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水中钾钠检测
仪器信息网水中钾钠检测专题为您提供2024年最新水中钾钠检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括水中钾钠检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的水中钾钠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水中钾钠检测相关的耗材配件、试剂标物,还有水中钾钠检测相关的最新资讯、资料,以及水中钾钠检测相关的解决方案。
水中钾钠检测相关的方案
离子色谱法检测饮用天然矿泉水中锂、钠、钾离子
参照食品安全国家标准GB 8538-2016,采用离子色谱法检测天然饮用矿泉水中的锂离子、钠离子、钾离子。本方法使用了离子色谱柱TSKgel SuperIC-Cation HSⅡ(4.6 mm I.D.X10 cm,3µ m),定量限为锂离子0.005 mg/L、钾离子0.05 mg/L、钠离子0.05 mg/L。
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中Na+离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
解决方案|板刚玉中钾、钠检测
板状刚玉中微量元素的含量是板状刚玉质量好不好的检测规范之一,板状刚玉质量不达标,对板状刚玉的功能有很大的影响,如硬度、磨削力等都会受到影响,因此控制板状刚玉的质量尤为重要。本文建立的利用原子吸收火焰法检测板刚玉中钾、钠含量的方法,可供相关质控人员参考。此实验需要注意的是:1)钾钠检测时需向标液及样品溶液中加入一定量的氯化锶溶液(50g/L),5mL溶液需加入75μ L氯化锶溶液;2)实验过程中用到的酸均为优级纯,氯化锶为光谱纯。
食品添加剂检测仪检测饮料中糖精钠的操作步骤
食品添加剂检测仪通常用于检测食品中的各种添加剂,包括糖精钠。
离子色谱法检测饮用水中钙离子
IC1820系列离子色谱配备Shodex IC YS-50阳离子色谱柱可以检测饮用水中的常规阳离子。从上图可以看出,系统在15分钟内就可以完成对锂、钠、钾、镁和钙离子的检测。
利用东西分析原子吸收检测镀膜药水中K、Na
镀膜药水被广泛的应用于精密配置的表面处理,应用前景十分广阔。本文通过使用东西分析原子吸收分光光度计火焰法测定了镀膜药水中钾、钠元素的含量,该方法前处理简单,结果准确可靠。
水中氯霉素的检测(SPE-HPLC方法)
据央视报道,全国主要河流,黄浦江、长江入海口、珠江等都被检出了抗生素。其中,珠江广州段受抗生素污染非常严重,脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量分别为460纳克/升、209纳克/升和184纳克/升,远远高出了欧美发达国家河流中100纳克/升以下的含量。此外,南京、安庆、铜陵、阜阳、蚌埠等部分地区的居民自来水中也被检出抗生素。据专家解释,目前,国家对自来水内的抗生素含量并无专业手段进行检测,现行国家颁布的生活饮用水水质标准106项指标中也无抗生素指标检测标准,该项指标的检测较为困难。迪马科技一直致力于为水质监测工作保驾护航,对于地表水及生活饮用水检测可提供全面详尽的解决方案。对于水中抗生素的检测,迪马科技最新推出多种抗生素检测方案
离子色谱法检测饮用水中镁离子
IC1820系列离子色谱配备Shodex IC YS-50阳离子色谱柱可以检测饮用水中的常规阳离子。从上图可以看出,系统在15分钟内就可以完成对锂、钠、钾、镁和钙离子的检测。
食品中添加剂苯甲酸、山梨酸、糖精钠检测解决方案
食品添加剂的检测,目的在于监督、保证和促进正确合理地使用食品添加剂,确保人民的身体健康。苯甲酸、山梨酸、糖精钠均是常用的食品添加剂,其中防腐剂(苯甲酸、山梨酸)和糖精钠是饮料必测项目。目前关于食品中防腐剂与甜味剂的检测方法的很多,主要涉及的检测方法有薄层色谱法、比色法、离子选择电极测定法、气相色谱法、液相色谱法。 本文主要是参考其它文献对国家标准进行优化,使其检测效果更佳、更实惠。
离子色谱法检测饮用水中常规阳离子
IC1820系列离子色谱配备Shodex IC YS-50阳离子色谱柱可以检测饮用水中的常规阳离子。从上图可以看出,系统在15分钟内就可以完成对锂、钠、钾、镁和钙离子的检测。
水中磺胺类药物的检测(SPE-HPLC方法)
据央视报道,全国主要河流,黄浦江、长江入海口、珠江等都被检出了抗生素。其中,珠江广州段受抗生素污染非常严重,脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量分别为460纳克/升、209纳克/升和184纳克/升,远远高出了欧美发达国家河流中100纳克/升以下的含量。此外,南京、安庆、铜陵、阜阳、蚌埠等部分地区的居民自来水中也被检出抗生素。据专家解释,目前,国家对自来水内的抗生素含量并无专业手段进行检测,现行国家颁布的生活饮用水水质标准106项指标中也无抗生素指标检测标准,该项指标的检测较为困难。迪马科技一直致力于为水质监测工作保驾护航,对于地表水及生活饮用水检测可提供全面详尽的解决方案。对于水中抗生素的检测,迪马科技最新推出多种抗生素检测方案
