离子色谱标准

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  • 925 CN,一个专注于基础分析的离子色谱系统,与其他型号离子色谱仪使用相同的硬件,在质量、坚固性和可靠性方面不打折扣。无论您是需要进行常规的水分析,还是为高校教学寻找仪器,925 CN都能满足您的需求。同样,925 CN也可以配备自动进样系统来节省时间,减少工作量。水分析和教学用的集成型离子色谱仪包含完整分析所需的全部组件可选配自动化设备,节约时间和成本智能化离子色谱仪-自动监控整个系统和分析过程,避免错误发生所有组件坚固耐用,质量可靠MagIC Net工作站符合GLP 和 FDA数据管理要求产地中国 产品优势:▼ 聚焦基础分析925 CN智能离子色谱仪,以很经济的价格为您提供对阴阳离子和极性物质进行常规分析所需的全部组件:抑制器,电导检测器和工作站等全部包含在内。可以与Metrosep A Supp 17搭配使用进行水中阴离子分析。根据具体应用,您可自行选择色谱柱长度。当然,您也可以选择其它型号的色谱柱。此外,瑞士万通优质的质保和支持服务,让您的采购和使用后顾无忧。瑞士万通技术团队遍布各地,就近为您提供服务超长的质保期限:仪器一年质保,阴离子抑制器转子10年质保。停产后,软件继续提供5年支持,零配件10年保证供应。▼ 智能化离子色谱仪925 CN离子色谱仪具备自我监控功能,可以跟踪系统参数,以便您随时了解系统的非常新的状态。进样次数、工作时间和维护周期都得到 明确跟踪记录。此外,925 CN离子色谱仪通过对流速和背压的监控,可以显著降低柱子损坏的风险。▼ 自动化离子色谱系统925 CN离子色谱仪与可实现多达36个样品的全自动分析的863 CN紧凑型离子色谱自动样品处理系统结合,可自动分析多达 36 个样品。此外,全自动的 925 CN离子色谱仪还兼容英蓝超滤样品前处理技术,以便自动过滤样品中的颗粒物。 可选项及升级包▼ 自动化通过自动化实现更高的吞吐量925 CN离子色谱仪与863 CN紧凑型离子色谱自动样品处理系统结合,可实现多达36个样品的全自动分析。 ▼ 样品前处理直接分析以获得更快的结果对于任何分析来说,干净的样品都十分重要。925CN离子色谱仪可与瑞士万通英蓝超滤样品前处理技术联用,自动过滤样品中的颗粒物,使其能够直接上机分析。▼ 软件全面的仪器控制和数据管理925 CN 离子色谱仪由功能强大、界面直观的MagIC Net工作站控制,具有以下特点:自动调用校准和应用参数,如稀释倍数、进样体积自动对分析结果进行验证,显示警告信息可对常规分析和专业应用分别定制界面符合GLP和FDA数据安全管理要求 相关仪器:ECO 离子色谱仪
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  • 产品概述 EXPEC 6800 是谱育科技自主研制的优异离子色谱仪,通过多种全新的技术为客户提供更优的体验。全新的细内径离子色谱系统实现了更高灵敏度和更少淋洗液消耗;设备采用创新的双级温控技术使仪器适用于复杂恶劣的工作环境,同时可提供热敏感物质分析所需的低温环境;同时具备强大的IC联用技术,轻松满足样品批处理分析,元素的形态分析等需求。 性能优势 双级温控设计除常规的柱箱和检测器单独温控外,增加整机全流路温控(包括制冷和加热),使仪器可以适应更加恶劣的工作环境(-10℃~45℃),满足实验室和车载工作场景;创新的制冷模式实现部分热敏感物质的分离检测。淋洗液消耗少2L淋洗液EXPEC 6800可用16天(1天用8小时),降低工作量,提高数据一致性。 多种交互模式包括主机触控操作和外部PC色谱工作站两种交互方式。主机内置工控机和触摸屏,轻松实现方法编辑、进样、分析、数据处理、标准曲线建立等操作,外部的色谱工作站进一步实现各种联用技术操作等。连续电解再生抑制器抑制器无需酸/碱再生,安全可靠;小体积设计,优异适配细内径离子色谱系统。“只加水”淋洗液发生器降低用户工作量同时十分有利于结果的重现性; 可以进行等度和梯度淋洗;杂质离子捕获器有利于减少杂质离子,有利于梯度淋洗时的基线漂移等。更高的灵敏度基于小内径离子色谱系统,在相同进样量条件 下EXPEC 6800的灵敏度是常规离子色谱仪(适配4mm色谱柱)的4倍,峰更高。强大的IC联用技术基于谱育科技研发的色谱质谱平台技术,谱育科技提供优异兼容的离子色谱联用系统,包括各种质谱、自动进样器以及淋洗液发生器等。IC-MS联用系统结合离子色谱优异的分离能力和质谱高灵敏度,广泛应用于元素的形态分析等场合。应用领域环境、饮用水、食品、化工、半导体及农业等领域。
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  • 随着对离子化合物检测灵敏度要求越来越严格,将离子色谱仪与质谱(IC-MS)联用,以解决高极性或可电离化合物的高灵敏度度检测需求。该系统由离子色谱仪Essentia IC-16与质谱仪LCMS-8050完美结合。离子色谱仪Essentia IC-16具有出色的性能与稳定性,有效增强离子分析能力;三重四极杆质谱仪LCMS-8050带来优异的传输速度,凸显质谱的高灵敏度、高选择性优势。另外还有多款单四极杆质谱仪、三重四极杆质谱仪、高分辨质谱仪供您选择。
