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质谱硫元素分析
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质谱硫元素分析相关的方案
探索新一代的金属元素分析质谱仪-飞行时间质谱
近年来,人们对采用飞行时间质谱仪来进一步提升ICP-MS技术并扩展其能力的兴趣日益浓厚起来。飞行时间质 谱的最大优势在于,它是同时进样的质量分析。这种同时性,允许采用最精确的内标法和同位素比率校正法,还可 以进行瞬时信号多元素分析、元素指纹图谱分析以及领先的可回溯分析。
基于激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱技术的生物元素成像分析
生物体内的微量元素具有十分重要的生物功能,也与许多疾病密切相关。现代生物医学的研究亟需能在组织、细胞等不同水平上原位分析生物样品中微量元素的分析方法。本研究建立了激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)原位分析生物样品的方法。采用线扫描模式和较小的激光输出能量(<1 J/ cm2),得到了鼠脑切片和金纳米颗粒暴露后单细胞的金属元素成像图。LA-ICP-MS 具有空间分辨率高、检出限好、运行成本较低等优势,有望在生物医学研究中得到更广泛的应用,发挥更重要的作用。
解决方案|原子吸收光谱法测定亚硫酸金钠中Au,Cu,Fe,Ni等元素
采用适当的分析方法,如原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等,对亚硫酸金钠中的这些元素进行精确测定是至关重要的。本文详细阐述了使用东西分析AA-7020原子吸收光谱法测定亚硫酸金钠中Au,Cu,Fe,Ni,Pb,Tl等元素的方法,为相关人员提供实用的参考。
采用 8800 ICP-MS/MS 测定超纯半导体级硫酸中的难分析元素
近年来碰撞/反应池技术 (CRC) 广泛应用于四极杆 ICP-MS (ICP-QMS),以消除会对复杂基质中的分析物造成质谱干扰的多原子离子。利用 CRC,可以使半导体级化学品中几乎所有待测元素的背景等效浓度 (BEC) 降低至 ppt 或亚 ppt 水平。但是,某些样品基质中的一些多原子物质非常稳定,或者原始浓度较高,可能无法通过池技术完全消除,因而仍会导致残留质谱干扰问题。在本应用简报中,我们采用 ICP-MS/MS 成功测定了硫酸中以前难以测定的痕量级 Ti 以及其它元素。
OEA application 元素分析仪:无残硫
在经典的有机元素分析仪可分析碳氢氮硫氧五种元素。在中国很多人认为元素分仪测定硫是无法测定准确的,认为空白值非常高,硫元素残留严重,导致即使购买了元素分析中的硫模块也认为无法使用测定硫元素:残留→残硫。久而久之彻底放弃元素分析中硫的测定,这对于仪器的购买者来说完全是一种浪费,这也和现代分析仪器发展方向相背道而驰。2018年问世的FlashSmart 继续延续赛默飞世尔经典的动态闪烧-色谱分析技术,可轻松实现“无残硫”的分析测试。甚至可以分析纯硫粉,分析完毕后马上加做空白测定以验证空白样中是否有硫的残留。
血液中微量元素分析:三重四极杆电感耦合等离子体质谱法的应用
采用三重四极杆电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS/MS)对血液样本中的9种元素进行了分析。对于血液这种具有复杂基体的生物样品,原位质量模式和氧反应质量转移模式可彻底消除基体干扰,保持较高的灵敏度、稳定性、准确度和精密度。综上,使用ICP-MS/MS通过该方法可以快速精准地完成血液中多种元素的同时测定。
应用LA-ICP-MS对法医学案件中的元素进行成像质谱分析(英文原文)
应用激光消融电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)对两例火器伤和电刑伤法医薄层福尔马林固定石蜡包埋组织切片进行元素图谱绘制。在这两例中,损伤组织区域的组织学检查显示存在外源性聚集物,可以解释为金属沉积。影像学LA-ICP-MS的使用使我们能够明确地确定观察到的聚集物的元素组成,帮助病理学家进行病理评估。就我们所知,我们首次展示了将LA-ICP-MS成像技术作为法医病理学家和毒理学家的辅助工具,以绘制死后病理薄组织切片中金属和其他元素的存在情况。
EDX分析硫酸钴溶液中钴元素的含量
三元前驱体是生产三元锂电池的原料,硫酸钴是合成三元前驱体的主要硫酸盐原料之一。硫酸钴溶液中的钴浓度是三元前驱体生产主要控制的工艺参数指标之一。本实验使用岛津EDX-7000能量色散型X射线荧光光谱仪,分析硫酸钴溶液中的Co元素浓度,短期分析精度优于0.4%,准确度分析结果误差优于0.5 g/L,可应用于硫酸钴溶液中的Co元素浓度的快速分析。
