气相色谱马拉硫磷检测方法

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气相色谱马拉硫磷检测方法相关的厂商

  • 400-860-5168转0819
    上海华爱色谱分析技术有限公司系上海市高新技术企业,全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化试验研究与验证-色谱平台,全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会委员,中国工业气体协会理事单位,中国工业气体协会气体分析技术及仪器设备专业委员会副主任委员单位,公司致力于工业气体和电力系统两大领域的专用色谱仪的研发和生产,为国内专用色谱制造商。 华爱色谱自2004年成立以来,先后参与了1项国际标准ISO19230-2020《Gas analysis-Sampling guidelines》,和近百项《国家标准》的制修订工作。在气相色谱生产和应用领域,华爱色谱拥有几十项专利技术,先后承担过国家创新基金、重点新产品计划、火炬计划、成果转化等多项国家和上海市的科技项目,确立了华爱色谱在色谱分析行业内的地位。 座落于黄浦江畔的生产车间,具备完善的管理制度和的生产环境,2008年通过ISO9001国际质量管理体系认证;拥有GC-9560系列实验室气相色谱仪、HA-9660在线式气相色谱仪、GC-9760便携式气相色谱仪三大系列,二十余种产品,可配备FID、TCD、FPD、PDD、PED、ZrO2等各种检测器。 在电力行业,华爱色谱承担了GB/T 12022-2014《工业六氟化硫》和国网企业标准《SF6气体分解产物气相色谱分析方法》等标准的制修订工作 产品广泛应用于中国电力科学研究院、 冀北、 安徽省、 陕西省、重庆市、 天津市、 上海市、 福建省、 江苏省、 山东省、 浙江省、 四川省、 辽宁省、 黑龙江、 青海省等国网电力科学研究院、广东省电力科学研究院、 贵州省电力科学研究院、 广州供电局、 深圳供电局等南方电网直属单位,江西省检修公司、 河南省检修公司、 天津市检修公司等单位。 另外,华爱色谱在高纯气体和电子工业用气中痕量杂质检测的色谱仪设备,现已广泛应用于Air Liquide(液化空气)、Linde(林德集团)、Air Products(空气化工)、Praxair(普莱克斯)等国际名企;光明化工研究设计院、黎明化工研究设计院、中国计量科学研究院、中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院理化技术研究所等科研机构;盈德气体、苏州金宏、福建久策、福建德尔、佛山华特、中船重工、宝武集团、首钢集团等国内名企。 华爱色谱荣获奖项:2016年荣获上海市科学技术三等奖2018年荣获安徽省科学技术一等奖2018年荣获中国电力科学技术三等奖2020年荣获中国机械工业科学技术三等奖2021年荣获第二十二届中国专利优秀奖2021年荣获广东省技术发明二等奖
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  • 400-860-5168转2060
    杭州克柔姆色谱科技有限公司是一家集专业气相色谱仪研发、生产与销售于一体的国家高新技术企业,同时担任全国气体标准化技术委员会委员,全国气体标准化技术委员会气体分析分技术委员会委员;公司致力于气相色谱气体分析整体解决方案的应用研究,为用户量身定制个性化的气体分析色谱方案及提供成套的色谱仪器检测设备。 克柔姆公司现位于杭州市拱墅区,公司拥有标准化生产及研发基地,具备完善的管理制度以及一流的生产环境,公司拥有独立的调试车间、研发中心。公司始建于2010年10月,公司具有60台/年以上的超纯气、高纯气分析色谱仪器生产制造能力,是国家气体行业专业色谱分析仪器供应厂商。主要产品有GC-112系列氦离子气相色谱仪、GC-80PDD在线分析气相色谱仪,Agilent-8890氦离子气相色谱仪、GC-126EPD等离子发射气相色谱仪及等十余种产品。用于检测分析高纯或超纯工业气体、特种气体、电子气体、永久性气体等。 “用技术和智慧创新检测方法,以工匠精神造优质先进仪器”是克柔姆公司一贯秉承的经营理念与质量方针,技术团队成员均拥有大学学历以及丰富的色谱应用经验,凭借在气相色谱气体分析领域的领先技术优势和孜孜不倦的追求技术创新的精神,杭州克柔姆公司将为您提供满意的产品和优化的技术方案,实践杭州克柔姆“色谱科技创造价值”的创业宗旨。