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  • 标准物质在离子色谱测试中的应用

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]做为70年代发展起来的一项新的分析技术,由于其具有快速、灵敏、选择性好等特点,尤其在阴离子测量方面有其他方法所无法比拟的优势,而广泛的应用于化工、医药、环保、卫生防疫、半导体制造业等方面,并在某些领域被列为标准测定方法。具体应用范围如下:   1)环境领域:测定饮用水中NO2-、NO3-、F-、Cl-、Br-的含量;测定大气中总悬浮颗粒物中的F-、Cl-、 NO3-、和SO42-,烟气中的SO2含量等;测定酸雨中F-、Cl-、 NO3-、SO42-的含量等。   2)在食品方面:测定食品中SO42-、Cl-、总硫、蛋白质、核酸、BrO3-、Br-、甲酸、乙酸和I-等成为食品检定的重要项目,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]是测定上述物质含量的主要手段。   3)测定超纯水方面:由于微电子行业和核发电厂中对所使用的高纯水和循环水质量要求更高,其杂质含量多小于lg/L,在现行分析测量方面非[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]莫属。   由上所述可以看出[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的应用十分广泛,但做为一种相对测量方法,在测量时必定要使用标准物质,以保证量值的准确可靠。标准物质定义为已确定其一种或几种特性,用于仪器测量器具,评价测量方法或确定材料量值的特质。所以标准物质在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]中有如下作用:1)校准测量器具,根据[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]检定规程,使用相应的标准溶液对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]器进行检定,以确定所用仪器是否合格,保证所出数据的准确性;2)评价测量方法,在用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]分析一些较复杂的样品时,前处理是重要的步骤,也是决定测量结果是否准确的重要因素之一。所以要有与样品成分相近的标准物质来验证检测方法的可靠性和方法的回收率。如:奶粉标准物质、玉米粉中 F-成分标准物质、烟草成分标准物质等。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]测量时,又要用到相应的单元素标准物质;3)确定材料的量值,在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]测试中,必须做相应的工作曲线或采用单标方法确定未知样品的量值,这必定要用到标准物质,使用与代测物质有相似主体成分的标准物质。   由于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的自身特点,要求所使用的标准物质要有针对性,如基体匹配,酸度等。目前世界上有许多国家都针对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]特点,研制相应的标准物质,我中心也研制了或正在研究一些标准物质,如最常用的是阴离子混合标准溶液,F-、Cl-、 NO2-、-N、Br-、H2PO4-、 NO3-、-N、SO42-和NH4+、-N等单元素标准物质,模拟酸雨标准物质等。有些标准物质已经在国民经济建设中发挥了积极作用。

离子色谱标准相关的耗材

  • 瑞士万通 离子色谱 OQ 标准溶液 | 6.2322.030
    离子色谱 OQ 标准溶液OQ Standard Solutions for IC订货号: 6.2322.030用于离子色谱的 IQ/OQ 套件 (6.5333.000)。无法单独订购。
  • 盛瀚SH-AC-9阴离子色谱柱
