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显微分析多功能联用仪
仪器信息网显微分析多功能联用仪专题为您提供2024年最新显微分析多功能联用仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括显微分析多功能联用仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的显微分析多功能联用仪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显微分析多功能联用仪相关的耗材配件、试剂标物,还有显微分析多功能联用仪相关的最新资讯、资料,以及显微分析多功能联用仪相关的解决方案。
显微分析多功能联用仪相关的方案
多功能纤维固相微萃取分析洗衣粉中的芳香化合物
固相微萃取纤维的选择是一个复杂的过程,与SBSE不同,SPME纤维涂层的可选范围很广,并且涂层的选择较为复杂。如何选择最佳的纤维涂层,取决于待分析物基质的复杂性。通常,当你研究一种新基质或类型的样品时,很难选择最合适的纤维涂层。所以,需要对不同的纤维进行测试,手动更换纤维将会耗费大量的实验时间。FLEX多功能进样平台中的MFX选项具有自动置换纤维的功能,大大节省了实验时间。本实验通过优化选择最佳纤维涂层来萃取洗衣粉中的芳香化合物。
电子探针显微分析仪EPMA 钛材料分析
本文介绍了使用电子探针显微分析仪EPMA™ (EPMA-8050G)对医用钛材制成的牙根植入物和具有超弹性特性的齿列矫正线进行分析的示例。
显微拉曼和X射线显微分析+蜻蜓眼珠+考古
显微拉曼光谱和X射线显微分析(μ XRF)这两种技术则因其具备微区、无损、快捷等众多检测优点,成为珍贵文化遗产检测手段的助手。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测苊烯
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测芴
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测蒽
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测荧蒽
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测苊
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测菲
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测萘
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测芘
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
电子显微分析仪EPMA 晶界扩散法制备烧结钕磁铁的分析
本文介绍使用岛津电子探针显微分析仪EPMATM(EPMA-8050G,以下简称EPMA)对晶界扩散烧结钕磁铁进行分析的事例。
电子探针显微分析仪EPMA 斜长石中的微量元素面分析
使用电子探针显微分析仪EPMA™ (EPMA-8050G)对云仙火山熔岩中的斜长石进行了元素面分析。结果显示,可以在斜长石边缘发现微细的结构。利用EPMA的高分辨率面分析,能够为研究斑晶和岩浆相互作用的历史提供宝贵的信息。
使用ESCi多功能电离源液质联用技术分析检测多环芳烃
采用Waters PAH专用分离色谱柱,以及沃特世串联四极杆标配的ESCi多功能电离源中的模拟大气压化学电离(下文称模拟APCI,或“APCI”)模式:即利用电喷雾(ESI)的喷雾探针进行喷雾,辅以Corona放电针放电,对化合物进行离子化的方式,建立了16种PAHs的液质联用分析方法,具体16种PAHs化合物信息如表2所示;并分别使用ESI和“APCI”,对苯并芘的检测灵敏度进行了测试和简单评价。
利用ESCi多功能源中的模拟APCI功能定量分析阿维菌素
本应用纪要建立了一种使用ESCi多功能电离源中的模拟APCI电离功能定量分析阿维菌素的方法, 仪器灵敏度为1 ng/mL(定量限),可以满足国标对该项目的检测要求。
饲料显微镜检中显微分析系统的应用