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  • 南京仁华色谱科技应用开发中心是专业从事色谱仪器技术和应用研究开发、生产经营和服务的高科技企业,同时代理和配套国内外先进分析仪器。公司致力于气相色谱分析方案整体解决的研究,为客户从售前仪器选型咨询、分析方法开发、仪器安装调试、使用人员技术培训、售后技术支持等全方位提供交钥匙式一揽子价廉质优的服务,让客户真正“买得放心,用得安心”,彻底免除仪器使用的后顾之忧。  公司自2004年成立以来业绩不断扩大,成功完成了多项色谱分析方案的开发与应用:油品及馏份油模拟蒸馏气相色谱分析系统,燃气(包括天然气、液化石油气、人工煤气、合成燃气等)专用气相色谱分析及热值测定系统,炼厂气专用气相色谱分析系统,煤制甲醇催化制轻烃汽油气相色谱分析系统,大气中痕量笑气N2O专用气相色谱分析系统,大气中非甲烷总烃和苯系物分析系统,汽油中甲乙醇含量气相色谱分析系统,高纯氢微量杂质和纯度色谱分析系统,食品级二氧化碳中微量苯及其他芳烃含量气相色谱分析系统,有机化工产品中微量水份含量专用气相色谱分析系统(带反吹功能),工业级六氟化硫SF6过程控制及产品质量分析专用气相色谱系统,电子级八氟丙烷CF8过程控制及产品质量分析专用气相色谱系统,精丙烯、精乙烯全分析气相色谱系统,二甲醚气相色谱分析系统,沼气气体成份及沼液中有机酸气相色谱分析系统,矿井气气相色谱分析系统,加氢脱硫催化剂性能评价气相色谱分析系统,储油罐中油气含量在线分析气相色谱系统、秸秆等生物质高温汽化气体成份在线气相色谱分析系统等等。  多年来,公司成功运用国内技术领先的GC9890系列气相色谱仪为许多客户单位解决了各种应用分析课题,得到了广大在用客户的好评。目前公司与中国石油大学、东南大学、南京中医药大学、南京农业大学、南京林业大学、西南石油大学、中国矿业大学、南京工业大学、中科院南京土壤研究所、江苏省农业科学研究院、安徽省产品质量监督检验研究院等科研院所均有良好的合作,从而赢得了高等院校、质检、科研机构、特种气体、环保、石化、化工、化肥、煤矿、制药、食品、电力、酿酒等众多领域客户的青睐。 由于GC9890B/A气相色谱仪等效采用了安捷伦公司5890气相色谱仪核心技术,许多用过安捷伦公司气相色谱仪的用户使用我公司产品也觉驾轻就熟,所以客户逐年增多。  公司拥有一支经验丰富、素质过硬的技术队伍,不乏具有长年在仪器生产、分析应用方面的高级工程师和专业技术人员,为客户仪器的顺利使用提供了强有力的技术保障。“诚信、守诺、服务社会”是我们的信念,“质量第一、信誉第一、真诚服务求发展”是我们的宗旨;为您服务,我们以此为荣;您的满意是我们不懈的追求,热忱欢迎您的惠顾。
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气相色谱马拉硫磷检测方法相关的仪器

  • 随着人民生活水平的提高,对食品健康的要求越来越关注,色谱在食品卫生行业中的应用越来越*,色谱的*应用将为人们解决日常生活中的许多问题。一种*的分析方法,由于其具有操作简便、分析速度快、分离效能高、*以及应用*等特点。目前农*残留物检测百分之七十采用气相色谱法来进行,使用气相色谱法对食品、乳品、饲料、*品中多种农*残留可一次进样得到*的检测。 应用领域:*应用于粮食、食品、蔬菜、乳品、农*残留检测等。主要用于:食品中甲拌磷、杀螟硫磷、倍硫磷农*残留检测;食品中敌敌畏、乐果、马拉硫磷、对硫磷、喹硫磷农*残留检测;食品中辛硫磷、草甘磷农*残留检测;食品中二氯苯醚菊酯、敌百虫农*残留检测;食品中乙酰甲胺磷、甲胺磷农*残留检测;谷物和棉籽油中甲基对硫磷农*残留检测;谷物中呋喃丹、三环唑农*残留检测。 仪器特点:1、全微机控制系统,电脑反控一台电脑可控制N(N≦253)台色谱仪,具有六路温度控制系统;四路时间程序系统。2、色谱仪采用10/100M以太网通讯接口,可以实现对仪器的远程控制和远程数据传输处理及监管。可连接到单位主管及上级主管,便于主管实行监管3、数字信号输出(内置色谱工作站),信号网线直接输出。4、可同时选配3种常用检测器。5、大容量柱箱带自动后开门,可进行8阶程序升温;近室温控制功能(室温以上5℃)。6、可配置填充柱进样器、毛细管柱进样器、气体进样器、转化路、热解析装置、顶空进样器、热裂解装置、自动进样器等。7、具有故障自我诊断功能,可显示故障部位及性质;具有超温保护功能,*一路温度超过设定温度,均会自动停止加热。*参数:1、检测器指标 热导检测器氢火焰检测器电子捕获检测器火焰光度检测器TCD-1TCD-1HMTCDFID(ECD)(FPD)灵敏度(检测限)≥3000-10000mV.ml/mg(苯)≤5.0×10-12g/s(正十六烷)1×10-13g/ml(γ-666)5×10-12g/s(P)基线噪音≤0.01mv≤1×10-13A≤40 uV≤40 uV基线漂移≤0.1mv/30min≤ 5×10-13A/30min≤100uv/30min≤100uv/30min线性范围105107104104稳定时间≤1.5h≤1h≤2h≤1h 2、温度控制温控范围:柱箱体积: 280×280×180mm温度范围:室温以上5℃-400℃ 温控精度:±0.5%显示精度:0.1℃程序阶数:8阶程升速率:0-40℃/min(调节增量0.1℃/min)程序升温重复性:≤1%3、主机尺寸:650×480×500mm4、仪器重量:56kg5、功率:2000W