    离子色谱柱是离子色谱仪的核心部件,起分离作用。离子色谱柱按照分离机理可以分为三种类 型:离子交换色谱柱、离子排斥色谱柱和离子对色谱柱。目前应用最为广泛的一类是离子交换型色 谱柱。按所分离的离子类型可分为:阴离子色谱柱和阳离子色谱柱。阴离子色谱柱填充阴离子交换 树脂,主要分离阴离子。按照目前最为广泛的抑制电导检测所用的分离所用体系不同又可以简单分 为碳酸根体系和氢氧根体系。 离子色谱柱的选择性主要由树脂的组成、离子交换功能基的位置和类型以及结构等因素决定, 树脂床的形态也会影响交换与分离。阴离子色谱柱中最常用强碱性阴离子交换树脂作为填料,其离 子交换功能基均为季铵盐型,按照键合的官能团不同可以分为烷基季铵盐型和烷醇基季铵盐型。 SH-AC-9 型色谱柱是青岛盛瀚色谱技术有限公司开发并生产的一种高亲水型阴离子色谱柱,烷 基季胺基团,碳酸盐分离体系。主要可同时分析 F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO4 2-等 7 种常见阴 离子,特别是 F-与水负峰具有良好的分离效果。 分析条件: 分离柱:SH-AC-9 流速:0.8mL/min 淋洗液:1.2mM Na2CO3 样品:标准溶液 进样体积:25μl 进样浓度:F- : 2.0 Cl- :3.0 NO2- :5.0 H2PO4- :20.0 Br- :10.0 NO3- :10.0 SO4 2-10.0(mg/L) 检测方法:抑制电导法 色谱柱性能测试 由于季铵盐的性质所决定,色谱柱在贮存过程中随着存储时间的延长,会有微量的季铵盐分解导致 性能的下降;在使用过程中此过程依然存在,并且使用过程中会导致一定量的污染,因此色谱柱在 使用一段时间后,要对柱性能进行测试,以达到最佳分析效果。 色谱柱性能测试请按以下步骤进行: 标准溶液: 请配置以下浓度标准溶液 F- : 2.0 Cl- :3.0 NO2- :5.0 H2PO4- :20.0 Br- :10.0 NO3- :10.0 SO4 2-10.0(单位:mg/L) 使用淋洗液:请按色谱柱出厂是提供的分离条件配制使用淋洗液或配制: 使用万分之一精度分析天平准确称取优级纯无水碳酸钠(Na2CO3)含量 100%试剂 0.1060 克--0.1590 克于小烧杯中用超纯水小心溶解后转移至 1000mL 容量瓶中,小烧杯用超纯水洗涤三次将洗涤液转 移至容量瓶中,用超纯水定容至 1000mL,此为 1.0--1.5mmol/LNa2CO3 的使用淋洗液。 请按照仪器用户手册的标准操作流程运行仪器至平稳后,进样上述浓度的标准溶液 3 次,测定 SO42-柱效(理论塔板数)和 Br- /NO3-分离度,其中柱效按照: N=5.54(tR/W)2计算,硫酸根柱效应该≥15000/米 分离度:Br- /NO3-≥1.5 如果测定的数据小于上述要求,通过调整淋洗液浓度或比例使之达到上述要求;通过调整淋洗液也 不能达到上述要求,则请更换色谱柱。以上产品信息仅供参考,详细参数请咨询本店客服或技术人员
  • 盛瀚SH-AC-11阴离子色谱柱
    离子色谱柱是离子色谱仪的核心部件,起分离作用。离子色谱柱按照分离机理可以分为三种类 型:离子交换色谱柱、离子排斥色谱柱和离子对色谱柱。目前应用最为广泛的一类是离子交换色谱 柱。按所分离的离子类型可分为:阴离子色谱柱和阳离子色谱柱。阴离子色谱柱填充阴离子交换树 脂,主要分离阴离子。按照目前最为广泛的抑制电导检测所用的分离所用体系不同又可以分为碳酸 根体系和氢氧根体系。 离子色谱柱的选择性主要由树脂的组成、离子交换功能基的类型以及结构等因素决定,树脂床 的形态也会影响交换与分离。阴离子色谱柱中最常用强碱性阴离子交换树脂作为填料,其离子交换 功能基均为季铵盐型,按照键合的官能团不同可以分为烷基季铵盐型和烷醇基季铵盐型。 SH-AC-11 型色谱柱是青岛盛瀚色谱技术有限公司开发并生产的一种亲水型阴离子色谱柱,烷基 季胺交换基团,氢氧根体系淋洗液,可配备淋洗液发生器使用。氢氧根等度洗脱可同时分离 F-、ClO2-、 BrO3-、Cl-、NO2-、ClO3-、Br-、NO3-、SO4 2-等 9 种常见阴离子;氢氧根梯度洗脱可一次分离常见 10 种 阴离子以及饮用水中消毒副产物 DCA、TCA 等。 分析条件: 分离柱:SH-AC-11 流速:1.0mL/min 淋洗液:15mM NaOH(等度洗脱) 样品:标准溶液 进样体积:25μl 进样浓度:F- : 2.0 BrO3- :5.0 Cl- :3.0 NO2- :5.0 Br- :10.0 NO3- :10.0 H2PO4- :20.0 SO4 2-10.0(mg/L) 检测方法:抑制电导法 8.1.2 梯度洗脱十种阴离子标准溶液分析分析条件: 分离柱:SH-AC-11 流速:1.0mL/min 淋洗液:梯度洗脱分离:5mM/L((5min),5-40mM/L(20min) 样品:标准溶液 进样体积:25μl 进样浓度:F- : 2.0 BrO3- :5.0 Cl- :3.0 NO2- :5.0 Br- :10.0 NO3- :10.0 H2PO4- :20.0 SO4 2-10.0(mg/L) 检测方法:抑制电导法 以上产品信息仅供参考,详细参数请咨询本店客服或技术人员

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  • 2023离子色谱标准解读上:从国标看IC新的市场机会
