奶粉中三聚氰胺检测

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奶粉中三聚氰胺检测相关的仪器

  • 奶粉三聚氰胺检测仪 400-860-5168转5907
    奶粉三聚氰胺检测仪采用手提式一体化系统检测技术,将分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,支持检测200种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法。仪器检测模块标准化、智能化,可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。  奶粉三聚氰胺检测仪采用全新安卓智能系统,主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,10.1寸高清液晶触摸竖屏,更加高效的UI交互界面,运转快捷 仪器配备无线通信模块: 4G(APN)通讯模块、Wifi模块,蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45接口能以多种方式实现数据保存和数据传输功能。  创新检测模式:  检测通道:≥12通道 采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值。  仪器具有自动识别比色皿检测功能,即:将样品比色皿放入仪器后,点击样品检测,仪器自动识别比色皿进行通道检测。  进口高精光源:  高精度进口四波长冷光源,通道配置 410、520、590、630nm 波长光源,一个光源芯片驱动一个光源,误差极小,每台设备单独精确校准光源,精确比对,同时参照四种不同波段光源覆盖市面上99%的农残食品项目检测。
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  • 三聚氰胺快速检测仪 400-860-5168转1421
    仪器简介:1. 由色谱工作站完全控制 所有的分析操作都可由色谱工作站(CDS)来控制,不需要操作面板。如果安装了用户界面板(选配),每一个模块都可以单独使用。 2. 可以在前面操作,方便使用和维修 每一个模块均可以在前面控制,管道也布置在前面,这使得更换色谱柱和管道接头更容易、方便。光源灯和样品池也可以在前面更换,方便了维修。 3. 选配装置都安装在美观的模块中 主要选配装置如梯度单元、除气装置、样品冷却单元等可以封装在一个单独的模块中,如果增加一个选配装置,不再需要额外的空间。 4. 每个模块中均配备了漏液传感器 在管道中任何一个地方发生漏液,模块中的漏液传感器都会检测到,并停止当前系统的运行,因此保证了高安全性和实验室的可靠性。 5. 兼有GLP功能 每个模块提供全面的质量保证信息,以确保分析结果具有较高的可信度。可以通过系统管理器(选配)的集中控制而自动确证。 6. 采用e-Line和USB L-2000采用e-Line通讯系统,它继承了D-Line通讯系统的特点。各模块用e-Line电缆连接,执行整体通讯任务。通过e-Line电缆传输的数字信号具有很高的可靠性。而且采用通用的USB接口与PC机相连。由于可适用于任何PC通讯,用户可以建立一个灵活的使用方法,以满足分析中的特殊需要。技术参数:三聚氰胺检测限<0.05mg/Kg;三聚氰胺回收率93.0%~103%(添加浓度0.30 mg/kg~100.0 mg/kg),相对标准偏差<10%;主要特点:完全满足《原料乳中三聚氰胺快速检测液相色谱法(GB/T 22400&mdash 2008)》、《GB/T 22388-2008 原料乳和乳制品中三聚氰胺检测方法》第一法和《饲料中的三聚氰胺的测定(NY/T 1372-2007)》第一法的要求,提供全套成熟的检测方法,适用于原料乳、奶粉、雪糕、饼干、糖果等各类食品中三聚氰胺的检测和饲料、饲料原材料等三聚氰胺的检测。
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  • LC-3000三聚氰胺检测仪 400-860-5168转1007
    仪器简介:乳、乳制品及饲料中三聚氰胺的测定 一.名词简介 1. 三聚氰胺理化性质 三聚氰胺:英文名&ldquo melamine&rdquo ,简称三胺,学名三氨三嗪,别名蜜胺、氰尿酰胺、三聚酰胺。分子式:C3N6H6、C3N3(NH2)3;分子量:126.12;物理性能:白色结晶粉末,无毒,无味;相对密度:1570kg/m³ ;熔点:在常压下,354℃分解;升华温度:300℃;溶解性:能溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶;微溶于水、乙醇;不溶于乙醚、苯和四氯化碳,水溶液呈弱碱性。 