当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

小污染异物

仪器信息网小污染异物专题为您整合小污染异物相关的最新文章,在小污染异物专题,您不仅可以免费浏览小污染异物的资讯, 同时您还可以浏览小污染异物的相关资料、解决方案,参与社区小污染异物话题讨论。

小污染异物相关的方案

  • 分子光谱技术在异物分析检测中的应用
    近年来随着消费者对产品质量的要求越来越高,各个领域生产者对产品质量控制也越来越严格,对产品的质量控制不再只是局限于产品的性能或组分含量,在产品或生产过程中出现的异常物质也需进行严格控制,而对这些物质进行检测即为异物分析。异物分析是指对工业生产、存储、使用过程中出现的异物杂质或未知物进行成分分析,是专门分析产品上的微小嵌入异物或表面污染物、析出物进行成分定性的检测技术。寻找污染源或者污染环节,进行排除,改善生产体系,提高产品质量。藉此找寻污染源或配方不相容者,是改善产品最常用的分析方法之一。进而有效防止异物产生,减少企业经济损失,因此企业对异物分析和表面解析的需求量呈逐年上升的趋势。红外光谱技术、拉曼光谱技术同属于分子振动光谱范围,反映的是组成物质分子化学键振动信息,具有指纹识别的唯一性。即每种物质都有其独特的相对应的红外光谱和拉曼光谱,实现未知物质一一对应定性分析。同时拉曼光谱技术在异物分析上可以实现透明产品包裹体异物分析、无机物以及一些类似碳材料异物的检测定性。
  • 傅里叶红外光谱法在食品异物分析中的应用
    食品异物污染会导致消费者对食品经营者失去信任,进而造成经济损失。因此,采取措施防止污染,并在消费者投诉时迅速识别可疑物质可以有效减少企业损失。树脂,纤维,毛发,橡胶和金属等都是食品中常见异物,分析人员需要根据异物的大小和形状选择最佳的分析方法。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪具有操作简单、重复性好、维护成本低等优势,搭配Everest ATR(衰减全反射附件)附件可以在几秒内获得食品中异物的红外光谱。搭配OMNICTM SpectaTM多组分检索软件,可以快速对未知混合物的组分进行检索,还可以半定量分析各组分的含量,有效提升分析效率。
  • 傅里叶红外光谱法在食品异物分析中的应用
    食品异物污染会导致消费者对食品经营者失去信任,进而造成经济损失。因此,采取措施防止污染,并在消费者投诉时迅速识别可疑物质可以有效减少企业损失。树脂,纤维,毛发,橡胶和金属等都是食品中常见异物,分析人员需要根据异物的大小和形状选择合适的分析方法。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪具有操作简单、重复性好、维护成本低等优势,搭配Everest ATR(衰减全反射附件)附件可以在几秒内获得食品中异物的红外光谱。搭配OMNICTM SpectaTM多组分检索软件,可以快速对未知混合物的组分进行检索,还可以半定量分析各组分的含量,有效提升分析效率。
  • 傅里叶红外光谱法在食品异物分析中的应用
    食品异物污染会导致消费者对食品经营者失去信任,进而造成经济损失。因此,采取措施防止污染,并在消费者投诉时迅速识别可疑物质可以有效减少企业损失。树脂,纤维,毛发,橡胶和金属等都是食品中常见异物,分析人员需要根据异物的大小和形状选择合适的分析方法。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪具有操作简单、重复性好、维护成本低等优势,搭配Everest ATR(衰减全反射附件)附件可以在几秒内获得食品中异物的红外光谱。搭配OMNICTM SpectaTM多组分检索软件,可以快速对未知混合物的组分进行检索,还可以半定量分析各组分的含量,有效提升分析效率。
  • 近红外高光谱对食品包装内部异物检测
    近红外光谱检测技术是一种结合多种技术的新型分析检测手段,具有无损、在线、快速、方便无污染等特点,在多个领域广泛应用。在食品包装内部异物检测中,利用特定仪器和AI深度学习可快速区分不合格物质。
  • 应用分享丨评估电池材料中的异物的工作流程