    仪器信息网联合中国仪器仪表学会分析仪器分会离子色谱专家组于2024年3月12-13日召开“第五届离子色谱技术进展及应用”主题网络研讨会,共同探讨离子色谱的最新技术进展及热点应用等大家关心的话题。敬请期待!!!(点击可查看会议议程及报名方式)。离子色谱仪是高效液相色谱的一种,作为测定阴离子、阳离子及部分极性有机物种类和含量的一种液相色谱方法,已被广泛应用在环境、化工、能源、生物、医药、食品、化妆品等领域;同时,与MS、AFS的联用技术等也丰富了离子色谱的应用领域,开发了一系列具有实用性的分析方法。(点击进入离子色谱专场)1983年,中国核工业第五研究所刘开禄研究员带领团队在青岛崂山电子实验仪器所研制成我国第一台离子色谱仪的原理样机ZIC-1。经过40年的发展,我国离子色谱行业已经步入高质量发展阶段。2018年6月7日,国家标准GB/T 36240-2018 离子色谱仪发布。该标准规定了离子色谱仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等,适用于所有的离子色谱仪,包括电导检测器、紫外-可见光检测器和电化学检测器。该标准为离子色谱仪的生产、检测和使用提供了统一的要求和规范,有助于提高产品的质量和可靠性,减少不同厂家、不同品牌之间的差异和矛盾,进一步规范了离子色谱仪的市场。近些年来,离子色谱方法标准也在持续完善中。据不完全统计,离子色谱近5年发布国家标准19项,行业标准35项。这些标准主要涉及石油化工、冶金、环保/水工业、矿业/地质、农业、食品、公共安全、电子/电气、卫生/医药等行业。详细的行业分布如下图。一、国标:新增了多项检测指标2023年3月17日,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》(以下简称“饮用水检验新标”),代替GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》,自2023年10月1日起实施。1985年首次发布为GB/T 5750—1985,2006年第一次修订为GB/T 5750.1~GB/T 5750.13—2006,本次为第二次修订。饮用水检验新标作为生活饮用水检验技术的推荐性国家标准,与GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》配套,是GB 5749-2022的重要技术支撑,为贯彻实施GB 5749-2022、开展生活饮用水卫生安全性评价提供检验方法。该标准新增了多项离子色谱检测指标,其中无机非金属指标部分增加高氯酸盐指标;有机物指标丙烯酸新增离子色谱检测方法;农药指标草甘膦新增离子色谱检测方法;消毒副产物指标一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸新增离子色谱检测方法,进一步扩大了离子色谱行业的应用范围。二、离子色谱新的市场机会(1)对于供水行业,2023版GB/T 5750的实施带来了水质分析工作全流程要求更加规范、实现新增指标的方法全覆盖的时间窗口期短且要求高、新增高效检测方法对水源水检测覆盖不足等挑战。供水行业需覆盖从原水到用户龙头的全过程,并兼顾检测能力和检测效率,对实验室现有的检测方法进行全面优化和替代。(2)对于供水行业检测部门,应加快推进标准应用实施工作,深入理解新标准下的质量控制要求,将其贯穿于供水检测工作全流程中,对拟选用的标准方法进行方法的适用性验证,加强优化离子色谱技术的应用,以确保新增指标检测方法全覆盖。(3)第三方检测实验室需依据新标准尽快完成新增方法的验证工作,扩大检测能力范围。三、新增指标对于饮用水安全具有重要意义(1)高氯酸盐高氯酸盐是近两年才引起社会高度关注的污染物。2022年3月,国家卫健委发布《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022),首次将高氯酸盐纳入管控指标,并设定标准限值70 微克/升。环境中的高氯酸盐污染基本上是人为活动导致的。其中,最主要的是将高氯酸盐作为强氧化剂,用于火箭推进剂、烟花制造、军火工业、爆破作业等领域,以及将其作为添加剂的润滑油、染料涂料等产品的生产过程,通过各种方式进入环境中,导致污染分布与产业布局紧密相连。此外,用智利阿塔卡马沙漠硝石等为原料的化肥,施加后也会将部分高氯酸盐带入环境中。高氯酸盐的主要危害是影响人体甲状腺的正常功能,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,使人体缺碘而导致甲状腺肿大,俗称“大脖子病”。因此高氯酸盐的检测对于人体健康具有重要意义。(2)丙烯酸水中丙烯酸的来源包括生物来源和人为污染源排放,生物来源主要是浮游植物分解DMSP产生,人为来源主要是人为将含有丙烯酸的工业废水排入河流以及近岸海域。丙烯酸是一种重要的基础有机原料,我国丙烯酸产能已达到19.5万吨/年。丙烯酸的危害主要是对水体和生物体的危害,丙烯酸对眼睛、鼻粘膜有刺激性,对淡水藻类等生物也有较大毒性,其急性毒性L(E)C50值甚至能够达到0.1 mg/L。离子色谱法测定丙烯酸,操作简便,无需复杂前处理,灵敏度高、选择性好、重复性佳,且所用试剂绿色环保,成本低。