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金属离子
仪器信息网金属离子专题为您整合金属离子相关的最新文章,在金属离子专题,您不仅可以免费浏览金属离子的资讯, 同时您还可以浏览金属离子的相关资料、解决方案,参与社区金属离子话题讨论。
金属离子相关的方案
碱土金属、稀土金属、过渡金属化合物中的常规阴离子的测定——离子色谱法
本文采用离子色谱,自再生抑制器,阴离子交换色谱柱,电导检测器测定过渡金属锆盐化合物(硝酸锆、氢氧化锆、醋酸锆、氧氯化锆、碳酸锆)中的常规阴离子,样品预处理简单、方法简便、快捷,能够准确地得到测定结果.
离子色谱柱后衍生法测定饮用水中过渡金属离子含量
过渡金属是一种低毒元素,少量饮入体内通常不会引起急性中毒,但可富集在人体内,长期饮用超标水质会对人体产生危害,具体危害如下表1所示。因此,我国《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》对饮用水中过渡金属离子做出了限量要求。《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》中推荐采用原子吸收或等离子体发生光谱法检测过渡金属离子含量。本方法综合考虑过渡金属离子的性质,建立离子色谱柱后衍生方法检测饮用水中过渡金属离子含量,淋洗液中加入一定量的羧酸螯合物,降低金属离子在色谱柱上的保留强度,依据不同过渡金属离子在色谱柱上的保留强度不同进行分离。不同过渡金属离子经色谱柱分离后与柱后染色剂4-(2-吡啶)间二苯酚反应后形成吸收光团,以紫外检测器检测,可准确定量饮用水中过渡金属离子含量。与光谱方法相比,离子色谱具有不同价态金属离子的分离能力,本方法亦可准确定量不同价态过渡金属离子含量,如三价及二价铁离子等。本方法18min内可完成7种过渡金属离子分析,快速、高效,适用于饮用水中过渡金属离子含量的测定。
重金属离子快速检测技术研究与应用进展
在突发性环境污染事件应急调查和环境生态风险评价的筛查阶段,环境样品中的重金属离子快速检测分析可以采用ASV法和生物分子检测法。ASV法可以同时检测多种重金属离子,检测灵敏度和准确性高,但是检测成本较高,检测过程中伴随着微量的汞污染。随着纳米技术和QCM技术的引入,ASV法的检测成本有望大幅降低。免疫检测法具有高通量、高特异性和低成本的特点,但是只有标准化的汞离子免疫检测方法,其他重金属离子的免疫检测方法如何应用于环境样品的检测还有待进一步研究。免疫检测传感器的研发将拓展重金属离子的免疫检测技术的应用空间。重金属离子的功能DNA检测技术为环境样品中重金属离子的光生物检测传感器研究提供崭新的应用前景。
重金属离子富集检测的微量热研究
铅离子. 本文对重金属离子进行了适当的富集, 降低其检测下限, 为采用微量热法进行重金属离子的快速检测提供了理论依据.
合作成果 | 锂金属兼容的镧系金属卤化物基(LaCl3)超离子导体
全固态锂金属电池(ASSLMBs)在解决传统锂离子电池的安全性和能量密度问题发挥着重要的作用。作为ASSLMBs重要组成部分,固态电解质(SEs)直接影响着电池性能。金属卤化物固态电解质(LixMCl6, M为金属元素)因其宽电化学窗口、良好的室温电导率和不错的可变形性,展现出比氧化物/硫化物固态电解质更好的高电压氧化物正极适配性。2018年以来,基于Li3YCl6、Li3InCl6和Li3ScCl6等金属卤化物固态电解质的全固态锂电池实现了搭载钴酸锂、镍钴锰等4 V级正极的长循环,引起了广泛关注。然而,目前报道的大多数LixMCl6金属卤化物固态电解质采用易被还原的金属元素构建传导框架,导致对锂金属不稳定,只能采用高电位的锂铟合金,限制了高能量密度全固态锂金属电池的开发。同时,传统的LixMCl6晶格中氯离子是六方或立方紧密堆积,其空间体积较小,对锂离子的传导有一定限制,使其电导率大多在1 mS/cm。因此,开发对锂金属负极稳定的新型快离子导体框架结构是发展高比能全固态锂金属电池面临的关键挑战。
-采用微量热法研究重金属离子对脲酶催化水解反应的影响
铜离子. 当重金属离子联合抑制时, 其抑制效果与抑制率较高的重金属离子的抑制作用接近.