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  • 一、产品介绍气相色谱仪,是指用气体作为流动相的色谱分析仪器。主要应用于:环境保护,生物化学,食品发酵,中西药物,石油加工,有机化学,卫生检查等行业的分析与研究。 二、产品参数主要技术指标:1、柱箱控温范围:室温5℃-400℃(以0.1℃为增量任设)。2、温度精度:不大于±0.1℃。3、温度梯度:±1℃(100℃-360℃程序升温)。4、升温速率:0.1℃-40℃/min(以0.1℃为增量任设)。5、进样口、检测器控温范围:室温+10℃-400℃。6、电压220V±10%,max功率2200W。检测器技术指标:检测器敏感度/灵敏度噪音漂移线性特点FIDMf≤8×10-12g/s(苯)≤ 0.02mV≤ 0.15mV/h≥107铂金点火丝、刚玉瓷喷嘴TCDS≥3500mV.ml/mg(苯)≤ 0.02mV≤ 0.15mV/h≥105进口铼钨丝、恒流供电FPDMp≤2×10-11g/sec(1605)Ms≤5×10-11g/sec(噻吩)≤ 0.02mV≤ 0.15mV/h单火焰设计、适用于硫、磷残留分析NPDMf≤5×10-12g/s( 偶氮苯Mf≤5×10-12g/s(马拉硫磷 )≤ 0.02mV≤ 0.15mV/h进口铷珠、适用于磷的残留分析ECDMf≤1×10-13g/ml(r-666)≤ 0.02mV≤ 0.15mV/h≥107Ni63放射源;适用于电负性物质的残留分析注:外型尺寸:660*460*465mm 整机重量:60 kg 输入电源:AC 200V±10% 50HZ 2KW 三、产品特点1、大屏幕中英文两种显示,画面切换简单明了,外观时尚美观。2、完善的智能化多维色谱系统,ARM9-32位芯片和国外原版软件,宽幅的升温速率,快速的降温系统,高稳定性的温控技术。3、完善的自诊断功能,可以方便的检查故障部位和故障类型。4、完善的温度过热保护及铂丝电阻开路、短路报警功能,保证温度不失控。5、可选配内置AD转换电路,直接输出数字信号。6、可以实现反控功能,所有参数的设置和分析控制均可在PC上完成。7、在有干冰或液氮的条件下,可实现负温度操作,支持-80℃至450℃的宽范围的温度控制。8、在180℃以内,柱箱控制精度高达±0.01℃。9、可同时安装二个填充柱一个毛细管柱或同时安装两付毛细管柱,10、可以实现双热导、双FID、或热导和氢火焰同时工作。11、可同时安装三个检测器和甲烷转化炉。12、手动进样、自动启动进样装置、自动点火等功能任选。13、仪器具有断气自动停电保护功能。14、六路控温,七阶程序升温,毛细管和填充柱汽化室独立控温,智能双后开门。15、仪器采用5.7英寸彩屏显示,可同时显示两路谱图;具备自动流量显示功能。16、可以配套使用顶空进样器、热解析仪、液体自动进样器、气体自动进样阀等外部设备。
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  • 安捷伦7890A详细参数:.线性动态范围:10 7(±10%)。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围(10 7)的峰实现定量分析。 .数据采集速率高达500 Hz,适于半峰宽小到10 ms 的峰。标准的EPC 用于三种气体: .空气:0 到800 mL/min系统性能.支持同时安装:- 两个进样口-三个检测器(第三个检测器是TCD)四个检测器信号色谱性能*保留时间重现性 0.008% 或 0.0008 min 峰面积重现性 1% RSDAgilent7890A气相色谱仪是代表最新技术发展水平的色谱仪,可为各种应用提供卓越的性能。之所以如此,主要是因为使用先进的电子气路控制(EPC)和高精度的柱箱温度控制。每个EPC 单元都使用专用的进样口和检测器选项进行了优化。火焰离子化检测器(FID)火焰离子化检测器(FID),对绝大多数有机化合物都有响应。 最低检测限(对十三烷):1.8 pg C/s。氢气:0 到100 mL/min 尾吹气:(N2或He):0 到100 mL/min 有两种模式可供选择:优化的毛细管柱或既适合于填充柱又适合于毛细管柱。灭火自动检测和自动再点火。最高使用温度:450°C。热导检测器(TCD) 热导检测器(TCD),是通用型检测器,除载气外,对所有的化合物都有响应。 最低检测限:400 pg 丙烷/mL,以氦作载气(最低检测限可能受实验室环境的影响)。 线性动态范围:105 ±5%。 独特的流体切换设计,从启动开关后快速达到平衡,低漂移。 对导热系数高于载气的组分,可以进行信号极性的程序控制。 最高使用温度:400°C。 用于两类气体(与载气类型匹配的氦,氢,氩或氮)的标准EPC。尾吹气:0 到12 mL/min。 参比气:0 到100 mL/min。 7890A GC可以在GC左侧安装第三个检测器TCD。微池电子捕获检测器(Micro-ECD) 微池电子捕获检测器(Micro-ECD),对电负性化合物(如含卤素的有机化合物)非常灵敏。 最低检测限:6 fg/mL 林丹。? 独有的信号线性化,线性动态范围:对林丹 5 ×104。 数据采集速率:最大50 Hz。 放射源: 15 mCi 的63Ni 的?射线。 