(3)草甘膦水中草甘膦主要来源于农药残留。据部分科学家认为草甘膦对4000多个基因产生损伤影响,导致很多严重的疾病(如阿尔海默症,帕金森症,自闭症等),因此生活饮用水及水源中草甘膦的检测显得尤为重要。草甘膦是许多使用广泛除草剂中的有效活性化学成分,对多年生根杂草非常有效,广泛用于橡胶、桑、茶、果园及甘蔗地。草甘膦在全球130个国家广泛的使用在杀虫剂领域,美国大约占20%的使用量,约2.8亿磅,人均1磅。研究发现,全美70%的家庭饮用水中检测到草甘膦,浓度在0.085-0.33ppb,美国环保部设置了0.4ppb的上限。采用阴离子交换色谱法分离水样中的草甘膦,经柱后衍生,用荧光检测器检测,简便高效。(4)卤代乙酸类(包括一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸)自来水厂采用的饮用水消毒工艺在保障居民供水安全和降低介水传染病方面发挥了重要作用,被誉为20世纪公共卫生领域内最伟大的成就之一。然而,饮用水消毒工艺过程中所使用的氯、二氧化氯、氯氨、臭氧等消毒剂能够与水中的有机前体物发生反应而生成消毒副产物(disinfection byproducts,DBPs)。饮用水中DBPs的出现使人们对其暴露所带来的健康危害产生了很大的担忧。目前,研究已发现卤代乙酸类具有发育毒性,主要表现为吸收胎和畸形发生率增加、软组织和各种器官发育异常、胎仔出生体重和身长降低等。因此为了保障生活饮用水的卫生安全,对饮用水中卤代乙酸进行监测非常重要。附表 2023年发布的离子色谱检测国标(部分)序号行业标准名称发布日期1水工业GB/T 5750.5-2023生活饮用水标准检验方法第5部分 无机非金属指标(氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、高氯酸盐)第6部分 金属和类金属(锂、钠、钾、镁、钙)第8部分 有机物指标(丙烯酸)第9部分 农药指标(草甘膦)第10部分 消毒副产物指标(亚氯酸盐、氯酸盐、溴酸盐、一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸)2023-03-172石油化工GB/T 35212.4-2023天然气处理厂气体及溶液分析与脱硫、脱碳及硫磺回收分析评价方法 第4部分:用离子色谱法测定醇胺脱硫溶液中钠、镁、钙离子组成2023-05-233冶金GB/T 3884.12-2023铜精矿化学分析方法 第12部分:氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法2023-08-06
  • 2023离子色谱标准解读下:从行标看在线IC应用领域
    仪器信息网联合中国仪器仪表学会分析仪器分会离子色谱专家组于2024年3月12-13日召开“第五届离子色谱技术进展及应用”主题网络研讨会,共同探讨离子色谱的最新技术进展及热点应用等大家关心的话题(点击查看会议议程及报名方式)。离子色谱仪是高效液相色谱的一种,作为测定阴离子、阳离子及部分极性有机物种类和含量的一种液相色谱方法,已被广泛应用在环境、化工、能源、生物、医药、食品、化妆品等领域;同时,与MS、AFS的联用技术等也丰富了离子色谱的应用领域,开发了一系列具有实用性的分析方法。近些年来,离子色谱方法标准也在持续完善中。据不完全统计,离子色谱近5年发布国家标准19项,行业标准35项。行标主要涉及环保、冶金、矿业/地质、石油化工、农业、公共安全、食品、医药、玩具/消费品等领域。2023年发布的离子色谱检测行业标准有多项涉及在线离子色谱检测,且涵盖了环保、煤化工等行业。在线离子色谱品类可能存在新的行业增长点,可加速扩展环境、煤化工等领域。更多离子色谱标准解读见:《2023离子色谱标准解读上:从国标看IC新的市场机会》1、 仪器品类相比前几年发布的离子色谱检测行业标准,2023年发布的标准涉及到在线离子色谱(点击进入专场)品类。比如,2023年12月5日,生态环境部发布的《环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子连续自动监测技术规范》;2023年5月5日,海关总署发布《SN/T 5576-2023 煤中氟和氯的测定在线燃烧-离子色谱法》。在线离子色谱逐渐应用到更多的行业。随着在线离子色谱标准的陆续发布,这一行业可能会迎来新的发展机遇。这些标准的制定和实施将有助于规范市场,提高产品质量,推动技术创新,从而促进整个行业的繁荣发展。对于在线离子色谱的生产和销售企业来说,这些标准的发布将为其提供更加明确的发展方向和更广阔的市场空间,可能将为其带来新的业绩增长点。2、 环保行业2023年12月5日,生态环境部发布《环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子连续自动监测技术规范》,标准号HJ 1328—2023。