱、拉曼等仪器分析方法
    p   2020年3月31日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布186项国家标准,其中包括多项分析检测相关标准,涉及了质谱分析方法通则,以及紫外荧光法、拉曼光谱法、液相色谱-质谱法、毛细管电泳法等多类别的仪器检测方法。部分摘录如下: /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 195" p style=" text-align:center " 国家标准编号 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 国& nbsp 家& nbsp 标& nbsp 准& nbsp 名& nbsp 称 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " 代替标准号 /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 实施日期 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 6041-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 质谱分析方法通则 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 6041-2002 /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2021-02-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 6324.10-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 有机化工产品试验方法& nbsp 第10部分:有机液体化工产品微量硫的测定& nbsp 紫外荧光法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2021-02-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 12729.2-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 香辛料和调味品 & nbsp & nbsp 取样方法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 12729.2-2008 /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-10-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 12729.4-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 香辛料和调味品 & nbsp & nbsp 磨碎细度的测定(手筛法) /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 12729.4-2008 /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-10-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 12729.5-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 香辛料和调味品 & nbsp & nbsp 外来物含量的测定 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 12729.5-2008 /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-10-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 30987-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 植物中游离氨基酸的测定 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 30987-2014 /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-03-31 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38568-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 工业微生物菌株生长表型测定 & nbsp & nbsp 微液滴浊度法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-03-31 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38569-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 工业微生物菌株质量评价& nbsp 拉曼光谱法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-03-31 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38570-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 植物转基因成分测定& nbsp 目标序列测序法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-03-31 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38571-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 植物次生代谢物生物碱的检测 & nbsp & nbsp 液相色谱-质谱法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-03-31 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38578-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 水产源致敏性蛋白快速检测& nbsp 毛细管电泳法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-03-31 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38579-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 生物产品中光合细菌测定 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-03-31 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38592-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 纺织染整助剂产品中4,4& #39 -亚甲基双(2-氯苯胺)的测定 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2021-02-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38596-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 催化剂生产废水中重金属含量的测定 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2021-02-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38608-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的测定方法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-10-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38611-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-10-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38612-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 人造革合成革试验方法 & nbsp & nbsp 拉伸负荷及断裂伸长率的测定 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-10-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38683-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 轴承钢中大夹杂物的超声检测方法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-10-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38684-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 金属材料 薄板和薄带 双轴应力-应变曲线胀形试验 & nbsp & nbsp 光学测量方法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2020-10-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38685-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 硫酸工业尾气硫酸雾的测定方法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2021-02-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38691-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 石油炼制催化剂比表面积测试方法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2021-02-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38711-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 超薄玻璃再热线收缩率试验方法 & nbsp & nbsp 激光法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2021-02-01 /p /td /tr tr td width=" 195" p style=" text-align:center " GB/T & nbsp & nbsp 38712-2020 /p /td td width=" 383" p style=" text-align:center " 超薄玻璃导热系数试验方法 & nbsp & nbsp 热流法 /p /td td width=" 156" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 117" p style=" text-align:center " 2021-02-01 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 上海交通大学丁显廷/林关宁团队提出单细胞质谱流式技术数据分群方法的基准分析框架
    2019年,上海交通大学丁显廷教授和林关宁教授团队联合在Genome Biology上发表了题为“A Comparison Framework and Guideline of Clustering Methods for Mass Cytometry Data”的文章。 该文章从准确性(precision)、一致性(coherence)和稳定性(stability)三个层面由浅入深地阐明了不同单细胞质谱流式技术(CyTOF)细胞族群分析方法的优劣及其适用场景。这是国际一线杂志第一次报道中国大陆学者在单细胞质谱流式技术数据标准化和分析方法学方面的工作。相比传统荧光标记的流式细胞术,CyTOF技术采用金属同位素标记抗体,避免了荧光重叠和自荧光消除的问题,可在单细胞水平同时测量数百万细胞中近百种蛋白质的表达量。这种同时获取高维度蛋白质的超强能力使得CyTOF技术在药物优化、疫苗开发和疾病标记发现方面具有重要的应用价值。然而,迄今为止CyTOF技术的数据标准化、样本和数据的质量控制、分析方法学,主要还是基于欧美学者提出的Accense,PhenoGraph和Xshift等分析方法。虽然这些分析方法已被广泛应用于不同的领域和临床研究,但是很多研究者对于采用哪个方法能更好地分析个体化的数据仍然存在疑惑。在这篇文章中,研究人员在三类异源(骨髓细胞、肌肉组织、结肠组织)6个单细胞组学的数据集上对目前经典的无监督和半监督细胞分群方法进行了基准分析和深度比较。在准确性(precision)分析上,根据四种内部评价指标(Accuracy,F-measure, NMI和ARI)讨论了不同方法对细胞进行分群的准确性;在一致性(coherence)分析上,利用三种外部评价指标(DB,CH和XB)探讨了细胞分群方法揭示细胞数据内部本质结构的能力;在稳定性(stability)分析方面,研究了随细胞采样数量变化,不同方法的准确性和识别出的细胞亚群数量的鲁棒性。此外,这篇文章还讨论了分群方法的分群分辨率,发现PhenoGraph和Xshifit能够识别出更细粒度的亚群(亚群数量偏多),而DEPECHE倾向于识别粗粒度的亚群(亚群数量偏少)。图1 CyTOF数据细胞分群方法的选择决策树综合上述框架的分析结果,这篇文章为单细胞质谱流式分析领域的研究者,特别是初学者以及没有生物信息学基础的研究者,提供了细胞分群方法的选择决策树。图2 聚类方法的稳定性分析上海交通大学生物医学工程学院个性化医学研究院是中国最早建立起单细胞质谱流式技术的单位之一,并已初步实现技术向临床应用的转化,先后利用单细胞痕量蛋白分析技术完成了寄生虫耐药、银屑病、结肠癌、肺结核方面的相关临床应用研究。刘晓博士、宋炜宸博士生是论文的第一作者。丁显廷教授和林关宁教授是论文的通讯作者。相关研究得到国际人类表型组计划、国家传染病重大专项、上海市高峰高原学科建设计划、国家自然科学基金等项目的支持。
  • 仪真分析亮相2022石油产品及配套方法宣贯会
    2022年7月21日-22日,石油产品及配套试验方法标准和计划宣贯会在浙江宁波盛大召开。本次大会由石化标委会牵头,宣贯了石化行业重要标准修订趋势,并由起草人对重要标准的制修订背景、原则、依据及标准的主要技术内容进行讲解,吸引了数百名来自质检机构、高校、国内外仪器设备生产企业等石油化工领域专家学者前来参会。仪真分析携美国XOS公司的单波长系列元素分析仪,高精度能量色散多元素分析仪,以及佳谱科技的油品中硫氯硅多元素分析仪参加本次宣贯会。 在宣贯会上,范艳璇老师在讲解NB/SH/T 0977-2019《轻质油品中氯含量的测定 单波长色散 X 射线荧光光谱法》时详细解释了单波长色散X射线荧光光谱法原理及其优势特点,并在方法精密度确定的内容介绍中提到,参与的7家实验室均采用美国XOS公司Clora系列单波长总氯分析仪进行验证,足见Clora设备在单波长色散X射线荧光氯含量测定中的高认可度,以及在标准制订中发挥的重要作用美国XOS公司Clora系列单波长总氯分析仪采用的MWDXRF技术独特的光路结构可达到较低检测限。最新款的Clora 2XP单波长超低氯含量分析仪最低检测限更是达到了0.07ppm,样品制备及操作过程简便易上手,同时具备自动高硫低氯校正功能,在有标准可依的前提下实现快速准确无损分析。值得一提的是,为应对国内日益严苛的排放法规,及京六b汽柴油新标准额外增加的氯含量、硅含量检测需求,不但有XOS的单波长系列产品为广大客户保驾护航,同时佳谱科技推出的E-lite系列油品中硫氯硅多元素分析仪也在仪真分析展台现场展出,在单波长激发能量色散X荧光分析技术的加持下,可实现硫氯硅及其他多种元素的共同测定,满足检测需求,为相应实验室提供更为简单方便的分析方法。会议间隙,与会嘉宾纷纷至仪真分析展台前咨询,工程师一一详细解答,大家都收获满满。
  • 《中国药典》之光谱分析方法深度解析
    p   国家药品标准是国家为保证药品质量,对药品的质量指标、检验方法等作出的强制性规定,是药品生产、流通、使用和监管所必须遵循的法定技术要求。2020年4月9日,第十一届药典委员会执行委员会会议在北京召开,会议听取了国家药典委员会关于2020年版《中国药典》编制工作情况报告,审议并通过了2020年版《中国药典》草案。2020年4月17日, 国家药典委员会正式发文《中国药典》,2020年版编制工作已完成,并开始征订。 /p p   据国家药品监督管理局局长焦红介绍,新修订《药品管理法》进一步强化了国家药品标准的法定性作用,要不断巩固药典的法律地位,加强药品标准体系和管理能力建设,全面提升国家药品标准整体水平,扎实做好新版药典颁布实施和贯彻执行,确保新版药典理解到位、执行到位、监督到位。 /p p   红外、近红外、拉曼等光谱分析方法在科研及各项检测、质控中得到了广泛的应用。并且随着技术的进步,光谱分析方法也在不断的发展中,一系列新的光谱技术也在不断呈现。 /p p   那么,光谱分析方法在《中国药典》中的地位如何呢?由仪器信息网主办、江苏省分析测试协会协办的第九届光谱网络会议(简称iCS2020)就药典及光谱分析方法,特别开设光谱在制药领域的应用(5月29日)专场,将邀请江苏省食品药品监督检验研究院原副所长、国家药典委员会理化专业委员会委员王玉等多位知名专家进行深度解析。 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/" target=" _blank" span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 点击立即报名》》》 /strong /span /a /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 240px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/04e2013f-acda-45a2-a521-ec08417a56eb.jpg" title=" 王玉.jpg" alt=" 王玉.jpg" width=" 200" height=" 240" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 江苏省食品药品监督检验研究院原副所长、国家药典委员会理化专业委员会委员 王玉 /strong /p p   江苏省食品药品监督检验研究院原副所长、国家药典委员会理化专业委员会委员王玉是多家药学杂志的编委,已在国内外相关杂志发表论文160余篇,主编出版《药品检验》等专著多部,参与《中国药品检验操作规程》等和多部专著的编写,是《中国药典分析检测技术指南》副主编,还参与中国药典二部部分品种和四部的部分通则的英文版编审工作。 /p p   在iCS2020中,王玉将分享 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6777" target=" _blank" strong 《药典中的光谱法及其应用》 /strong /a ,报告内容涉及药典中收载的光谱法特点,光谱分析方法在药典中的定位以及在药品质量研究、质量控制中的适用性。此外,王玉还将介绍药典中可望进一步增订的光谱法及可能的应用。 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/" target=" _blank" strong span style=" color: rgb(227, 108, 9) " (报名参会) /span /strong /a /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 303px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/c7003d04-126f-4c71-8ada-a691bccd2700.jpg" title=" 周群.jpg" alt=" 周群.jpg" width=" 200" height=" 303" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 清华大学副教授 周群 /strong /p p   清华大学周群副教授多年来一直从事红外光谱、拉曼光谱的研究工作,其主要研究领域为振动光谱成像、二维相关光谱法等分子光谱法与文物鉴定以及中药和食品的宏观质量控制。现任《计算机与应用化学》杂志常务编委,《光谱学与光谱分析》杂志编委,北京理化分析测试技术学会光谱分会理事。 /p p   在iCS2020中,周群将做题为 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6466" target=" _blank" strong 《基于振动光谱成像的复杂混合物化学成分信息提取与表征》 /strong /a 的报告。振动光谱成像是振动光谱法与显微技术的完美组合,该方法无需对样本进行复杂的前处理,是无需标记的直接分析技术。中药等天然复杂混合物具有化学成分空间分布不均匀的特点,振动光谱成像与各种“非靶向”与“靶向”的化学计量学方法相结合,有望深度挖掘、提取及表征混合物中的化学成分,并获取相应的空间分布信息。 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/" target=" _blank" span style=" color: rgb(227, 108, 9) " strong (报名参会) /strong /span /a /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 262px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/37974e44-de95-416c-bfef-e3f238830e3a.jpg" title=" 微信图片_20200521114839.png" alt=" 微信图片_20200521114839.png" width=" 200" height=" 262" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 山东大学药学院副教授 聂磊 /strong /p p   聂磊副教授现任山东大学药学院药物分析研究所秘书、分析化学教研室主任、中国仪器仪表协会药物质量分析与过程控制分会理事、中国医药生物技术协会药物分析技术分会理事。其作为课题负责人承担多项国家重点项目子课题及省部级课题,作为主要参与者参与承担国家科技重大专项项目、国家重大科学仪器设备开发专项等。 /p p   在iCS2020中,聂磊将分享题为 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6453" target=" _blank" strong 《红外及近红外光谱法在中药质量分析及评价中的应用》 /strong /a 的报告,主要介绍红外及近红外光谱法在中药领域的应用,包括中药鉴别(产地鉴别、真伪鉴别等);中药有效成分的定量分析;中药抗氧化活性的建模研究;校正集及验证集划分方法、模型转移(传递)方法等。 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/" target=" _blank" span style=" color: rgb(227, 108, 9) " strong (报名参会) /strong /span /a /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 240px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/3c7936c7-7836-4a13-a284-5be2288488ae.jpg" title=" 李页瑞.jpg" alt=" 李页瑞.jpg" width=" 200" height=" 240" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 浙江大学苏州工业技术研究院博士后 李页瑞 /strong /p p   作为浙江大学药物分析学博士、浙江大学苏州工业技术研究院博士后、苏州高新区创新领军人才、苏州高新区高层次人才,李页瑞主要从事中药制药工程关键技术研究与产业化推广工作,涉及中药新型装备与工艺、中药生产过程自动化控制、中药生产过程质量控制、中药生产信息化管控、制药数据挖掘与知识服务等方向。 /p p   iCS2020中,李页瑞的报告题目为: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6557" target=" _blank" strong 《过程分析技术与中药智能制造实践探索》 /strong /a 。本报告将从行业背景、技术原理、应用案例和发展趋势等几个方向,讲述过程分析技术与中药智能制造实践历程,分享实践过程取得的成效,总结实践过程遇到的问题。 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/" target=" _blank" strong span style=" color: rgb(227, 108, 9) " (报名参会) /span /strong /a /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 286px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/1023d6b1-3125-4c07-8bd2-057974ff578c.jpg" title=" 史芸 如海光电.jpg" alt=" 史芸 如海光电.jpg" width=" 200" height=" 286" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 上海如海光电科技有限公司理化实验室主管 史芸 /strong /p p   上海如海光电科技有限公司理化实验室主管史芸(材料工程硕士),多年一直从事拉曼光谱仪器的应用研究、技术支持等相关工作。自入职如海光电后,主要负责小型化拉曼光谱仪器在制药领域的应用与方法开发。本次报告题目为 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6829" target=" _blank" strong 《小型拉曼光谱技术在制药领域的应用和关键技术开发》 /strong /a 。 /p p   拉曼光谱技术由于指纹光谱的特性,可以对不同物质进行识别与区分。如海光电利用自身在小型化拉曼光谱仪器研发技术上的优势,开发了针对药物原辅料的快检技术方案,并且在药物晶型鉴别应用上也已有一定的经验积累,结合优化的高稳定性激光器与微型光谱仪技术,能够利用小型化拉曼光谱仪对药物晶型进行快速鉴别。 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/" target=" _blank" strong span style=" color: rgb(227, 108, 9) " (报名参会) /span /strong /a /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 200px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/efb5ef89-8de9-4fe8-86a6-c13501206aa2.jpg" title=" 刘鸿飞.jpg" alt=" 刘鸿飞.jpg" width=" 200" height=" 200" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 奥谱天成(厦门)光电有限公司总经理刘鸿飞 /strong /p p   奥谱天成(厦门)光电有限公司总经理刘鸿飞长期从事小型拉曼光谱仪的研制与应用工作,主持或参与多个国家级重大项目的的研制工作,深度参与中国国家标准《拉曼光谱仪》、中国国家标准《基于拉曼光谱的危化品检测仪》、福建省地方标准《便携式拉曼光谱仪》等标准的制定工作。本次他将介绍 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6842" target=" _blank" strong 《拉曼光谱在制药领域的应用》 /strong /a strong /strong 。 /p p   拉曼光谱方法在美国、欧盟、日本的制药厂已经得到了广泛的应用,在2020版《中国药典》的地位也空前提高。拉曼光谱是物质的“指纹谱”,具有准确、快速、无损、非接触等特点,能够在短短的数秒内,快速鉴别出原辅料的成分,且兼具无需样品前处理、简单易用、功耗低、体积轻便、便于携带和现场使用等特点。刘鸿飞的报告将主要介绍拉曼光谱仪在制药(尤其是化学制药)领域中进行快检和质量控制的最新应用进展。 strong span style=" color: rgb(227, 108, 9) " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/" target=" _blank" (报名参会) /a /span /strong /p p strong   更多会议详情请点击: /strong a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/" _src=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/ /a & nbsp /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 131px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/52bc1209-b0f9-46fe-9dfd-5e21221f68b8.jpg" title=" 53d87772-9fc3-4350-927d-3056df183037.jpg!w1920x420.jpg" alt=" 53d87772-9fc3-4350-927d-3056df183037.jpg!w1920x420.jpg" width=" 600" height=" 131" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p strong /strong /p
  • 谱系测序:一种新的突变分析方法
    p   “生物过程是动态的,要想彻底了解生物过程需要用动态测量手段来观察。” Yehuda Brody说到。他是麻省理工学院和哈佛大学(剑桥,MA)博莱尼实验室的一位三年级博士后研究员,近几年他一直从事单细胞基因表达动力学的可视化测量研究。现在,他专注于诱变过程动力学研究,他和同事已经开发出一种新的DNA测序方法, span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 能够分析单细胞在生命周期里的突变积累过程。 /strong /span 这种创新方法是Paul Blainey博士在SLAS2018报告的。 /p p   从我们出生的那一刻起,体细胞突变在我们的身体中就不断发生。大多数时候它们是无害的。但在人的一生中,它们会增加,并与许多年龄相关的疾病有关,包括神经变性、器官衰竭和癌症。据Brody说,科学家们长久以来研究了在功能基因组学中突变的影响,重点研究了突变的后果。这个领域已经得到长足的发展,人们已经开始探索突变诱变的起源:首先是什么机制引起突变,细胞是如何处理DNA中的损伤的。Brody说这是思维的一个重要转变。“通过观察突变的过程,而不仅仅是后果,我们可以专注于减少累积突变的数量,以防止它们和与它们相关的疾病。” /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/6a243885-15c3-490e-9461-7a4a9bed3750.jpg" title=" brody.jpg" width=" 150" height=" 179" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 150px height: 179px " / /p p style=" text-align: center " strong Yehuda Brody博士 /strong /p p   确定突变原因的一种方法是研究它们的模式。Blainey认为,这些模式越精确,就越有可能溯源,找出突变的原因。正如他所解释的,这是一个非常复杂的过程:“DNA的损伤可能来自体外,也可能来自体内。例如,环境中可能有破坏性的化学物质,但是突变还是会自然地发生。此外,还有不同的DNA修复机制,它可以消除一些突变和进化选择,这使得基于功能效应的不同突变更丰富或更少。因为有这么多的事情发生在一起,很难追溯。这需要对这些不同的生物和化学过程进行非常详细的分析和大量的理解,来看清整个过程的全貌。” /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/b73744ca-4578-438d-9672-97593a1fcac0.jpg" title=" Blainey.jpg" width=" 150" height=" 195" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 150px height: 195px " / /p p style=" text-align: center " strong Paul Blainey博士 /strong /p p   单细胞基因组测序的常规方法,如微流体,具有高错误率和高成本缺陷,限制了它们的广泛使用。2016,对于这些复杂的系统,徐和他的同事发布了一个简单、稳定的替代方案。但是,尽管增加了可用性,当用于体细胞突变分析时,下一代测序(NGS)还是有它的局限性。 /p p   首先,体细胞突变是比较罕见的。据Blainey介绍,典型的预期速率约为10-11至10-8个碱基多态性(SNP),每个碱基对应每一个细胞分裂,而NGS普遍的错误率约为10-5SNP每碱基对。简单地说,NGS不够精确,无法检测体细胞突变。 /p p   Brody指出,目前的方法的另一个局限是,当我们使用单细胞测序时,我们对细胞的相互作用和时间没有任何了解。“我们的目标是开发一种方法来观察突变发生的时间和地点,以获得突变的一些上下文,并获得干净的定量和定性数据,以显示突变真正来自何处。” /p p    span style=" color: rgb(79, 129, 189) " strong 更细致的观察 /strong /span /p p   研究人员解释说,单细胞DNA的全基因组测序通常有两种方式:要么从一个细胞开始,就有一个基因组拷贝,放大,然后测序。要么把这个细胞扩增成一个群,然后对细胞群进行测序。 /p p   Blainey说,Brody的工作代表了超越这些传统方法来提高数据质量和获得时间信息的努力。他说:“这和其他人做的非常不同,你必须仔细观察,甚至把它看成是单细胞方法。” /p p   这种新颖的方法从一个单一的创建细胞,允许生长几代的小群体开始。然后从种群中提取单个细胞并进行亚克隆,以产生代表原始种群中每一个谱系的细胞群。然后从亚克隆细胞的DNA测序。“然后,”Blainey说,“当我们进入数据集来调用新变体时,我们利用了样本之间的谱系关系的先验估计。因为我们知道细胞之间的关系,我们知道它的历史,我们可以取一个特定的细胞并追踪它,看看每一步在何处和何时发生变化。“布洛迪把它比作显微镜,观察单个细胞周期的特定时间点的突变。 /p p    strong span style=" color: rgb(79, 129, 189) " 潜在应用 /span /strong /p p   Blainey认为,这种“谱系测序”不仅是基础诱变研究的基础工具,而且可能具有实际应用。他给出的一个例子是理解暴露于致癌物质如环境化学物质或吸烟引起的突变生物学。“我们真的试图在这些致癌物、突变、细胞生物学和最终的癌症发生率之间作出定量和详细的联系。” Brody希望利用这种方法,“25年或30年后,我们可以开发降低突变率的疗法,预防癌症等与年龄有关的疾病。” /p p   Blainey发现的另一个潜在应用是减少DNA损伤疗法如烷化剂、拓扑异构酶抑制剂和顺铂的有害作用。这些药物通过破坏肿瘤细胞DNA的速度比快速分裂的细胞更快修复细胞,最终杀死细胞。由于正常细胞不能像肿瘤细胞那样快速复制,所以它们的突变少,可以更容易地耐受治疗。真的可以吗?正如Blainey指出的,接受这种治疗的人通常会发展成继发性恶性肿瘤。“我不认为当你应用DNA损伤治疗方法时,对病人正常细胞的突变负担有很好的理解,部分原因是缺乏分析它的工具。我认为重要的是考虑这种疗法对未来癌症的风险。Brody的方法可以提供一个工具,以非常详细的方式研究突变的问题。” /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 这种观察诱变的方法有助于预测谁将受益于DNA损伤的化疗,通过应用遗传操作来观察特定的遗传背景对顺铂等药物的反应。 /span /strong 根据Blainey的说法,“如果我们更清楚地知道,作为剂量的函数,你在给定的化疗中有多少突变,也许我们能找到一个你能获得很多疗效的甜点,但是你还没有达到最大的突变数量。” /p p   找到甜点可能需要个性化的方法。麻省理工学院的研究人员已经表明,修复DNA的能力在个体之间是不同的。“我们的方法可能有助于预测这一点。”Blainey说。 /p p    strong span style=" color: rgb(79, 129, 189) " 下一步是什么? /span /strong /p p   Brody认为潜在应用的其他领域包括体外受精、干细胞研究、其他与年龄有关的疾病和环境暴露。他对未来的合作感到兴奋,但现在,他说,主要目标是分享他们的概念为这种类型的分析,希望通过了解效用,其他人会对应用该方法感兴趣。“我们不仅要展示如何做到这一点,而且要展示什么是可能的,并希望鼓励其他人开发更多的方法来使用它。” /p p   Blainey同意上述说法。“一切都必须从某处开始。对于技术开发来说,你通常会从一个初步的想法开始,然后在很长一段时间内,会有很多进一步的改进,真正提高了一种新方法的性能和适用性。” /p
  • 新冠肺炎(COVID-19)严重程度的评估方法 ——液质方法包巡礼:修饰核苷分析方法包
    若要实验室分析工作得心应手,除了性能优异的硬件,功能强大的软件也是必不可少。作为提高工作效率、将分析人员从繁重的方法摸索过程中解放出来的利器,液质方法包的出现降低了质谱分析门槛、提高了实验室分析通量。 液质分析方法包一般包括预先设置好的方法文件,包括LC分离条件,MS离子源参数,最优化的MRM参数,各目标化合物的保留时间等,以及用于输出定量结果的报告模板。只需准备指定色谱柱、流动相以及标准品就可以开始分析工作了。方法包导入后,还可以根据HPLC的配置进行保留时间的修正。用户也可以直观地追加或删除目标成分,自行创建感兴趣化合物的目标成分表。 本期将为您介绍的是修饰核苷分析方法包。 背景 修饰核苷是评价新冠肺炎(COVID-19)严重程度的候选生物标志物,本方法包提供完整的修饰核苷定量分析方法。 RNAs(核糖核酸)是蛋白质合成的重要化合物,现在已知一些 RNAs 会被酶修饰。这些修饰的RNAs在细胞质中被分解,原来的核酸碱基被重新利用,被修饰的部分被分泌出来,随后通过尿液排出体外。近年来,测定修饰核苷在各种传染病和其他疾病的研究中变得极为重要。熊本大学 Kazuhito Tomizawa 教授的研究小组进行的研究表明,修饰核苷与新冠肺炎( COVID-19)症状的严重程度有关。 在基于这些结果的联合研究中,开发出一种快速定量分析血清和尿液中特定修饰核苷的方法。该方法包提供了优化的分析条件,包括色谱分析条件和MS参数,用于测定两种类型的修饰核苷和标准化因子。它还包括血清和尿液样本的样品制备方法示例。因此,无需经历耗时的方法开发过程,即可利用该产品分析尿液和血清中特定的修饰核苷。 应用 该方法包提供从样品制备到分析结果的完全解决方案,仅需6分钟即可测定血清和尿液中的修饰核苷。 血清样品中修饰核苷分析 小结 LC/MS/MS修饰核苷分析方法包特点:◆ 包括用于血清和尿液样品的制备方法。◆ 快速且高度稳定的色谱分析条件(六分钟内)。◆ 优化的 MS/MS 参数。◆ 无需摸索条件、即时可用的方法,适用于LCMS-8050/8060和LCMS-8060NX。 注:本产品仅用于研究,不能用于医疗诊断目的。
  • 各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法
    紫外吸收光谱UV   分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁   谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化   提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息   荧光光谱法FS   分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光   谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化   提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息   红外吸收光谱法IR   分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁   谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化   提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率   拉曼光谱法Ram   分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射   谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化   提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率   核磁共振波谱法NMR   分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁   谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化   提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息   电子顺磁共振波谱法ESR   分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁   谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化   提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息   质谱分析法MS   分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离   谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化   提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息   气相色谱法GC   分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据 峰面积与组分含量有关   反气相色谱法IGC   分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力   谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线   提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数   裂解气相色谱法PGC   分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型   凝胶色谱法GPC   分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布   热重法TG   分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化   谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线   提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区   热差分析DTA   分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化   谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线   提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息   TG-DTA图   示差扫描量热分析DSC   分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化   谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线   提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息   静态热―力分析TMA   分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化   谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线   提供的信息:热转变温度和力学状态   动态热―力分析DMA   分析原理:样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化   谱图的表示方法:模量或tg&delta 随温度变化曲线   提供的信息:热转变温度模量和tg&delta   透射电子显微术TEM   分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象   谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象   提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等   扫描电子显微术SEM   分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象   谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等   提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等   原子吸收AAS   原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与待测元素的浓度成正比。   (Inductivecouplinghighfrequencyplasma)电感耦合高频等离子体ICP   原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。   X-raydiffraction,x射线衍射即XRD   X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。   满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsin&theta =&lambda   应用已知波长的X射线来测量&theta 角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析 另一个是应用已知d的晶体来测量&theta 角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。   高效毛细管电泳(highperformancecapillaryelectrophoresis,HPCE)   CZE的基本原理   HPLC选用的毛细管一般内径约为50&mu m(20~200&mu m),外径为375&mu m,有效长度为50cm(7~100cm)。毛细管两端分别浸入两分开的缓冲液中,同时两缓冲液中分别插入连有高压电源的电极,该电压使得分析样品沿毛细管迁移,当分离样品通过检测器时,可对样品进行分析处理。HPLC进样一般采用电动力学进样(低电压)或流体力学进样(压力或抽吸)两种方式。在毛细管电泳系统中,带电溶质在电场作用下发生定向迁移,其表观迁移速度是溶质迁移速度与溶液电渗流速度的矢量和。所谓电渗是指在高电压作用下,双电层中的水合阴离子引起流体整体地朝负极方向移动的现象 电泳是指在电解质溶液中,带电粒子在电场作用下,以不同的速度向其所带电荷相反方向迁移的现象。溶质的迁移速度由其所带电荷数和分子量大小决定,另外还受缓冲液的组成、性质、pH值等多种因素影响。带正电荷的组份沿毛细管壁形成有机双层向负极移动,带负电荷的组分被分配至毛细管近中区域,在电场作用下向正极移动。与此同时,缓冲液的电渗流向负极移动,其作用超过电泳,最终导致带正电荷、中性电荷、负电荷的组份依次通过检测器。   MECC的基本原理   MECC是在CZE基础上使用表面活性剂来充当胶束相,以胶束增溶作为分配原理,溶质在水相、胶束相中的分配系数不同,在电场作用下,毛细管中溶液的电渗流和胶束的电泳,使胶束和水相有不同的迁移速度,同时待分离物质在水相和胶束相中被多次分配,在电渗流和这种分配过程的双重作用下得以分离。MECC是电泳技术与色谱法的结合,适合同时分离分析中性和带电的样品分子。   扫描隧道显微镜(STM)   扫描隧道显微镜(STM)的基本原理是利用量子理论中的隧道效应。将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极,当样品与针尖的距离非常接近时(通常小于1nm),在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极。这种现象即是隧道效应。   原子力显微镜(AtomicForceMicroscopy,简称AFM)   原子力显微镜的工作原理就是将探针装在一弹性微悬臂的一端,微悬臂的另一端固定,当探针在样品表面扫描时,探针与样品表面原子间的排斥力会使得微悬臂轻微变形,这样,微悬臂的轻微变形就可以作为探针和样品间排斥力的直接量度。一束激光经微悬臂的背面反射到光电检测器,可以精确测量微悬臂的微小变形,这样就实现了通过检测样品与探针之间的原子排斥力来反映样品表面形貌和其他表面结构。   俄歇电子能谱学(Augerelectronspectroscopy),简称AES   俄歇电子能谱基本原理:入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子。外层电子向内层跃迁过程中所释放的能量,可能以X光的形式放出,即产生特征X射线,也可能又使核外另一电子激发成为自由电子,这种自由电子就是俄歇电子。对于一个原子来说,激发态原子在释放能量时只能进行一种发射:特征X射线或俄歇电子。原子序数大的元素,特征X射线的发射几率较大,原子序数小的元素,俄歇电子发射几率较大,当原子序数为33时,两种发射几率大致相等。因此,俄歇电子能谱适用于轻元素的分析。