独特的微池设计,最大限度减少污染并优化灵敏度。最高使用温度:400°C。 标准EPC 尾吹气类型:氩/5% 甲烷或氮气;0 到150 mL/min。氮磷检测器(NPD) 氮磷检测器(NPD),对含氮或含磷化合物有很高的选择性。 最低检测限:0.4 pg N/s, 0.2 pg P/s,用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品测定。 动态范围:105 N,105 P,用偶氮苯/马拉硫磷混合物样品测定。 选择性:25,000 到1 g N/g C,75,000 到1 g P/g C,用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品测定。数据采集速率:最大200 Hz。 三种气体的标准EPC:- 空气:0 到200 mL/min- H2:0 到30 mL/min- 尾吹气:0 到100 mL/min 可使用填充柱/毛细管柱或优化的毛细管柱。 最高使用温度:400°C。火焰光度检测器(FPD)单波长火焰光度检测器(FPD)或双波长火焰光度检测器(DFPD),对含硫或含磷化合物有高选择性、高灵敏度的检测器。 最低检测限:60 fg P/s,3.6 pgS/s,以甲基对硫磷为样品测定。 动态范围:103 S,104 P,以甲基对硫磷为样品测定。 选择性:106 g S/g C,106 g P/g C。 数据采集速率:最大200 Hz。 三种气体的标准EPC: 空气:0 到200 mL/min H2:0 到250 mL/min 尾吹气:0 到130 mL/min 可选择单波长或双波长。 最高使用温度:250°C。硫化学发光检测器(SCD)(355型) 对含硫化合物具有最高的灵敏度和选择性。 最低检测限:一般 0.5 pg/s,用二甲基硫的甲苯溶液测定 线性动态范围: 104 选择性: 2 x 107 g S/g C磷化学发光检测器(NCD)(255型) 对含氮化合物具有高的选择性。 最低检测限: 3 pg N/s,在N和亚硝胺模式,用硝基苯的甲苯溶液测定(相当于N浓度为25ppm) 线性动态范围:104 选择性: 2 x 107 g N/g C (在亚硝胺模式的选择性与样品基质有关)俊齐仪器设备(上海)有限公司是专业研发,制造,销售色谱类分析仪器、气相色谱仪、自动顶空进样器、氮氢空气体发生器高科技公司。我公司技术人员由分析仪器行业多年经验的工程师组成,致力于为广大用户提供全面的色谱分析解决方案,解决用户的实际问题。目前我们公司与国内众多高校,科研单位,企业等良好的合作。我们可根据用户的需求,提供选定分析方案;选配仪器及专用色谱柱;实验室仪器安装,培训,维修(用户可提供样品,由我司实验中心检测、完成图谱)及操作人员的培训等完善的售前及售后服务。另外,我公司还提供各种光谱仪、色谱工作站、色谱类易耗品、毛细管色谱柱、热解析仪等色谱仪配套产品及零配件。从科研单位到人类生活,医药,化工,安检,食品安全,石油化工,天然气,色谱应用非常之广泛;俊齐仪器秉承技术上“精益求精”,“服务至上”的宗旨为客户创造效益。我公司根据多年来与企业客户紧密联系,总结了一批实用分析解决案例,编成气相色谱应用解决方案,最少时间内解决客户的实际问题;另外我公司还具备应用实验室,可为用户定制分析方法,完成样品预分析测试图谱。
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气相色谱马拉硫磷检测方法相关的资讯

  • 气相色谱技术在饮用水水质检测中的应用
    饮用水水质检测包括水质的理化指标及水中微生物指标的检测。 生活饮用水理化检测技术主要包括化学分析法与仪器分析法两大类,色谱法属于仪器分析法。 气相色谱技术可以依据固定相、色谱原理、色谱操作形式等进行分类,其优点包括操作简单、灵活性高、分辨率高、选择性强、应用范围广等。 利用气相色谱技术能够实现饮用水中常见污染物的检测,从而实现饮用水水质检测目标。1 前言  气相色谱法(Gas Chromatography,GC)是一种利用气体作流动相的色层分离分析方法。随着各种各样污染的出现,人们已经逐渐意识到环境污染带来的严重问题。以水污染为例,水是人类赖以生存的重要资源,饮用水的安全与人们的身体健康息息相关。本文以饮用水水质检测的重要性为切入点,对饮用水的水质检测技术进行了简要概述,并分析了气相色谱技术在饮用水水质检测中的应用。  2 饮用水水质检测的重要性  水是人类生命的源泉,饮用水的安全是人们健康生存的基本保障。然而资料显示,我国许多江河水质检测时发现了污染物,水质相关指标超过了正常限值标准。水体污染是指在自然过程或人类生产活动过程中,某些有害污染物进入天然水体影响水体发挥正常功能。饮用含有污染物的水会对人体的胃、肝、肾等造成一定影响,如果长期饮用被污染的水,极有可能诱发一系列严重疾病。这就需要有效、准确的水质检测工作来确保饮用水的质量安全。  3 饮用水水质检测技术概述  我国饮用水水质检测技术主要包括化学与仪器分析法两大类。其中,化学分析法的原理就是依据化学反应、颜色变化来判断饮用水水质的优劣;而仪器分析法中主要是通过“光化学分析”“色谱分析”来判断饮用水水质的好坏。 