氯酸根

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    雷磁离子电极 氟硼酸根 高氯酸根 硝酸根 氰 银 硫 氨气敏 余氯型号PBF4-1-01 型氟硼酸根离子电极972125氟硼酸离子复合电极类别单电极复合电极离子BF4-BF4-范围3×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M261μg/L~8.7g/L87μg/L~8.7g/L敏感膜材质PVC膜PVC膜,可替换材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH3.5~4.52.5~11常见干扰离子浓度过高的阴离子浓度过高的阴离子推荐参比电极232-01/可选试剂&配件校准液0.1M NaBF4氟硼酸根电极校准溶液(624025),250ml离子强度调节剂少量Na2SO4粉末离子强度调节剂 V型(634005),250ml参比填充液/ISE参比填充液I型(614026),250ml电极膜片/氟硼酸根离子膜(OS00026) (1片)型号PClO4-1-01 型高氯酸根离子电极972126高氯酸根电极类别单电极复合电极离子ClO4-ClO4-范围5×10-6~0.1 M1×10-5~0.1 M0.5mg/L~10g/L1mg/L~10g/L敏感膜材质PVC膜PVC膜,可替换材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH4~106~12常见干扰离子无数据无数据推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充饱和 KCl)/可选试剂&配件校准液0.1M NaClO4高氯酸根电极校准溶液(624026),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 VIII型(634008),250ml参比填充液/ISE参比填充液 A型(614021),250ml电极膜片/高氯酸根离子膜(OS00028) (1片)型号PNO3-1-01 型硝酸根离子电极972123硝酸根离子复合电极类别单电极复合电极离子NO3-NO3-范围1×10-5~0.1 M1×10-5M~1.0 M620μg/L~6.2g/L620μg/L~62g/L敏感膜材质PVC膜PVC膜,可替换材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH4~92.5~11常见干扰离子浓度过高的阴离子浓度过高的阴离子推荐参比电极232-01/可选试剂&配件校准液0.1M NaNO3硝酸根离子电极校准溶液(624023),250ml离子强度调节剂少量NaH2PO4粉末离子强度调节剂 V型(634005),250ml参比填充液/ISE参比填充液I型(614026)电极膜片/硝酸根离子膜(OS00025) (1片)型号PCN-1-01 型氰离子电极类别单电极离子CN-范围1×10-6~1×10-2 M26μg/L~0.26g/L敏感膜材质盐膜材质有机玻璃尺寸Φ12×120 mm工作温度5~60 ℃接口BNC(Q9)工作pH11~13常见干扰离子无数据推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L KNO3)可选试剂&配件校准液0.1M KCN离子强度调节剂少量NaNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml型号PAg/S-1-01 型银硫离子电极类别单电极离子Ag+范围3×10-7~0.1 M32.4μg/L~10.8g/L敏感膜材质盐膜材质有机玻璃尺寸Φ12×120 mm工作温度5~60 ℃接口BNC(Q9)工作pH2~12常见干扰离子无数据推荐参比电极C(K2SO4)-1可选试剂&配件校准液0.1M AgNO3离子强度调节剂少量NaH2PO4粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml型号PNH3-1-01 型氨气敏电极PNH3-3型氨气敏电极972140氨气敏复合电极972122铵离子复合电极类型复合电极复合电极复合电极复合电极离子NH4+/NH3-NNH4+/NH3-NNH4+/NH3-NNH4+范围5×10-6~0.1 M1×10-6~1.0 M1×10-6~1.0 M0.05mg/L-1000 