化学性能:三聚氰胺是一种重要的氮杂环有机化工原料,显弱碱性,能够与各种酸反应生成三聚氰胺盐;在强酸或强碱液中,三聚氰胺发生水解,胺基逐步被羟基取代,生成三聚氰酸二酰胺、三聚氰酸一酰胺和三聚氰酸;三聚氰胺与醛类反应生成加成化合物;三聚氰胺与甲醛反应制成树脂,三聚氰胺树脂是一种多种用途的材料,防火耐热且有很高的稳定性,用于生产塑料、地板砖,厨房用具,防火纤维,商业滤膜,胶水和阻燃剂。 2. 乳制品 是指以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经加工而制成的各种食品。本标准所指的乳制品包括液体乳类(杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳)、乳粉类(全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉、婴幼儿乳粉、其他配方乳粉)、含乳饮料类、炼乳类(全脂无糖炼乳、全脂加糖炼乳、调味炼乳;配方炼乳)、乳脂肪类(稀奶油、奶油、无水奶油)、干酪类(原干酪;再制干酪)、乳冰淇淋类(乳冰淇淋、乳冰)和其他乳制品类(干酪素、乳糖、乳清粉、浓缩乳清蛋白)等。技术参数:2 试剂 方法中所用试剂,除另有规定外,均为分析纯试剂,水为GB/T 6682-2008中一级用水,溶液为水溶液。 2.1 磺基水杨酸。 2.2 柠檬酸。 2.3 辛烷磺酸钠:高效液相色谱离子对试剂。 2.4 乙腈:色谱纯。 2.5 盐酸。 2.6 60 g/L磺基水杨酸:称取60 g磺基水杨酸用水定容至1 L。 2.7 0.1 mol/L盐酸:量取8.3 mL盐酸用水稀释至1 L。 2.8 缓冲液:柠檬酸和辛烷磺酸钠浓度均为10 mmol/L。 2.9 三聚氰胺标准品:已知含量大于99%。 2.10 标准储备液:称取三聚氰胺标准品0.01g(准确至0.0 001g),用甲醇配制成浓度为1mg/mL标准储备液。 2.11 标准系列:将标准储备液用0.1 mol/L盐酸逐级稀释至0.25µ g/mL,0.50µ g/mL,1.00 µ g/mL,2.00 µ g/mL,4.00 µ g/mL,5.00 µ g/mL,10.0 µ g/mL的系列标准溶液。 3 仪器 3.1 高效液相色谱,附二极管阵列检测器或紫外检测器。 3.2 天平:感量0.01 g。 3.3 分析天平:感量0.0 001 g。 3.4 高速离心机:转速4 000 r/min。 3.5 超声波清洗器。 3.6 旋涡混匀器。 4 样品处理 4.1 固态乳制品 称取1.0 g左右试样(准确至0.0 001 g),加入0.1 mol/L 盐酸约15 mL,涡旋混匀,超声提取30 min后加入60 g/L磺基水杨酸6 mL ~8 mL,用0.1 mol/L 盐酸定容至25 mL,混匀后离心,上清液经0.45 µ m的微孔滤膜过滤后进样。 4.2 液态乳制品(包含酸奶) 称取15 g左右试样(准确至0.0 001 g),加入60 g/L磺基水杨酸3 mL~4 mL,用0.1 mol/L 盐酸定容至25 mL,混匀后离心,上清液经0.45 µ m的微孔滤膜过滤后进样。 4.3 饲料 称取1.0g左右试样(准确至0.0 001 g),将样品用研钵充分碾碎混匀,加入0.1 mol/L 盐酸约15 mL,涡旋混匀,超声提取30 min后加入60 g/L磺基水杨酸6 mL ~8 mL,用0.1 mol/L 盐酸定容至25 mL,混匀后离心,上清液经0.45 µ m的微孔滤膜过滤后进样。 5 测定步骤 5.1 色谱条件 5.1.1 色谱柱:ODS或C8,250 mm× 4.6 mm,5 µ m。 5.1.2 流动相:缓冲液︰乙腈=85︰15。 5.1.3 流速:1.0 mL/min。 5.1.4 柱温:40 ℃。 5.1.5 波长:240 nm。 上述色谱条件是典型的,可根据实际情况做具体调整。如果分离效果不理想,将水相改为:柠檬酸和辛烷磺酸钠浓度均为10 mmol/L,加3mL三氯乙酸,配制成1000mL溶液,流动相用氨水调PH值3.9到3.95。 5.2 测定 5.2.1 标准曲线制备 将标准系列0.25µ g/mL,0.50µ g/mL,1.00 µ g/mL,2.00 µ g/mL,4.00 µ g/mL,5.00 µ g/mL,10.0 µ g/mL分别进样20 µ L,以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标作图,制作标准曲线。 5.2.2 样品测定 取制备好的试样溶液进样20 µ L,进行液相色谱分析。根据保留时间和紫外吸收光谱定性,根据峰面积进行定量。三聚氰胺的标准样品色谱图见图1,液态奶样品色谱图见图2,奶粉样品色谱图见图3。主要特点:二.高效液相色谱法测定 1. 原理 试样经溶解、超声提取、沉淀蛋白、过滤得到测试液,经高效液相色谱测定,根据保留时间和紫外吸收光谱定性,根据峰面积进行定量。
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奶粉中三聚氰胺检测相关的方案