色谱分析包括气相色谱分析和液相色谱分析。近年来,水质检测工作受到的重视度越来越高,有关部门在已有的检测标准中加入了新的方法。由于气相色谱法的诸多优点,使得饮用水水质检测效果大大提升,在环境检测领域得到了广泛应用。  4 气相色谱技术在饮用水水质检测中的应用  4.1 气相色谱技术的分类  4.1.1 依据固定相分类  气相色谱技术的分类依据固定相的不同可以划分为两大类。 采用固体吸附剂作为固定相的称为气固色谱;采用涂有固定液的单体作为固定相的称为气液色谱。  4.1.2 依据色谱原理分类  依据色谱原理可以将气相色谱技术分为吸附色谱和分配色谱。上文提到的气固色谱为吸附色谱,而气液色谱为分配色谱。  4.1.3 依据色谱操作形式分类  气相色谱的色谱操作形式为柱色谱[3]。 依据色谱柱的粗细可以将其分为两类。其一为填充色谱,是指将固定相装在一根金属或者玻璃管中,内径 2~6mm;其二为毛细管柱,毛细管柱可以分为填充与空心两类。空心毛细管柱是指将固定液涂在内径为 0.1~0.5 mm的金属或玻璃毛细管内壁;而填充毛细管柱是指将某些多孔性的颗粒装入厚壁玻璃中加热拉成毛细管,是一种新型技术,内径一般为 0.25~0.5 mm。  4.2 气相色谱技术的优点  4.2.1 分辨率高、选择性强  采用气相色谱技术能够在一根色谱柱形成上千甚至上百万个分离的搭板,可大大提升分离效率,尤其是在分离一些多组分物质时具有良好的有效性。另一方面,检测一些相似度高的物质时,采用气相色谱技术能够有效地将复杂物质分离开,实现定性和定量分析,反映出该技术强大的选择性。  4.2.2 灵活性强、应用范围广  气相色谱技术能够实现水质检测、 空气检测等,对液体、气体、固体进行检测的同时不影响其含量,反映出气相色谱技术具有强大的灵活性和广泛性。  4.2.3 分析速度快  采用传统方法进行水质检测往往需要较长时间,气相色谱技术可以通过自身的自动分析处理能力提升结果获取速度,缩短检测时间,具有较快的分析速度。  4.3 气相色谱技术在饮用水水质检测中的应用举例  4.3.1 检测有机磷农药  有机磷农药是饮用水中常见的污染物, 常见的有机磷农药有马拉硫磷、甲基对硫磷、对硫磷等[5]。有机磷农药是一种不溶于水的液体,但可溶于动植物油且容易被碱性物质分解。水中有机磷检测时,可以利用气相色谱技术并配置火焰光度检测器, 检测时可以固定 5%苯基+95%二甲基聚硅氧烷的毛细管柱,通过有效程序升温检测饮用水中的有机磷农药。  4.3.2 检测有机氯农药  有机氯农药(常见的种类有七氯、狄氏剂、硫丹等)是饮用水中常见且对人体健康危害较大的污染物一。资料指出,有机氯农药具有神经毒性和肝毒性,其不仅会危害人体健康, 还会对环境造成巨大的不良影响。有机氯农药的物化特征为分解困难、残留时间长。采用气相色谱技术检测时,需要配置电子捕获检测器和毛细管柱,并利用程序升温进行检测。  4.3.3 检测(半挥发性)有机物  饮用水中常见的有机物与半挥发性有机物如甲苯、硝酸苯、四氯化碳等都是对人体有害的物质,采用气相色谱技术可以进行有效的检测并将有害物质分离出来,从而实现饮用水水质检测。  5 结语  饮用水的水质污染问题关乎人类的健康和安全。随着人们健康意识的不断提高,对水质质量要求也在不断增加,水质检测是控制饮用水安全的关键。 目前我国对饮用水水质检测方法较多,气相色谱技术是其中应用最广泛的技术之一,该技术具有操作简单、分辨率高、选择性强、灵活度高等诸多优点,可得到广泛应用。
  • 血清有机磷快速液-质谱检测方法被验证
    有机磷农药中毒的死亡率很高,其重要原因之一是诊断不及时。日本学者Inoue等人研究验证了一种简单快速的新方法——液相色谱法-大气压电离子化-质谱测定法(LC-APCI-MS法),结果证实此方法可以有效测定进入人体血清中的10种有机磷酸盐浓度(J Phar Biomedl Anal 2007, 44: 258)。  “液液提取”或“固体萃取”方法是目前临床最常用的有机磷酸盐提取方法,但是对某些特殊成分的化合物如乙酰甲胺磷则无效。  Inoue等人采用即液相色谱-质谱联用测定法(LC-MS)研究出一种简单快速的方法用来测定急性中毒患者血清中的10种有机磷农药浓度[乙酰甲胺磷、杀扑磷、敌敌畏、倍硫磷、苯硫磷、敌匹硫磷、甲基乙酯磷(稻丰散)、马拉硫磷、杀螟硫磷、杀螟腈]。这10种有机磷农药在日本使用广泛。  具体操作程序如下:使用乙腈脱蛋白后,将每种需检测的生物标本注入一个XTerra MS C18不锈钢试剂盒中,采用10 mmol/L的甲酸铵-甲醇组成的溶剂进行梯度洗脱。  结果显示,回收提取率令人满意,绝对回收率为血清标本的82.2%~107.2%,相对回收率为60.0%~108.1%。血清的测定范围(LODs)为0.125~1.000 μg/ml,检测上限为0.25~1.25 μg/ml。从这种检测上限浓度逐渐增加到8 μg/ml时,可以观察到很好的直线相关性。在所有实验标本中,均值在期望浓度的20%范围内,而且相关系数(r2)0.9838。  大部分有机磷农药的分析结果显示样本内部和批间分析的精确度、准确度都是令人满意的。从对温度的稳定性角度,对所有有机磷酸盐分析可以发现,敌敌畏和马拉硫磷在室温下就可以最快溶解。杀扑磷和敌匹硫磷在整个为期4周的测定期内对所有温度都相对稳定。  该研究证实,将沉淀蛋白法作为样本的提纯程序,这种LC-MS方法快速可行,可以测定人体血清中的有机磷农药,并且在测定血清标本中有机磷农药时具备较高的选择性、敏感性、精确度、准确度、直线性、回归性和稳定性。因此这种简单准确的检测方法,可以成功地应用于临床急性有机磷农药中毒事件中。   用于血清有机磷检测的液相色谱-质谱联用设备