该标准于2024年7月1日正式实施,规定了环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子连续自动监测系统的方法原理与系统组成、技术性能、安装、调试、试运行与验收、系统日常运行维护、质量保证和质量控制、数据有效性判断、废物处置等技术要求。该标准所监测的水溶性离子包括Cl-、NO3-、SO42-、Na+、NH4+、K+、Mg2+和Ca2+。在线监测技术一种基于现场的采样分析技术,可以提供高时间分辨率的监测数据,在组分变化非常迅速的污染过程,在线监测能充分发挥其优势,捕捉到PM2.5快速上升时组分的变化,可以为环境保护政策和标准的制定提供重要的基础依据。与采用实验室手工分析方法的现行标准相比,该标准具有自动化程度高、干扰因素较少等优点,可用于指导我国颗粒物组分自动监测工作的开展,推动环境空气细颗粒物浓度持续下降。3、 煤化工行业2023年5月5日,海关总署发布《SN/T 5576-2023 煤中氟和氯的测定在线燃烧-离子色谱法》,本标准规定了离子色谱法在线吸收测定吸收液中氟离子和氯离子的详细方法。煤是国民生产和生活必不可缺的能源和化工原料,煤的质量不仅与环境污染相关,对煤化工等以煤为原材料的行业和发电厂等用煤大户也至关重要。国家市场监督管理总局发布的标准 GB/T 17608-2022《煤炭产品品种和等级划分》中,煤中氟和氯的含量都是划分煤炭等级的重要指标。传统的分析方法每次仅能测定其中一种元素,还不能实现自动化,大大影响分析效率。燃烧炉-离子色谱联用系统是燃烧裂解技术和离子色谱技术的结合,一次分析即可测定不同类型的卤素,不仅克服了传统离线燃烧技术效率低下的缺点,还避免了人为操作可能带来的误差,分析结果更加准确和稳定。附表:近5年发布的离子色谱国标和行标(部分)序号行业标准名称发布日期1石油化工GB/T 35212.4-2023天然气处理厂气体及溶液分析与脱硫、脱碳及硫磺回收分析评价方法 第4部分:用离子色谱法测定醇胺脱硫溶液中钠、镁、钙离子组成2023-05-232GB/T 41946-2022 橡胶 全硫含量的测定 离子色谱法2022-12-303GB/T 40395-2021 工业用甲醇中铵离子的测定 离子色谱法2021-08-204GB/T 40111-2021石油产品中氟、氯和硫含量的测定 燃烧-离子色谱法2021-05-215GB/T 40062-2021 变性燃料乙醇和燃料乙醇中总无机氯的测定方法 离子色谱法2021-04-306GB/T 39305-2020再生水水质 氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根的测定 离子色谱法2020-11-197GB/T 37907-2019 再生水水质 硫化物和氰化物的测定 离子色谱法2019-08-308HG/T 6116-2022 废弃化学品中硫、氟、氯含量测定 氧弹燃烧 离子色谱法2022-09-309SN/T 5307-2021 石油产品 氟、氯和硫的测定 直接燃烧-离子色谱法(石油)2021-06-1810GB/T 41068-2021纳米技术 石墨烯粉体中水溶性阴离子含量的测定 离子色谱法2021-12-3111GB/T 41067-2021纳米技术 石墨烯粉体中硫、氟、氯、溴含量的测定 燃烧离子色谱法2021-12-3112冶金GB/T 3884.12-2023铜精矿化学分析方法 第12部分:氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法2023-08-0613GB/T 42276-2022氮化硅粉体中氟离子和氯离子含量的测定 离子色谱法2022-12-3014GB/T 39285-2020 钯化合物分析方法 氯含量的测定 离子色谱法2020-11-1915GB/T 38216.2-2019钢渣 氟和氯含量的测定 离子色谱法2019-10-1816GB/T 37385-2019硅中氯离子含量的测定 离子色谱法2019-03-2517YS/T 1593.4-2023 粗碳酸锂化学分析方法 第4部分:阴离子含量的测定 离子色谱法2023-04-2118YS/T 1569.4-2022 镍锰酸锂化学分析方法第 4 部分:硫酸根含量的测定 离子色谱法2022-09-3019YS/T 1497-2021 铂化合物分析方法 杂质阴离子含量测定 离子色谱法2021-12-0220YS/T 1496-2021 钯化合物分析方法 杂质阴离子含量测定 离子色谱法2021-12-0221YS/T 1472.6-2021 富锂锰基正极材料化学分析方法 第 6 部分:硫酸根含量的测定 离子色谱法2021-12-0222YS/T 445.16-2020 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2020-12-0923YS/T 1380-2020 铑化合物化学分析方法 氯离子、硝酸根离子含量的测定 离子色谱法2020-12-0924环保/水工业HJ 1328—2023《环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子连续自动监测技术规范》2023-12-0525HJ 