  • 盘点!常用气相色谱分析方法
    1.归一化法  把所有出峰的组分含量之和按100%计的定量方法,称为归一化法。  各成分校正因子一致时可用该法,该法简便、准确,特别是进样量不容易准确控制时,进样浓度及进样量的变化的影响很小。  其他操作条件,如流速、柱温等变化对定量结果的影响也很小。GC应用广于HPLC。2.外标法(标准曲线法、直接比较法)  首先用欲测组分的标准样品绘制标准工作曲线。具体作法是:用标准样品配制成不同浓度的标准系列,在与欲测组分相同的色谱条件下,等体积准确量进样,测量各峰的峰面积或峰高,用峰面积或峰高对样品浓度绘制标准工作曲线,此标准工作曲线应是通过原点的直线。若标准工作曲线不通过原点,说明测定方法存在系统误差。标准工作曲线的斜率即为绝对校正因子。  当欲测组分含量变化不大,并已知这一组分的大概含量时,也可以不必绘制标准工作曲线,而用单点校正法,即直接比较法定量。单点校正法实际上是利用原点作为标准工作曲线上的另一个点。因此,当方法存在系统误差时(即标准工作曲线不通过原点),单点校正法的误差较大。因此规定,y=ax+b 。b的绝对值应不大于100%响应值是y的2%。  标准曲线法的优点:绘制好标准工作曲线后测定工作就很简单了,计算时可直接从标准工作曲线上读出含量,这对大量样品分析十分合适。特别是标准工作曲线绘制后可以使用一段时间,在此段时间内可经常用一个标准样品对标准工作曲线进行单点校正,以确定该标准工作曲线是否还可使用.  标准曲线法的缺点:每次样品分析的色谱条件(检测器的响应性能,柱温度,流动相流速及组成,进样量,柱效等)很难完全相同,因此容易出现较大误差。另外,标准工作曲线绘制时,一般使用欲测组分的标准样品(或已知准确含量的样品),因此对样品前处理过程中欲测组分的变化无法进行补偿。3.内标法  选择适宜的物质作为欲测组分的参比物,定量加到样品中去,依据欲测组分和参比物在检测器上的响应值(峰面积或峰高)之比和参比物加入的量进行定量分析的方法称为内标法。  内标法的关键是选择合适的内标物。内标物应是原样品中不存在的纯物质,该物质的性质应尽可能与欲测组分相近,不与被测样品起化学反应,同时要能完全溶于被测样品中。内标物的峰应尽可能接近欲测组分的峰,或位于几个欲测组分的峰中间,但必须与样品中的所有峰不重叠,即完全分开。一般会选择标准物质的同位素物质作为内标物。  内标法的优点:进样量的变化,色谱条件的微小变化对内标法定量结果的影响不大,特别是在样品前处理(如浓缩、萃取,衍生化等)前加入内标物,然后再进行前处理时,可部分补偿欲测组分在样品前处理时的损失。若要获得很高精度的结果时,可以加入数种内标物,以提高定量分析的精度。  内标法的缺点:选择合适的内标物比较困难,内标物的称量要准确,操作较麻烦。使用内标法定量时要测量欲测组分和内标物的两个峰的峰面积(或峰高),根据误差叠加原理,内标法定量的误差中,由于峰面积测量引起的误差是标准曲线法定量,但是由于进样量的变化和色谱条件变化引起的误差,内标法比标准曲线法要小很多,所以总的来说,内标法定量比标准曲线法定量的准确度和精密度都要好。4.标准加入法  标准加入法实质上是一种特殊的内标法,是在选择不到合适的内标物时,以欲测组分的纯物质为内标物,加入到待测样品中,然后在相同的色谱条件下,测定加入欲测组分纯物质前后欲测组分的峰面积(或峰高),从而计算欲测组分在样品中的含量的方法。  标准加入法的优点:不需要另外的标准物质作内标物,只需欲测组分的纯物质,进样量不必十分准确,操作简单。若在样品的前处理之前就加入已知准确量的欲测组分,则可以完全补偿欲测组分在前处理过程中的损失,是色谱分析中较常用的定量分析方法。  标准加入法的缺点:要求加入欲测组分前后两次色谱测定的色谱条件完全相同,以保证两次测定时的校正因子完全相等,否则将引起分析测定的误差。
  • 历时5年,《生活饮用水标准检验方法》宣贯!元素分析又有哪些新变化
    2023年3月17日经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》系列标准,代替实施16年之久的GB/T 5750-2006。新标准将于2023年10月1日起正式实施。4月4日,《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)宣贯会北京站在北京四川五粮液龙爪树宾馆成功召开。本次论坛由北京理化分析测试技术学会水质检测专业委员会主办。近300名代表参加了本次标准宣贯会。中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所研究员张岚、住房和城乡建设部科技与产业化发展中心教授级高级工程师任海静、北京市疾病预防控制中心主任刘丽萍, 中国科学院生态环境研究中心高级工程师于志勇、江苏省疾病预防控制中心主任技师朱铭洪、中国食品发酵工业研究院有限公司教授级高级工程师李金霞、北京北排水环境发展有限公司高级工程师翟家骥等专家在会上分享了精彩报告。会议现场历时5年,GB/T 5750修订大功告成历时5年,3轮意见征求,280+单位参与研制与验证,500+专家参与的GB/T 5750修订工作大功告成。本次修订主要特点:大幅增加了高通量的分析方法;大幅扩展了质谱技术的应用范畴;重点加强了自动化程度高检测方法;进一步强化了以人为本的制标理念;充分体现了方法标准的配套性和前瞻性。从配套到前瞻:GB/T 5750-2023中元素分析有哪些变化?GB 5749-2022 中的元素分析指标有诸多变化。其中元素总量的指标从 GB 5749-2006 中的 21 个变为 24 个。包含砷、镉、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、六价铬等10个常规项目,锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、硒、钠等10个扩展项目,以及钒、铀、氯化乙基汞、碘化物等4个附录项目。而GB/T 5750-2023中元素分析又有哪些变化?GB/T 5750-2023共新增或修订了 12 个无机元素类检验方法,其中包含金属类(六价铬、氯化乙基汞、砷形态和硒形态等项目)、非金属(碘化物)和放射性指标(铀)等,在完全覆盖 GB 5749-2022 规定的指标范围的同时,增强了方法的前瞻性。本次重点新增或修订了 ICP-MS 相关分析方法(共 7 个,详见下表)。新增了 7 个形态分析方法;取消了 GB/T 5750.1-2006 中标准检验方法中第一法为仲裁法的规定。GB/T 5750-2023 新增或修订的元素分析方法汇总序号标准号及方法编号仪器方法变更类型元素分析类型131 种元银、铝、砷、硼、钡、皱、钙、镐、钻、铬、铜、铁、钾、鲤、镁、锰、钿、钠、镍、铅、锑、硒、银、锡、针、铭、钦、铀、钒、锌、汞, GB/T 5750.6 (4.5)ICP-MS修订总量分析2砷(三价砷、五价砷) GB/T 5750.6 (9.6)HPLC-ICP-MS新增形态分析3砷(三价砷、五价砷、一甲基砷、二甲基砷) GB/T 5750.6 (9.7)HPLC-AFS新增形态分析4硒(亚硒酸根、硒酸根、硒代胱氨酸、甲基硒代半胱氨酸、硒代蛋氨酸) GB/T 5750.6 (10.6)HPLC-ICP-MS新增形态分析5铬(六价铬、三价铬) GB/T 5750.6 (13.2)HPLC-ICP-MS新增形态分析6氯化乙基汞 GB/T 5750.6 (28.1)HPLC-AFS新增形态分析7氯化乙基汞 GB/T 5750.6 (28.2)HPLC-ICP-MS新增形态分析8氯化乙基汞 GB/T 5750.6 (28.3)吹扫捕集 LC-AFS新增形态分析9生活饮用水中铀 GB/T 5750.13 (6.1)紫外荧光法新增总量分析10生活饮用水中铀 GB/T 5750.13 (6.2)ICP-MS新增总量分析11碘化物 GB/T 5750.5 (13.1)UV-Vis修订总量分析12碘化物 GB/T 5750.5 (13.4)ICP-MS新增总量分析ICP-MS重头戏GB/T 5750-2023中,重点新增或修订的ICP-MS 相关分析方法有7项。ICP-MS无疑是此次标准修订中元素分析部分重头戏。本次大会期间北京衡昇质谱向与会专家全方位展示了iQuad系列ICP-MS仪器技术并在会上分享相关报告。北京衡昇质谱的应用技术经理于学雷作了题为《iQuad系列 ICP-MS,可靠性能助力饮用水安全》的报告,向与会专家详细介绍了iQuad系列 ICP-MS在离子传输路径优化、多级真空、高灵敏度的离子接口、六极杆碰撞反应池、耐温湿变化的四极杆质量分析器、电子控制系统等关键核心部件的技术特点,展示了该仪器在生活饮用水相关最新的应用进展。
  • 油液监测|油液分析的几种方法——分析仪铁谱仪
    得利特(北京)科技有限公司专注油品分析仪器领域的开发研制销售,致力于为国内企业提供高性能的自动化油品分析仪器。公司推出系列精品润滑油分析检测仪器、燃料油分析检测仪器、润滑脂分析检测仪器等。颗粒计数油液分析颗粒计数油液分析方法能够对一定容量的油样中所含固体颗粒按照粒度尺寸大小进行计数,由此得到油样中与大小相关的颗粒数目。油液颗粒计数器只推荐用于磨损速率低,磨损颗粒量少的液压系统或比较洁净的润滑油系统,这种颗粒计数油液分析方法速度快,但是颗粒计数器本身也比较昂贵。铁谱油液分析铁谱分析仪通常包括直读铁谱仪、分析铁谱仪和旋转铁谱仪三种。铁谱油液分析是利用高梯度强磁场的原理,将润滑油中的磨损颗粒分离出来,这些磨粒按照一定的规律排列在谱片上,然后通过铁谱显微镜对磨损颗粒的特征进行观察,从而对其进行定性定量油液分析。铁谱油液分析可以判断设备摩擦副的磨损程度和磨损类型,但是这种方法质谱片时间较长,而且对分析人员的素质要求较高。section style="margin: 0px 8px padding: 0px outline: 0px max-width: box-sizing: border-box overflow-wrap: break-word !important background-image: url(" wx_fmt="png") " background-position:="" background-repeat:="" background-size:="" border-radius:=""油品理化性能油液分析油品常规理化油液分析是机器设备润滑管理中通用的方法,它可以有效延长在用油的换油期限。油品理化分析的测试项目大体包括粘度、水分、总碱值、闪点、凝点、灰分、氧化、硝化、硫化、添加剂消耗等十几项内容。常用的油品性能油液分析仪器有粘度计、滴定仪和红外光谱仪等。相关仪器ENDA1031油液颗粒污染度检测仪是依据GB/T 18854-2002、ISO11171-1999、DL/T432-2007、GJB 420B、NAS1638、ISO4406等标准研制的用于油液中污染粒子的分布大小尺寸及等级检测的仪器。油液颗粒计数器采用光阻法(遮光法)原理研制,适用于液压油、润滑油、抗燃油、绝缘油和透平油等颗粒污染度的检测。可提供快速、准确、可靠、可重复的检测结果及完整的污染监测分析报告。广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域。仪器特点1.采用国际液压标准光阻(遮光)法计数原理。2.高精度激光传感器,测试范围宽,性能稳定,噪声低,分辨率高。3.采用精密注射泵取样方式,可自行设定取样体积,进样速度稳定,取样精度高。4.采用了正负压结合的进样系统,可实现样品脱气,适合不同粘稠度的检品测试。5.内置空气净化系统,保证测试不受污染。6.内置多重校准曲线,可兼容国内外常用标准进行校准。7.内置GJB-420B、NAS1638、ISO4406和ГOCT17216-71等8种常用标准,支持自定义标准测试,并可根据客户需求设置所需标准。8.可采用标准取样瓶或取样杯等多种取样容器,满足不同行业的检测要求。9.彩色触摸屏操作,内置打印机,结构简洁大方,操作简单方便。10.全功能自动操作,中文输入,具有数据存储、打印功能。11.内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级。12.具有RS232接口,可连接电脑或实验室平台进行数据处理。13.可有偿提供颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”校验报告。技术参数• 光源:半导体激光器• 粒径范围:0.8um~500um• 检测通道:8通道任意设置粒径尺寸• 分辨力:优于10%• 重复性:RSD2% • 粘度范围:350mm2/s(cSt)• 取样体积:0.2~1000ml • 取样精度:优于±1%• 取样速度:5mL/min ~80mL/min• 气压舱真空:0.08MPa• 气压舱正压:0.8MPa • 极限重合误差:10000粒/mL• 工作电源:AC220V±10%,50HzEND红外光谱仪 定货号:DH108红外光谱仪使用傅里叶转换红外光谱仪(FTIR)对在用油品的质量和污染状况进行检测,可以检测油液衰化变质,氧化,水解,添加剂含量等,分析速度快,2分钟可得到所有参数的测试结果,应用于工矿企业,石化和运输行业。适用标准:ASTM E2412红外光谱法润滑油监测标准、GB/T 23801-2009中间馏分油中脂肪酸甲酯(生物柴油)含量的测定(红外光谱法)仪器特点:1、采用了抗振傅里叶干涉仪,从根本上解决了傅里叶红外光谱仪过于娇嫩,故障率过高的固有缺陷,使仪器可以适应各种恶劣环境的要求。2、采用了DTRANTM进样系统,不需清洗试剂,大大加快了分析速度,也避免了对操作人员的健康损害。3、仪器操作简单,软件界面友好,操作人员需简单培训就可以使用仪器。4、可以分析包括润滑脂在内的多种油液油脂而不需要样品处理。5、对各种油液中水分的测量下限达50ppm,从而提高了红外光谱仪的分析效能(其它红外光谱仪对水分的测量下限为500 ppm)。6、特有的各种油液分析方法库和各项指标的界限值数据库。技术参数:• 规 格:20×20×10 cm• 工作温度:-10oC至50oC• 进样系统:钻石透射池进样系统• 分 束 器:人造宝石• 光谱分辨率:为0.5cm-1• 分析速度:1-2分钟/每个样品• 光谱范围:7800-350 cm-1• 检 测 器:DTGS检测器• 信 噪 比:大于20000:1• 重 量:4KgEND分析仪铁谱仪 定货号:DK101分析仪铁谱仪是一种借助磁力将油液中的金属颗粒分离出来,并按照颗粒的大小排列在基片上,并对颗粒的物理属性和磨损形态作出进一步分析的仪器。可以分析机械设备的磨损状态,早地预报机械设备的异常状态。应用于类机械设备的磨损监控、磨擦状态及磨损机理的研究以及润滑油油品评定。仪器特点:1、采用8英寸工业级高清触摸屏,操作方便。2、油样和清洗液输送流量快慢可调,可满足不同分析要求。3、油样和清洗液采用双泵系统,减少故障。4、壳体采用2mm钢板,坚固稳定,并配有调水平装置,保实验要求。5、磁性材料选用钕铁硼,保磁力的耐久稳定。6、清洗瓶采用GL45标准瓶口,容量250mL。具有清洗液防溢功能。7、显微镜国产可选,并配置图像分析系统。技术参数:• 磁场:狭缝中心场强1.0T 磁场梯度 5.0T/cm • 泵送系统:1~100级速度可调• 油样输送流量:0.16~2.5mL/min 快速:100ml/min• 清洗液输送流量:0.16~5.0mL/min 快速:100ml/min• 谱片: 铁谱片尺寸:0.17×24×60mm 铁谱片安装倾角:2º、 3º、 4º(有级可调)• 定时器范围:0到99分钟(可蜂鸣)• 工作电源:AC220V,50HZ• 外形尺寸:400mm×300mm×300mm• 功 率:500W• 重 量:15KgENDA1190自动闭口闪点测定仪适用标准:GB/T261-2008、GB/T 21615-2008、ASTM D93,测试样品的使用环境为密闭环境时(如变压器油),测定石油产品的闭口闪点值。以触摸屏代替键盘操作,液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面,全屏触摸按键提示输入,方便快捷,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构,符合国标、美国、欧盟等标准。是理想的**仪器替代产品。广泛应用于铁路,航空,电力,石油行业及科研部门等。仪器特点1. 采用彩色液晶大 屏幕显示,全中文人机对话界面,触摸屏式按键,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数具有提示菜单导向式输入。2. 模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能,配试验日期 、试验时间等参数提示功能。3. 配有标准RS232、485计算机接口,下位机储存120组历史数据,与计算机相连可大容量存储数据并可长期保存传送数据,上位机可修改下位机参数。4. 自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。微机检测,系统偏差自动修正。5. 开盖、点火、检测、打印数据自动完成,电子引火,强制风冷。技术参数• 量 程:室温~350℃• 分辨性:0.1℃• 样品量:70ml• 重复性:≤2℃ • 再现性:≤4℃ • 升温速度:符合GB/T261-2008标准• 点火方式:电子引火、气体火焰• 环境温度:5℃~40℃ • 环境湿度:85%• 整机功耗:≤400W• 工作电源:AC220V±10%,50Hz• 外形尺寸:505mm*320mm*310mm• 重 量:16kg
  • 新标准新方法—“雷磁”助力GB/T176-2017《水泥化学分析方法》标准宣贯
    GB/T176-2017《水泥化学分析方法》标准于2017年12月29日发布,将于2018年11月01日正式实施。“雷磁”根据标准最新要求积极拓展研发专用仪器,推出了专用于测定水泥中氯离子含量的ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪。新标准紧跟国际标准和国外先进标准的变化,结合我国检测技术和分析仪器的发展,新增了多种方法,并修订了部分标准条款。为使企业尽快掌握,山西省建筑材料质量检验测试中心于2018年6月11日至2018年6月12日举办了GB/T176-2017《水泥化学分析方法》新标准宣贯培训班。上海仪电科学仪器股份有限公司受邀参会并以《GB/T 176-2017水泥化学分析方法------氯离子测定方法浅析》为主题对水泥中氯离子的测定方法做了详细讲解,并携带ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪亮相宣贯现场,为学员进行了上机操作培训,助力建材行业实验室能力提升。ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪的专用型和易用性受到参会学员的高度评价。
  • 色质谱方法是主力∣新污染物生态环境监测标准体系分析方法标准共计182 项
    据了解,生态环境部在研究建立健全新污染物环境监测技术体系方面开展了一系列工作。2021 年—2023年,生态环境部先后在长江流域和河北、广东、广西等10个省份组织开展新污染物试点监测,并同步开展了监测技术方法研究。为规范新污染物生态环境监测工作,加强生态环境监测标准顶层设计,生态环境部组织制订《新污染物生态 环境监测标准体系表》(以下简称《体系表》),于2024年3月13日公开征求意见。《体系表》中新污染物生态环境监测标准项目,包括生态环境监测技术规范(以下简称技术规范)、生态环境监测分析方法标准(以下简称分析方法标准)和生态环境标准样品(以 下简称标准样品)共 3 类。体系表中共 219 项标准,其中技术规范 6 项、分析方法标准 182 项、标准样品 31 项。182项分析方法标准中,已发布48项,在研13项,拟制订121项,水质标准56项,土壤和沉积物标准52项,环境空气和废气38项,固体废物35项,其他1项。分析方法标准项目涉及的监测介质主要为水和废水、环境空气和废气、土壤和沉积物、固体废物等,对于挥发性较弱的新污染物,不考虑环境空气和废气监测介质。《体系表》中的监测指标以列入管控清单、履约、 优控名录和优评计划中的新污染物为主。监测指标覆盖微塑料、抗生素、三氯杀螨醇、多氯萘、六溴联苯、毒杀芬、有机磷酸酯类、麝香类、N,N'-二甲苯基-对苯二胺、甲醛和乙醛、邻甲苯胺、多环芳烃、烷基汞、硝基苯类、邻苯二甲酸酯类、紫外吸收剂、卡拉花醛、有机锡化合物、得克隆、多氯联苯、有机氯农药、二噁英类、多溴二苯醚、中链氯化石蜡、短链氯化石蜡、五氯苯酚、挥发性有机物、酚类化合物、六溴环十二烷和双酚A、全氟化合物类和氯苯类等。《体系表》涉及的仪器品类中,液相色谱-三重四极杆质谱法 49 项;气相色谱-质谱法56项;气相色谱-高分辨质谱法21项;气相色谱-三重四极杆质谱法14项,高效液相色谱法8项;气相色谱法12项等。详细内容如下:附:1、征求意见单位名单.pdf2、新污染物生态环境监测标准体系表(征求意见稿).pdf3、《新污染物生态环境监测标准体系表(征求意见稿)》编制说明.pdf仪器信息网将在5月7-9日举办“第五届土壤检测技术与应用”网络会议,其中”土壤新污染物检测“专场将为大家分享最新的分析技术进展与应用,点击免费报名:第五届土壤检测技术与应用网络会议_3i讲堂_仪器信息网 https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/soil240507/
  • 多项新技术写入《分子荧光光谱分析方法通则》
    日前,全国教育装备标准化技术委员会印发教育行业标准《分子荧光光谱分析方法通则》修订版的征求意见稿,实施了20年的《JY/T025-1996光栅型荧光分光光度方法通则》(JY/T 002—1996)迎来了一次"大修订"。说是“大修订”,是因为新《通则》增加了多项分子荧光光谱的新技术和新方法。  《JY/T025-1996光栅型荧光分光光度方法通则》编写于1996年,1997年4月1日实施。原有标准主要是针对传统有机荧光化合物的分析,而在近20年的发展中,荧光分析的范畴得到了极大的拓展,包括荧光粉体材料、量子点等一大批的新型荧光材料不断涌现,它们均能够用分子荧光的技术进行分析和测试。  此外,20年来,荧光光谱仪性能有了较大的发展,荧光寿命和绝对量子产率、时间分辨发射(激发)光谱等技术不断完善。  为了更有效地发挥标准的作用,指导用户利用荧光光谱仪正确地实施检测分析,并作为制定具体分析方法标准的主要指导性技术文件,修订组根据原有标准的内容和荧光光谱分析在上次标准发布后的技术更新,并区分X-射线荧光分析,将标准名称更新为“分子荧光光谱分析方法通则”。  与原通则相比,新通则增加了荧光偏振、荧光寿命和量子产率、同步荧光扫描、三维荧光光谱、时间分辨发射(激发)光谱测试等新的方法原理、分析步骤和结果表述。  在原有试剂和材料的基础上,新《通则》补充了Nd-YAG、罗丹明101、Ludox、毛玻璃等,分别用于近红外区发射波长确认、绝对光致发光量子产率确认和校正、荧光寿命测试中灯谱测定、激发波长和发射波长精度的确认等。  此外,在仪器方面,新《通则》还分别介绍了稳态荧光光谱仪、瞬态荧光光谱仪的相关情况,并给出了稳态荧光光谱仪的技术指标。  本标准修订编写建议稿由四川大学分析测试中心作为主持修订单位,北京大学分析测试中心、东华大学分析测试中心、兰州大学分析测试中心作为辅助修订单位一起完成。具体来说,四川大学吴鹏负责范围、定义、方法原理和仪器 北京大学陈明星负责试剂和材料、分析步骤、仪器 东华大学徐洪耀负责样品和仪器 兰州大学巨正花负责分析结果的表述、安全注意事项、仪器。而且,工作组还邀请了Horriba Jobin Yvon公司技术中心应用专家对初稿进行审定和修正。  详细内容参见附件:分子荧光光谱分析方法通则(征求意见稿).doc
  • 环境领域多项最新标准发布!涉及色谱、质谱、光谱等多类仪器分析方法