饲料显微镜检是以动植物形态学、组织细胞学为基础, 借助于显微镜, 依据被检样品的外部形态特征, (如形状色泽、粒度、硬度等) 和组织细胞结构特点及不同的染色特性, 对饲料样品的种类、品质进行鉴定评价的一种方法。 迅数显微图像分析系统是由高清晰度彩色CMOS、功能强大的显微图像分析软件以及显微镜组成。专业图像处理算法,分析、处理、测量、颗粒统计、编辑等超强功能,广泛适用于显微细胞图像分析、粉尘颗粒检测、动植物微观结构观察、纤维材料研究、珠宝鉴定等领域。
用MSV-5000显微分光光度计分析天然氧化膜的厚度
在本申请说明中,具有35μm宽的硅图案的样品以14μm的间隔排列在钛基板上。当硅在空气中被氧化时,形成SiO2膜,并在获得反射光谱后分析这些膜的厚度。关键词:MSV-5200显微分光光度计,VWML-791多层分析程序,材料
使用MSV-5000显微分光光度计分析天然氧化膜的厚度
在本申请说明中,具有35μm宽的硅图案的样品以14μm的间隔排列在钛基板上。当硅在空气中被氧化时,形成SiO2膜,并在获得反射光谱后分析这些膜的厚度。关键词:MSV-5200显微分光光度计,VWML-791多层分析程序,材料
显微分离培养与免疫磁珠法分离纯化人毛囊干细胞
本文探讨从人毛囊隆突区细胞(bulge cells,BCs)获取高纯度有活性的人毛囊干细胞(hair folliclestem cells,HFSCs)的方法及条件。联用显微分离培养与免疫磁珠法,最终获得高纯度HFSCs,且细胞活性不受影响。
华谱科仪S6000多功能色谱仪测定洛铂中的乳酸
华谱科仪S6000多功能色谱仪可以实现洛铂中乳酸与杂质的分离与检测,乳酸在 0.785~62.8 μ g/mL 内线性相关系数为 0.9997。以 S/N=3为检测限,S/N=10 为定量限,测定乳酸的检测限为0.26 μ g/mL,定量限为 0.785 μ g/mL。
污水处理中多功能生物监测仪的实际应用
污水的生物法处理是利用微生物的代谢反应进行水处理的一种方法。在处理过程中,微生物监测是分析污染状况、判断处理效果以及排放检测的重要手段。本文通过介绍我公司M500型多功能生物监测仪在污水生物处理法中对微生物监测的应用实例,阐明我公司多功能生物监测仪在微生物监测中的重要意义。
荧光显微分析
HORIBA Scientific提供光纤适配器和针孔适配器等附件,实现显微镜与荧光光谱仪(Fluorolog-3和FluoroMax-4)的耦联,获得高空间分辨率的荧光量子点成像,织物的矩阵扫描,微球成像以及宽视场荧光成像等显微荧光分析。
多功能的快速叶面积分析、根系分析解决方案
多功能的快速叶面积分析、根系分析是农业科研人员急切祈盼使用的分析系统。最新技术是用普通的数码相机在野外拍照来获取叶面积信息,图像带回实验室后,导入电脑后即可大批量的全自动分析获取结果数据,而与叶片的厚薄、形状无关,可确保获得0.4%以内的重复性误差。最新技术在根系分析问题上,也可大批量的全自动分析获取结果数据,而且还可修正编辑自动分析结果中的错误点,可获得100%的分析正确性。
荧光显微分析
HORIBA Scientific提供光纤适配器和针孔适配器等附件,实现显微镜与荧光光谱仪(Fluorolog-3和FluoroMax-4)的耦联,获得高空间分辨率的荧光量子点成像,织物的矩阵扫描,微球成像以及宽视场荧光成像等显微荧光分析。
多功能高光谱成像分析系统应用案例 - 靶向农药筛选
易科泰EcoTech®生态实验室技术人员使用FluorTron®多功能高光谱成像系统进行了治疗蚜虫的靶向农药检测筛选实验。该实验以植物培养平台培养的感染蚜虫的“黄玫瑰”白菜为对象,选取其中的一片叶子正面喷洒1500倍液吡虫啉溶液(RGB中画红圈),其余部分不做处理(对照),使用FluorTron®系统分别采集两次UV-MCF紫外光激发生物荧光高光谱数据,喷药前进行第一次数据采集,喷药72h后进行第二次数据采集。结果显示,施药后叶绿素荧光强度提高,比值指数降低,叶片上的红色斑点显著减少(斑点为蚜虫危害造成),说明施药后叶片上的蚜虫死亡,且未对植物造成不良影响。实验表明集反射高光谱成像、UV-MCF荧光高光谱成像及多激发光叶绿素荧光高光谱成像于一体的FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,能够以快速、无损、简便且高效的方式,为靶向农药筛选提供有效的技术支持。