1288-2023 水质丙烯酸的测定离子色谱法2023-02-0926HJ 1271-2022 环境空气颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定离子色谱法2022-12-1227HJ 688-2019 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法2019-12-3128HJ 1076-2019 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法2019-12-3129HJ 1041-2019 固定污染源废气 三甲胺的测定 抑制型离子色谱法2019-10-2430HJ 1040-2019 固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法2019-10-2431HJ 1050-2019水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法2019-10-2432GB/T 5750.5-2023生活饮用水标准检验方法第5部分 无机非金属指标(氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、高氯酸盐)第6部分 金属和类金属(锂、钠、钾、镁、钙)第8部分 有机物指标(丙烯酸)第9部分 农药指标(草甘膦)第10部分 消毒副产物指标(亚氯酸盐、氯酸盐、溴酸盐、一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸)2023-03-1733矿业/地质SN/T 5576-2023 煤中氟和氯的测定在线燃烧-离子色谱法2023-05-0534SN/T 5305-2021 铅精矿中氟和氯含量的测定 离子色谱法2021-06-1835SN/T 5254-2020 煤中氟和氯的测定 高温水解-离子色谱法2020-08-2736DZ/T 0064.28-2021 地下水质分析方法 第28部分:钾、钠、锂和铵量的测定 离子色谱法2021-02-2237DZ/T 0064.51-2021 地下水质分析方法第51部分:氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法2021-02-2238玩具/消费品GB/T 41525-2022玩具材料中可迁移六价铬的测定 离子色谱法2022-07-1139QB/T 5529-2020 口腔清洁护理用品 水溶性焦磷酸盐和三聚磷酸盐的检测方法 离子色谱法2020-12-0940JY/T 0575-2020 离子色谱分析方法通则2020-09-2941GB/T 40895-2021化妆品中禁用物质丁卡因及其盐类的测定 离子色谱法2021-11-2642农业NY/T 3943-2021 水果中葡萄糖、果糖、蔗糖和山梨醇的测定 离子色谱法2021-11-0943NY/T 3902-2021 水果、蔬菜及其制品中阿拉伯糖、半乳糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖和蔗糖的测定 离子色谱法2021-05-0744NY/T 3513-2019 生乳中硫氰酸根的测定 离子色谱法2019-12-2745食品YC/T 377-2019 卷烟 主流烟气中氨的测定 浸渍处理剑桥滤片捕集-离子色谱法2019-12-2646SN/T 5120-2019 进出口食用动物、饲料中亚硝酸盐测定 比色法和离子色谱法(食品)2019-09-0347SN/T 5120-2019 进出口食用动物、饲料中亚硝酸盐测定 比色法和离子色谱法(食品)2019-09-0348公共安全GA/T 1918-2021 法庭科学 亚硝酸根离子检验 化学和离子色谱法2021-10-1449GA/T 1946-2021 法庭科学 盐酸、硫酸和硝酸检验 化学和离子色谱法2021-10-1450GA/T 1628-2019| 行业标准| 法庭科学 生物检材中草甘膦检验 离子色谱-质谱法2019-10-1451电子/电气GB/T 37861-2019电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法2021-05-2152GB/T 37861-2019电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法2019-08-3053DL/T 2280-2021 燃煤电厂烟气中三氧化硫含量的测定 异丙醇溶液吸收 离子色谱法2021-04-2654卫生医药YY/T 1675-2019 血清电解质(钾、钠、钙、镁)参考测量程序(离子色谱法)2019-10-23仪器信息网联合中国仪器仪表学会分析仪器分会离子色谱专家组于2024年3月12-13日召开“第五届离子色谱技术进展及应用”主题网络研讨会,共同探讨离子色谱的最新技术进展及热点应用等大家关心的话题。在环境领域,离子色谱被广泛应用于大气、水质、土壤等监测方面,具有稳定性好、重现性好、精密度高等优势。会议特别举办了“离子色谱在环境领域中的应用”专场。届时,甘肃省环境监测中心教授级高级工程师张宁将分享《大气干湿沉降物中氮磷的离子色谱测定》,哈尔滨工业大学(深圳)副教授张冠将分享《电催化处理垃圾渗滤液及其含氮含氯副产物离子色谱分析》,四川大学建筑与环境学院研究员黄荣夫将分享《离子色谱-质谱联用技术在环境污染物分析中的应用》,桂林电子科技大学教授张敏将分享《离子色谱微型化研究进展》,敬请期待!!!点击可查看全部报告专家及内容(点击图片也可进入会议详情页面)。