    近日,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治生态环境污染,改善生态环境质量,国家生态环境部连续发布多项环境领域标准,包括环境空气领域:环境空气颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定离子色谱法 (HJ 1271—2022);环境空气 26 种多溴二苯醚的测定 高分辨气相色谱-高分辨质谱法。水质领域:水质6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏的测定高效液相色谱法(HJ 1267—2022);水质甲基汞和乙基汞的测定液相色谱-原子荧光法(HJ 1268—2022)。土壤领域:土壤和沉积物甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 (HJ 1269—2022)。仪器信息网摘录部分要点如下:1.环境空气 颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定 离子色谱法 (HJ 1271—2022)本标准规定了测定环境空气颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的离子色谱法,适用于环境空气和无组织排放监控点空气颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定。其方法原理为环境空气颗粒物样品中的甲酸、乙酸和乙二酸经水超声提取、离子色谱柱分离后,用抑制型电导检测器检测。根据保留时间定性,峰面积或峰高定量。其中涉及到的仪器及设备包括:环境空气颗粒物采样器:性能和技术指标应符合 HJ 93 和 HJ/T 374 的规定;离子色谱仪:具有电导检测器、阴离子抑制器。若使用氢氧根淋洗液,需配有淋洗液在线发生装置或二元以上梯度泵;色谱柱:阴离子分析柱和保护柱,能实现对甲酸、乙酸和乙二酸的分离;滤膜盒:聚苯乙烯(PS)或聚四氟乙烯(PTFE)材质;样品管:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)或聚四氟乙烯(PTFE)材质,容积≥100 ml,具螺旋盖;超声波清洗器:功率 400 W 以上,频率 40 kHz~60 kHz;注射器:1 ml~10 ml;水系微孔滤膜针筒过滤器:孔径 0.45 μm;以及一般实验室常用仪器和设备等。2. 环境空气 26 种多溴二苯醚的测定 高分辨气相色谱-高分辨质谱法 (HJ 1270—2022)本标准规定了测定环境空气中多溴二苯醚的高分辨气相色谱-高分辨质谱法。本标准适用于环境空气气相和颗粒相中BDE 7、BDE 15、BDE 17、BDE 28、BDE 47、BDE49、BDE 66、BDE 71、BDE 77、BDE 85、BDE 99、BDE 100、BDE 119、BDE 126、BDE 138、BDE153、BDE 154、BDE 156、BDE 175/183、BDE 184、BDE 191、BDE 196、BDE 197、BDE 206、BDE207和BDE 209 共 26 种多溴二苯醚的测定。其中涉及到的仪器及设备包括:高分辨气相色谱仪,需要配置低流失石英毛细管柱,一根为耐高温柱,柱长 15 m,内径0.25 mm,膜厚0.10μm;另一根柱长 30 m,内径 0.25 mm,膜厚 0.10 μm。固定相为 5%苯基 95%二甲基聚硅氧烷,或其他等效的低流失色谱柱;高分辨质谱仪,要求静态分辨率大于 8000,动态分辨率大于 6000;前处理装置等。3. 水质 6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏的测定 高效液相色谱法 (HJ 1267—2022)本标准规定了测定地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中 6 种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏的高效液相色谱法,适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中麦草畏(3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸)、2,4-滴(2,4-二氯苯氧乙酸)、2-甲-4-氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸)、2,4-滴丙酸(2-(2,4-二氯苯氧基)-丙酸)、2,4,5-涕(2,4,5-三氯苯氧乙酸)、2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)-丁酸)和2,4,5-涕丙酸(2-(2,4,5-三氯苯氧基)-丙酸)等 7 种除草剂的测定。其中涉及到的仪器及设备包括:高效液相色谱仪,要求耐压≥60 MPa,具紫外检测器或二极管阵列检测;器。色谱柱,要求填料粒径 2.7 µm,柱长 15 cm,内径 4.6 mm 的 C8反相色谱柱,或其他适用于酸性条件的等效色谱柱;浓缩装置;固相萃取装置;pH计等。4. 水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法 (HJ 1268—2022)本标准规定了测定地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中甲基汞和乙基汞的液相色谱-原子荧光法,适用于于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中甲基汞和乙基汞的测定。其中涉及到的仪器及设备包括:液相色谱-原子荧光联用仪,由液相色谱系统、在线紫外消解装置及原子荧光光谱仪组成;色谱柱,要求填料粒径为 5 μm,柱长 15 cm,内径 4.6 mm 的 C18反相色谱柱,或其他等效色谱柱;汞空心阴极灯;分液漏斗等。5. 土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 (HJ 1269—2022)本标准规定了测定土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法,适用于土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的测定。其中涉及到的仪器及设备包括:全自动烷基汞分析仪,要求包括吹扫捕集装置、气相色谱仪、色谱柱、裂解装置和冷原子荧光光谱仪;真空冷冻干燥仪,要求空载真空度达13Pa以下;离心机,要求转速可调;恒温振荡器;涡旋振荡器;尼龙筛;离心管;进样瓶等。
  • 国家标准《液相色谱-质谱联用分析方法通则》通过审查
    从广东省质量技术监督局官网获悉,6月15日,茂名市质计所首次以主持身份制定的国家标准《液相色谱-质谱联用分析方法通则》在全国化学标准化技术委员会上顺利通过审查。  近年来,茂名市质计以国家危险化学品质量监督检验中心为依托,在主持制定标准、抢占竞争话语权方面取得突破性进步。由市质计所组织筹建的广东省合成树脂和橡胶标准化技术委员会于2013年在茂名正式成立,实现了落户茂名的省级标准化技术委员会(TC)的零的突破。  通过大力推动技术标准工作,茂名市质计所检测检验能力快速拓展,涉及国内产品标准795个、检验方法标准近800个、国际检验方法标准83个,可覆盖茂名乃至华南地区生产的绝大部分危险化学品的检验检测,大大提升了在石油化工领域的技术话语权。同时,市质计所成功取得了12 类400多个产品的全国工业产品生产许可证发证检验资质,并首次获得承担国家级抽检任务的资格。(柯雅冰)
  • 291项标准获批发布 含色谱等仪器分析方法标准52项
    p   近日,国标委发布2018年第2号国标公告,批准发布《地采暖用实木地板技术要求》等291项国家标准、3项国家标准修改单和60项国家标准外文版,除《发光二极管照明用玻璃管》等14个标准外,其他标准实施日期均为2018年。 br/ /p p   此次发布的标准中包括52项仪器分析方法标准,涉及仪器液相色谱、气相色谱、离子色谱、液质联用仪、PCR仪等,其中色谱相关标准方法24项。 /p p   从某种意义上讲,仪器分析方法标准的实施发布在一定程度上将推动相关仪器市场的发展。就本次发布的色谱分析方法标准,主要的应用领域在粮食及化妆品领域 发布的PCR仪方法标准主要应用在动物研究相关领域。 /p p   具体仪器分析方法标准整理如下: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201802/insimg/3abe50ad-acc2-4df1-a796-08129e3c6c1a.jpg" style=" float:none " title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201802/insimg/9a031fe2-d4f5-4138-af2c-d945a508e4b6.jpg" style=" float:none " title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201802/insimg/747294d8-3ca1-4ccf-b45e-0cb7a5f5743a.jpg" style=" float:none " title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201802/insimg/0c07df8a-447a-4428-9cca-b9b2d74b31d4.jpg" style=" float:none " title=" 4.jpg" / /p p br/ /p
  • 原《激光拉曼光谱分析方法通则》实施20年迎来首修
    日前,全国教育装备标准化技术委员会印发教育行业标准《激光拉曼光谱分析方法通则》修订版的征求意见稿,实施20年的《激光喇曼光谱分析方法通则》(JY/T 002—1996)迎来首次修订。  《编制说明》中介绍到,上个世纪八十年代初,我国重点高校利用世界银行的“大学发展项目”贷款,购置了一批当时世界上最先进的测试设备,其中包括美国的Spex-1403和法国的JY-U1000激光拉曼光谱仪。这两款激光拉曼光谱仪为我国高校教学与科研发挥了重要作用,JY/T 002-1996《激光喇曼光谱分析方法通则》就是基于这两款激光拉曼光谱仪编制而成的。JY/T 002—1996《激光喇曼光谱分析方法通则》起草单位为原国家教育委员会,于1997年首次发布,1997年4月1日正式实施,主要起草人:郑思定、盛蓉生。  过去20多年来拉曼光谱技术取得了长足进步,其中最重要的进展是付里叶变换拉曼光谱术、CCD检测器和陷波滤光器等的引入使用。付里叶变换拉曼光谱仪能消除或显著降低大多数试样的荧光背景 而CCD检测器既有照相底片具备的多通道检测又保留光电倍增管易于使用的优点,使得拉曼光谱术成为快速测试技术。在21世纪的激光拉曼光谱仪商品市场,结构紧凑又使用简便的高性能激光拉曼光谱仪不断涌现,使拉曼光谱技术在各个领域的应用得到迅速发展。  早期的Spex-1403和JY-U1000型激光拉曼仪虽然具有焦长长,分辨率高(采用双光栅或叁光栅分光)等优点,但由于采用PMT单道检测器检测,光路长,采谱效率低等明显缺点,现已基本淘汰。因此,修订已使用了20年的JY/T 002-1996《激光喇曼光谱分析方法通则》已是当务之急。  新《通则》是在原国家教委JY/T 002—1996《现代分析仪器分析方法通则—激光喇曼光谱分析方法通则》的基础上,结合20年来激光拉曼光谱技术的发展情况修订而成。鉴于目前尚无拉曼光谱技术相关ISO标准或国内标准,新《通则》中的术语、校准器具与材料、及拉曼光谱定量分析方法借鉴了美国试验与材料协会(ASTM)标准和日本工业标准(JIS)相关条款的部分内容。新《通则》对仪器部分以介绍通用原理为主,不涉及具体型号仪器的结构和技术指标。  新《通则》起草单位包括武汉理工大学、中国科学技术大学、四川大学,主要起草人包括薛理辉、左健、田云飞、龚龑、吴正龙、祁琰媛、陈强、张丽艳、康燕、宋国胜、王力、邓昱、贾茹、路瑶、王梅、何琳、刘晓云。  新《通则》的技术变化:  除编辑性修改外,新《通则》的主要技术变化如下:  ——修改了标准名称及标准内容中的“喇曼”为“拉曼”;  ——限定了本标准的适用范围为普通色散型激光拉曼光谱仪的常规分析;  ——更新了本标准的引用标准;  ——删除了“波长”、“杂散光”、“波数精度”、“波数重复性”、“90° 散射”、“180° 散射”和“0° 散射”的定义;  ——修改“波数”名称为“绝对波数”(见3.4);  ——修改了“分辨率”的定义(见3.20);  ——增加了“瑞利散射”、“拉曼散射”、“相对波数”、“峰位”、“拉曼散射相对强度”、“斯托克斯拉曼散射”、“反斯托克斯拉曼散射”、“振-转拉曼散射”、“转动拉曼散射”、“电子拉曼散射”、“共振拉曼散射”、“表面增强拉曼散射”、“激光等离子线”、“色散率”、“拉曼旋光”和“宇宙射线峰或针刺噪声”等术语的定义(见3);  ——修改了分子的量子化能级示意图,增加了“光致发光”跃迁过程,明确了E=0与振动基态零点能的区别(见图1);  ——补充了“试剂与材料”部分的内容,修改标题为“校准用器具和材料”(见5);  ——修改了“双联、三联式大拉曼光谱仪”组成框图为“色散型显微拉曼光谱仪”组成框图,删除了针对特定生产厂家、特定仪器型号的“主要技术指标表”(见6);  ——针对新技术的使用调整、补充了分析步骤(见8);  ——移动原附录C“喇曼光谱定量分析”到正文“分析结果的表述”部分,并完善了定量分析的方法。(见9.3);  ——针对新技术修改了附录B“拉曼光谱仪主要组成部分若干参量”中的内容。(见附录B)。  附件:激光拉曼光谱分析方法通则(征求意见稿).doc
  • 基于液相色谱-质谱技术的代谢组学分析方法新进展
    第二十届全国色谱学术会议于4月19日在西安曲江国际学术会议中心顺利召开,来自于国内外上千名的专家学者汇聚于此分享着在色谱领域中最新的研究成果和进展。在此次会议上,来自于中国科学院大连化学物理研究所的许国旺研究员向到场的嘉宾和观众介绍了液相色谱-质谱联用技术在代谢组学中的最新研究进展,并与现场嘉宾和观众进行了交流。   许国旺谈到,代谢组学是通过考察生物体系受刺激或扰动前后代谢物谱及其动态变化来研究生物体系代谢网络的一种技术。根据研究目的不同,可以将代谢组学研究策略分为非靶向代谢组学和靶向代谢组学。通常非靶向方法主要用于代谢表型区分或差异代谢物发现的研究。从分析技术的角度来看,非靶向代谢组学是尽可能多地定性和相对定量生物体系中的代谢物, 最大程度反映总的代谢物信息。靶向代谢组学通常针对某个代谢通路或某些感兴趣的已知代谢物进行高灵敏度检测和准确定量分析,主要用于某些差异代谢物的验证等经典的靶向代谢组学LC-MS分析先由目标代谢物标样产生选择反应监测(SRM)/多反应监测( MRM) 离子对, 然后对样品中的目标代谢物进行靶向分析。 中国科学院大连化学物理研究所 许国旺研究员   近年来随着分析化学的发展,代谢组学技术也获得了蓬勃发展。核磁共振和质谱是代谢组学研究领域的最主流分析平台,与其他色谱-质谱联用技术相比,液相色谱-质谱联用技术更适合分析难挥发或热稳定性差的代谢物,同时LC既可以选择与飞行时间、四级杆-飞行时间、离子阱-飞行时间、静电轨道阱等高分辨质谱串联,以进行非靶向代谢组学分析,又可以与四级杆、三重四级杆或四级杆离子阱等质谱串联,利用选择反应监测或多反应监测检测模式进行靶向代谢组学分析。LC-MS技术的这种灵活性与普适性,使得它成为了代谢组学研究中功能最为常用的技术平台。   基于LC-MS的代谢组学技术研究近年来取得了突飞猛进的成果,但技术的发展永无止境,就基于LC-MS的代谢组学分析技术而言仍存在很多问题亟待解决,例如,生物样品中代谢物组成十分复杂,许多痕量代谢物有重要的生理功能和意义,但目前的方法难以检测或因其含量较小导致分析误差很大 代谢组学面对的是大样本分析预处理技术及分析方法的重现性和可靠性显得尤为重要 生物样本间的个体差异导致了不同的基质效应,如何在复杂生物基质条件下对代谢物进行准确的定量分析也是代谢组学面临的挑战之一。   随着各种质谱仪器灵敏度和分辨率性能的大幅度提升基于LC- MS技术的代谢组学能够获得的代谢特征也在快速增加,但是如何将这些代谢特征转变为有用的代谢信息依然是代谢组学研究工作者面临的挑战之一,可以预见未来将会有更多的新技术、新方法出现,以满足日益增长的代谢组学研究需求。
  • 高纯气体分析是色谱分析技术皇冠上一颗“明珠”
    “100家国产仪器厂商”专题:访上海华爱色谱分析技术有限公司   为推动中国国产仪器的发展,了解中国国产仪器厂商的实际情况,促进自主创新,向广大用户介绍一批有特点的优秀国产仪器生产厂商,仪器信息网自2009年1月1日开始,启动“百家国产仪器厂商访问计划”。日前,仪器信息网工作人员走访参观了气相色谱分析整体解决方案(特别是气体分析的应用研究)供应商——上海华爱色谱分析技术有限公司(以下简称“华爱色谱”),华爱色谱公司总经理方华先生、市场部经理李聪先生热情接待了仪器信息网到访人员。   专注于行业专用的气相色谱仪,侧重于高纯气体的分析方法研究和开发   方华总经理介绍说:“华爱色谱公司于2004年注册成立,目前侧重于高纯气体分析方法的研究,专注于行业专用气相色谱仪的开发,是国内第一家专业从事气相色谱分析方法研究和开发的企业。” 上海华爱色谱分析技术有限公司方华总经理   华爱色谱致力于产品的创新,拥有多项国家专利技术,并有多个产品荣获上海市高新技术成果转化认证、上海市重点新产品等称号,部分产品已经获得上海市创新资金和国家创新基金立项扶持;尤其,作为全国气体标准化技术委员会优秀委员单位,华爱色谱先后负责起草了多项国家标准工作。   “公司的产品涵盖了实验室色谱、便携式色谱等整个气体行业所需10余款色谱分析产品,如适用于高纯和超纯气体分析的GC-9560-HG氦离子化气相色谱仪,以及GC-9560-HC高灵敏度热导气相色谱仪、GC-9560-HZ氧化锆气相色谱仪、GC-9560-HQ天然气分析专用色谱仪、GC-9560-HD变压器油专用色谱仪等,开发的分析方法已经覆盖香料、酿造、农药、环保、冶金、石化、化工等行业,截止目前已开发40多套色谱工作站系统,均可加入‘个性化’管理系统、相关行业标准等。” 华爱色谱公司研发与测试车间掠影   “3-3-3模式”,华爱色谱公司成功研发出GC-9560-HG氦离子色谱仪,积极抢占高纯气体分析高端市场   方华总经理谈到,“高纯气体的分析市场,一直是国外仪器的‘领地’;但从2008年开始客户听到更多的可能就是华爱的‘氦离子色谱仪’;我们的GC-9560-HG氦离子色谱仪研制过程可以用‘3-3-3模式’来概括:3位资深工程师,用了3年时间,投入300万才研制成功。”   高纯气体中微量杂质的分析一直是色谱分析的难点,华爱的高纯气体分析系统,很好地完成了气体中微量杂质(特别是ppb级杂质)的分析工作。“也有个别厂家简单认为买一个氦离子检测器装在色谱仪上就可以分析高纯气体了,而我们认为,高纯气体分析是色谱分析技术皇冠上的‘明珠’:和高纯气体的分析比较,其他领域的色谱分析方法,如石化上的模拟蒸馏、碳分布、炼厂气、汽油中的氧化物和芳烃等分析,不过都是入门级的水平。” 华爱色谱公司的GC-9560-HG氦离子色谱仪   华爱色谱公司的GC-9560-HG氦离子色谱仪的技术研发过程:   2006年研发了四阀五柱分离系统、常温下的氧氩分离技术,完成了对高纯氮的分析;   2007年研发了无阀流量控制技术、自动压力校正技术、氢气的钯管分离技术、氧吸附与还原技术,完成了对高纯氧、高纯氢的分析;   2008年研发了多柱箱温控技术、样品除空吹扫技术,完成了对高纯氩的分析;   2009年完成了氦离子检测器的改性,实现了对氖气的分析,掌握了载气99.999999%纯化技术,完成了对高纯氦的分析。   “和国外同类仪器比较,我们的GC-9560-HG氦离子色谱仪在价格和售后上的优势是显而易见的;2009年实现几十台销量 目前,全球最大的气体公司林德、国内气体研究的权威单位光明化工研究院等都已经成为我们的仪器用户。” 知名气体公司AP访问华爱色谱公司   “争取18个月内建立起所有高纯气体的检测规范;占领国内高纯气体领域50%市场”   方华总经理谈到:“在完成了所有通用高纯气体的解决方案后,2010年我们将工作重点转移到电子气体等特种气体的分析上来 第一季度已解决氟气转换技术、硅烷真空取样系统、六氟化硫中痕量杂质分析的多次切割技术,争取18个月内建立起所有高纯气体的检测规范。另外,由华爱色谱主持的国家标准《气体分析 氦离子气相色谱法》也将于今年颁布。”   “2010年华爱预计完成3000万元销售额,将占领国内高纯气体领域50%市场 同时,完成对所有气体检测器的开发,如氩离子检测器、氧化锆检测器、离子迁移检测器、气体密度天平检测器等。” 合影留念(方华总经理,左3)   关于华爱色谱公司的中长期发展规划,方华总经理表示:“便携式色谱仪和在线色谱仪,终将和实验室色谱仪‘三分天下’,而这两个领域也是华爱‘看好’的市场;今年公司将加大对于便携式色谱仪的研发力度,并为在线色谱仪做好技术储备。”   附录1:上海华爱色谱分析技术有限公司   http://www.huaaisepu.com/index.asp   http://huaai.instrument.com.cn   附录2:华爱色谱公司重大事件   2004年03月24日:上海华爱色谱分析技术有限公司注册成立。   2006年11月01日:荣获《单柱分析电力用油气相色谱仪》专利证书(专利号: ZL2005 20042753.5)   2006年12月06日:荣获《一种在高温高压下可以进行在线分析的气相色谱仪》 专利证书(专利号:ZL2005 2 0044846.1)   2007年01月03日:荣获《一种用于汽车尾气分析气相色谱仪》专利证书(专利号:ZL2005 20044945.X)   2007年02月28日:荣获《自清洗型热解析装置》专利证书(专利号:ZL2005 20044576.4)   2007年04月04日:荣获《用于气体全分析的气相色谱仪》专利证书(专利号:ZL2005 2 0044845.7)   2008年05月08日:全面通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证   2008年11月:新产品GC-9760变压器油专用微型色谱仪,荣获上海市高新技术成果转化认证   2008年12月:公司入围上海市第二届最具活力企业评选,被评为上海市最具活力高科技企业   2009年04月:GC-9760变压器油专用微型色谱仪,荣获上海市重点新产品证书   2009年06月:为表彰公司在国家标准起草工作的突出贡献,全国气体标准化技术委员会授予我公司优秀委员单位称号   2009年08月:新产品GC-9560-HG氦离子化气相色谱仪,荣获上海市高新技术成果转化A级项目证书   2009年11月:GC-9560-HD变压器油专用色谱仪,荣获上海市高新技术成果转化认证   2009年12月09日:荣获《一种氦离子化检测器》专利证书(专利号:ZL2009 20073624.0)   2009年12月29日:荣获高新技术企业证书(编号:GR200931000979)   2010年04月09日:新产品GC-9560-HG氦离子化气相色谱仪,荣获“2009年度科学仪器优秀新产品”奖   2010年04月14日: GC-9560-HG氦离子化气相色谱仪,荣获“上海市重点新产品”   2010年04月15日:公司总经理方华出任气标委“第一届气体分析分技术委员会委员”
  • 328项行标公示 光谱分析方法44项