mg/L【NH3-N】17μg/L~17g/L17 μg/L~17g/L敏感膜材质玻璃膜玻璃膜玻璃膜PVC膜,可替换材质有机玻璃有机玻璃聚甲醛聚丙烯尺寸Φ16×85mmΦ16×105 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~45 ℃5~45 ℃0~50 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)和μ型叉片BNC(Q9)BNC(Q9)液接界///可分离环形磨口填充液可充可充可充可充参比结构///ClickOk 参比系统工作pH1111112~9常见干扰离子无数据无数据挥发性胺K+、Na+、Cs+适配仪器离子计DWS-296型氨氮分析仪离子计离子计可选试剂&配件校准液0.1 M NH4Cl100mg/L【NH3-N】,1000mg/L【NH3-N】0.1 M NH4Cl1.5mg/L【NH3-N】,15.0mg/L【NH3-N】氨气敏电极校准溶液(624040),250ml铵离子电极校准溶液(624022),250ml离子强度调节剂/清洗剂掩蔽剂碱化剂常规浓度氨气敏电极离子强度调节剂II型(634012),250mlISE参比填充液 H型(614029),250mlISE参比填充液 F型(614028),250ml电极膜片氨气敏电极膜片 (8433020) (5片)氨气敏电极膜片(5433007)(5片)
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    雷磁离子电极 氟硼酸根 高氯酸根 硝酸根 氰 银 硫 氨气敏 余氯型号PBF4-1-01 型氟硼酸根离子电极972125氟硼酸离子复合电极类别单电极复合电极离子BF4-BF4-范围3×10-6~0.1 M1×10-6~0.1 M261μg/L~8.7g/L87μg/L~8.7g/L敏感膜材质PVC膜PVC膜,可替换材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH3.5~4.52.5~11常见干扰离子浓度过高的阴离子浓度过高的阴离子推荐参比电极232-01/可选试剂&配件校准液0.1M NaBF4氟硼酸根电极校准溶液(624025),250ml离子强度调节剂少量Na2SO4粉末离子强度调节剂 V型(634005),250ml参比填充液/ISE参比填充液I型(614026),250ml电极膜片/氟硼酸根离子膜(OS00026) (1片)型号PClO4-1-01 型高氯酸根离子电极972126高氯酸根电极类别单电极复合电极离子ClO4-ClO4-范围5×10-6~0.1 M1×10-5~0.1 M0.5mg/L~10g/L1mg/L~10g/L敏感膜材质PVC膜PVC膜,可替换材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH4~106~12常见干扰离子无数据无数据推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充饱和 KCl)/可选试剂&配件校准液0.1M NaClO4高氯酸根电极校准溶液(624026),250ml离子强度调节剂少量KNO3粉末离子强度调节剂 VIII型(634008),250ml参比填充液/ISE参比填充液 A型(614021),250ml电极膜片/高氯酸根离子膜(OS00028) (1片)型号PNO3-1-01 型硝酸根离子电极972123硝酸根离子复合电极类别单电极复合电极离子NO3-NO3-范围1×10-5~0.1 M1×10-5M~1.0 M620μg/L~6.2g/L620μg/L~62g/L敏感膜材质PVC膜PVC膜,可替换材质有机玻璃聚丙烯尺寸Φ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~60 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)液接界/可分离环形磨口参比填充液/可充参比结构/ClickOk 参比系统工作pH4~92.5~11常见干扰离子浓度过高的阴离子浓度过高的阴离子推荐参比电极232-01/可选试剂&配件校准液0.1M NaNO3硝酸根离子电极校准溶液(624023),250ml离子强度调节剂少量NaH2PO4粉末离子强度调节剂 V型(634005),250ml参比填充液/ISE参比填充液I型(614026)电极膜片/硝酸根离子膜(OS00025) (1片)型号PCN-1-01 