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金属离子检测
仪器信息网金属离子检测专题为您提供2024年最新金属离子检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括金属离子检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的金属离子检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合金属离子检测相关的耗材配件、试剂标物,还有金属离子检测相关的最新资讯、资料,以及金属离子检测相关的解决方案。
金属离子检测相关的方案
重金属离子快速检测技术研究与应用进展
在突发性环境污染事件应急调查和环境生态风险评价的筛查阶段,环境样品中的重金属离子快速检测分析可以采用ASV法和生物分子检测法。ASV法可以同时检测多种重金属离子,检测灵敏度和准确性高,但是检测成本较高,检测过程中伴随着微量的汞污染。随着纳米技术和QCM技术的引入,ASV法的检测成本有望大幅降低。免疫检测法具有高通量、高特异性和低成本的特点,但是只有标准化的汞离子免疫检测方法,其他重金属离子的免疫检测方法如何应用于环境样品的检测还有待进一步研究。免疫检测传感器的研发将拓展重金属离子的免疫检测技术的应用空间。重金属离子的功能DNA检测技术为环境样品中重金属离子的光生物检测传感器研究提供崭新的应用前景。
重金属离子富集检测的微量热研究
铅离子. 本文对重金属离子进行了适当的富集, 降低其检测下限, 为采用微量热法进行重金属离子的快速检测提供了理论依据.
离子色谱柱后衍生紫外检测法测定四种中草药中重金属离子
建立了一种离子色谱法柱后衍生紫外检测同时测定6种重金属离子Fe3+、Zn2+、Ni2+、Pb2+、Cd2+、Mn2+含量。用于四种中草药大青叶、甘草、黄连、板蓝根中重金属离子测定,结果表明六种离子的分离度好,灵敏度高,线性范围宽,相关系数均在0.994以上,回收率在93.42%~107.8%之间。
解决方案 | 应用Empore™金属螯合树脂固相萃取柱建立高盐样品中铅金属离子的检测方法
本文参照《GB 5009.12-2023 食品安全国家标准食品中铅的测定》,利用Empore™CHELAT固相萃取柱(10mm/6mL,货号:98-0604-0701-6EA)及MPREP-SPE08手动固相萃取装置进行净化,再用原子吸收光谱仪(配石墨炉原子化器,及铅空心阴极灯)或ICP-MS进行检测,建立了一种对高盐样品中铅金属离子进行固相萃取净化的前处理方法,此方法的回收率及平行性良好,适用于高盐样品中铅金属离子的检测。
应用Empore™金属螯合树脂固相萃取柱建立高盐样品中铅金属离子的检测方法
本文参照《GB 5009.12-2023 食品安全国家标准食品中铅的测定》,利用Empore™CHELAT固相萃取柱(10mm/6mL,货号:98-0604-0701-6EA)及MPREP-SPE08手动固相萃取装置进行净化,再用原子吸收光谱仪(配石墨炉原子化器,及铅空心阴极灯)或ICP-MS进行检测,建立了一种对高盐样品中铅金属离子进行固相萃取净化的前处理方法,此方法的回收率及平行性良好,适用于高盐样品中铅金属离子的检测。
微波消解-王水提取-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法检测土壤中的多种金属元素
本实验参考方法HJ 803-2016 《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 ,简要介绍了使用睿科集团股份有限公司微波消解仪(iMD24)对土壤样品使用王水消解,并用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)对土壤样品中多种金属元素进行检测的一套解决方案。
PDV便携式重金属测定仪在龙江河镉离子污染事件应急监测中的应用