  • 《橡胶 全硫含量的测定 离子色谱法》——标准上新啦
    《橡胶 全硫含量的测定 离子色谱法》——标准上新啦原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国关注我们,更多干货和惊喜好礼陈洁 郑洪国1月29日1月29日,国家标准计划《橡胶 全硫含量的测定 离子色谱法》,公示阶段已经结束,距离其正式实施也不远了。 本项标准等同采用国际标准ISO:19242-2015,规定了离子色谱仪测定生胶、硫化胶和非硫化胶中硫含量的检测方法,样品通过管式炉燃烧法或氧瓶燃烧法制备。氧瓶燃烧法无法准确测定硫含量低于0.1%及含有金属盐并形成不溶金属硫酸盐的橡胶样品。针对以上难点,采用更合适的管式炉燃烧方法,扩大了样品测试的范围并且提高了准确性,对产品安全、风险防范及提升橡胶制品的检测能力有着重要作用,该标准将会取代《GB/T 4497.1-2010 橡胶全硫含量的测定》。国家标准计划 各位“实验猿”都很清楚,对于固体样品和高粘度样品中的有机卤素和硫,必须将其处理为溶液状态才能在离子色谱上进行测试。上述样品的前处理方法有传统的氧弹燃烧和在线燃烧炉。氧弹瓶及内部结构在线燃烧炉样品中卤素和硫的前处理方法对比简单、快速、准确的卤素及硫测试方法一直吸引着大家的关注。前处理主要有氧瓶/氧弹燃烧离子色谱法和CIC在线燃烧(管式炉)离子色谱法,在线燃烧离子色谱在操作使用及样品测试上具有明显优势。不同前处理方法对比(点击查看大图)飞飞:CIC在线燃烧离子色谱是什么?赛老师:CIC在线燃烧离子色谱全称为燃烧炉-离子色谱联用技术。 飞飞:它的原理是什么?赛老师在全自动分析过程中,氩气氛围下样品在燃烧炉中高温裂解,随后被氧气氧化,所得气体产物被吸收液吸收,zui后进入离子色谱中分析。 飞飞那它能分析哪些离子?赛老师由于物质经燃烧、氧化及吸收的特殊性,其主要用于分析有机物中卤素和硫。 飞飞燃烧离子色谱具体应用在哪些领域呢?赛老师几乎所有能够燃烧的样品,均可通过燃烧炉离子色谱进行分析,该技术可在环保、电子元件、石油化工、材料、染料及医药等众多领域得到广泛应用。 典型应用一、CIC在线燃烧离子色谱测定石脑油馏分 石化行业作为我国支柱行业,在国民经济的发展中起着举足轻重的作用。原油气中的卤素和硫,会引起生产设备的腐蚀,进而造成环境污染,同时还会向下游产品传递,因此卤素和硫的监测十分必要。CIC燃烧离子色谱仪CIC燃烧流程及原理(点击查看大图) 滑动查看更多 石脑油馏分样品中卤素和硫的分离谱图CIC对于石化行业中卤素和硫的测定具有以下技术优势:1. 一次进样可同时分析样品中总硫和卤素;2. 可选气体、液体或者固体自动进样器,满足不同样品的测试需求;3. 燃烧过程实时监控,可选精细燃烧模式,保证样品充分燃烧,重复性好;4. 仪器自带清洗步骤,保证样品结果的重复性和准确性。 典型应用二、CIC在线燃烧离子色谱-测定OLED有机光电材料中的卤素 作为国家十四五规划新材料发展战略之一,OLED有机发光材料将会迎来广阔的发展前景,但其常为复杂的高纯有机基质,所含的卤素杂质浓度低,样品量小,对分析测试带来极大的挑战。 低浓度卤素标样分离谱图(点击查看大图)典型样品分离谱图(点击查看大图) 滑动查看更多CIC 对于有机光电材料中卤素的测定具有以下技术优势:1.可测定限度低至ppm级的硫和卤素,样品检出限可低至0.038~0.1mg/Kg;2.经充分燃烧后硫和卤素释放彻底,样品基质完全消除;3.赛默飞特色的氢氧根体系及高容量离子交换色谱柱(IonPac AS19),提供高基体样品基质兼容能力,可满足高氮含量有机材料中痕量Br的检测;4.样品及标样均通过同一燃烧通道,确保测定结果的准确性;5.全自动化的燃烧-吸收-分析过程,人工干预少,空白低,满足ASTM现行方法要求。 “只加水”离子色谱仪原理图淋洗液自动发生器(Eluent Generator,EG)原理图电解抑制器原理图 滑动查看更多 总结CIC在线燃烧离子色谱不仅可以满足石油、化工、高分子材料及环境固废中较高含量卤素和硫的分析,对于新型有机光电材料中低浓度卤素测定,也能够提供简单、便捷的操作及准确可靠的实验结果,为新型材料的研究发展及品控提供了可靠的技术保障。

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