型氰离子电极类别单电极离子CN-范围1×10-6~1×10-2 M26μg/L~0.26g/L敏感膜材质盐膜材质有机玻璃尺寸Φ12×120 mm工作温度5~60 ℃接口BNC(Q9)工作pH11~13常见干扰离子无数据推荐参比电极217-01(第二节盐桥填充1 mol/L KNO3)可选试剂&配件校准液0.1M KCN离子强度调节剂少量NaNO3粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml型号PAg/S-1-01 型银硫离子电极类别单电极离子Ag+范围3×10-7~0.1 M32.4μg/L~10.8g/L敏感膜材质盐膜材质有机玻璃尺寸Φ12×120 mm工作温度5~60 ℃接口BNC(Q9)工作pH2~12常见干扰离子无数据推荐参比电极C(K2SO4)-1可选试剂&配件校准液0.1M AgNO3离子强度调节剂少量NaH2PO4粉末离子强度调节剂 I型(634001),250ml型号PNH3-1-01 型氨气敏电极PNH3-3型氨气敏电极972140氨气敏复合电极972122铵离子复合电极类型复合电极复合电极复合电极复合电极离子NH4+/NH3-NNH4+/NH3-NNH4+/NH3-NNH4+范围5×10-6~0.1 M1×10-6~1.0 M1×10-6~1.0 M0.05mg/L-1000 mg/L【NH3-N】17μg/L~17g/L17 μg/L~17g/L敏感膜材质玻璃膜玻璃膜玻璃膜PVC膜,可替换材质有机玻璃有机玻璃聚甲醛聚丙烯尺寸Φ16×85mmΦ16×105 mmΦ12×120 mmΦ12×120 mm工作温度5~45 ℃5~45 ℃0~50 ℃0~40 ℃接口BNC(Q9)BNC(Q9)和μ型叉片BNC(Q9)BNC(Q9)液接界///可分离环形磨口填充液可充可充可充可充参比结构///ClickOk 参比系统工作pH1111112~9常见干扰离子无数据无数据挥发性胺K+、Na+、Cs+适配仪器离子计DWS-296型氨氮分析仪离子计离子计可选试剂&配件校准液0.1 M NH4Cl100mg/L【NH3-N】,1000mg/L【NH3-N】0.1 M NH4Cl1.5mg/L【NH3-N】,15.0mg/L【NH3-N】氨气敏电极校准溶液(624040),250ml铵离子电极校准溶液(624022),250ml离子强度调节剂/清洗剂掩蔽剂碱化剂常规浓度氨气敏电极离子强度调节剂II型(634012),250ml离子强度调节剂 IV型(634004),250ml参比填充液氨气敏电极填充液 (9006N00),250ml氨气敏电极填充液 (9007N00),250mlISE参比填充液 H型(614029),250mlISE参比填充液 F型(614028),250ml片)铵离子膜 (OS00024)(1片)型号972150余氯电极离子Cl2范围(0.01-20)ppm(Cl2)敏感膜材质
  • 雷磁高氯酸根电极972126
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  • 小型次氯酸钠发生器在乡村水厂的运转在乡村水厂中小型次氯酸钠发生器已经成为饮水消毒的主力产品,跟着乡村安全饮水工程的深化,越来越多的乡村水厂开端选用小型次氯酸钠发生器进行饮水灭菌。作为小型次氯酸钠发生器出产厂家,本文从厂家的视点解说小型次氯酸钠发生器在乡村水厂的运转状况。现在,很多乡村水厂依然选用液氯进行饮水消毒,液氯具有消毒、灭菌的功能,因其投加简单且价格低廉,在水厂中广泛应用。液氯在常压下会气化成剧毒气体,在出产、运输、储存及运用中存在泄露的风险,因此咱们不主张乡村水厂运用液氯进行消毒。关于老旧水厂咱们主张晋级改构成小型次氯酸钠发生器,新建水厂主张直接设计成次氯酸钠消毒。小型次氯酸钠发生器的消毒原理小型次氯酸钠发生器经过电解食盐水制备出次氯酸钠消毒液,次氯酸钠消毒液入水后迅速水解和分化,水中氢离子于次氯酸根结合构成次氯酸。次氯酸可以吸附在细菌和病毒的外表,经过穿透细胞壁进入细胞的内部,并在激烈氧化作用下使细菌和病毒内的蛋白质发生变化,从而起到消毒及灭菌的作用。小型次氯酸钠发生器自身装备了溶盐系统,运用过程中只需要保证盐的足量即可,这一特别非常适合小型水厂人员紧缺,无人值守的状况。次氯酸钠溶液是不稳定的,因为不能长久保存,所以只能边出产边运用,以保证新鲜。