奶粉中三聚氰胺检测相关的论坛

  • 【资料】奶粉中三聚氰胺的检测方法

    奶粉中三聚氰胺的检测方法--色谱法完整的色谱检测三聚氰胺的方法。推荐:具体实验操作者下载,其他无关用户请不要下载。请不要转贴其他论坛。谢谢!1.样品提取取1g奶粉样品,加入5ml三氯乙酸水溶液(10g/L)充分震荡,加入0.5mL乙酸铅水溶液......http://www.instrument.com.cn/download/shtml/078384.shtml

  • 奶粉中三聚氰胺检测

    奶粉中三聚氰胺检测到底要不要做空白啊???因为即便是空白样品中也含0.03(机读数),计算结果0.048,而样品中差不多也是

  • 【原创】目前奶粉中三聚氰胺的限量值规定合适吗?

    国家暂时规定奶粉等产品中三聚氰胺的限量标准为1、2.5ppm,是否合适?对于各种毒物指标,都可以规定限量值,该值必须同时满足三个条件:1、安全:在该值以下,一定是安全的;2、监管:该值在现有的检测设备条件下是可以检出的;3、生产:在现有条件下,产品生产者是能够生产出符合要求的产品的。从这三个方面来看,讨论确定这个限量的合适情况:一、毒性:美国和欧盟对三聚氰胺的毒性研究结论:三聚氰胺无毒或微毒。但是(!),为什么去年的美国宠物死了那么多?这次的奶粉事件也死了好几个人,数万人有典型的临床病理表现?凭美国FDA和欧盟的影响力,我充分相信三聚氰胺无毒或微毒这一结论。那么到底是什么原因呢?我个人认为,使人中毒的根本就不是三聚氰胺,而是其他物质!理由有两条:a)三聚氰胺含氮量66.7%,按蛋白质的折算系数6.25计算,相当于蛋白质为66.7%×6.25=417%,过去将三聚氰胺叫为蛋白精,但大家网上搜索一下“蛋白精”,发现许多均说,蛋白精中蛋白质含量为300%,折算为三聚氰胺约为70%,那么其他30%是什么?该蛋白精是否是化工产品中的下脚料?其杂质含量为30%?这些杂质是什么?毒性怎么样?极有可能这30%就含有很毒的物质!在这些都不了解的情况下,定这个限量值就缺乏理由了。按理说,化工行业的人应该知道,但为什么没有声音?b)三聚氰胺难溶于水,为了使其在牛奶中溶解,应该会加入一些助溶剂,这些助溶剂是什么呢?毒性怎样?按理说,制作人是知道的,他们已被警方控制,应该审讯的出,但遗憾的是到现在我们都不知道。二、检测:奶粉中三聚氰胺的检测方法GB/T 22388-2008,包含液相色谱、液-质、气-质,其能检测的最低含量分别为2、0.01、0.05ppm,由于液相色谱法的检测限为2ppm,已不能满足暂时规定的1ppm的要求,因此应该淘汰,我看了一下这次质检总局公布的能检测三聚氰胺的单位,有许多仅有液相色谱仪,这些单位应该取消,要不然会愚弄消费者。有事实为证:企业要“未检出”的检测报告才能上超市,不管你的检测限是多少,就是要“未检出”三个字,他们会找检测限很高的检测单位进行检测,我看到过几份检测报告,报告为未检出,但其标注的检测限竟为10ppm!还有些未标注检测限的就不知道了。所以,液相色谱法一定要淘汰!最好只保留检测限为0.01ppm的液-质法。目前的检测能力已达到了。0.01ppm,所以对于监管来说,将限量值定为0.01ppm是可行的。另外,气-质方法太繁琐,且检测限比液-质差,也可淘汰!三、生产:首批公布的奶粉检测结果,有很多产品未检出三聚氰胺,奶粉事件出了以后,现在几乎所有的产品都未检出三聚氰胺,这充分说明,生产出不含三聚氰胺的奶粉是很容易做到的,根本不要改变工艺,改变包装材料(有专家说包装材料中也会有三聚氰胺溶入,这至少对奶粉的包装来说,好像很不正确),只要稍微有点良心就可以了。四、国际惯例:食品中三聚氰胺过去没有标准,在没有标准的情况下怎么判断合格情况,日本算是做得好的一个国家。日本的“肯定列表制度”要求:对于未制订最大残留限量标准的农业化学品,其在食品中的含量不得超过“一律标准”,即0.01ppm。因此,“三聚氰胺奶粉”毒性不明,检测能力也可达到0.01ppm,企业也能生产甚至很容易生产<0.01ppm的产品,其限量值应定为0.01ppm,那为什么要将标准定为1~2.5ppm呢?这样定的后果,一是对人的健康影响未知,更厉害的是,很多企业有可能将过去高于2.5ppm的产品回收后稀释再卖!或者做成液体奶,因为奶粉做成液体奶,至少会稀释10倍,那这样算来,含量高达25ppm的奶粉也可生产合格的液体奶了!所以,我认为该限量值不合理,想听听大家的意见。