近年来,全国各地重大重金属污染事件频发,给人民群众的生命财产和社会稳定造成极大的威胁,也对重金属污染应急监测技术提出了更高的要求。应急监测工作作用重大,是环境污染事件处置的生命线。在事故处理过程中,快速准确地获得监测数据成为应急监测的首要目标。广西龙江河镐离子污染事件应急监测任务重、强度大,多个断面要求现场分析。同时,野外环境恶劣,无法满足常规实验室基本条件配备,甚至仅靠几张桌子临时拼凑成实验台,且要求在短时间内快速报送数据。PDV便携式重金属测定仪凭借体积小、精度高、速度快等特点,操作简便可满足饮用水安全保障预警体系 中对水质预警性检测的要求,在本次应急监测中发挥了重要的作用。
水质重金属检测仪检测水质六价铬步骤
水质重金属检测仪是一种广泛应用于环保、水务、化工等领域,用于检测水样中各种重金属离子的仪器。
离子色谱柱后衍生法测定饮用水中过渡金属离子含量
过渡金属是一种低毒元素,少量饮入体内通常不会引起急性中毒,但可富集在人体内,长期饮用超标水质会对人体产生危害,具体危害如下表1所示。因此,我国《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》对饮用水中过渡金属离子做出了限量要求。《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》中推荐采用原子吸收或等离子体发生光谱法检测过渡金属离子含量。本方法综合考虑过渡金属离子的性质,建立离子色谱柱后衍生方法检测饮用水中过渡金属离子含量,淋洗液中加入一定量的羧酸螯合物,降低金属离子在色谱柱上的保留强度,依据不同过渡金属离子在色谱柱上的保留强度不同进行分离。不同过渡金属离子经色谱柱分离后与柱后染色剂4-(2-吡啶)间二苯酚反应后形成吸收光团,以紫外检测器检测,可准确定量饮用水中过渡金属离子含量。与光谱方法相比,离子色谱具有不同价态金属离子的分离能力,本方法亦可准确定量不同价态过渡金属离子含量,如三价及二价铁离子等。本方法18min内可完成7种过渡金属离子分析,快速、高效,适用于饮用水中过渡金属离子含量的测定。
便携式重金属离子分析仪在粮食重金属检测中的应用
粮食重金属污染可能来源于粮食生产、加工制作过程。那么如何快速测定粮食中重金属的含量,助力中国好粮油和食品安全呢?目前重金属的测定方法有多种,例如石墨炉原子吸收光谱法,电感耦合等离子体发射光谱法和阳极溶出伏安法等。
碱土金属、稀土金属、过渡金属化合物中的常规阴离子的测定——离子色谱法
本文采用离子色谱,自再生抑制器,阴离子交换色谱柱,电导检测器测定过渡金属锆盐化合物(硝酸锆、氢氧化锆、醋酸锆、氧氯化锆、碳酸锆)中的常规阴离子,样品预处理简单、方法简便、快捷,能够准确地得到测定结果.
英蓝渗析技术在金属加工液阴离子测定中的应用
金属加工磨削液是在一定负荷下对各种合金钢、不锈钢、铸铁进行磨削加工时需要的辅助液,使用后的溶液中阴离子含量是检测性能的重要指标。常规的化学分析方法难以对其准确测定,而常规的离子色谱样品前处理方法繁琐且不能自动化,在线渗析技术解决了长期困扰金属加工厂检测部门的该类样品的前处理问题。
石墨烯中Li金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
石墨烯中Fe金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
石墨烯中K金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
离子色谱在水体过渡金属镍检测中的应用
在水质分析领域,赛默飞为您提供全球领先的科技服务和分析、测试设备。在挥发/半挥发有机污染物分析中,我们提供全自动的固相萃取仪简化样品前处理步骤以及操作简单、实用性强的气相色谱仪和拥有不泄真空更换离子源的质谱仪;在很多类型痕量有毒有害有机污染物分析中,双梯度泵系列(DGLC)高效液相色谱提高了色谱的灵敏度、精度与可靠性;在阴阳离子分析方面,赛默飞的离子色谱是全球科技与市场的领导者,广泛应用于痕量离子型污染物和元素形态价态分析中;针对用户的实际需求可以做出合适的选择,环境水质中的重金属元素分析,火焰和石墨炉原子吸收光谱仪可以获得不同水平的检出限,ICP-OES适合较高含量的多元素同时分析,而ICP-MS提供了具有最宽动态范围、最低检出限,为元素分析提供了丰富的选择。我们所做的一切,都是使水质分析更简单、更快速、更准确地得到分析结果。通过所有人的努力,使世界更健康、更清洁、更安全。