依据ASTM D2622标准方法分析石油中的硫元素
采用赛默飞世尔科技的ARL PERFORM’X 波长色散X射线荧光光谱仪,该仪器功能强大,性能稳定,并拥有一个快速切换分析环境的部件,可实现从真空到氦气氛围的快速变化(﹤2 min),用于分析液体样品。依据ASTM D2622标准方法建立了校正曲线,以此说明石油中硫 (S) 元素的分析。制备六个标准样品建立了校正曲线。分析条件均按照ASTM D2622标准设定。
直读光谱分析铸铁中的S元素
使用岛津PDA-5500S直读光谱仪,按本方法建立分析条件,分析低合金铸铁样品,碳硫等重点关注元素有很好的分析稳定性,分析数据的重复性和再现性指标完全满足GB/T24234-2009中的规定,可以为铸铁样品的常规分析,提供有效的检测手段。
直读光谱分析铸铁中的Ni元素
使用岛津PDA-5500S直读光谱仪,按本方法建立分析条件,分析低合金铸铁样品,碳硫等重点关注元素有很好的分析稳定性,分析数据的重复性和再现性指标完全满足GB/T24234-2009中的规定,可以为铸铁样品的常规分析,提供有效的检测手段。
直读光谱分析铸铁中的Mn元素
使用岛津PDA-5500S直读光谱仪,按本方法建立分析条件,分析低合金铸铁样品,碳硫等重点关注元素有很好的分析稳定性,分析数据的重复性和再现性指标完全满足GB/T24234-2009中的规定,可以为铸铁样品的常规分析,提供有效的检测手段。
直读光谱分析铸铁中的Si元素
使用岛津PDA-5500S直读光谱仪,按本方法建立分析条件,分析低合金铸铁样品,碳硫等重点关注元素有很好的分析稳定性,分析数据的重复性和再现性指标完全满足GB/T24234-2009中的规定,可以为铸铁样品的常规分析,提供有效的检测手段。
直读光谱分析铸铁中的C元素
使用岛津PDA-5500S直读光谱仪,按本方法建立分析条件,分析低合金铸铁样品,碳硫等重点关注元素有很好的分析稳定性,分析数据的重复性和再现性指标完全满足GB/T24234-2009中的规定,可以为铸铁样品的常规分析,提供有效的检测手段。
直读光谱分析铸铁中的Mg元素
使用岛津PDA-5500S直读光谱仪,按本方法建立分析条件,分析低合金铸铁样品,碳硫等重点关注元素有很好的分析稳定性,分析数据的重复性和再现性指标完全满足GB/T24234-2009中的规定,可以为铸铁样品的常规分析,提供有效的检测手段。
直读光谱分析铸铁中的Cr元素
使用岛津PDA-5500S直读光谱仪,按本方法建立分析条件,分析低合金铸铁样品,碳硫等重点关注元素有很好的分析稳定性,分析数据的重复性和再现性指标完全满足GB/T24234-2009中的规定,可以为铸铁样品的常规分析,提供有效的检测手段。
直读光谱分析铸铁中的Al元素
使用岛津PDA-5500S直读光谱仪,按本方法建立分析条件,分析低合金铸铁样品,碳硫等重点关注元素有很好的分析稳定性,分析数据的重复性和再现性指标完全满足GB/T24234-2009中的规定,可以为铸铁样品的常规分析,提供有效的检测手段。
直读光谱分析铸铁中的Cu元素
使用岛津PDA-5500S直读光谱仪,按本方法建立分析条件,分析低合金铸铁样品,碳硫等重点关注元素有很好的分析稳定性,分析数据的重复性和再现性指标完全满足GB/T24234-2009中的规定,可以为铸铁样品的常规分析,提供有效的检测手段。
直读光谱分析铸铁中的P元素
使用岛津PDA-5500S直读光谱仪,按本方法建立分析条件,分析低合金铸铁样品,碳硫等重点关注元素有很好的分析稳定性,分析数据的重复性和再现性指标完全满足GB/T24234-2009中的规定,可以为铸铁样品的常规分析,提供有效的检测手段。
直读光谱分析铸铁中的常规元素
使用岛津PDA-5500S直读光谱仪,按本方法建立分析条件,分析低合金铸铁样品,碳硫等重点关注元素有很好的分析稳定性,分析数据的重复性和再现性指标完全满足GB/T24234-2009中的规定,可以为铸铁样品的常规分析,提供有效的检测手段。
飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱分析硫化物中 Pb 同位素组成研究
开展了利用飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱进行硫化物矿物中Pb 同位素原位微区分析技术研究, 采用高温活化活性炭过滤载气中的Hg, 使得Hg 背景信号降低了48%, 进一步降低检出限, 分析过程的分馏效应及质量歧视效应校正采用内标Tl 和外标NIST SRM 610 相结合方式进行.