奶粉中三聚氰胺检测相关的耗材

  • 三聚氰胺检测条
    定量检测牛奶、奶粉、鸡蛋、饲料、动物组织中的三聚氰胺定量检测牛奶、奶粉、鸡蛋、饲料、动物组织中的三聚氰胺定量检测牛奶、奶粉、鸡蛋、饲料、动物组织中的三聚氰胺灵敏度可达0.2ppm
  • 三聚氰胺快速检测卡(瘦肉精快速检测卡
    三聚氰胺快速检测卡(瘦肉精快速检测卡) 产品简介: 本试纸卡采用胶体金免疫层析方法,在NC膜上预包被偶联抗原,样本中的三聚氰胺和NC膜上预包被的偶联抗原竞争抗三聚氰胺抗体,抑制了抗原和抗三聚氰胺抗体的结合。 产品用途 本产品适用于牛奶、饲料中三聚氰胺的含量检测 性能参数 1、适用范围:牛奶、饲料; 2、检测时间:3-5min ; 3、检测下限:牛奶:0.5&mu g/g;饲料:2&mu g/g ; 4、前处理流程:振荡、超声、静置(离心)、过柱、混均 ; 5、交叉反应率:使用本产品检测氯霉素、四环素类、喹诺酮类等其它种类药物无交叉反应; 6、结果判定:阴性:T线和C线都显色; 阳性:T线模糊或无显色; 无效:未出现C线,表明不正确的操作过程或试纸卡已变质失效
  • 三聚氰胺分子印迹固相萃取柱
    非法添加类三聚氰胺分子印迹固相萃取柱基于本产品开发的三聚氰胺分子印迹快速检测技术,简单快速,耗费溶剂少,去蛋白和去脂肪等 杂质效果佳,回收率和稳定性好,而且可以重复使用。 适用样品:牛奶、羊奶等液体乳制品,也可以适用于奶粉等固态乳制品以及其他样品基质的前处理。

