高氯酸根

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高氯酸根相关的耗材

  • 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
    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
  • 进口高氯酸镁 高氯酸镁 高氯酸镁
    美国加联仪器有限公司现货供应进口高氯酸镁及碱石棉等耗材,价格优惠, 服务热线:4000-180-007,13910151805

高氯酸根相关的仪器

  • 仪器简介:能简便、快捷、准确、经济地测量水溶液中的硫离子和银离子。但由于硫化银为不溶物,所以实际上银离子和硫离子不会同时存在于溶液中。此电极还可进行低浓度氰化物和卤化物滴定。技术参数:9616BNWP银/硫离子复合电极技术参数 电极型号 9616BNWP 测量范围 0.003 ~ 32100 ppm pH范围 2 ~ 12 pH 温度范围 0-80℃ 连续测量 80-100℃ 间歇测量 重现性 硫离子± 4%;银离子± 2% 样品 水溶液 电极尺寸 电极长度:110mm 电极体直径:13mm 电极帽直径:16mm 电缆线长度:1m Dual Star双通道pH/离子浓度测量仪主机技术参数: 离子浓度 测量范围:0 &ndash 19999 分辨率:1,2,3 位有效数字 相对精度:± 0.1 mV 或0.05%(取较大者) 单位:ppm,mg/L,M,% 或无单位 测量方法:单已知加量/ 减量法;双已知加量/ 减量法 校正点:2- 6 点 pH 测量范围:-2.000 - 19.999 分辨率:0.1 / 0.01 / 0.001 pH 相对精度:± 0.001 pH 校正点:1 - 6 点 自动缓冲液识别:US,NIST,DIN 和用户自定义 氧化还原电位 (ORP) 测量范围:± 1999.9(mV/RmV/EH) 分辨率:0.1 mV 相对精度:± 0.1 mV 或0.05%(取较大者) 温度 测量范围:-5 - 105℃ 分辨率:-5 - 99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃ 相对精度:± 0.1℃ 仪表功能 LCD :双通道显示 输入:两个BNC 接口,两个参比电极接口,两个MiniDIN 接口(温度探头) 方法存储:20 个 密码保护:是 数据存储:1000 组 符合GLP 标准:是 数据传输:双向RS232 接口,可选USB 电缆 IP 等级:IP54 防尘防溅 质量安全认证:CE,CSA,UL,TÜ A,FCC Class A 操作环境:适宜操作温度5 - 45℃ 相对湿度5 - 85%(无冷凝) 电源:4× AA 电池,通用的电源适配器 外形尺寸:9.4 cm(高)× 17.0 cm(宽)× 22.4 cm(长) D10P-16N Dual Star硫离子测量仪 &bull Dual Star双通道pH/离子浓度测量仪 &bull 9616BNWP银/硫离子复合电极 &bull 927007MD温度电极 &bull 抗氧化剂 &bull 电极填充液 &bull 搅拌器 &bull RS232数据线 &bull 电极支架 配件及耗材9616BNWP 银/硫离子复合电极 900061 Optimum ResultTM A,电极填充液,用于硫离子测量,5x60mL 900067 Optimum ResultTM C,电极填充液,用于银离子测量,5x60mL 900062 Optimum ResultTM B,电极填充液,用于通用测量,5x60mL 940011 离子强度调节剂,5M NaNO3,475mL 941609 硫化物抗氧化缓冲剂(SAOB II) 948206 高氯酸铅溶液(0.1M),475mL 948201 24张6&rdquo 抛光纸主要特点:Dual Star硫离子测量仪 &bull 双通道结构具备双BNC接口,双参比接口,双ATC接口,可同时接入两支离子选择性电极或pH电极,对样品中的离子浓度或pH同时测量,同时显示。 &bull 可与镉、氨氮、氟、钠、钾、氰、氯、溴、硝酸根等离子选择性电极(ISE)或pH电极搭配使用,测量溶液中的离子浓度或pH值。 &bull 数字按键便于操作仪表。 &bull 可同时显示被测离子的名称,浓度值,mV值,温度。 &bull 包含针对复杂样品测量的已知加量/减量法,样品加量/减量法。 &bull 自动空白校准功能。 &bull 升级的GLP性能,可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码。 &bull 每通道可设置10个测量方法-不同电极的校准数据。 &bull 可存储1000组带日期、时间的数据。 &bull 可通过USB接口更新软件。 &bull 以图形方式显示校准曲线。 &bull 可与自动换样器连用。 &bull 可设置等温点以及温度校准。