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  • 全钒液流电池硫酸根离子含量专用电位滴定仪CT-1plus在当今能源转型的时代浪潮中,新能源的发展如日中天。全钒液流电池作为一种具有潜力的储能设备,在可再生能源发电、电网调峰以及城市储能电站等场景中崭露头角。而在全钒液流电池的性能评估与质量把控中,准确测定电解液中的硫酸根离子含量至关重要。此时,CT-1Plus自动电位滴定仪以其可靠稳定的性能,成为了这一关键任务的得力助手。 CT-1Plus自动电位滴定仪的仪器配置。它搭配了pb-101&R-101D电极,再加上20mL高精度计量管以及100mL滴定杯,这些硬件设施的组合为精准测量提供了坚实的基础。在试剂的选择上,采用滴定度为0.05mol/L的高氯酸铅标准溶液,溶剂为乙醇/纯水。这种精心挑选的试剂组合,确保了测量过程的准确性和可靠性,为获取精确的硫酸根离子含量数据奠定了基础。 其测定方法科学高效,采用沉淀滴定/电位滴定法。首先,准确称取一定量的全钒液流电池电解液置于100mL滴定杯中,然后加入100mL乙醇/纯水,搅拌混匀。接着,选用专门针对电解液硫酸根离子的滴定方法,以高氯酸铅标准溶液进行滴定,直至达到终点。同时,还会进行空白实验,通过这种方式减少误差,确保测量结果的精准度。 精准的仪器参数设置是CT-1Plus自动电位滴定仪的一大亮点。最小滴定体积为20μL,最大滴定体积为100μL,这样的精细控制确保了滴定过程中试剂的用量恰到好处。搅拌速度设置为200,使得溶液能够充分混合,保证反应的均匀性。每滴间隔3000ms的设置,给予了反应足够的时间,使测量结果更加稳定。终点模式采用微分判定,微分设置为200,这种先进的判定方式能够准确地确定滴定的终点,进一步提高测量的准确性。 在实际测试中,CT-1Plus自动电位滴定仪的表现堪称出色。在23℃的环境温度和50%的环境湿度下,仅需3分钟即可完成测试。测试数据显示,该电解液中硫酸根离子含量为3.95mol/L,数据准确可靠。这一结果充分证明了CT-1Plus自动电位滴定仪的高效性和准确性。 自动电位滴定仪具有诸多显著优点。首先,它测定快速准确,能够在短时间内为用户提供精确的测量结果。其次,自动化程度高,减少了人为操作带来的误差,提高了测量的可靠性。此外,电位滴定还能够适应不同类型的样品和测量需求,具有广泛的应用前景。CT-1Plus自动电位滴定仪正是凭借这些优势,为全钒液流电池行业提供了可靠的硫酸根离子含量测定方案。 全钒液流电池硫酸根离子含量专用电位滴定仪CT-1plus在新能源领域的不断探索中,准确的测量是推动技术进步和产业发展的关键。CT-1Plus自动电位滴定仪以其稳定可靠的性能、科学的方法和精确的结果,成为了新能源领域的测量利器。无论是全钒液流电池的研发、生产还是质量检测,它都能发挥重要作用。同时,它也为其他需要精准测量的行业提供了借鉴和参考。 选择CT-1Plus自动电位滴定仪,就是选择精准、高效、可靠的测量仪器。
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  • 氯酸钠发生器,它采用的是软化水和饱和浓盐水在线配比百分之三的稀盐水定量输送电解,然后产生浓度为6千至8千PPM的次氯酸钠消毒液储存后投加使用的,系统使用的原料仅为水和盐,然后成本比较低电解后产生的氢气经两级排氢处理排放也安全可靠的。次氯酸钠发生器它可以应用于自来水厂,污水厂,循环水,游泳池水等多种水体消毒领域,而且我们的设备他操作也是比较简单的,我们这个设备它可以人工手动,也可以定时启动,也可以手机远程控制无人监控,也是比较方便的。次氯酸钠发生器,它是通过电解稀盐水生成次氯酸钠溶液的装置,是由软水,溶盐,过滤装置等组成,制成的纯净次氯酸钠溶液是一种强氧化剂,它是具有非常强的杀菌灭藻功能的,可以满足处理后水菌群的标准
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  • 【行业应用】赛默飞发布精盐水中氯酸根和硫酸根的检测方案