奶粉中三聚氰胺检测相关的资料

奶粉中三聚氰胺检测相关的资讯

  • 岛津奶粉中三聚氰胺新检测方案
    听到三聚氰胺,我们仍然心有余悸,不知什么时候它又会改头换面地卷土重来。我们需要有一双&ldquo 火眼金睛&rdquo ,不给它任何可乘之机。岛津公司的三重四级杆质谱仪LCMS-8030便是这样一双&ldquo 火眼金睛&rdquo 。 三聚氰胺(melamine ),简称三胺,学名三氨三嗪,是一种重要的氮杂环有机化工原料, 常被用于生产塑料、胶水和阻燃剂。近来屡见新闻报道不法分子将含有三聚氰胺的原料用于乳制品生产。由于三重四级杆质谱仪具有多反应监测(MRM)的扫描模式,能够很好地去除基质干扰,因此能够对微量的三聚氰胺进行定量检测。国标《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》(GB/T 22388-2008)中规定了采用LC-MS/MS法测定乳及乳制品中的三聚氰胺,且该方法的定量限能到0.01 mg/kg。近期,岛津公司推出了基于三重四级杆质谱仪LCMS-8030的奶粉中三聚氰胺检测方案。 图1. 三聚氰胺的化学结构式 本检测方案建立了一种使用岛津三重四级杆质谱仪LCMS-8030测定奶粉中三聚氰胺的方法。样品经提取后,用超高效液相色谱LC-30A进行分离,三重四级杆质谱仪LCMS-8030进行定性和定量分析。该方法完全满足国标的要求,校准曲线的相关系数在0.999以上,3个不同浓度标准工作液的保留时间和峰面积相对标准偏差分别在0.64%和4.34%以下,方法定量限0.005 mg/kg,0.01 mg/kg样品的加标回收率为104.0%。 完全可以满足乳制品中三聚氰胺检测要求的岛津LCMS-8030三重四级杆质谱仪 有关&ldquo 三重四级杆质谱仪检测奶粉中的三聚氰胺&rdquo 的详细内容,请参见http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100277/down_163340.htm。 关于岛津 岛津国际贸易(上海)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津国际贸易(上海)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 艾杰尔科技开发出牛奶、奶粉中三聚氰胺的分析检测方法
    石家庄三鹿集团公司11日发出声明,经自检发现部分批次三鹿婴幼儿奶粉受三聚氰胺污染,公司决定立即对今年8月6日以前生产的三鹿婴幼儿奶粉全部召回。 此事件源于:甘肃等地报告多例婴幼儿泌尿系统结石病例,调查发现患儿多有食用三鹿婴幼儿配方奶粉的历史。 这一事件再一次掀起了三聚氰胺检测的热潮,由于牛奶中检测三聚氰胺的方法并未有历史参考方法可查,因此找到一套优良的分析方案成为当务之急。艾杰尔科技因其深厚的技术基础,早在07年就第一时间开发出了检测饲料中三聚氰胺的方法,这次同样迅速的作出了反应,很快开发出了整套的解决方案,包括饲料样品检测、牛奶、奶粉、酸奶样品检测,从样品前处理方法到液相色谱分析方法,方法的优越性已经得到实践验证,目前,艾杰尔科技可以为广大奶粉、牛奶厂家提供技术支持与分析耗材。 我们可以为您提供分析所需的:固相萃取样品前处理柱、液相色谱柱、高纯三聚氰胺标准品等,并可以提供相应的技术支持和分析方案。 如需提供帮助,请您联系我们: 1 到中文网站留言 www.agela.com.cn 2 电话咨询:010-62968031/32/33 技术支持热线:15801041922 张老师;13601052087 杨老师 订货热线:北京: 13910193893 李经理
  • 食品安全心系"六一",奶粉中三聚氰胺知多少?