    为确保电池质量和性能,全面评估电池材料中的异物至关重要。凭借Thermo Scientic Axia ChemiSEM,首先利用大尺度SEM-EDS面分析,快速、简便地识别电极中的异物;接着利用EDS定量分析,细致的分析每种异物的分布情况;最后再进行能谱点分析,精确定量异物中的每种元素的含量。Axia ChemiSEM将扫描电镜成像(SEM)与X射线能谱分析(EDS)合二为一,形成集成化方案,可以迅速发现问题、分析问题并给出准确结果。Axia ChemiSEM实时能谱分析技术结合自动对中功能,可以实现电池电极的高效表征,让用户体验更加流畅。使用Axia ChemiSEM,电池制造商可以针对污染物,实现进行快速、简单的SEM-EDS分析,从而提高研究效率,减少制造过程中的异物含量,并提高电池性能。
  • 热裂解-GC/MS法在食品异物分析中的应用
    近年来,随着食品中混入异物的案例增加,开展异物分析的必要性也不断提高。傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)和能量色散型荧光X射线分析仪(EDX)等仪器可以对异物进行鉴定,热裂解-GC/MS法和热萃取-GC/MS法也可以对树脂材料和添加剂中的微量有机污染物进行定性分析。假定食品包装材料中的树脂为食品异物,本文采用热裂解-GC/MS法对其进行分析。热裂解-GC/MS分析使用的是多功能进样口OPTIC-4。OPTIC-4最高可以快速升温(60℃/sec)至600℃,因此,可以提供多种进样方法完成样品的热裂解处理。
  • 便携式气质联用仪在环境污染事件中的应用实例
    HAPSITE便携式GC-MS由于体积小,分析精度高,非常适合于现场挥发性有机物的分析 ,在国内己被成功用于多起现场环境应急监测工作 。本文以次监测实例说明通过充分利用该仪器快速检测极低浓度挥发性有机污染物的功能 ,可将之进步应用于被污染环境空气的实时现场监测 ,从而复杂情况下环境污染源的快速排查工作提供强有力的技术支持。关键词 :便携式 :气质联用仪 ;环境污染源 :应用
  • PDV便携式重金属仪在砷污染事件中的应用
    PDV 6000是用来检测多种类型样品的重金属离子浓度的便携式仪器,装机及准备时间约15 min,具有仪器体积小,灵敏度高,操作简单方便的特点.能快速地完成样品的测定,为环保部门第一时间内掌握污染情况和作出决策发挥重要作用.针对某次突发砷污染事件,对其精密度和准确性进行考察,质控样品的标准偏差在9.2%~11.8%之间.与常规试验方法进行比较后结果表明,便携式重金属仪响应时间快,测定结果能满足应急监测需求.
  • 扫描电镜和能谱:污染检测和化学成分分析设备
    机器的小故障有时会导致最终产品受到污染。金属颗粒可以从机器的运动部件中分离出来,因为它会在产品上产生摩擦和沉积,有时会降低产品质量。这篇博客描述了的一项技术,不仅可以检查污染的存在,而且还可以识别它的起源。
  • 利用红外显微镜检测和鉴定制造工艺中的污染物
    制造过程所设计创造的产品只包含所需的组件。有时外物可能作为污染物出现在最终的产品上,而这种意外的污染影响产品质量,甚至导致产品不合格。调查需要确定污染是什么,来自哪里。红外光谱法是主要的鉴别材料属性的分析技术之一。如果污染物是足够大,肉眼可见那么简单(宏观),则可以在样品上直接进行红外测量。然而,在许多行业微小的污染物就会导致产品问题,例如电子行业和聚合物行业。显微红外可以检测、分析和鉴别小到几微米的样品,是解决这类问题的理想的工具。一系列显微红外测试模式(透射、镜面反射和衰减全反射(ATR))可以测量各种类型污染物样品的光谱。本应用阐述了自动显微红外SpotlightTM 200i 系统在成品样品中检测和测量不同类型污染物的使用情况。
  • 安捷伦:使用微型 ATR FTIR 成像技术鉴定合成聚合物中的污染物
    生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。
  • 安捷伦:使用微型 ATR FTIR 成像技术鉴定合成聚合物中的污染物
    生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。
  • 安捷伦:使用微型 ATR FTIR 成像技术鉴定合成橡胶中的污染物
    生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。
  • 安捷伦:使用微型 ATR FTIR 成像技术鉴定合成橡胶中的污染物