使用 Agilent 4200 MP-AES 对河流沉积物进行元素分析
河流沉积物的元素分布为河流及其周边环境的健康状况提供了有用信息。一些元素(如锰、铜和锌)在痕量水平下对河流生态必不可少,但在高浓度下可能有毒。传统上采用火焰原子吸收光谱法 (FAAS) 测定河流沉积物中元素的浓度。这项技术的缺点是需要使用乙炔和一氧化二氮等昂贵且危险的气体,还需要针对特定元素进行样品前处理,增加了分析的时间和成本。如果实验室寻求一种从 FAAS 转变到更高性能、更低成本和更安全的技术,新型 Agilent 4200 微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 是理想的替代方案。MP-AES 是一种快速序列式多元素分析技术,采用微波诱导氮气型等离子体激发样品。所用的氮气可通过氮气发生器从周围空气中制得,无需使用乙炔和一氧化二氮。这使仪器运行更安全,可以无人值守运行,甚至过夜运行。本应用简报展示了一种分析河流沉积物中常量及微量元素的方法,该方法简单、快速、低成本且安全,无损数据质量或简便易用性。其介绍了一种简单的一步稀释样品前处理过程和一种分析方法,该方法使用 Agilent 4200 MP-AES 分析河流沉积物有证标准物质 (CRM) 中的常量元素 Ca、K、Mg、Na 和 Al 以及微量元素 Fe、Ze、Cu 和 Mn。
德国元素Elementar锂离子电池中碳、氢、氮、硫与氧元素分析的解决方案
锂离子电池由正极、负极、电解液与隔膜等部分组成。正极与负极材料的性能直接影响电池的使用性能与寿命。正负极材料中的碳、氢、氮、硫与氧的含量测试显得非常重要,尤其是碳作为负极材料真正起电化学活性的组分,其含量至关重要。德国元素Elementar 元素分析仪的卓越性能,可实现CHNS+O的全方面精准分析,为锂离子电池的发展保驾护航。
小麦中元素的ICP-MS分析
本文利用电感耦合等离子体质谱法对小麦粉中的多种元素进行了检测,该方法精密度高,简便快捷,可以较好地应用于食品中多元素分析中。
在线预富集-电感耦合等离子体质谱同时测定水样品中的稀土元素
一个在线预缩系统被用来测定水样中的稀土元素,该系统使用带有乙二胺三乙酸和亚氨基二乙酸官能团的PA-1混合树脂,并与一个seaFAST 自动进样器和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)相结合。该系统的过程是自动的,浓缩的样品直接注入ICP-MS的雾化器中,而碱和碱土元素被洗掉。
解决方案|原子吸收光谱法测定硫化铵中的K Na元素
通过原子吸收光谱法测定硫化铵中的钾和钠元素,我们可以得到精确的元素含量数据。这些数据对于了解硫化铵的组成、性质和用途具有重要意义。本文着重介绍了一种基于原子吸收光谱法测定硫化铵中的钾和钠元素含量的方法。该方法采用东西分析AA-7020原子吸收光谱仪,该方法重复性好,准确度高,可供相关人员参考。
Thermo Scientic 色谱、质谱、痕量元素产品 参考指南
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所、政府机构和食品安全检测机购,以及环境与过程控制行业。借助于Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific 和Unity Lab Services 五个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。赛默飞旗下色谱(HPLC,GC,IC)、质谱(LC-MS/MS、GC-MS/MS、LCHRMS、GCHRMS、IOMS)、痕量元素分析(AAS、ICP-OES、ICP-MS)和样品前处理系统,是业界知名产品,能为科学分析创造出全新的可能性。接下来将为您介绍Thermo Scientific 色谱质谱及痕量元素分析产品,这些产品在诸多领域中针对极具挑战性的分析问题提供了解决方案,帮助您推动科学进步。
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X荧光硫元素分析仪操作及其使用方式
用户收到X荧光硫元素分析仪;;后,请仔细阅读使用说明书,并按使用说明书要求安装和使用仪器。第二步按本使用说明书2节所列,检查仪器成套性,如有缺少,请立即与本公司联系。
关于锂离子电池中碳、氢、氮、硫与氧元素分析的解决方案
锂离子电池由正极、负极、电解液与隔膜等部分组成。正极与负极材料的性能直接影响电池的使用性能与寿命。正负极材料中的碳、氢、氮、硫与氧的含量测试显得非常重要,尤其是碳作为负极材料真正起电化学活性的组分,其含量至关重要。德国元素Elementar 元素分析仪的卓越性能,可实现CHNS+O的全方面精准分析,为锂离子电池的发展保驾护航。
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