    今天是国际“六一”儿童节,同样也是全球由世界粮农组织倡导的“世界牛奶日”。牛奶的营养十分丰富,是人类“最接近完善的食物”,与人们的生活和身体健康息息相关。但是食品质量安全一直是民生大事,自2008年9月三鹿奶粉事件后,奶粉质量安全问题和奶粉最新事件从未远离公众视野。曾经被认为最安全的“孩子吃的”婴幼儿奶粉连年曝光质量安全问题,“三鹿”后国人对国产奶粉的信心陷入低谷,很多年轻父母将目光转向海外品牌。然而,洋奶粉也陆续成为安全事件中的主角,几乎所有在国内市场上销售的主流洋奶粉品牌都未能幸免,都曾或多或少的涉及过质量问题。睿科仪器一直致力于分析测试行业,关注食品安全问题,以“三聚氰胺”为例,我们来告诉你:奶粉中三聚氰胺知多少? 什么是三聚氰胺?三聚氰胺(Melamine)(CAS No.108-78-1)(化学式:C3H6N6),俗称密胺、蛋白精,IUPAC命名为“1,3,5-三嗪-2,4,6-三氨基”,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,被用作化工原料;Fig.1Melamine (CAS No. 108-78-1)其中常混合有结构类似的三聚氰酸,在摄入人体进入肾细胞后,三聚氰胺会与三聚氰酸结合形成结晶沉积,从而造成肾结石并堵塞肾小管,并有可能导致肾衰竭。2008年6月震惊全国的“三鹿事件”主要是由于食用了含有大量三聚氰胺的三鹿牌婴幼儿配方奶粉引起的。 不法商人为什么要在奶粉中加三聚氰胺?蛋白质主要由氨基酸组成,其含氮量一般不超过30%,而三聚氰胺的分子式含氮量为66%左右。通用的蛋白质测试方法“凯氏定氮法”是通过测出含氮量来估算蛋白质含量,因此,添加三聚氰胺会使得食品的蛋白质测试含量偏高,从而使劣质食品通过食品检验机构的测试。有人估算在植物蛋白粉和饲料中使测试蛋白质含量增加一个百分点,用三聚氰胺的花费只有真实蛋白原料的1/5。三聚氰胺作为一种白色结晶粉末,没有什么气味和味道,掺杂后不易被发现。 如何检测三聚氰胺?睿科仪器依据GB/T 22388建立基于ReekoFotector Plus全自动固相萃取分析奶粉中三聚氰胺的检测方法,试样用三氯乙酸溶液提取,使用Reeko Fotector Plus进行阳离子交换固相萃取柱净化后,用液相色谱-质谱/质谱法测定和确证,外标法定量,回收率于87%-97%之间,RSD=4.7(n=3)仪器、试剂以及耗材Reeko Fotector Plus 全自动固相萃取系统(Fotector Plus SPE);高效液相色谱(HPLC) Agilent 1260,质谱检测器 (MS) Agilent 6410;氮气吹干装置;MCX 固相萃取柱(Waters, 60 mg/3mL);甲醇,乙腈(TEDIA 色谱纯);甲酸,氨水,三氯乙酸(优级纯)样品制备称取1 g(精确至0.01 g)试样于50 mL具塞塑料离心管中,加入4mL 1%的三氯乙酸与1mL乙腈,超声10min后用4000r/min离心10min,上清液经三氯乙酸溶液润湿的滤纸过滤后 (或者以高于10000r/min速度离心),重复提取一次,合并提取液,待净化。固相萃取净化条件Fig.2 Fotector Plus 全自动固相萃取仪Fig.3 Fotector Plus运行程序.液质检测条件MRM参数Tab.1洗脱梯度 Fig.4 三聚氰胺MRM图 (100 μ g/L) 结果与讨论样品经过前处理提取后,用FotectorPlus净化,使用基质加标曲线来计算整体回收率,整体回收率在87%~97%之间,RSD=4.7(n=3),满足标准对回收率的要求,在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值小于5.8%,符合GB/T22388-2008的允许差要求,回收率、RSD如表1所示(5-100 ppb 参见Table2)Table.2 三聚氰胺回收率以及相对标准偏差 (n=4).总结◆ FotectorPlus能够自动的完成整个固相萃取流程,从活化到上样,清洗样品瓶,洗脱,浓缩一步到位,省时省事;◆ FotectorPlus采用全自动操作,固相萃取过程中可以排除操作带来的误差,能够获得手动固相萃取无法达到的RSD水平;◆ Fotector Plus 能够实现高通量处理,最多一天能够处理180个样品,真正为批量检测提供帮助;◆ 利用Reeko Fotector Plus自动固相萃取系统能够很好的重现《GB/T 22388-2008原料乳与乳制品中三聚氰胺的检测》,回收率与RSD符合GB/T 22388-2008的允许差要求,符合GB/T 22388-2008中对分析结果的质量控制的要求。 相关产品:Reeko Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪
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