金属清洗剂中氯离子的测定 应用资料
金属清洗剂中氯离子的测定 应用资料用电位滴定法测定金属清洗剂中的氯离子浓度。首先,向样品中加入水和硝酸溶液,然后用0.1mol/L硝酸银溶液滴定至终点。终点是滴定曲线上的最大拐点。根据硝酸银的滴定体积计算氯离子的浓度。
测定聚氯乙烯树脂金属离子含量的应用方案(ICP-AES法)
试样经消解后用水溶解,采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP)测定试料中金属离子特征谱线和光谱强度,对比标样金属离子谱线,确定试样中各金属离子的含量。
便携式重金属离子分析仪在粮食重金属检测中的应用
粮食重金属污染可能来源于粮食生产、加工制作过程。那么如何快速测定粮食中重金属的含量,助力中国好粮油和食品安全呢?目前重金属的测定方法有多种,例如石墨炉原子吸收光谱法,电感耦合等离子体发射光谱法和阳极溶出伏安法等。
英蓝渗析技术在金属加工液阴离子测定中的应用
金属加工磨削液是在一定负荷下对各种合金钢、不锈钢、铸铁进行磨削加工时需要的辅助液,使用后的溶液中阴离子含量是检测性能的重要指标。常规的化学分析方法难以对其准确测定,而常规的离子色谱样品前处理方法繁琐且不能自动化,在线渗析技术解决了长期困扰金属加工厂检测部门的该类样品的前处理问题。
离子色谱法测定水溶性染料中常规阴阳离子及重金属离子
水溶性染料中盐含量是墨水生产中需要控制的一项重要指标,采用膜分离或化学法可出去大部分盐,做成墨水后剩余的微量盐对墨水的应用性能及设备的损害仍有不可忽视的影响。本研究中采用了离子色谱法,对11种水溶性染料中的PO43-、SO42-两种无机阴离子,Na+、Mg2+、Ca2+三种无机阳离子及Cu2+、Zn2+两种重金属离子进行了分析测定。该方法建立过程中使用了TOSOH公司的IC-2010型号的离子色谱仪, TSKgel SuperIC-AZ阴离子分析柱及TSKgel SuperIC-Cation HS阳离子分析柱进行了测定。取得了较为理想的分析结果,该方法适用于实际生产中对水溶性染料的质量控制。
离子色谱柱后衍生紫外检测法测定四种中草药中重金属离子
建立了一种离子色谱法柱后衍生紫外检测同时测定6种重金属离子Fe3+、Zn2+、Ni2+、Pb2+、Cd2+、Mn2+含量。用于四种中草药大青叶、甘草、黄连、板蓝根中重金属离子测定,结果表明六种离子的分离度好,灵敏度高,线性范围宽,相关系数均在0.994以上,回收率在93.42%~107.8%之间。
ICPE-9820测定锂离子电池石墨类负极材料中微量金属元素
本文参考《GB/T 24533-2019 锂离子电池石墨类负极材料》中附录H微量金属元素的测定方法,使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)建立了测定锂离子电池石墨负极材料中微量金属元素含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好(r>0.9997),灵敏度高,方法检出限为0.06~0.8 mg/kg之间,测定结果准确,加标回收率在96.6~108%之间,重复性良好(RSD3.50%,n=6),适用于锂离子电池不同类型石墨负极材料中微量金属元素的测试。
PILS-离子色谱-伏安极谱联用同时测量空气中阴阳离子、重金属含量
空气通过空气样品液化器中的真空泵的作用,转化为液体。空气样品液化器能持续提供样品流,以供离子色谱仪和伏安极谱仪检测。本文阐述了将空气样品液化器与伏安极谱仪、离子色谱仪联机分析空气中气溶胶的方法。其中伏安极谱仪可以分析空气中的Zn, Cd, Pb, Cu等重金属的含量,离子色谱仪可以分析空气中的Cl-、NO2-、NO3-、SO42-、Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+等阴、阳离子的含量。
安捷伦 4100 微波等离子体原子发射光谱测定土壤中的金属元素