  • 水质28种有机磷农药检测标准来了,您准备好了吗?
    导读有机磷农药,指含有磷元素的有机物农药,主要用于植物病虫害防治,具有明显的刺激性气味及较强的挥发性,因在农业生产中大量使用,并受地表径流等汇集作用而在环境水体中存在不同程度的残留。为规范环境水中有机磷农药的测定方法,生态环境部颁布了《水质 28种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 1189-2021),并将于2022年4月1日起正式实施。 有机磷农药的危害有机磷农药具有神经毒性,通过与胆碱酯酶结合,形成磷酰化胆碱酯酶,抑制胆碱酯酶活性,使胆碱酯酶失去催化乙酰胆碱水解作用,积聚的乙酰胆碱进而引起神经毒性。有机磷见光易分解、受热不稳定、在碱性条件下更是会迅速降解,目前常用的有机磷农药主要有乐果、敌敌畏、甲拌磷、毒死蜱、甲基对硫磷等。图1. 4种常见有机磷农药 有机磷农药可经地表径流汇入地表饮用水源,并通过食物链富集进入动物及人体内,对人类健康造成不可忽视的风险。此外,有机磷农药一旦渗入地下水,在地下环境中受光照及温度影响较小,难以自然降解,极易造成长期残留,因此对水体中有机磷农药残留量监测变得刻不容缓。 新标准实施在即,岛津GCMS助您从容应对参考HJ 1189-2021标准,使用岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX建立了一种快速准确测定环境水中28种有机磷农药含量的方法,同位素内标定量,轻松应对新标准。图2. 岛津气质联用仪(GCMS-QP2020 NX) ◦分析条件图3. 有机磷农药及内标溶液色谱图1、萘-d8(内标)2、敌敌畏3、(E)-速灭磷4、(Z)-速灭磷5、苊-d10(内标)6、内吸磷7、灭线磷8、治螟磷9、甲拌磷10、特丁硫磷11、二嗪磷12、地虫硫磷13、异稻瘟净14、(E)-磷胺15、菲-d10(内标)16、氯唑磷17、乐果18、甲基毒死蜱19、(Z)-磷胺20、甲基对硫磷21、毒死蜱22、马拉硫磷23、杀螟硫磷24、对硫磷25、甲基异柳磷26、溴硫磷27、水胺硫磷28、稻丰散29、苯线磷30、丙溴磷31、三唑磷32、䓛-d12(内标)33、蝇毒磷 ◦样品处理流程参照HJ 1189-2021标准,水样中敌百虫经碱解转化为敌敌畏间接测定,其他27种有机磷农药经萃取浓缩后直接测定。图4. 样品前处理流程简图 ◦方法学结果考察0.2-20 μg/mL浓度范围内各目标物线性关系,将0.5 μg/mL标准溶液连续进样6次计算峰面积重复性以考察进样精密度,并以50 μg/L浓度添加回收试验并平行处理3份进行回收率测试。结果表明,方法准确度及精密度均满足相关标准要求。 表1. 28种有机磷农药方法学考察结果 结语使用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪,可准确测定环境水中有机磷农药含量,轻松应对《水质 28种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 1189-2021)标准要求,水质监测刻不容缓,岛津方案助您从容应对。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。

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    有机磷农药被大量用于防治农产品中的植物病、虫害,但不少品种的有机磷类农药对人、畜等生命存在急性强毒性,因此对有机磷农药残留的检测成为了一项重要工作。目前在环境中也受到农药的不当使用的影响,如饮用水源及地表水中的农残含量超标的事件也常有报道,因此环境当中的有机磷农残的监测也越来越被大家所关注。本文通过采用全自动固相萃取仪Dionex Auto-trace 280 仪器对大体积水样进行固相萃取,气相色谱氮磷检测器对水中的马拉硫磷等8 种有机磷农药进行检测,解决了饮用水中检测痕量有机磷农药的需要。并且优化了固相萃取的条件,及色谱分析条件。实验结果表明该方法能够达到采用溶剂量少,提取速度快、操作方便等特点,同时对马拉硫磷等8 种有机磷的灵敏度好,回收率高,线性范围好的特点。
  • GC/FPD方法测定动物性食品中马拉硫磷残留