    p style=" text-align: left " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " /span   近日,工信部对328项行业标准和15项国家标准计划项目公开征集意见。征集意见截止日期为2017年3月7日。本次征集意见的328项标准中,制修订269项,修订59项。 /p p   根据标准类别,本次征集的标准中节能与综合利用共25项,均为钢铁行业 产品类共303项,包括化工行业64项、钢铁行业49项、有色行业172项、食品行业1项、电子行业17项。 /p p   此次公示的328项标准中,指定的仪器分析方法标准55个,仪器仪表标准2个,其中聚光科技参与新制定推荐标准HGCPZT0157-2017(化工用在线气体质谱分析仪)。排除两项仪器仪表标准,53项仪器分析方法中光谱分析方法多达44项,包括电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)、火焰原子吸收光谱法、火花放电原子发射光谱法、X-射线荧光光谱分析方法等,此外,电感耦合等离子体质谱法、气相色谱法、离子色谱法、辉光放电质谱法、电位滴定法也出现在本次公布的标准中。详情如下。 /p table border=" 1" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" width=" 540" tbody tr class=" firstRow" td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 申报号 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 项目名称 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 性质 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制修 /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 订 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong 代替标准 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 完成 /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 年限 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 技术委员会或 /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 技术归口单位 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 主要起草单位 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong HGCPZT0157-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 化工用在线气体质谱分析仪 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 化学工业仪器仪表标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 聚光科技(杭州)股份有限公司、中石化扬子石化有限公司、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司等 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong HGCPZT0170-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 水处理剂 镍、锰、铜、锌含量的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 中海油天津化工研究设计院有限公司、天津正达科技有限责任公司、深圳准诺检测有限公司等 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong YBJNZT0286-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 钢渣 氧化锰含量测定 高碘酸钾光度法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国钢标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院、中冶建研总院、武钢研究院等 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong YBJNZT0287-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 钢渣 氧化锰含量测定 火焰原子吸收光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国钢标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院、中冶建研总院、武钢研究院等 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong YBJNZT0288-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 钢渣 氧化钠和氧化钾含量测定-火焰原子吸收光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国钢标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院、中冶建研总院、武钢研究院等 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong YBCPZT0276-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 高铬合金磨球 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 马钢(集团)控股有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong YBCPZT0277-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 高锰合金件 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 马钢(集团)控股有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong YSCPXT0370-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 铝用炭素材料检测方法 第16部分:微量元素的测定 X-射线荧光光谱分析方法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 修订 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong YS/T 63.16-2006 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 中国铝业郑州有色金属研究院有限公司 /strong /p /td /tr /tbody /table table border=" 1" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" width=" 540" tbody tr class=" firstRow" td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong YSCPZT0378-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 铝电解质化学分析方法 第3部分:微量元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 山东南山铝业股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong YSCPXT0384-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 高纯铝化学分析方法 痕量杂质元素的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体质谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 修订 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong YS/T 870-2013 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 国标(北京)检验认证有限公司、新疆众和股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong YSCPZT0396-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 铜及铜合金显微组织及断口的电镜图谱 & nbsp & nbsp 第1部分:高铜系列电镜图谱 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 国标(北京)检验认证有限公司、广州有色金属研究院、海亮股份有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、云南铜业(集团)有限公司、宁波兴业集团等 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong YSCPZT0397-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 高镍锍化学分析方法 第6部分:铅、锌、砷量的测定电 感耦合等离子体发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 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" strong 金川集团股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong YSCPZT0399-2017 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 高镍锍化学分析方法 第8部分:金、铂、钯量的测定 火试金-电感耦合等离子体发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 金川集团股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04002017" strong YSCPZT0400-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 四氧化三钴化学分析方法 氯离子量的测定 & nbsp & nbsp 离子选择性电极法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 金川集团股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04012017" strong YSCPZT0401-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 氧化亚镍化学分析方法 铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰、硫量的测定电感耦合等离子体发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 金川集团股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04022017" strong YSCPZT0402-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 铜砷滤饼化学分析方法 铼量的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 铜陵有色设计研究院 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" 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text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 北京矿冶研究总院、湖南有色金属研究院、湖南金旺铋业股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04102017" strong YSCPZT0410-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 镍精矿化学分析方法 铜、铅、锌、镁、镉和砷量的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p 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p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 四川鑫矩矿业资源开发股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04162017" strong YSCPZT0416-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 掺锡氧化铟粉化学分析方法 第1部分:铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊量的测定 电感耦合等离子体光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 广西壮族自治区冶金产品质量检验站 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04182017" strong YSCPZT0418-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 掺锡氧化铟粉化学分析方法 第3部分:物相分析 X射线衍射分析法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 广西壮族自治区冶金产品质量检验站 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPXT04272017" strong 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strong YSCPZT0520-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 多晶硅用氢气中痕量磷杂质的测定 气相色谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 宜昌南玻硅材料有限公司、内蒙古神舟硅业有限责任公司、新特能源股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT05232017" strong YSCPZT0523-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2019 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 内蒙古神舟硅业有限责任公司、新特能源股份有限公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司、陕西天宏硅材料有限责任公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04562017" strong YSCPZT0456-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 铑化合物化学分析方法 砷量的测定 & nbsp & nbsp 原子荧光法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 贵研铂业股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04572017" strong YSCPZT0457-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 铑化合物化学分析方法 氯离子、硝酸根离子含量测定 & nbsp & nbsp 离子色谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 贵研铂业股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" 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铅阳极泥分银渣化学分析方法 第2部分:铅量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04692017" strong YSCPZT0469-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 铅阳极泥分银渣化学分析方法 第3部分:铜量的测定 原子吸收光谱法和碘量法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04702017" strong YSCPZT0470-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 铅阳极泥分银渣化学分析方法 第4部分:锑量的测定 原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04712017" strong YSCPZT0471-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 铅阳极泥分银渣化学分析方法 第5部分:铋量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04722017" strong YSCPZT0472-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 铅阳极泥分银渣化学分析方法 第6部分:铅量、铜量、锑量和铋量的测定 电感耦合等离子体光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04732017" strong YSCPZT0473-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 粗银化学分析方法 金量的测定 火试金富集电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 广东省工业分析检测中心 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPXT04832017" strong YSCPXT0483-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 丁辛醇废催化剂化学分析方法 铑量的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 修订 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong YS/T 832-2012 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 徐州浩通新材料科技股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04892017" strong YSCPZT0489-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 废催化剂回收酸不溶渣化学分析方法 & nbsp & nbsp 铂、钯量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 贵研资源(易门)有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04902017" strong YSCPZT0490-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 汽车尾气催化剂回收铁富集物化学分析方法 & nbsp & nbsp 铂、钯、铑量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 贵研资源(易门)有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04952017" strong YSCPZT0495-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 铂炭化学分析方法 第1部分:铂量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 国标(北京)检验认证有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04922017" strong YSCPZT0492-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 银精矿化学分析方法 第16部分:氟和氯含量的测定 离子色谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 连云港出入境检验检疫局 /strong /p /td /tr tr td 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电位滴定法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 国标(北京)检验认证有限公司 /strong /p /td /tr /tbody /table table border=" 1" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" width=" 540" tbody tr class=" firstRow" td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT04992017" strong YSCPZT0499-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 纯铂化学分析方法 杂质元素的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 贵研铂业股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT05002017" strong YSCPZT0500-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 纯钯化学分析方法 杂质元素的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 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td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 二氯四氨铂化学分析方法 第2部分:杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 徐州浩通新材料科技股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT05052017" strong YSCPZT0505-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 二氯四氨钯化学分析方法 第2部分:杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 徐州浩通新材料科技股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT05062017" strong YSCPZT0506-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 石油化工废钯催化剂化学分析方法 钯量的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 徐州浩通新材料科技股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT05072017" strong YSCPZT0507-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 石油化工废铂钯催化剂化学分析方法 & nbsp & nbsp 铂、钯量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 徐州浩通新材料科技股份有限公司 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT05082017" strong YSCPZT0508-2017 /strong /a strong /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 石油化工废钯金催化剂化学分析方法 & nbsp & nbsp 钯、金含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 推荐 /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 制定 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong & nbsp /strong /p /td td width=" 8%" p style=" text-align:center " strong 2018 /strong /p /td td width=" 15%" p style=" text-align:center " strong 全国有色金属标准化技术委员会 /strong /p /td td width=" 16%" p style=" text-align:center " strong 徐州浩通新材料科技股份有限公司 /strong /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: center " strong style=" color: rgb(255, 0, 0) text-align: center " 公开征集对《圆块孔式不透性石墨换热器》等328项行业标准和15项国家标准计划项目的意见 /strong /p p   根据标准化工作的总体安排,现将申请立项的《圆块孔式不透性石墨换热器》等328项行业标准计划项目、《锂离子电池能源转换效率要求和测量方法》等15项国家标准计划项目予以公示(见附件1、2),截止日期为2017年3月7日。如对拟立项标准项目有不同意见,请在公示期间填写《标准立项反馈意见表》(见附件3)并反馈至工业和信息化部科技司,电子邮件发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题注明:标准立项公示反馈)。 /p p   地址:北京市西长安街13号 工业和信息化部科技司 标准处邮编:100846 /p p   联系电话:010-68205241 /p p   公示时间:2017年2月8日-2017年3月7日 /p p   附件1: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" style=" line-height: 16px " / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201702/ueattachment/8517d55a-d37a-40b2-a196-aba809c2cf1f.doc" style=" line-height: 16px " 《圆块孔式不透性石墨换热器》等328项行业标准制修订计划(征求意见稿).doc /a /p p   附件2: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" style=" line-height: 16px " / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201702/ueattachment/efae77ae-fd8f-416d-af08-020fdab15bc6.doc" style=" line-height: 16px " 《锂离子电池能源转换效率要求和测量方法》等15项国家标准制修订计划(征求意见稿).doc /a /p p   附件3: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" style=" line-height: 16px " / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201702/ueattachment/08d00f55-72ec-4a6e-ac7b-f6e6b03388c8.doc" style=" line-height: 16px " 标准立项反馈意见表.doc /a /p p style=" text-align: right "   工业和信息化部科技司 /p p style=" text-align: right "   2017年2月8日 /p p br/ /p