    2015年12月4日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布精盐水中氯酸根和硫酸根的检测方案。氯碱工业属于基本化工原料行业,在国民经济中占据重要的地位。盐水中氯酸根和硫酸根的存在对隔膜、离子膜生产有极大的危害,过高的硫酸根含量很容易与碱土金属形成沉淀引起膜的堵塞而受损,因此必须要监控氯酸根和硫酸根的浓度。 硫酸根的经典测定方法主要有重量法和容量法,其中重量法分析时间长,操作繁琐,且对操作者实验技能要求较高。而容量法同样操作复杂,且滴定终点时显色剂的颜色变化难以判断,从而影响测定的准确度。国内氯碱行业发展迅猛,但是其生产过程中原料、过程产物及产品中氯酸根和硫酸根的测定还多限于上述方法测定。赛默飞发布精盐水中氯酸根和硫酸根的检测方案着重研究了简便的离子色谱法在此领域的使用,方便快捷地测定了精盐水中的氯酸根和硫酸根的含量。本方法主要使用Thermo ScientificTM DionexTM ICS-1100 基本集成式离子色谱仪,建立了一套测定氯碱行业中精盐水中氯酸根和硫酸根的离子色谱方法,利用高容量阴离子交换色谱柱IonPac AS22分离并经抑制器抑制后使用电导检测器检测,盐水中高浓度氯离子基体不影响这两种待测离子的分析。本法操作简便,具有很好的选择性和更高的灵敏度,13分钟内可以完成一次分析,从而实现氯碱行业中原料卤水、过程精盐水及最终产品中氯酸根和硫酸根的实时监测,保障了氯碱生产的正常运转。ICS-1100离子色谱系统应用资料下载,请查看:www.thermoscientific.cn/content/dam/tfs/Country%20Specific%20Assets/zh-ch/CMD/Chrom/petrochemical/documents/Ion-chrom-method-rapid-determination-chloric-acid-sulfuric-acid-refined-salt-water.pdf 更多产品信息,请查看:www.thermoscientific.cn/product/dionex-ics-1100-basic-integrated-ic-system.html -----------------------------------------------关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美 元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的 使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发 展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应 用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
  • 新疆理化所基于探针结构精细调控实现高氯酸盐可视化检测
    高氯酸盐具有强氧化性和高稳定性,是广泛应用于固体推进剂、军工生产、航天器材、烟花爆竹等领域的重要含能材料之一。据美国爆炸数据中心统计,以高氯酸盐/氯酸盐作为原料直接或间接参与的爆炸案达全球爆炸案总量的63.4%。因此,开展对痕量高氯酸盐固体的高灵敏、准确的现场检测对保障国家公共安全具有重要的现实意义。中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物传感检测团队长期致力于痕量危化品检测方法研究,在危爆品、特别是非制式爆炸物的高灵敏、快速、识别检测原理和器件设计方面发展了系列新的解决方案(Adv. Mater. 2020, 32, 1907043、Adv. Sci. 2020, 2002991、Angew. Chem. Int. Ed. 2022,DOI: 10.1002/anie.202203358等)。近期在高氯酸盐现场可视化检测方面取得进展,提出了一种基于自组装配合物探针与水凝胶耦合作用协同调控的超高灵敏比色-荧光双模可视化传感新策略,成功实现了超痕量高氯酸盐的现场双模可视化检测。该团队以三联吡啶铂(II)辅助配体为切入口,结合量子化学计算,系统研究了不同辅助配体对水溶液中三联吡啶铂(II)自组装产物Pt-Pt金属作用导致的MMLCT态光谱能量和发光稳定性的影响,阐明了辅助配体调控高氯酸根诱导聚集产物发光性质的一般性规律。研究发现,异硫氰酸根为辅助配体时,高氯酸根诱导聚集的三联吡啶铂(II)自组装产物具有能量最低且最稳定的MMLCT吸收/发射光谱,而溴为辅助配体时,自组装产物的MMLCT发生强度最高。因此,结合反阴离子调控,获得了具有良好水溶性的三联吡啶铂(II)配合物高氯酸盐比色-荧光双模可视化探针,实现了对高氯酸盐的高灵敏、高特异、快速、双模可视化传感。在此基础上,该团队提出了利用水凝胶反应介质与探针之间的耦合效应对传感材料发光信号局域增强的提升策略。通过将该铂(II)配合物探针与具有均一网络结构的PVA水凝胶耦合,利用自组装生成的微米级一维纤维状聚集体与水凝胶网络的相互作用,实现了对发光产物的完全锚定,实现了对0.75 μm(0.73 fg)高氯酸盐单颗粒的比色-荧光双模传感信号的直接观测,对空气中高氯酸盐悬浮微粒的检测限低至0.02 fg。