一种简便测定饮用水中六价铬的离子色谱方法
六价铬对人体毒性较大,生活饮用水卫生标准规定饮用水中的六价铬浓度不能超过0.05mg/L。为检测饮用水中的六价铬,可使用离子交换色谱分离,紫外方式检测。色谱条件及检测结果如下:色谱条件:色谱柱:PR-SA-8A(250mm*4.6mm)高容量色谱柱淋洗液:50mMNa2HPO4流速:1.50ml/min检测波长:313nm进样量:200?l
Sepaths双系统十通道检测自来水中甲萘威
摘要:本文建立了Sepath双系统模式下检测水中甲萘威并用HPLC配UV检测器测定,回收率和平行性良好,平均回收率良好,RSD均在5%以下。实验结果表明,该方法和仪器准确可靠,操作方便。两台Sepaths可以一同工作,这是该仪器的一大特色。通过对一套6通道和一套4通道Sepaths的组合,可以同时进行10个通道的固相萃取处理。实验表明,这种方式使Sepaths的样品处理量显著增大,处理效果良好。
北京瀚时:钙、镁、钾、钠粘土 钙、镁、钾、钠的测定 原子吸收光谱法
粘土-钙、镁、钾、钠的测定-原子吸收光谱法 1 范围 本推荐方法适用于原子吸收光谱法测定粘土中的钙、镁、钾、钠含量。 本方法适用于粘土中质量分数0.1%~3%钙、镁、钾、钠含量的测定 2 原理 试样经氢氟酸和高氯酸分解除去硅后,用稀盐酸溶解残渣,在同一份试样溶液中, 原子吸收光谱法测定钙、镁、钾、钠四种元素,直接比较法或紧密内插法计算结果。 3 试剂 3.1 硝酸,ρ约1.42g/mL 3.2 氢氟酸,ρ约1.15g/mL 3.3 高氯酸,ρ约1.67g/mL 3.4 盐酸,1+1 3.5 氯化锶(SrCl26H20)溶液,200g/L 称取200g氯化锶[SrCl16H2O]溶于水中,加入50mL盐酸(1+1),冲至1L,储存于塑料瓶中。 3.6 三氧化二铝标准溶液,10mg/mL 称取0.5292g金属铝(质量分数大于99.99%),置于250mL烧杯中,加入30mL水,放在低温电炉上,分数次滴加25mL盐酸(1+1)至完全溶解,冷却。移入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度混匀;
水中喹诺酮类药物的检测(SPE-HPLC方法)
据央视报道,全国主要河流,黄浦江、长江入海口、珠江等都被检出了抗生素。其中,珠江广州段受抗生素污染非常严重,脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量分别为460纳克/升、209纳克/升和184纳克/升,远远高出了欧美发达国家河流中100纳克/升以下的含量。此外,南京、安庆、铜陵、阜阳、蚌埠等部分地区的居民自来水中也被检出抗生素。据专家解释,目前,国家对自来水内的抗生素含量并无专业手段进行检测,现行国家颁布的生活饮用水水质标准106项指标中也无抗生素指标检测标准,该项指标的检测较为困难。迪马科技一直致力于为水质监测工作保驾护航,对于地表水及生活饮用水检测可提供全面详尽的解决方案。对于水中抗生素的检测,迪马科技最新推出多种抗生素检测方案
二级柱后衍生-高效液相色谱法检测生活饮用水及其水源水中的呋喃丹和甲萘威
呋喃丹又名克百威,属于氨基甲酸酯类农药。甲萘威,又名西维因,同属于氨基甲酸酯类农药。此两种农药均具有水溶性,会在土壤中长期残留,对生活饮用水及其水源造成污染,从而影响人类健康。因此,对生活饮用水及其水源中呋喃丹和甲萘威进行检测,对于监测生活饮水的质量安全非常重要。目前水中呋喃丹和甲萘威的检测方法有高效液相色谱法、气相色谱-质谱法、柱后衍生-高效液相色谱法等多种。其中,柱后衍生-高效液相色谱法具有样品前处理简单、仪器成本低、能相对准确地测定水中呋喃丹和甲萘威含量等诸多优点而成为理想方法。本实验依据《GB/T 5750.9-2006生活饮用水标准检验方法农药指标》中的检测方法,采用通微柱后衍生系统,搭配高效液相色谱系统,进行了呋喃丹和甲萘威的检测。
纳氏试剂比色法测定水中氨氮的干扰分析
纳氏试剂比色法是氨氮测定的经典方法,具有较高的灵敏度,且简便快速,是环境监测方法,也是氨氮测定的国家标准方法。该方法虽然操作简便、灵敏度高,但水中钙、镁和铁等金属离子、硫化物、醛和酮类、颜色以及混浊等均干扰测定,尤其是对于低浓度样品,干扰更为明显。现就各种干扰与排除进行研究。
离子色谱法测定饮用天然矿泉水中的Li+、Na+、K+