  • 国标委又立项一批国标 色谱/质谱/光谱分析方法尽在其中
    p   4月14日,国家标准委对2016年第一批拟立项的351项国家标准公开征求意见。 /p p   其中,涉及化妆品相关检测的标准有12条,此外还包括多条有关矿石、石墨烯、染料等材料的分析检测标准。检测方法涉及气相色谱法、高效液相色谱法、高效液相色谱-电感耦合等离子质谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、红外光谱法、原子荧光光谱法、气相色谱-质谱法、液相色谱-串联质谱法等多种仪器分析方法。 /p p   仪器信息网摘录如下: br/ /p table width=" 567" align=" center" border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr td width=" 469" align=" center" valign=" middle" p style=" text-align: center " strong 标准名称 /strong /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " strong 性质 /strong /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " strong 状态 /strong /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 化妆品中硫酸二甲酯和硫酸二乙酯的测定 & nbsp & nbsp 气相色谱-质谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 化妆品中7种萘二酚的测定 & nbsp & nbsp 高效液相色谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 化妆品中二氯苯甲醇和氯苯甘醚的测定 & nbsp & nbsp 高效液相色谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 化妆品中38种限用着色剂的测定 & nbsp & nbsp 高效液相色谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 化妆品中7种4-羟基苯甲酸酯的测定 & nbsp & nbsp 高效液相色谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 化妆品中5种限用防腐剂的测定 & nbsp & nbsp 气相色谱-质谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 化妆品中8-羟喹啉和硝羟喹啉的测定 & nbsp & nbsp 气相色谱-质谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 化妆品中10种二元醇醚及其酯类化合物的测定 & nbsp & nbsp 气相色谱-质谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 化妆品中硫柳汞和苯基汞的测定 & nbsp & nbsp 高效液相色谱-电感耦合等离子质谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 化妆品中荧光增白剂367和荧光增白剂393的测定 & nbsp & nbsp 液相色谱-串联质谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 唇用化妆品中对位红的测定 & nbsp & nbsp 高效液相色谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 化妆品中11种生物碱的检测 & nbsp & nbsp 液相色谱质谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 钨矿石、钼矿石化学分析方法 & nbsp & nbsp 第19部分:铋、镉、钴、铜、铁、锂、镍、磷、铅、锶、钒和锌量测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 钨矿石、钼矿石化学分析方法 & nbsp & nbsp 第20部分:铌、钽、锆、铪及15个稀土元素量的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体质谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 钨矿石、钼矿石化学分析方法 & nbsp & nbsp 第21部分:砷量的测定 & nbsp & nbsp 氢化物发生-原子荧光光谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 钨矿石、钼矿石化学分析方法 & nbsp & nbsp 第22部分:锑量的测定 & nbsp & nbsp 氢化物发生-原子荧光光谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 锑矿石化学物相分析方法 & nbsp & nbsp 锑华 辉锑矿和锑酸盐的测定 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 镍(钴)矿石化学物相分析方法 & nbsp & nbsp 磁性硫化相、磁性非硫化相、硫酸盐相、非磁性硫化相、氧化相与易溶脉石相、难溶脉石相中镍和钴的测定 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 铁矿石 & nbsp & nbsp 多种微量元素含量的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体质谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 铁合金产品粒度的取样和检测方法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 修 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 石墨烯材料比表面积的测定 & nbsp & nbsp 亚甲基蓝吸附法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 石墨烯材料电导率测试方法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 石墨烯材料表面含氧官能团含量的测定 & nbsp & nbsp 化学滴定法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 数字印刷版材中残留溶剂的检测 & nbsp & nbsp 顶空-气相色谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 聚氯乙烯制品中邻苯二甲酸酯成分的快速检测方法 & nbsp & nbsp 红外光谱法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 木材及木质复合材料燃烧性能检测及分级方法—锥形量热仪法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 光学遥感器在轨成像辐射性能评价方法 & nbsp & nbsp 可见光-短波红外 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 甲基乙烯基硅橡胶 & nbsp & nbsp 乙烯基含量的测定 & nbsp & nbsp 近红外法 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 染料产品中致敏染料的限量和测定 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 染料产品中4-氨基偶氮苯的限量及测定 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 修 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 染料产品中苯胺类化合物的测定 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 染料产品中甲醛的测定 /p /td td width=" 55" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" p style=" text-align: center " 修 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 真空技术 & nbsp & nbsp 氦质谱真空检漏方法 /p /td td width=" 55" valign=" top" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" valign=" top" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 真空技术 & nbsp & nbsp 四极质谱检漏方法 /p /td td width=" 55" valign=" top" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" valign=" top" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 铸钢铸铁件射线照相检测 /p /td td width=" 55" valign=" top" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" valign=" top" p style=" text-align: center " 修 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 铸件的工业计算机层析成像(CT)检测 /p /td td width=" 55" valign=" top" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" valign=" top" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 耐火材料导热系数试验方法(铂电阻温度计法) /p /td td width=" 55" valign=" top" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" valign=" top" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr tr td width=" 469" valign=" top" p 隔热耐火材料导热系数试验方法(量热计法) /p /td td width=" 55" valign=" top" p style=" text-align: center " 推 /p /td td width=" 43" valign=" top" p style=" text-align: center " 制 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 《质谱分析方法通则》国家标准正式发布
    p   近日,国家标准化管理委员会在2020年第4号中国国家标准公告中发布了《质谱分析方法通则》(GB/T 6041—2020)。该标准将代替GBT 6041—1985、GBT6041—2002。新标准将在2021年2月1日实施。 /p p   该标准由中国石油和化学工业联合会提出。归口全国化学标准化技术委员会。起草单位有:中国石油化工股份有限公司北京化工研究院、上海市计量测试技术研究院、广州中科检测技术服务有限公司、复旦大学以及衢州氟硅技术研究院。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 360px height: 252px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/8607a3c4-a493-48c5-8440-c90cf4e8fa17.jpg" title=" GBT 6041-2020.jpg" alt=" GBT 6041-2020.jpg" width=" 360" vspace=" 0" height=" 252" border=" 0" / /p p    strong 新版本中的变化主要有: /strong /p p    span style=" text-decoration: none " (1) span style=" text-decoration: none color: rgb(255, 0, 0) " 关于定性分析 /span :增加相关描述和术语解释,如“质荷比”“质量准确性” 增加了定性分析的“样品分析”“数据分析”和“结果报告”等项目。 /span /p p span style=" text-decoration: none "   (2) span style=" text-decoration: none color: rgb(255, 0, 0) " 关于定量分析 /span :增加了术语解释,如“质量范围”“提取离子色谱图” 增加了定量分析的“结果报告”项目。 /span /p p span style=" text-decoration: none "   (3) span style=" text-decoration: none color: rgb(255, 0, 0) " 增加了新设备的标准 /span :扩散进样系统等进样器,ESI、APCI、MALDI、ICP、STI等离子源,离子透镜以及TOF、3D/linear ion trap、Orbitrap等质量分析器。 /span /p p   质谱(Mass Spectrometry, MS)是一种测量未知化合物质量的方法,是纯物质鉴定的有力工具。与色谱联用,可以检测不同组分的物质 与光谱、NMR联用,可以推测出化合物的具体结构。广泛应用于科学研究,化工产业,医学检验以及药物分析等领域。 /p p   详细文件请点击 a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/948710.shtml" target=" _self" 【此处链接】 /a /p p br/ /p
  • 2016年新增色谱分析方法标准59项 气相最多
    p   仪器信息网讯 2016年,国家标准委、农业部、工信部、环保部等多个部门连续多次发布相关分析方法标准或征集意见,其中包括明确指定仪器分析方法标准。据仪器信息网不完全统计,2016年度,各政府部门发布正式标准及征集意见标准超过100多次。 /p p   根据仪器信息网不完全跟踪报道整理,2016年度各部门发布或征集意见的色谱/色谱-质谱仪器相关标准共计59项,涉及气相色谱、液相色谱、毛细管电泳、离子色谱、凝胶渗透色谱、液相色谱-质谱联用、气相色谱-质谱联用七类仪器。从分析仪器种类来看,气相色谱和液相色谱方法居多 从发布的部门看,国家标准委、环保部、农业部发布的标准数量排在前三位。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/9a3bb2e3-d858-4d4b-ba81-f79605bce883.jpg" title=" 色谱标准及数量.jpg" / /p p   数据来源:仪器信息网整理 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/32aadb46-ef96-428d-8b87-5991487de8d8.jpg" title=" 部门.jpg" / /p p   数据来源:仪器信息网整理 /p p   整理发现,发布液相色谱方法相关标准最多的部门为农业部,共计6项,涉及农业、饲料、饮料等产品分析检测 ;发布气相色谱方法相关标准最多的部门为国标委,共计12项,涉及纺织品、燃料、化工产品、食品接触材料等产品分析检测;发布离子色谱方法相关标准最多的部门为环保部,共计5项,涉及水质、空气等分析检测。 /p p style=" text-align: center " strong 2016年发布/征集意见的色谱方法相关标准 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr class=" firstRow" td width=" 48%" p style=" text-align:center " strong 标准名称 /strong /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " strong 色谱仪器种类 /strong /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " strong 发布部门 /strong /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 分析型气相色谱方法通则-征求意见稿 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 教育部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 环保部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 环保部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 环保部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 纺织品 消臭性能的测定& nbsp & nbsp & nbsp 第3部分:气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 喷气燃料中芳烃总量的测定& nbsp & nbsp & nbsp 气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 蜂蜡中二十八烷醇、三十烷醇的测定& nbsp & nbsp & nbsp 气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 光敏材料用多官能团丙烯酸酯单体中有机溶剂的测定 顶空进样毛细管气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 光敏材料用多官能团丙烯酸酯单体纯度(酯含量)的测定 毛细管气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 工业用苯乙烯试验方法 第1部分:纯度及烃类杂质的测定 & nbsp & nbsp 气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 纺织品 消臭性能的测定& nbsp & nbsp & nbsp 第3部分:气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 喷气燃料中芳烃总量的测定& nbsp & nbsp & nbsp 气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 反刍动物甲烷排放量的测定 六氟化硫示踪—气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 食品接触材料& nbsp & nbsp 纸和纸制品中饱和烃矿物油(MOSH)的测定 & nbsp & nbsp 气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 文具中苯、甲苯、乙苯及二甲苯的测定方法& nbsp & nbsp 气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 塑料& nbsp & nbsp 聚苯乙烯和抗冲聚苯乙烯中残留苯乙烯单体含量的测定 气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 工业用异戊二烯中微量炔烃和二烯烃含量的测定气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 工信部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 工业用碳十粗芳烃中烃类组分的测定气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 工信部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 焦炉煤气 萘含量的测定 气相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 工信部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 稻米中γ-氨基丁酸的测定 高效液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 农业部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 饲料中叶酸的测定 高效液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 农业部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 饲料中斑蝥黄的测定 高效液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 农业部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 饲料中β-阿朴-8& #39 -胡萝卜素醛的测定 高效液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 农业部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 饲料中串珠镰刀菌素的测定 高效液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 农业部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 咖啡及制品中葫芦巴碱的测定高效液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 农业部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 环保部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 粮油检测 粮食中伏马毒素B1、B2的测定 超高效液相色谱方法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国家粮食局 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 粮油检测 粮食中黄曲霉毒素的测定 