    方法概要:参考 GB/T 5009.161‐2003 建立本法。适用于检测动物性食品中马拉硫磷农药的多组分残留。仪器参数:Clarus 580 GC FPD色谱柱:Elite‐5: 30m*0.32mm*0.25umGC:进样量:不分流进样 1ul进样口温度:250℃载气:氮气,3ml/min升温程序:100℃(1min) 10℃/min 220℃(0.5min) 10℃/min 300℃(10min)FPD:250℃ H2 70ml/min, Air 140ml/min

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  • 氮磷检测器(NPD)对马拉硫磷的响应问题

    氮磷检测器(NPD)对马拉硫磷的响应问题

    最近在做气相色谱的计量,需要验证氮磷检测器对偶氮苯和马拉硫磷的重复性,使用的样品是10ng /UL的偶氮苯和10ng/uL的马拉硫磷的异辛烷溶液,按照国标的方法进行,在进样过程中,偶氮苯的峰面积基本上保持不变,但是随着时间的进行,同样的样品,马拉硫磷的峰面积越来越大~~~~~不知道诸位有没有遇到过这种情况,如下图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512202046_578821_1856270_3.png上图是我手动连续进样16针,第一个峰是溶剂峰,第二个峰(最高的)是偶氮苯峰,矮胖的峰是马拉硫磷,从图中可以看到,偶氮苯峰是基本上不怎么变得,重复性很好,在3%以内;但是马拉硫磷的峰面积从70000一直增加到了220000,前面的由小到大的迅速的变化,可以认为是铷珠的稳定过程,但是后来还是在缓慢的增大,出现这种现象,是铷珠的问题还是说是NPD检测器的特性,还是说有其他的说法。使用的是国产的铷珠,进口的铷珠还没有试,诸位有没有遇到过这种情况?

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    产品特点:下表中列出了部分EPA饮用水检测方法及其对应的 Thermo Scientific GC色谱柱产品。在某些情况下,可以采用的固定相或色谱柱规格不止一种。所以当您存在疑问时,建议您参考原始的完整方法或联系我们的技术支持团队获取更多信息或帮助,以便选取合适的色谱柱。订货信息:按照美国 EPA 饮用水检测方法 选择 GC 色谱柱方法标题  Thermo Scienti?c 对应的固定相部件号 页码501.3三卤甲烷  TG-624 26085-39603-033502.1挥发性卤化物  TG-624 TR-5MS26085-4080 260F396P3-033 3-063502.2挥发性有机化合物  TG-624 TG-62426085-4080 26085-33203-033 3-033503.1挥发性芳香化合物和不饱和有机物 TG-624 TR-5MS26085-4080 260F396P3-033 3-063504二溴化乙烯(ethylene dibromide,以下简称 EDB)和TR-5MS 260F396P 3-063 二溴氯丙烷(dibromochloropropane,以下简称 DBCP)TG-5MS 26098-22403-025504.1二溴化乙烯(ethylene dibromide,以下简称 EDB)和TR-5MS 260F396P 3-063 二溴氯丙烷(dibromochloropropane,以下简称 DBCP)TG-5MS 26098-22403-025506邻苯二甲酸酯和己二酸酯TG-1MS TG-5MS26099-1430 26098-14303-023 3-025    TG-5MS 26098-14203-025507有机氯和有机磷农药TG-5MT TG-17MS26M98-1420 26089-14203-059 3-038    TG-17SilMS 26072-14203-039509乙撑硫脲  TG-1701MS TG-WaxMS26090-1420 26088-13003-037 3-042513二噁英  TG-5MS TG-5MT26098-1540 26M98-15403-025 3-059515.2含氯除草剂TG-5MS TG-17MS26098-1430 26089-14303-025 3-038    TR-524 26RV495P 3-075TG-624 26085-40803-033524.1挥发性有机化合物TG-624 26085-33203-033TG-624SilMS 26059-40803-034TG-624SilMS 26059-33203-034    TR-524 26RV495P 3-075524.2挥发性有机化合物TG-624 26085-40803-033TG-624 26085-33203-033    TR-525 26RX142P 3-075525.1半挥发性有机化合物TG-5MS TG-624SilMS26098-1420 26059-40803-025 3-034    TG-624SilMS 26059-33203-034525.2半挥发性有机化合物  TR-525 TG-5MS26RX142P 