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  • 仪器简介:能简便、快捷、准确、经济地测量水溶液中的银离子和硫离子。但由于硫化银为不溶物,所以实际上银离子和硫离子不会同时存在于溶液中。此电极还可进行低浓度氰化物和卤化物滴定。技术参数:9616BNWP银/硫离子复合电极技术参数 电极型号 9616BNWP 测量范围 0.003 ~ 32100 ppm pH范围 2 ~ 12 pH 温度范围 0-80℃ 连续测量 80-100℃ 间歇测量 重现性 银离子± 2%;硫离子± 4% 样品 水溶液 电极尺寸 电极长度:110mm 电极体直径:13mm 电极帽直径:16mm 电缆线长度:1m Dual Star双通道pH/离子浓度测量仪主机技术参数: 离子浓度 测量范围:0 &ndash 19999 分辨率:1,2,3 位有效数字 相对精度:± 0.1 mV 或0.05%(取较大者) 单位:ppm,mg/L,M,% 或无单位 测量方法:单已知加量/ 减量法;双已知加量/ 减量法 校正点:2- 6 点 pH 测量范围:-2.000 - 19.999 分辨率:0.1 / 0.01 / 0.001 pH 相对精度:± 0.001 pH 校正点:1 - 6 点 自动缓冲液识别:US,NIST,DIN 和用户自定义 氧化还原电位 (ORP) 测量范围:± 1999.9(mV/RmV/EH) 分辨率:0.1 mV 相对精度:± 0.1 mV 或0.05%(取较大者) 温度 测量范围:-5 - 105℃ 分辨率:-5 - 99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃ 相对精度:± 0.1℃ 仪表功能 LCD :双通道显示 输入:两个BNC 接口,两个参比电极接口,两个MiniDIN 接口(温度探头) 方法存储:20 个 密码保护:是 数据存储:1000 组 符合GLP 标准:是 数据传输:双向RS232 接口,可选USB 电缆 IP 等级:IP54 防尘防溅 质量安全认证:CE,CSA,UL,TÜ A,FCC Class A 操作环境:适宜操作温度5 - 45℃ 相对湿度5 - 85%(无冷凝) 电源:4× AA 电池,通用的电源适配器 外形尺寸:9.4 cm(高)× 17.0 cm(宽)× 22.4 cm(长) D10P-16 Dual Star银离子测量仪套装: &bull Dual Star双通道pH/离子浓度测量仪 &bull 9616BNWP银/硫离子复合电极 &bull 927007MD温度电极 &bull 离子强度调节剂 &bull 电极填充液 &bull 搅拌器 &bull RS232数据线 &bull 电极支架 配件及耗材: 9616BNWP 银/硫离子复合电极 900067 Optimum ResultTM C,电极填充液,用于银离子测量,5x60mL 900061 Optimum ResultTM A,电极填充液,用于硫离子测量,5x60mL 900062 Optimum ResultTM B,电极填充液,用于通用测量,5x60mL 940011 离子强度调节剂,5M NaNO3,475mL 941609 硫化物抗氧化缓冲剂(SAOB II) 948206 高氯酸铅溶液(0.1M),475mL 948201 24张6&rdquo 抛光纸主要特点:Dual Star银离子测量仪 &bull 双通道结构具备双BNC接口,双参比接口,双ATC接口,可同时接入两支离子选择性电极或pH电极,对样品中的离子浓度或pH同时测量,同时显示。 &bull 可与银、氯、氨氮、氟、钠、钾、溴、硝酸根等离子选择性电极(ISE)或pH电极搭配使用,测量溶液中的离子浓度或pH值。 &bull 数字按键便于操作仪表。 &bull 可同时显示被测离子的名称,浓度值,mV值,温度。 &bull 包含针对复杂样品测量的已知加量/减量法,样品加量/减量法。 &bull 自动空白校准功能。 &bull 升级的GLP性能,可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码。 &bull 每通道可设置10个测量方法-不同电极的校准数据。 &bull 可存储1000组带日期、时间的数据。 &bull 可通过USB接口更新软件。 &bull 以图形方式显示校准曲线。 &bull 可与自动换样器连用。 &bull 可设置等温点以及温度校准。
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  • IC-MS/MS离子色谱液质联用系统系统优势:适用于水质、食品等样品; 与离子色谱法相比,可获得更高灵敏度检测结果; 可用于高氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐等多种离子同时测定。产品特点:Essentia IC-16 出色的性能与稳定性全惰性化的流路优秀的流路稳定性高效易用的淋洗液发生器LCMS-8050 优异的速度与灵敏度高灵敏度与5ms的正负性快速切换高灵敏度与3000μ/s的快速扫描高灵敏度与555通道/秒的高速MRM
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高氯酸根相关的方案