本文参考GB 8538—2016《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》,采用离子色谱法对饮用天然矿泉水中的Li+、Na+、K+含量进行测定。实验结果显示:Li+、Na+、K+线性良好,标准曲线相关系数均≥ 0.999;混合标准溶液连续分析6次,保留时间RSD范围为0.85%~1.31%,峰面积RSD范围为0.40%~0.83%;低、高浓度加标样品回收率均在90.6%-113.3%之间,相对标准偏差<4.23%,方法准确可靠;检出限在0.0001-0.0009 μ g/mL之间,定量限在0.0003-0.0029 μ g/mL之间。该方法重现性好,灵敏度高,完全满足GB 8538—2016的测定要求,可用于饮用天然矿泉水中的Li+、Na+、K+含量测定。
解决方案|ICP法测定土壤中的钙、镁、钾、钠、铝、锰、铁含量
ICP-AES(电感耦合等离子体发射光谱)具有灵敏、准确、快速、多元素测定和干扰少等优点,使之在元素分析中保持自己的优势,受到越来越多实验室及分析人员的青睐。钙、镁、钾、钠、铝、锰、铁检测原子吸收方法比较常见,但其测定相对比较繁琐。本文研究了土壤中的钙、镁、钾、钠、铝、锰、铁ICP测定方法,供相关人员参考。
水中油检测方案
水中油分析仪专门为测试水中微量油(碳氢化合物)浓度而设计的。它采用先进的紫外-荧光检测技术,是国家环保总局推荐的水中油在线监测方法。它无需药剂,无消耗品,无污染、是安全、环保的在线监测仪器。开放式是的采样检测技术非常便于清洗,最适合恶劣的工作环境。配合各种工况、被测水样的水样预处理装置、数据处理系统可使你得到最佳的监测方案。
水中钠和锰的测定
nov AA 400 测定水中的钠和锰,灵敏度高,检出限低,配备MPE 5自动进样器,自动绘制标线,避免手动稀释误差,方便简洁
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中Ca2+离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中K+离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中无机阴阳离子
采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的K+、Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中钾离子含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中钾离子的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
ICP-OES测定盐湖卤水中硼、钙、钾、锂、镁、钠和锶含量
ICP-OES抗基体能力强,精密度高,分析速度快;ICPE-9820垂直炬管设计,可有效减少样品残留和防止炬管积碳积盐,适用于卤水中元素成分分析测定;轴向和径向双向观测可以实现外加剂中高低含量元素的同步测定。ICPEsolution软件具有软件后添加功能,可以实现最有波长推荐,并进行数据诊断。
使用酸价检测仪检测食用油酸价的实验操作步骤
以下是使用酸价检测仪检测食用油酸价的实验操作步骤。请注意,这只是一个一般性的指导,实际操作可能需要根据实验室设备和具体试剂的使用说明进行调整。实验材料:待检测食用油样品酸价检测仪酸碱滴定液(一般为乙醇钠溶液)指示剂(一般为酚酞指示剂)玻璃滴定管试剂及实验器材(根据检测方法而定)
原子吸收光谱法测定奶粉中的铁、镁、锰、钾、钠、钙
本法采用湿法消解技术处理样品,一次处理可测定钾、钠、钙、镁、铁、锰6种元素。测定钙、镁时加氯化镧做释放剂。各元素检测限优于GB5413.21标准要求。回收率在98%~102%之间。本方法准确可靠,特别适合于批量测定。
基于离子色谱仪测定人体血清中的钠钾钙镁离子方法的建立
盛瀚实验室长期致力于离子色谱应用领域研究和开发,基于离子色谱技术开发出一种针对人体血清中钠钾钙镁离子的检测方法,该方法准确度高、稳定可靠简单易操作。以外标曲线法测定血清中钠钾钙镁离子的含量,供试品连续进样三针验证方法的稳定性。
废水中新冠病毒快速检测方案
全球性的新冠疫情已经延续了近两年的时间,多项研究已证明,在新冠肺炎患者排泄物中存在大量病毒基因组,病毒基因最终会混入废水中,这就是基于废水研究新冠流行病学的理论依据。从污水处理厂废水中检测新冠病毒,无异于把大量的城市居民样本进行混检,与实验室的5-10个样本混检相比,废水检测是超级大混检,能为疫情防控提供早期预警,以及病毒的早期溯源,考虑到无症状群体的存在,能将无症状群体纳入监测范围的废水检测显得尤为重要,可以提供更多的更早的溯源信息。
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应用案例2:监测废水中石油烃类(特纳TD-4100在线式水中油监测仪)
应用案例6:监测舱底污水中的石油烃类(特纳TD-4100在线式水中油监测仪)
应用案例4:监测水中苯酚(特纳TD-4100在线式水中油监测仪)
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