26098-14203-075 3-025527部分农药和阻燃剂  TR-527 TG-5MS26RF142P 26098-14203-075 3-025548.1草藻灭 (Endothall)  TG-1MS TG-5MS26099-1430 26098-14203-023 3-025551含氯消毒剂副产品/含氯溶剂 TG-5MS TG-1701MS26098-1420 26090-22403-025 3-037552卤乙酸  TG-1701MS TG-35MS26090-1430 26094-14303-037 3-030552.1卤乙酸和茅草枯 (dalapon) TG-1701MS TG-35MS26090-1430 26094-14303-037 3-030
  • Rtx-OPPesticides有机磷色谱柱
    Rtx-OPPesticides/Rtx-OPPesticides21、Rtx-OPPesticides/Rtx-OPPesticides2应用于分析有机磷杀虫剂的专用柱,快速高效分离美国EPA方法8141A分析中的有机磷杀虫剂的最佳柱管。2、Rtx-OPPesticides/Rtx-OPPesticides2低流失—GC/FPD, GC/NPD或者GC/MS分析的理想工具。3、Rtx-OPPesticides/Rtx-OPPesticides2温度稳定至 330 °C。利用改进的计算机建模软件,我们为分离EPA方法8141A中的55种有机氯杀虫剂(OPP)研制了两个固定相。与其他柱管相比,它的分离效果得到改良,分析时间显著减少。由于分析温度上限的提高(330°C),分析人员可以通过高温烘焙排除农药样品中的高分子量污染物。这种低流失柱可以与敏感监测器体系进行完美匹配。Rtx-OPPesticides 色谱柱 (熔融石英)(专利Crossbond技术键合固定相)ID df 温度限 30米0.32 mm 0.50 μm -20 to 310/330 °C 112390.53 mm 0.83 μm -20 to 310/330 °C 11240Rtx-OPPesticides2 色谱柱 (熔融石英)(专利Crossbond技术键合固定相)ID df 温度限 20米 30米0.18 mm 0.20 μm -20 to 310/330 °C 112440.25 mm 0.25 μm -20 to 310/330 °C 112430.32 mm 0.32 μm -20 to 310/330 °C 112410.53 mm 0.50 μm -20 to 300/330 °C 11242在Rtx-OPPesticides2上以美国EPA方法8141A分析有机磷农药色谱柱 Rtx-OPPesticides2, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm (货号11243)样品 磷酸三苯酯 (货号 32281)磷酸三丁酯 (货号 32280)8140/8141 OP 农药校准混合物 A (货号 32277)8141 OP 农药校准混合物B (货号 32278)浓度: 100 ppm (100 ng柱头进样)进样进样体积: 1.0 μL 不分流(维持0.4 min)衬管: 双锥形不分流 (4 mm) (货号 20785)进样口温度: 250 °C柱温箱柱温: 80 °C (维持0.5 min)以20 °C/min升至140 °C以4 °C/min升至210 °C(维持1 min)以30 °C/min升至280 °C (维持5 min)载气 He, 恒流流速: 1.0 mL/min检测器 MS模式: Scan传送管温度: 280 °C分析仪类型: Quadrupole离子化模式: EI扫描范围: 35-400 amu注意 美国EPA方法8141A已定义的标准混合物外,其余未标识出的请联系Restek公司以获得更多信息。峰1. 敌敌畏 2. 六甲基磷酸胺 3. 速灭磷 4. 敌百虫 5. TEPP 6. 内吸磷-O 7. 治线磷8. 磷酸三丁酯(IS) 9. 灭克磷 10. 二溴磷 11. 治螟灵 12. 甲拌磷 13. 百治磷14. 内吸磷-S 15. 久效磷 16. 特丁硫磷 17. 乐果 18. 敌杀磷 19. 地虫磷 20. 二嗪农21. 乙拌磷 22. 磷胺异构体 23. 除线磷 24. 甲基毒死蜱 25. 磷胺 26. 甲基对硫磷27. 皮蝇磷 28. 杀螟松 29. 丙硫特普 30. 马拉硫磷 31. 毒死蜱 32. 壤虫磷33. 乙基对硫磷 34. 倍硫磷 35. 脱叶亚磷 36. 毒虫畏 37. 巴毒磷 38. 司替罗磷39. 丙硫磷 40. 氧化脱叶亚磷(降解物) 41. 乙硫磷 42. 丰索磷 43. 硫丙磷 44. 三硫磷45. 氨磺磷 46. 磷酸三苯酯 (SS) 47. EPN 48. 亚胺硫磷 49. 福赐松 50. 磷酸三邻甲苯酯51. 甲基谷硫磷 52. 乙基谷
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