    生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。
  • 使用微型 ATR FTIR 成像技术鉴定合成聚合物和橡胶中的污染物
    生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。
  • X PS-FTIR-SPM技术用于注射液过滤膜及表面异物分析
    微孔滤膜是一种比较新型的过滤介质材料,具有一定的孔径分布及孔隙率,能有效除去细菌、微粒,且不会造成二次污染。本文采用XPS(X射线光电子能谱)、FTIR(傅立叶变换红外光谱仪)及SPM(扫描探针显微镜)技术,分别对滤膜结构组成、正反面孔结构以及表面异物进行全面分析,对制药过程的生产工艺及质量控制可以起到一定指导作用。
  • PDV便携式重金属测定仪在龙江河镉离子污染事件应急监测中的应用
    近年来,全国各地重大重金属污染事件频发,给人民群众的生命财产和社会稳定造成极大的威胁,也对重金属污染应急监测技术提出了更高的要求。应急监测工作作用重大,是环境污染事件处置的生命线。在事故处理过程中,快速准确地获得监测数据成为应急监测的首要目标。广西龙江河镐离子污染事件应急监测任务重、强度大,多个断面要求现场分析。同时,野外环境恶劣,无法满足常规实验室基本条件配备,甚至仅靠几张桌子临时拼凑成实验台,且要求在短时间内快速报送数据。PDV便携式重金属测定仪凭借体积小、精度高、速度快等特点,操作简便可满足饮用水安全保障预警体系 中对水质预警性检测的要求,在本次应急监测中发挥了重要的作用。
  • 语瓶洗瓶机针对表面活性剂类污染物清洗解决方案
    表面活性剂是实验室常见的污染物,也是极易残留的一种污染物,通常我们实验室常用的清洗方法有以下几种:1、自来水的洗涤:手工清洗只能采用冲洗、涮洗方式,真是又废水又费时间,最后冲没冲干净只能做个大概评估。2、去离子水的洗涤:超声波清洗,由于器皿大小并不一样,有大有小,超声波容器体积有限,导致器皿清洗效率很低。而且后续还要手工捞出冲洗,很麻烦。
  • 液压油液污染的影响及污染的控制
    液压油污染的来源液压油液污染的来源概括地讲可分为外部影响和使用过程产生的影响。外来污染物包括系统维修和元件更换过程的污染,通过轴承密封,油箱通气器及其它开口处引人的污染,加人新油品过程引人的污染,油液的存放环境以及容器等造成的污染。在工作过程中,油液中存在污染通过元件表面的相互作用或高速区域的冲蚀进-步产生碎屑。如果这些颗粒得不到过滤,则将发生再生性磨损,污染等级不断上升,元件不可避免地失效。油液在运输过程中,因受热.氧化及水解,部分可能产生化学污染物,例如:
  • 测定《全国土壤污染状况详查》项目中8种金属元素
    本文采用硝酸+盐酸+氢氟酸辅以微波消解的样品前处理技术,结合ICP-OES法测定土壤样品中Co、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、V、Zn等8种元素,方法检出限为0.025~0.76mg/kg,RSD为1.00~5.37%,加标回收率为91.3~105.9%。结果表明,微波消解样品处理具有较好的准确性和重现性、操作简单、快速高效、污染小、检出限低、基体干扰小等优点,可用于土壤样品的批量分析。
  • PerkinElmer:利用红外显微镜检测和鉴定制造工艺中药片中的纤维污染物
    制造过程所设计创造的产品只包含所需的组件。有时外物可能作为污染物出现在最终的产品上,而这种意外的污染影响产品质量,甚至导致产品不合格。调查需要确定污染是什么,来自哪里。红外光谱法是主要的鉴别材料属性的分析技术之一。如果污染物是足够大,肉眼可见那么简单(宏观),则可以在样品上直接进行红外测量。然而,在许多行业微小的污染物就会导致产品问题,例如电子行业和聚合物行业。显微红外可以检测、分析和鉴别小到几微米的样品,是解决这类问题的理想的工具。一系列显微红外测试模式(透射、镜面反射和衰减全反射(ATR))可以测量各种类型污染物样品的光谱。本应用阐述了自动显微红外SpotlightTM 200i 系统在成品样品中检测和测量不同类型污染物的使用情况。
  • 使用微型 ATR FTIR 成像技术鉴定合成聚合物和橡胶中的污染物碳酸盐
    生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。