超高效液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国家粮食局 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 粮油检测 粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 超高效液相色谱方法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国家粮食局 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 粮油检测 粮食中玉米赤霉烯酮的测定& nbsp 超高效液相色谱方法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国家粮食局 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 粮油检测 粮食中赭曲霉毒素A的测定 超高效液相色谱方法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国家粮食局 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 肥料中植物生长调节剂的测定& nbsp & nbsp & nbsp 高效液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 蜂蜜中脯氨酸的测定 高效液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定& nbsp & nbsp & nbsp 高效液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 肥料中植物生长调节剂的测定& nbsp 高效液相色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液相色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 离子色谱分析方法通则-征求意见稿 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 离子色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 教育部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 水质 可溶性阳离子(Li+ 、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 离子色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 环保部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 离子色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 环保部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 离子色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 环保部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 离子色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 环保部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 离子色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 环保部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 区域地球化学样品分析方法 第22部分:氯和溴量测定 & nbsp & nbsp 离子色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 离子色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国土资源部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 区域地球化学样品分析方法 第23部分:碘量测定 & nbsp & nbsp 离子色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 离子色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国土资源部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 肥料中三聚氰胺含量的测定 离子色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 离子色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 硅中氯离子含量的测定 离子色谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 离子色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 农药理化性质测定试验导则 第35部分:聚合物分子量和分子量分布测定(凝胶渗透色谱法) /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 凝胶渗透色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 农业部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 农药理化性质测定试验导则 第36部分:聚合物低分子量组分含量测定(凝胶渗透色谱法) /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 凝胶渗透色谱 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 农业部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 饲料中氨基酸的测定 毛细管电泳法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 毛细管电泳 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 农业部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 毛细管电泳法通则-征求意见稿 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 毛细管电泳 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 教育部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气质联用 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 环保部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气质联用 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 环保部 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 电子电气产品中多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气质联用 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 电子电气产品中四溴双酚A的测定 气相色谱-质谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气质联用 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 肥料中多环芳烃含量的测定 气相色谱-质谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气质联用 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 汽油中苯胺类化合物的测定 气相色谱质谱联用法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气质联用 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 橡胶烟气中挥发性成分的测定 热脱附-气相色谱-质谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 气质联用 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 粮油检验 粮食中黄曲霉毒素等16种真菌毒素的测定 & nbsp & nbsp 液相色谱-串联质谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液质联用 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国家粮食局 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 玩具产品 聚碳酸酯和聚砜材料中双酚A迁移量的测定& nbsp & nbsp & nbsp 高效液相色谱-质谱联用法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液质联用 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr tr td width=" 48%" p style=" text-align:left " 电子电气产品中六溴环十二烷的测定& nbsp & nbsp & nbsp 高效液相色谱-质谱法 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 液质联用 /p /td td width=" 25%" p style=" text-align:center " 国标委 /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: left "   依据仪器信息网整理的色谱分析方法相关标准,农业部和国家粮食局发布15个色谱方法标准中有11个与液相色谱方法直接相关。据国家粮食局发布的《粮食行业“十三五”发展规划纲要》,未来五年,将重点建立和完善 500 个国家粮食质量检验监测机构,提高常规质量、储存品质、卫生安全、添加剂和非法添加物、微生物等方面的综合检验监测能力,粮食质量安全指标的综合检验能力达到70%以上。而日前,农业部下发“关于开展“十三五”新增农业部重点实验室申报工作的通知”,“十三五”期间将新增37个重点实验室。可以预见,在未来五年,液相色谱在粮食行业的市场潜力可见一斑。 /p p   依据《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》,大气、土壤、地下水等成为未来重点攻关的对象,并且在未来五年,将新建一批国家环境保护重点实验室和科学观测研究站,建设完善一批国家环境保护工程技术中心,建成环保科技基础数据和信息共享平台。争取新建1~2个国家重点实验室、国家工程技术中心或国家工程实验室。而仪器信息网统计的环保部发布的色谱方法相关标准中,离子色谱和气相色谱方法居多,此两类仪器在环境领域的市场或有可期。 /p p   2016年度,国家标准委发布的色谱方法相关标准共计25项,其中气相色谱方法标准11项,而涉及的分析检测对象包含文具、食品接触材料、化学品、电子电器产品等。依据《质量监督检验检疫事业发展“十三五”规划》,到2020年国家质检中心和国家检测重点实验室数量将达到1000个,新增检测实验室数量逾百个,并且重点加强对儿童用品、食品、化妆品、化学品等产品质量安全监管。未来五年,气相色谱仪器在质检领域的应用也有增长。 /p p br/ /p
  • 数十项光谱分析相关标准即将实施 ICP-OES方法成“主力军”
    标准先行,规范引领。对科学仪器及分析测试行业而言,相关标准的制修订和推行对仪器技术及分析方法的市场推广具有非常重要的价值和意义。  根据中华人民共和国中央人民政府“国家标准信息查询”信息,以“光谱”为关键词搜索(不完全统计),2021年伊始,有数十项光谱分析方法相关的新国标及行标实施或者即将实施。其中,国家标准26项、行业标准25项。特别值得注意的是,51项标准中,ICP-OES 方法31项,占比超过60%!  随着分光及检测器等关键元件的快速发展,电感耦合等离子体发射光谱技术也不断完善,已在地质、环保、化工、生物、医药、食品、冶金、农业等领域发挥着至关重要的作用。ICP-OES具有检出限低、准确度高、线性范围宽、多种元素同时测定等优点,其分析能力和技术的进步为元素分析带来了巨大的便利。业内人士分析道,相较于AAS和ICP-MS,ICP-OES有其非常适合的领域。比如,在环境领域,ICP-OES比ICP-MS更适合分析废水及固废样品,因为其基体耐受性更好。另外其进样系统以及光路是两个独立的系统,意味着其更“耐脏”,系统残留会更少;在食品检测中,ICP-OES比ICP-MS更适合营养元素的分析,因为其中营养元素浓度往往是ppm级,在ICP-MS里面很容易造成饱和,过高的浓度也会大大降低检测器的寿命,而在ICP-OES就不存在这些问题。而与AAS相比,ICP-OES多元素分析的效率还是比较高,而且其线性范围也是远好于AAS。如进行RoHS或者EN71-3等,鉴于应用上的优势,近年来ICP-OES的应用领域有了明显的扩展,大多数元素检测领域都有ICP-OES的身影,特别是在一些新兴领域的分析检测,同时市场采购量的逐年增加也证明了该类仪器有着更为广阔的应用前景。而相关标准方法的推出势头在一定程度上也显示出,ICP-OES已成为了原子光谱仪器的“主力军”!相信伴随着一些标准法规的实施,ICP-OES将在元素分析领域体现出更大的价值。除了ICP-OES方法之外,51项标准中,还有8项标准涉及了原子吸收光谱法,4项标准涉及了原子荧光光谱法,4项标准涉及X射线荧光光谱法,2项标准涉及近红外光谱法, 1项标准涉及拉曼光谱法,1项标准涉及直流电弧原子发射光谱法等。  仪器信息网统计部分如下:国家标准序号标准编号标准名称发布日期实施日期1GB/T 14352.19-2021钨矿石、钼矿石化学分析方法 第19部分:铋、镉、钴、铜、铁、锂、镍、磷、铅、锶、钒和锌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2021/3/92021/10/12GB/T 14352.21-2021钨矿石、钼矿石化学分析方法 第21部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法2021/3/92021/10/13GB/T 14352.22-2021钨矿石、钼矿石化学分析方法 第22部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法2021/3/92021/10/14GB/T 39560.301-2020电子电气产品中某些物质的测定 第3-1部分:X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴2020/12/142021/7/15GB/T 39538-2020煤中砷、硒、汞的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法2020/11/192021/6/16GB/T 20975.33-2020铝及铝合金化学分析方法 第33部分:钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法2020/11/192021/10/17GB/T 20975.34-2020铝及铝合金化学分析方法 第34部分:钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法2020/11/192021/10/18GB/T 39306-2020再生水水质 总砷的测定 原子荧光光谱法2020/11/192021/10/19GB/T 39356-2020肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法2020/11/192021/6/110GB/T 39540-2020页岩气组分快速分析 激光拉曼光谱法2020/11/192021/6/111GB/T 39114-2020纳米技术 单壁碳纳米管的紫外/可见/近红外吸收光谱表征方法2020/10/112021/5/112GB/T 39138.3-2020金镍铬铁硅硼合金化学分析方法 第3部分:铬、铁、硅、硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/10/112021/9/113GB/T 39143-2020金砷合金化学分析方法 砷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/10/112021/9/114GB/T 8151.22-2020锌精矿化学分析方法 第22部分:锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法2020/9/292021/8/115GB/T 34609.2-2020铑化合物化学分析方法 第2部分:银、金、铂、钯、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、锌、镁、锰、铝、钙、钠、钾、铬、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/9/292021/8/116GB/T 20975.9-2020铝及铝合金化学分析方法 第9部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法2020/6/22021/4/117GB/T 20975.25-2020铝及铝合金化学分析方法 第25部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/6/22021/4/118GB/T 20975.36-2020铝及铝合金化学分析方法 第36部分:银含量的测定 火焰原子吸收光谱法2020/6/22021/4/119GB/T 38744-2020机动车尾气净化器中助剂元素化学分析方法 铈、镧、镨、钕、钡、锆含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/4/282021/3/120GB/T 15076.6-2020钽铌化学分析方法 第6部分:硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/3/62021/2/121GB/T 15076.11-2020钽铌化学分析方法 第11部分:铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定 直流电弧原子发射光谱法2020/3/62021/2/122GB/T 13747.3-2020锆及锆合金化学分析方法 第3部分:镍量的测定 丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/3/62021/2/123GB/T 13747.4-2020锆及锆合金化学分析方法 第4部分:铬量的测定 二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/3/62021/2/124GB/T 4698.10-2020海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第10部分:铬量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法(含钒)2020/3/62021/2/125GB/T 38513-2020铌铪合金化学分析方法 铪、钛、锆、钨、钽等元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/3/62021/2/126GB/T 15076.7-2020钽铌化学分析方法 第7部分:铌中磷量的测定 4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/3/62021/2/1行业标准序号标准编号标准名称批准日期实施日期1SH/T 1829-2020塑料 聚乙烯和聚丙烯树脂中微量元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法2020/12/192021/4/12YB/T 4850-2020直接还原铁 全铁、磷、硫、二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙和氧化镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法2020/12/92021/4/13YS/T 273.17-2020冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第17部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/14YS/T 273.16-2020冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第16部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法2020/12/92021/4/15YS/T 1396.2-2020二氯四氨铂化学分析方法 第2部分:镁、钙、铁、镍、铜、铑、钯、银、铱、金、铅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/16YS/T 1395.2-2020二氯二氨钯化学分析方法 第2部分:银、金、铂、铑、铱、铅、镍、铜、铁、锡、铬含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/17YS/T 832-2020丁辛醇废催化剂化学分析方法 铑含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/18YS/T 955.3-2020粗银化学分析方法 第3部分:金含量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/19HG/T 5763-2020茂金属聚烯烃催化剂中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法2020/12/92021/4/110HG/T 5747-2020水处理剂 镍、锰、铜、锌含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法2020/12/92021/4/111YS/T 1363-2020二氧化碲化学分析方法 铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/112YS/T 739.3-2020铝电解质化学分析方法 第3部分:钠、钙、镁、钾、锂元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/113YS/T 273.17-2020冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第17部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/114YS/T 273.16-2020冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第16部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法2020/12/92021/4/115YS/T 1396.2-2020二氯四氨铂化学分析方法 第2部分:镁、钙、铁、镍、铜、铑、钯、银、铱、金、铅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/116YS/T 1395.2-2020二氯二氨钯化学分析方法 第2部分:银、金、铂、铑、铱、铅、镍、铜、铁、锡、铬含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/117YS/T 832-2020丁辛醇废催化剂化学分析方法 铑含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/118YS/T 955.3-2020粗银化学分析方法 第3部分:金含量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/92021/4/119HG/T 5763-2020茂金属聚烯烃催化剂中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法2020/12/92021/4/120HG/T 5747-2020水处理剂 镍、锰、铜、锌含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法2020/12/92021/4/121SN/T 5233-2020进出口纺织原料 原棉回潮率测定 近红外光谱法2020/8/272021/3/122SN/T 5248-2020进口载金树脂物料中金含量的测定方法 火焰原子吸收光谱法2020/8/272021/3/123SN/T 5251-2020进出口石油焦中钠、铝、硅、钙、钛、钒、锰、铁、镍、硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法2020/8/272021/3/124SN/T 5249-2020沉淀水合二氧化硅中铁、锰、铜、铝、钛、铅、铬、钙、镁、锌、钾、钠含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/8/272021/3/125SN/T 5248-2020进口载金树脂物料中金含量的测定方法 火焰原子吸收光谱法2020/8/272021/3/1