  • 离子色谱法测定环境水样中高氯酸根
    高氯酸根为疏水高度极化的阴离子,对阴离子交换固定相具有较强的亲和力,因此在常规阴离子交换色谱柱上会出现保留时间很长,峰宽而且拖尾,甚至不被洗脱。本文采用TOSOH公司TSKgel SuperIC-Anion HS阴离子快速分离柱,在10分钟内完成了高氯酸根的测定,方法准确可靠,可用于环境样品中高氯酸根的测定。
  • 离子色谱法测定环境水样中高氯酸根
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  • 瑞士万通:离子色谱法测定高氯酸根含量
    高氯酸盐主要用于火箭助推器发射的氧化产物,爆炸物以及电镀工业中。研究表明高氯酸盐易于在水中聚集。例如,在美国加利福尼亚州,内华达州及亚利桑那州等这些现在是或曾经是火箭试验基地的地区周围地表水中发现了较高浓度的高氯酸根。高氯酸根对人体的影响目前还未完全查明,但可以肯定的是,高氯酸能减慢甲状腺对于碘的吸收。所以,不同水质(如饮用水,地下水,地表水,废水)中对高氯酸根的监测至关重要。目前很多国家正致力于高氯酸根的标准检测方法的建立。

高氯酸根相关的论坛

  • 高氯酸根是亲水性还是疏水性

    高氯酸根是极性分子,按照相似相溶原理,他应该是亲水性的啊。为什么我在有的文章里看到他有极强的疏水性。高氯酸根到底是亲水还是疏水的?谢谢

  • 其他离子对高氯酸根测试的影响

    最近开始样品测试了,1mL进样量,AS20的柱子,由于对仪器熟悉程度不够,且以前测试开机30min左右基线基本会稳定下来,现在差不多要1个小时基线才会是小数点后两位波动,所以,不敢去测试其他水体,怕对抑制器等带来影响(各位高手能说下这是造成基线不稳的是什么原因吗),直接接的是实验室自来水,通过0.45um滤膜进行测试,测试中可能是水中氯、硝酸根等离子浓度太高电导差不多有3000us,这些杂峰出峰时间在8min之前,高氯酸根保留时间在18min左右,一个样品流程测试完之后,高氯酸根峰高为0.79us,而在标液测试时100ug/L标液峰高也只有0.7-0.8。大家有遇到过这种情况不,怎么处理,请各位高手指教说说经验啊。

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高氯酸根相关的资讯

  • 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
  • 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
  • 力合科技高氯酸盐水质分析仪新品上市
    水为生命之源,水质安全与人们的健康生活息息相关,2023年4月1日新版《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)正式实施,相比《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)旧版的标准,高氯酸盐为重要新增指标,规定标准限值为0.07mg/L。高氯酸盐来源广泛,是火药、烟花的主要原料之一,其化学性质稳定、迁移性强、潜在危害大、暴露途径多,对食品安全和人体健康构成巨大威胁,我国部分地区饮用水中存在高暴露情况;高氯酸根为正四面体结构,具有高度的化学稳定性,是一种持久性的有毒环境污染物质。研究表明,高氯酸盐作为一种内分泌干扰物,主要危害是影响机体甲状腺的正常功能,主要原因在于高氯酸盐的电荷和离子半径与碘离子非常接近,可以与碘离子竞争直接进入人体的甲状腺,阻碍人体对碘的吸收,从而造成甲状腺功能紊乱,因此研究高氯酸盐高灵敏监测技术与装备,支撑饮用水安全保障十分必要。01研发时间轴2013年,开始了高氯酸盐自动监测技术的研究。2014年,开发出了基于离子色谱法的高氯酸盐水质自动分析仪,但前处理过程复杂,且整体购置成本及运行成本相对较高。2019年,仪器设备安装于长江巡测示范站,开启了长江干流高氯酸盐浓度水平的研究之旅。2023年,公司研发团队基于前期积累的应用经验,成功开发出低成本、全自动以及稳定可靠的光学法的高氯酸盐自动分析仪,定量下限低于《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)标准限值的十分之一,针对光学测量干扰问题专门配备抗干扰模块,整体性能媲美离子色谱法的仪器,可用于生活饮用水、地表水、地下水、工业废水以及企业废水排放监测。产品类型1:在线监测分析仪产品类型2:实验室自动分析仪02优势特点灵敏度高,检测限低选取具有高选择性、专一性强、灵敏度高的反应体系,配备自动化富集浓缩装置,可实现高氯酸盐的高精度实时连续监测。兼容性强,建设及运行成本低相对于传统离子色谱分析方案,仪器购置及运行成本均较低。仪器采用公司标准化外观设计,可直接接入已建的监测系统,经济性整体优势明显。分析速度快单次样品分析时间<30min。智能化运行可根据实际应用场景进行切换,对工作模式、仪器关键部件状态信息、辅助设备信息实时监控,实现仪器健康度自诊断与自修复,可获得极佳的稳定性和可靠性。
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