离子色谱在水体过渡金属铁检测中的应用
在水质分析领域,赛默飞为您提供全球领先的科技服务和分析、测试设备。在挥发/半挥发有机污染物分析中,我们提供全自动的固相萃取仪简化样品前处理步骤以及操作简单、实用性强的气相色谱仪和拥有不泄真空更换离子源的质谱仪;在很多类型痕量有毒有害有机污染物分析中,双梯度泵系列(DGLC)高效液相色谱提高了色谱的灵敏度、精度与可靠性;在阴阳离子分析方面,赛默飞的离子色谱是全球科技与市场的领导者,广泛应用于痕量离子型污染物和元素形态价态分析中;针对用户的实际需求可以做出合适的选择,环境水质中的重金属元素分析,火焰和石墨炉原子吸收光谱仪可以获得不同水平的检出限,ICP-OES适合较高含量的多元素同时分析,而ICP-MS提供了具有最宽动态范围、最低检出限,为元素分析提供了丰富的选择。我们所做的一切,都是使水质分析更简单、更快速、更准确地得到分析结果。通过所有人的努力,使世界更健康、更清洁、更安全。
石墨烯中金属检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
石墨烯中Ni金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
石墨烯中Cr金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
石墨烯中Na金属元素检测
新能源行业中石墨烯样品金属检测尤为重要,一方面是作为锂离子电池负极的有效成分,另一方面要满足例如RoHS等限量标准。本文利用GBC原子吸收分光光度计进行了石墨烯材料的金属检测,结果表明,该方法操作简单,结果准确。
水果中金属元素的检测
水果含有多种有害的金属元素,这些金属元素如铅、镉及砷等元素对人体健康造成严重危害。传统的检测方法如光度法和原子吸收法等,常具有操作繁琐、测定周期长、不能同时分析多种元素等特点。电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)具有检出限低,精密度高、线性范围宽、基体干扰小等特点,已被广泛应用于食品,冶金、环境等行业。本文采用自主研发的ICP-5000 全谱直读原子发射光谱仪检测水果中重金属元素,检测结果满足国家标准相关要求。
土壤中金属元素的检测
土壤中各种金属元素的含量差别较大。它们含量高低直接影响植物的健康。电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-OES)是痕量元素分析的主要技术手段,目前已经广泛应用于土壤样品中多种金属元素的分析检测。本文采用硝酸+氢氟酸+高氯酸消解土壤样品,采用ICP-5000 全谱直读原子发射光谱仪测定标准土壤样品中的硼、钡、镉、钴、铬、铜、镍、锶等10 种金属元素,通过计算方法检出限、回收率和精密度来考察ICP-5000 测定实际样品的分析性能。结果表明ICP-5000 可用于土壤样品中多种金属元素的同时分析检测。
锅炉水中氯离子的含量检测自动电位滴定仪分析方法
锅炉水已广泛用于工业生产和人们的生活中,在锅炉水中,高含量的氯离子在锅炉长期高温的情况下与其他金属离子和银离子协同作用腐蚀金属管道,行程腐蚀应力断点,导致大量的金属管件需要更换,甚至引发锅炉爆炸,所以氯离子是锅炉水必测指标之一。我们采用电位滴定法检测氯离子,准确、便捷。
塑料中重金属检测应用方案
电感耦合等离子体发射光谱法灵敏、快速、抗干扰性强、选择性好、操作简便,广泛用于化学金属元素的检验中。在电感耦合等离子体发射光谱分析过程中,依靠有效的质量控制措施,可消除或控制影响分析结果的各种误差,保证检测结果的准确度和可溯源性。参加实验室能力验证活动,是一种很好的验证方法,不但能考核检验人员的操作水平,而且还可检查仪器的运行状态、标准物质的应用、化学试剂的纯度及实验用水是否符合要求,是对其能力的综合性考核、监督、确认和评价。此次能力验证以工程塑料(ABS)为检测对象,依据中华人民共和国电子行业标准SJ/T 11365-2006 电子信息产品中有毒有害物质的检测方法中对塑料样品中的铅、镉、铬以及汞的含量进行了测试。