  • 华南理工大学分析测试中心等单位提出原创的拉曼光谱增强方法
    近日,由华南理工大学分析测试中心、材料科学与工程学院、物理与光电学院等单位合作的文章Ionic-wind-enhanced Raman spectroscopy without enhancement substrates被分析化学领域顶级刊物Analytical Chemistry录用发表。在审稿过程中,审稿人尤其肯定了本文的原创性和应用潜力。论文发表页面拉曼散射(Raman scattering)是光的一种非弹性散射现象,入射光子与样品分子不同振动模式之间交换不同能量从而形成拉曼光谱(Raman spectroscopy)。拉曼光谱对于分子间的非极性振动非常敏感,可有效表征分子结构,也可测量应力、温度等物理参数。但由于拉曼光的强度比荧光低好几个数量级,因此拉曼光谱受荧光的干扰非常严重。人们通常可通过改变激发波长来尽量避免荧光,但这往往意味着功率的大幅增加,故目前很多强荧光、对温度敏感的样品尚无有效的拉曼光谱检测方法。尤其是文物考古、火星探测等前沿领域,更是希望拉曼光谱检测方法不仅要尽量克服荧光干扰,还需同时满足原位、无接触、无污染、无损、简便等苛刻要求,对于现有的拉曼光谱检测方法来说,仍属空白领域。本研究成果报道的离子风增强拉曼光谱(Ionic-wind-enhanced Raman spectroscopy, IWERS)是一个原创的方法,可以在显著提高拉曼谱峰信噪比的同时,实现完全无损、无污染、无接触的拉曼光谱检测,满足前沿领域的苛刻要求,从而为拉曼光谱的工具箱提供了新的工具。研究人员对多种样品进行了检测,包括带有强烈荧光的文物、琥珀和火星岩石模拟物样品,均有效提取了拉曼峰,达到了预期目的。IWERS方法完全无损、无污染,有广泛应用的潜力,有望在文物考古、行星科学、生物医学、软物质等领域发挥重要作用。IWERS方法可以有效提取弱的拉曼峰,因此存在谱峰识别的规则问题。本文同时提出了拉曼谱峰识别的判据,主要依据给定峰位的二阶导数和信噪比来判断,并进行了数学证明。研究人员通过计算发现,拉曼谱峰的两种常用线型——高斯线型和洛伦兹线型各自的二阶导数之比均为常数,这为判据提供了充分的数学基础。事实上,该判据并非附属于IWERS方法,而是可以独立应用。作者团队已经单独应用该判据分析了考古部门提供的拉曼光谱图,为考古报告提供了有力的证据支撑。本成果第一作者兼通讯作者为分析测试中心梁庆优高级工程师,共同通讯作者为材料科学与工程学院龚湘君教授与邓春林教授、分析测试中心杨贤锋教授级高级工程师,合作单位包括西湖大学、中山大学、中国国家博物馆等。研究同时得到了国家自然科学基金、广州市基金、中央高校基本科研业务费(交叉科学方向)的支持。华南理工大学分析测试中心致力于为全校提供优质高效的分析测试服务,通过对前沿领域的深入研究,增强中心在分析化学学科的影响力,推动学科发展,助力学校的高水平成果产出。
  • 沃特世4月17日"药物分析方法开发中的色谱柱的选择"网络讲座即将启动
    日期: 2018年3月27日时间: 14:00 – 16:00地点: 网络讲座语言: 简体中文 色谱柱的选择性,是药物分析过程中的重要一环,直接反映的药物质量的真实性。这里将从有药典参考的色谱柱选择及没有药典参考时色谱柱的选择两方面和大家分享。 讲座概要: 1.有药典参考的色谱柱选择 -方法不能重现时,您需考虑哪些关键点? -项目非常紧迫时,您又需考虑哪些关键点? 2.无药典参考的色谱柱选择 -了解色谱柱选择性,获得最优的分析结果 -实际案例的分享 主讲人:吴柳柳(沃特世应用工程师) 登录沃特世官网并搜索“药物分析方法开发中的色谱柱的选择”即可进行注册报名。 此网络讲座免费报名参加。您只需要使用一台链接网络的电脑即可参加,收到您的注册信息后我们会筛选并在讲座前一天通过电子邮件给您发送讲座登录链接。如有任何问题请拨打电话:021-61562642或发送邮件至minxing_guo@waters.com,谢谢。
  • 非手性杂质的超高效合相色谱分析方法开发
    Michael D. Jones、Andrew Aubin、Paula Hong和Warren Potts 沃特世公司(美国马萨诸塞州米尔福德市) 应用优势 1.正交法进行药物杂质分析 2.用于药物杂质分析的 UPC2 方法 3.对杂质采用超临界流体色谱分析符合 ICH 指南和法规要求 沃特世解决方案 ACQUITY UPC2&trade 系统 ACQUITY UPC2色谱柱套装 Empower® 3软件 ACQUITY® SQD质谱仪 关键词 UPC2,药物杂质,稳定性指示方法,降解分析,方法开发,甲氧氯普胺,合相色谱 简介 超高效合相色谱 (UPC2&trade )以亚2 µ m颗粒为固定相,采用超临界流体二氧化碳作为主要流动相成分。合相色谱是一种使用少量溶剂即可实现高速分析的分析工具,尤其是在分析杂质时,相比于反向液相色谱(LC),合相色谱的正交方法更有利于发现未知杂质。合相色谱的方法开发不同于液相和气相色谱的方法开发策略,后者已经基本成熟。为了简化这个过程,我们需要研究一种系统的方法,用于开发非手性物质的合相色谱方法。 了解药品和药物材料中的杂质分布是一个重要步骤,样品纯度的评估可帮助制药公司在药物开发过程中做出决策,推进药物上市进程。杂质分布将确定供应商所提供原材料的质量、成品的保质期、合成途径和防止伪造的知识产权保护。色谱图的正交对比有助于生产商作出最明智的决策。在本应用纪要中,实验采用ACQUITY UPC2系统分析甲氧氯普胺及其相关杂质。如图1所示,甲氧氯普胺(胃复安)是一种止吐药,可以治疗胃灼热、胃溃疡以及由化疗导致的恶心。方法开发研究了色谱柱和溶剂,以确定优化特异性和峰形的合适方法条件。 图1. 甲氧氯普胺的化学结构。 实验 UPC2条件 系统:配备PDA和SQD检测器的ACQUITY UPC2系统 色谱柱:ACQUITY UPC2 BEH 2-EP 3.0 × 100 mm,1.7 µ m 流动相A:CO2 流动相B:含1 g/L甲酸铵的甲醇/乙腈(50:50)溶液,加2%的甲酸 清洗溶剂: 70:30的甲醇/异丙醇 分离模式:梯度;溶剂B在5.0 min内由2%增加至30%;达到30%后,保持1 min 流速:2.0 mL/min CCM 反压:1500 psi 柱温:50 ℃ 样品温度:10 ℃ 进样体积: 1.0 µ L 运行时间: 6.0 min 检测条件: PDA 3D通道:PDA,200到410 nm;20Hz PDA 2D通道:270 nm,4.8 nm分辨率(补偿500到600 nm)SQD MS:150到1200 Da;ESi+和ESi- 补液流速:不需要 数据管理: Empower 3软件 样品描述 分离度溶液由甲氧氯普胺和八种相关杂质制备而成,将其置于TruView&trade 最大回收样品瓶中等待进样,如表1所示。杂质的浓度为甲氧氯普胺标准品浓度的0.1% w/w。分离度溶液用于色谱分析方法开发。 表1. 甲氧氯普胺杂质标准品、峰的名称、质量数和欧洲药典分类列表。 结果与讨论 系统筛选 方法开发过程对色谱柱、改性剂和改性添加剂进行了系统筛选,以获得最佳分离结果。初始的配置通过四种改性剂对四种UPC2色谱柱进行了筛选。&ldquo 改性剂&rdquo 是强溶剂流动相,有利于洗脱极性较强的分析物。所使用的四种溶剂分别是甲醇、含0.5%甲酸的甲醇、含2 g/L甲酸铵的甲醇和含0.5%三乙胺的甲醇。筛选过程采用溶剂B在5 min内从5%增加至30%,达到30%时保持1 min的常用梯度。总筛选时间仅两个多小时。对比各色谱柱所得峰可以发现,含有甲酸铵的甲醇总体上可提供最好的峰形,如图2所示。方法筛选过程中通过查看ACQUITY SQD提供的质谱图实现峰跟踪。对于极性较强的分析物,选择性(&alpha )有很大不同。在这些对比实验中,流动相保持恒定,因而不断变化的&alpha 是由[固定相 &ndash 溶质]相互作用所导致。 图2. 色谱柱筛选结果。改性剂(B)是含有2 g/L甲酸铵的甲醇。溶剂B在5 min内从5%增加至30%,达到30%时保持1 min。 基于这些结果,UPC2 2-EP固定相是最佳的色谱柱选择,可以为大多数分析物提供更好的峰形和分离度。UPC2 CSH Flouro-Phenyl色谱柱可以提供较好的选择性和峰形;但是,杂质C未能按预期分离成两个峰。这种未知现象将在未包括在本应用纪要中的另一组实验中进一步考察。1 梯度斜率的影响 在反相LC中,梯度斜率是控制选择性和分离度的常用工具。使用UPC2 2-EP固定相,延长总的梯度运行时间可以降低梯度斜率。斜率的改变对色谱图基本没有影响,仅使峰6和7之间的选择性发生改变,如图3所示。 图3. 归一化的x轴叠加显示甲氧氯普胺,采用延长的12 min和35 min梯度运行时间,其斜率较6 min的筛选实验更小。使用原始梯度;溶剂B由5%增加至30%。 不同洗脱溶剂的影响 使用变化率较平缓的梯度并未增加峰与峰之间的分离度。为提高分离度,将低极性非质子有机溶剂(乙腈)与甲醇(极性较强的洗脱溶剂)以不同比例混合。乙腈的添加提高了分离度,扩展了峰之间的分离间隔。这些现象证明本方法可在方法开发中发挥重要作用,如之前发表的结果所示。1 图4. 如叠加图中突出部分所示,在改性剂成分中添加乙腈后,后部洗脱分析物的分离度明显提高。 在添加剂筛选过程中,我们也考察了每种杂质各自的标准品。甲酸可以优化杂质H的峰形;但是,它会影响其它相关物质的色谱分析性能。添加剂的浓度也会对峰形产生影响。为了得到更理想的峰形,浓度需要高于反向LC的常用浓度。增加甲酸的浓度可以进一步改善杂质H的峰形,如图5所示。但是,杂质F的峰形受到了影响,如图6所示。组合使用甲酸和甲酸铵可同时获得两种添加剂的优势,使全部的分离均获得最佳峰形。在改性剂中使用添加剂甲酸和/或甲酸铵对过期样品进行分析所得结果如图7所示。在此对比实验中使用过期样品使我们能够更好地评估已知杂质在存在未知杂质条件下的选择性和峰形。如图7所示,解决峰形问题最终会影响色谱分离的效率、分离度和灵敏度。 图7. 过期甲氧氯普胺样品的分析,改性剂中分别添加不同的添加剂成分。将甲酸铵和甲酸组合,称之为&ldquo 类缓冲液&rdquo 系统,此系统可使样品中的所有分析物均获得最佳峰形。所使用的改性剂为50:50的甲醇/乙腈。 评估特异性 在确定可对选择性、分离度和峰形产生积极影响的方法条件后,各变量同时获得了优化。实验使用甲氧氯普胺和杂质(对照)的标准混合物和过期的样品混合物对最终方法进行了评估,如图8所示。有关未知杂质的进一步考察,请参阅沃特世(Waters® )应用纪要。2 图8. 采用&ldquo 实验&rdquo 部分中列出的最终方法条件对甲氧氯普胺对照混合物和降解混合物进行的对比分析。 结论 本实验使用ACQUITY UPC2系统成功对甲氧氯普胺及其相关物质进行了非手性分析。了解杂质结构的特性有利于方法开发。实验中分析的多种杂质包括胺类、羟基、酯类和羧酸。能够影响选择性、分离度和峰完整性的主要方法变量分别是固定相、改性剂的洗脱强度和添加剂的组成。最后甲氧氯普胺相关物质的分析方法展示了此方法对过期甲氧氯普胺样品的特异性。 本方法开发过程通过色谱柱筛选处理中的对比实验揭示了多种[固定相 &ndash 分析物]相互作用。更多的相互作用需要在已发表的研究基础3-6上进行进一步的探索。了解这些方法变量相互作用的影响将有助于创建一种更加适用的方法开发技术。 参考文献 1. Jones MD, et al.Analysis of Organic Light Emitting Diode Materials by UltraPerformance Convergence C hromatography Coupled with Mass Spectrometry (UPC2 /MS).Waters Application Note 720004305EN.2012 April. 2. Jones MD, et al.Impurity Profiling Using UPC2 /MS. Waters Application Note 720004575EN.2013 Jan. 3. West C, Lesellier E. A unified classification of stationary phases for packed column supercritical fluid c hromatography.J Chromatogr A. 2008 May 1191(1-2):21-39. 4. West C, K hater S, Lesellier E. C haracterization and use of hydrophilic interaction liquid c hromatography type stationary phases in supercritical fluid c hromatography.J Chromatogr A. 2012 Aug 1250:182-95. 5. Lesellier E. Retention mec hanisms in super/subcritical fluid c hromatography on packed columns.J Chromatogr A. 2009 Mar 1216(10):1881-90. 6. Zou W, Dorsey JG, C hester T L. Modifier effects on column efficiency in packed-column supercritical fluid c hromatography.Anal Chem.2000 Aug 72(15):3620-6.
  • 501项国标批准发布 色谱、质谱、光谱多项仪器分析方法在列
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纸、纸板和纸制品 & nbsp & nbsp 邻苯二甲酸酯的测定 /p /td td width=" 132" br/ /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 2020-03-01 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" text-align:center " strong GB/T & nbsp & nbsp 37861-2019 /strong /p /td td width=" 265" p style=" text-align:center " 电子电气产品中卤素含量的测定& nbsp 离子色谱法 /p /td td width=" 132" br/ /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 2020-03-01 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" text-align:center " strong GB/T & nbsp & nbsp 37865-2019 /strong /p /td td width=" 265" p style=" text-align:center " 生物样品中14C的分析方法 & nbsp & nbsp 氧弹燃烧法 /p /td td width=" 132" br/ /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 2020-03-01 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" text-align:center " strong GB/T & nbsp & nbsp 37883-2019 /strong /p /td td width=" 265" p style=" text-align:center " 水处理剂中铬、镉、铅、砷含量的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法 /p /td td width=" 132" br/ /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 2020-07-01 /p /td /tr tr td width=" 123" 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td width=" 265" p style=" text-align:center " 有机发光二极管显示器用材料 & nbsp & nbsp 玻璃化转变温度测试方法 & nbsp & nbsp 差热法 /p /td td width=" 132" br/ /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 2019-12-01 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" text-align:center " strong GB/T & nbsp & nbsp 37946-2019 /strong /p /td td width=" 265" p style=" text-align:center " 有机发光二极管显示器用材料热稳定性的测试方法 /p /td td width=" 132" br/ /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 2019-12-01 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" text-align:center " strong GB/T & nbsp & nbsp 37949-2019 /strong /p /td td width=" 265" p style=" text-align:center " 有机发光二极管显示器用有机小分子发光材料纯度测定& nbsp 高效液相色谱法 /p /td td width=" 132" br/ /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 2019-12-01 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" text-align:center " strong GB/T & nbsp & nbsp 37983-2019 /strong /p /td td width=" 265" p style=" text-align:center " 晶体材料X射线衍射仪旋转定向测试方法 /p /td td width=" 132" br/ /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 2020-03-01 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" text-align:center " strong GB/T & nbsp & nbsp 37984-2019 /strong /p /td td width=" 265" p style=" text-align:center " 纳米技术& nbsp 用于拉曼光谱校准的频移校正值 /p /td td width=" 132" br/ /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 2020-03-01 /p /td /tr /tbody /table
  • 468项国家标准批准发布 涉及光谱、色谱、核磁、质谱等分析方法
    2023年11月27日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《液压缸 试验方法》等468项推荐性国家标准。从468项推荐性国家标准中多项涉及了分析检测方法,如傅里叶红外光谱、拉曼光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、红外吸收光谱、核磁共振氢谱法等光谱分析方法。详细内容如下:序号国家标准编号国家标准名称代替标准号实施日期1GB/T 43297-2023塑料 聚合物光老化性能评估方法 傅里叶红外光谱和紫外/可见光谱法2024-06-012GB/T 23947.3-2023无机化工产品中砷测定的通用方法 第 3 部分:原子荧光光谱法2024-06-013GB/T 19267.1-2023法庭科学 微量物证的理化检验 第1 部分:红外吸收光谱GB/T 19267.1-20082024-06-014GB/T 3286.12-2023石灰石及白云石化学分析方法 第 12 部分:氧化钾和氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法2024-06-015GB/T 3260.11-2023锡化学分析方法 第 11 部分:铜、铁、铋、铅、锑、砷、铝、锌、镉、银、镍和钴含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-06-016GB/T 6150.3-2023钨精矿化学分析方法 第3部分:磷含量的测定 磷钼黄分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 6150.3-20092024-06-017GB/T 42513.3-2023镍合金化学分析方法 第3部分:铝含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法 和电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-06-018GB/T 42513.4-2023镍合金化学分析方法 第4部分:硅含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和钼蓝分光光度法2024-06-019GB/T 42513.5-2023镍合金化学分析方法 第5部分:钒含量测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-06-0110GB/T 43309-2023玻璃纤维及原料化学元素的测定 X 射线荧光光谱法2024-06-0111GB/T 43310-2023玻璃纤维及原料化学元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)2024-06-0112GB/T 43275-2023玩具塑料中锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒元素的筛选测定 能量色散 X 射线 荧光光谱法2023-11-2713GB/T 43341-2023纳米技术 石墨烯的缺陷浓度测量 拉曼光谱法2024-06-0114GB/T 5686.9-2023锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰、硅、磷和铁含量的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法)2024-06-0115GB/T 7731.17-2023钨铁 钴、镍、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-06-0116GB/T 43314-2023硅橡胶 苯基和乙烯基含量的测定 核磁共振氢谱法2024-06-0117GB/T 43098.2-2023水处理剂分析方法 第2部分:砷、汞、镉、铬、铅、镍、铜含量的测定 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)2024-06-0118GB/T 43448-2023蜂蜜中 17-三十五烯含量的测定 气相色谱质谱法2024-06-0119GB/T 23986.2-2023色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱GB/T 23986-20092024-06-0120GB/T 3392-2023工业用丙烯中烃类杂质的测定 气相色谱法GB/T 3392-20032024-06-0121GB/T 3394-2023工业用乙烯、丙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和乙炔的测定 气相色谱法GB/T 3394-20092024-06-0122GB/T 17530.2-2023工业丙烯酸及酯的试验方法 第2部分:工业用丙烯酸酯有机杂质及纯度的测定 气相色谱法GB/T 17530.2-19982024-06-0123GB/T 43362-2023气体分析 微型热导气相色谱法2024-06-01
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