该研究提出的辅助配体精细调控提升自组装阴离子探针双模可视化传感性能的策略,不仅可为具有特异双模光学响应信号的阴离子探针设计提供指导,还发展了基于单颗粒响应信号直接观测的超灵敏嗅觉传感方法,可为其他超痕量难挥发化学物质传感提供借鉴。此外,爆炸物传感检测团队以该研究为核心,与新疆公安厅共同发布自治区地方标准1项(DB 65/T 4451-2021《氯酸盐和高氯酸盐的检测目视化学比色法》),为相关行业提供了高氯酸盐检验鉴定操作规范。系列研究成果分别发表在《Journal of Materials Chemistry A》(杂志封底)和《Sensors and Actuators B: Chemical》上,博士研究生苏珍为第一作者,导师窦新存研究员和李毓姝副研究员为共同通讯作者,相关理论计算部分与太原科技大学李坤教授合作完成。研究工作得到国家自然科学基金委、中国科学院及自治区相关项目的资助。论文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ta/d2ta00843bhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400521002975封底链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ta/d2ta90087d
  • 戴安公司提供奶粉中高氯酸盐检测方法
    近期有消息报导部分美国品牌婴幼儿奶粉中检测出高氯酸盐,这是继我国牛奶及奶制品的三聚氰胺事件后又一波引起关注的奶制品污染事件。 高氯酸盐是一种持久性环境污染物质,广泛用于火箭推进剂、导弹和烟火制造工业,使高氯酸盐很容易释放到环境中。研究表明,由于高氯酸盐和碘离子具有相似的电荷和离子半径,会与碘竞争进入人体甲状腺,抑制甲状腺对碘的吸收,从而减少甲状腺荷尔蒙的生成,影响甲状腺功能,导致成人新陈代谢功能紊乱、影响胎儿和婴儿神经中枢的正常生长和发展,高氯酸盐的高暴露还会导致甲状腺癌。2002年美国国家环保署(US EPA)规定饮用水中高氯酸盐的最大容许浓度为1&mu g/L。美国的一些州将高氯酸盐的限定浓度规定为1-18&mu g/L。高氯酸盐的分析已进入美国EPA系列标准方法中(EPA314.0、314.1、314.2、331、332、6850)。 需要关注的是,除了奶粉本身的污染外,冲调奶粉的水中如果被高氯酸污染,也会引起冲调牛奶的高氯酸超标。目前随着人们对环境与食品安全意识的加强,国内高氯酸盐的检测受到了各行业广泛的关注,对于水中高氯酸盐的离子色谱检测,戴安公司提供符合EPA314.0和314.1的成熟分析方法,专门推出了IonPacAS20和AS21色谱分析柱。目前戴安公司的IC/MS技术可以分别用于牛奶中的高氯酸盐检测;饮用水及环境水样中的痕量高氯酸盐以及污泥样品中的高氯酸盐的检测。为了满足大量科研分析人员对该项技术的需求,更大程度和范围推广该项检测技术,戴安公司可提供以下技术资料,欢迎索取。 一、戴安技术资料: 1、改进的离子色谱法检测环境样品中的高氯酸盐 2、离子色谱-质谱联用测定牛奶中的高氯酸盐、溴酸盐和碘离子 3、离子色谱-质谱联用测定瓶装水中的高氯酸盐、溴酸盐 4、离子色谱-质谱联用技术测定饮用水及环境水样中的痕量高氯酸盐 5、大体积进样离子色谱法测定环境水样品中的高氯酸根 6、离子色谱-质谱联用技术测定测定污泥样品中的高氯酸盐 7、《戴安公司离子色谱应用技术专辑》 二、美国国家环保署标准方法(EPA) 1、EPA314 离子色谱法检测饮用水中的高氯酸盐(戴安公司AS16色谱柱) 2、EPA314.1 在线柱浓缩/基体消除离子色谱抑制型电导检测饮用水中的高氯酸盐(戴安公司AS16色谱柱) 3、EPA314.2 二维离子色谱抑制型电导法检测饮用水中的高氯酸盐(戴安AS20和AS16色谱柱) 4、EPA331 LC-MS/MS法检测饮用水中的高氯酸盐(戴安AS21离子色谱柱) 5、EPA332 IC-MS 和IC-MS/MS法检测饮用水中的高氯酸盐(戴安AS16与AS20色谱柱) 6、EPA6850 IC/电喷雾/质谱法检测水、泥土、固体废弃物中的高氯酸盐 索取以上资料请联系戴安中国有限公司市场部: 010-64436740 戴安中国市场部 2009年4月7号
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