月饼中重金属的检测
月饼生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量不能超过食品安全标准限量重金属一旦被人体吸收,则会在肝脏、骨骼、肾脏、心及脑中蓄积,当累积到一定程度后便会对健康造成巨大伤害。因此,加强月饼中重金属含量的监测十分必要。现有的测定方法有等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)、原子吸收光谱(AAS)、原子荧光光谱法(AFS)、比色法等。
安捷伦 4100 微波等离子体原子发射光谱测定土壤中的金属元素
众所周知,环境中金属元素(例如,砷、铬、铜、铅、镍和锌)含量的升高会严重影响人类健康,以及农业、畜牧业和水产行业。而某些金属(如铜和锌)也是 生物和人类健康必不可少的元素,因此对于金属元素的缺乏或毒性判定均有一个有效的阈值。环境中这些污染物的存在大多是由于中小企业废水排放、车辆尾气排放、农村生活污水排放、不加区别地使用化肥和含金属的农药,以及在无保护的场所处理固态垃圾。这些不同的污染源有可能污染农业和城市用地,并且污染用于农业和饮用的地表水和地下水。因此,监测土壤中的金属污染物显然对于环境监测和金属元素对人类健康影响的判定非常重要。本应用简报介绍了使用新颖、简单和相对经济实惠的微波等离子体原子发射光谱仪(MP-AES)对于土壤中金属元素测定的分析方法。安捷伦 4100 微波等离子体原子发射光谱仪,使用氮气和为 MP-AES 专门设计的炬管,可产生一种自持的常压微波等离子体(MP)。使用同心雾化器和旋流雾化室,样品气动式导入微波等离子体。仪器采用 CzernyTurner 单色仪和电荷耦合器件(CCD)检测器实现发射谱线的分离和全谱检测。4100MP-AES 微波等离子体原子发射光谱仪,可轻松应对无机或有机样品气溶胶,对无机和有机溶剂以及环境空气的耐受性明显高于其他分析等离子体。
印染废水中金属元素含量的检测
印染废水常含有多种重金属元素。常用检测方法主要有光度法、原子吸收光谱法和伏安法等。由于印染废水本身带有颜色,采用光度法测定会带来较大误差;原子吸收光谱则不能进行多组分或多元素分析,费时费力;伏安法操作方便,但精密度偏低,干扰影响大;而电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)具有灵敏度高、检出限低、干扰少、线性范围宽等优点,已被广泛应用于冶金、环境、食品、农业等各行业。本文采用ICP-5000测定印染废水中铜、镉和钴等10种金属元素,结果满足相关分析检测需求。
烟气重金属在线监测解决方案
聚光科技(FPI)为客户推出了CEMS-2000 B XRF 烟气重金属连续监测系统及CEMS-2000 B Hg 烟气汞监测系统,主要针对各种锅炉、工业窑炉和垃圾焚烧等场合烟气中铅、汞、铬、镉、砷等多种重金属污染物监测及燃煤锅炉和废弃物焚化炉烟气排放中的元素汞(Hg0)、离子汞(Hg1+,Hg2+)和气态总汞(HgT)。满足客户需求,实现重金属的在线监测。
PILS-离子色谱-伏安极谱联用同时测量空气中阴阳离子、重金属含量
空气通过空气样品液化器中的真空泵的作用,转化为液体。空气样品液化器能持续提供样品流,以供离子色谱仪和伏安极谱仪检测。本文阐述了将空气样品液化器与伏安极谱仪、离子色谱仪联机分析空气中气溶胶的方法。其中伏安极谱仪可以分析空气中的Zn, Cd, Pb, Cu等重金属的含量,离子色谱仪可以分析空气中的Cl-、NO2-、NO3-、SO42-、Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+等阴、阳离子的含量。
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