多功能集成色谱-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 快速测定饮用水中砷形态
为准确快速测定饮用水中砷形态,采用多功能集成色谱(prepFAST IC)与电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)联用,ICX-As35 阴离子色谱柱为分析柱,通过仪器注射器推动改变 1 mmol/L 碳酸铵(pH=9.7)和100 mmol/L 碳酸铵(pH=9.2)洗脱液的混合比,进行浓度梯度洗脱,在 105 s 内快速分析出甜菜碱(AsB)、亚砷酸盐[As(Ⅲ)]、二甲基砷(DMA)、砷胆碱(AsC)、一甲基砷(MMA)和砷酸盐[As(V)]六种 As 的形态,建立饮用水中六种砷(As)形态的多功能集成色谱串联 ICP-MS 分析方法。。在 0~100 μg/L 六种 As 的形态线性关系良好,相关系数均大于 0.999,检出限为 0.02~0.03 μg/L。方法采用加标回收进行准确性评估,纯水和末梢水低、中、高浓度样本的加标回收率为 89.2%~103%,不同浓度砷形态的相对标准偏差(RSD)均优于2.0%。方法灵敏度高、准确可靠、分析效率高,适用于生活饮用水中砷形态的快速测定,提供了工作效率。
多功能的快速自动考种分析、千粒重分析解决方案
多功能的快速自动考种分析、千粒重分析是农业科研人员急切祈盼使用的分析系统。最新技术用拍摄仪来快速拍照获取A4幅面背光板上的各类种粒的数量和对应每粒种粒的尺寸信息(用A3幅面的扫描仪还可有效成像和同时分析10个玉米果穗的各种参数信息)。此类系统可通过拍照、执行、打印这3步操作来自动数粒、分析千粒重、分析每粒种籽的粒形。具有自学习识别特性,自动分割粘连的种粒,并进行自动的分类分析,其大批量自动分析获取的图片和输出结果数据,可确保±0.4%内的计数误差和±0.5%内的千粒重误差。能自动排列各类种粒图像,自动比对2组分析样本的尺寸特点,以及按面积、长宽比等参数排序输出每粒种粒图像。
FluorTron®多功能高光谱成像分析技术应用于食品品质检测
易科泰生态技术公司长期致力于先进仪器技术引进推广、研发集成及应用创新服务,广泛涉及“农业-生态-健康”领域。基于近二十年叶绿素荧光测量与成像技术、紫外光激发多光谱荧光成像技术服务与实验研究,及近几年来高光谱成像技术创新应用研究实验(SpectrAPP®项目),公司推出FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,为食品品质检测及评估提供非接触、非损伤、数字化、可视化解决方案。
FluorTron ®多功能高光谱成像分析系统应用案例(二)
生物荧光现象蕴含丰富的生命信息,如叶绿素荧光可以反映植物的光合作用生理状态、植物次级代谢产物荧光可以反映生物活性成分含量分布及其环境胁迫响应(又称胁迫诱导植物荧光)、绿色荧光蛋白(GFP)及荧光素酶用于基因标记等等。易科泰生态技术公司推出的FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,可同时进行高光谱成像分析和生物自发光成像分析,为生物样品高光谱成像分析、荧光成像分析及光谱分析提供非接触、非损伤、高通量、数字化、可视化研究检测解决方案。
FluorTron ®多功能高光谱成像分析系统应用案例-解锁药用植物奥秘
药用植物是指具有预防、治疗疾病或具有保健功能的植物。这些植物或其特定部位(如根、茎、叶、花、果实、种子等)含有对人体有益的生物活性成分,如生物碱、黄酮类、挥发油、有机酸、糖类、萜类、甙类等。这些成分在适当的条件下被提取、加工后,可用于治疗疾病、改善健康状况或作为药物的前体物质。易科泰推出的FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,可同时进行高光谱成像分析和生物自发光成像分析,为药用植物等样品的高光谱成像分析、荧光成像分析及光谱分析提供非接触、非损伤、高通量、数字化、可视化研究检测解决方案,其无损检测的特性,保护了药用植物的完整性,同时,多功能集成的设计让该系统在病虫害监测、产地追溯等方面也展现出卓越性能,为药用植物及植物药产业的可持续发展提供了强有力的技术支持。
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