  • 使用微型 ATR FTIR 成像技术鉴定合成聚合物和橡胶中的污染物聚乙烯 (PE)
    生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。
  • 使用微型 ATR FTIR 成像技术鉴定合成聚合物和橡胶中的污染物尼龙
    生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。
  • 使用微型 ATR FTIR 成像技术鉴定合成聚合物和橡胶中的污染物天然橡胶基质
    生产过程中的故障停机时间通常会超出您可以承受的底线,而材料加工过程中无意污染造成的停机则会尤其让您感到痛苦。严格遵守杂质标准与洁净度性能指标可显著减少意外停机。生产过程中工厂环境的外部输入、工具残留、不合格原材料以及加工公差的微小偏差等任意阶段都有可能引入污染物。能否快速有效解决所有污染问题在很大程度上取决于能否确保快速确定关键性能指标的偏差并追溯其原因。
  • 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法
    人类的生存无时无刻都离不开地球的大气环境。我们尽情地呼吸空气的同时,却随意排放大量污染物进入大气环境,最终危及自身的健康和生存环境。大气污染主要来源于机动车尾气排放、工业排放、燃煤、建筑工地扬尘等等。同时,室内空气和车内空气质量,尤其是其中挥发性有机物对人体健康的影响也受到普遍关注。2013 年 9 月,国务院印发《大气污染防治行动计划》,简称“大气十条”。政府出重拳加强力度综合治理工业企业大气污染,以实现节能减排并减少对环境污染。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治,推进挥发性有机物污染治理。气相色谱和气质联用系统在大气分析中的应用主要集中于挥发性有机污染物 VOC 和半挥发性有机污染物 SVOC 的分析。其中,热脱附作为大气 VOC 分析的必要手段被广泛采用。安捷伦科技已经与 Markes International 建立了伙伴关系,将热脱附技术加入到我们不断扩展的产品系列中。安捷伦作为 TD/GC/MS 系统销售、服务和技术支持的同一供应商,是您的优先选择。
  • 岛津红外显微镜和能量色散X射线荧光测试水管异物Cl
    岛津红外显微镜AIM-9000具有高灵敏度,可以对微小异物进行准确地定性分析。岛津公司特有的自来水管道异物分析专用数据库Tapwater Contaminants,收录了包括实际收集到的异物材质以及市场上常用供配水管件在内的各种橡胶类、金属填充物、管件包装材料等潜在异物源。自来水管道异物数据库能够很好应对了当前生活饮用水和自来水管异物检测,并可拓展至饮品、食品、化工等行业生产工艺过程监控。同时,岛津还开发了独特的EDXIR-Analysis联用软件,可以对测试样品进行无机有机联用定性分析。
  • 岛津红外显微镜和能量色散X射线荧光测试水管异物Si
    岛津红外显微镜AIM-9000具有高灵敏度,可以对微小异物进行准确地定性分析。岛津公司特有的自来水管道异物分析专用数据库Tapwater Contaminants,收录了包括实际收集到的异物材质以及市场上常用供配水管件在内的各种橡胶类、金属填充物、管件包装材料等潜在异物源。自来水管道异物数据库能够很好应对了当前生活饮用水和自来水管异物检测,并可拓展至饮品、食品、化工等行业生产工艺过程监控。同时,岛津还开发了独特的EDXIR-Analysis联用软件,可以对测试样品进行无机有机联用定性分析。
  • 油液颗粒计数器针对油液污染度检测的解决方案
    YKJ系列油液颗粒计数器,包括台式、便携、在线等多种型式,采用光阻法(遮光法)原理设计,用于检测油液中的颗粒的大小和数量。专门用于油液污染度的等级的检测与控制, 满足不同应用领域的检测需求。可广泛应用于液压油、润滑油、电厂抗燃油、绝缘油和透平油等液及有机液体、聚合物溶液等液体中的固体颗粒污染度的检测。本产品凭借先进的设计理念和制造技术,可与国外同类仪器相媲美,且具有性价比高的绝对优势。获得空军计量总站、航空工业总公司过滤与分离机械产品质量监督检测中心等多家检测中心的好评。产品畅销全国。

厂商最新方案

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制