众所周知,环境中金属元素(例如,砷、铬、铜、铅、镍和锌)含量的升高会严重影响人类健康,以及农业、畜牧业和水产行业。而某些金属(如铜和锌)也是 生物和人类健康必不可少的元素,因此对于金属元素的缺乏或毒性判定均有一个有效的阈值。环境中这些污染物的存在大多是由于中小企业废水排放、车辆尾气排放、农村生活污水排放、不加区别地使用化肥和含金属的农药,以及在无保护的场所处理固态垃圾。这些不同的污染源有可能污染农业和城市用地,并且污染用于农业和饮用的地表水和地下水。因此,监测土壤中的金属污染物显然对于环境监测和金属元素对人类健康影响的判定非常重要。本应用简报介绍了使用新颖、简单和相对经济实惠的微波等离子体原子发射光谱仪(MP-AES)对于土壤中金属元素测定的分析方法。安捷伦 4100 微波等离子体原子发射光谱仪,使用氮气和为 MP-AES 专门设计的炬管,可产生一种自持的常压微波等离子体(MP)。使用同心雾化器和旋流雾化室,样品气动式导入微波等离子体。仪器采用 CzernyTurner 单色仪和电荷耦合器件(CCD)检测器实现发射谱线的分离和全谱检测。4100MP-AES 微波等离子体原子发射光谱仪,可轻松应对无机或有机样品气溶胶,对无机和有机溶剂以及环境空气的耐受性明显高于其他分析等离子体。
解决方案 | 应用Empore™金属螯合树脂固相萃取柱建立高盐样品中铅金属离子的检测方法
本文参照《GB 5009.12-2023 食品安全国家标准食品中铅的测定》,利用Empore™CHELAT固相萃取柱(10mm/6mL,货号:98-0604-0701-6EA)及MPREP-SPE08手动固相萃取装置进行净化,再用原子吸收光谱仪(配石墨炉原子化器,及铅空心阴极灯)或ICP-MS进行检测,建立了一种对高盐样品中铅金属离子进行固相萃取净化的前处理方法,此方法的回收率及平行性良好,适用于高盐样品中铅金属离子的检测。
应用Empore™金属螯合树脂固相萃取柱建立高盐样品中铅金属离子的检测方法
本文参照《GB 5009.12-2023 食品安全国家标准食品中铅的测定》,利用Empore™CHELAT固相萃取柱(10mm/6mL,货号:98-0604-0701-6EA)及MPREP-SPE08手动固相萃取装置进行净化,再用原子吸收光谱仪(配石墨炉原子化器,及铅空心阴极灯)或ICP-MS进行检测,建立了一种对高盐样品中铅金属离子进行固相萃取净化的前处理方法,此方法的回收率及平行性良好,适用于高盐样品中铅金属离子的检测。
PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素铁
分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域中铁等金属的检测。近年来,随着元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
离子色谱在水体过渡金属镍检测中的应用
在水质分析领域,赛默飞为您提供全球领先的科技服务和分析、测试设备。在挥发/半挥发有机污染物分析中,我们提供全自动的固相萃取仪简化样品前处理步骤以及操作简单、实用性强的气相色谱仪和拥有不泄真空更换离子源的质谱仪;在很多类型痕量有毒有害有机污染物分析中,双梯度泵系列(DGLC)高效液相色谱提高了色谱的灵敏度、精度与可靠性;在阴阳离子分析方面,赛默飞的离子色谱是全球科技与市场的领导者,广泛应用于痕量离子型污染物和元素形态价态分析中;针对用户的实际需求可以做出合适的选择,环境水质中的重金属元素分析,火焰和石墨炉原子吸收光谱仪可以获得不同水平的检出限,ICP-OES适合较高含量的多元素同时分析,而ICP-MS提供了具有最宽动态范围、最低检出限,为元素分析提供了丰富的选择。我们所做的一切,都是使水质分析更简单、更快速、更准确地得到分析结果。通过所有人的努力,使世界更健康、更清洁、更安全。
离子色谱在水体过渡金属铁检测中的应用
在水质分析领域,赛默飞为您提供全球领先的科技服务和分析、测试设备。在挥发/半挥发有机污染物分析中,我们提供全自动的固相萃取仪简化样品前处理步骤以及操作简单、实用性强的气相色谱仪和拥有不泄真空更换离子源的质谱仪;在很多类型痕量有毒有害有机污染物分析中,双梯度泵系列(DGLC)高效液相色谱提高了色谱的灵敏度、精度与可靠性;在阴阳离子分析方面,赛默飞的离子色谱是全球科技与市场的领导者,广泛应用于痕量离子型污染物和元素形态价态分析中;针对用户的实际需求可以做出合适的选择,环境水质中的重金属元素分析,火焰和石墨炉原子吸收光谱仪可以获得不同水平的检出限,ICP-OES适合较高含量的多元素同时分析,而ICP-MS提供了具有最宽动态范围、最低检出限,为元素分析提供了丰富的选择。我们所做的一切,都是使水质分析更简单、更快速、更准确地得到分析结果。通过所有人的努力,使世界更健康、更清洁、更安全。
在脑组织成像金属激光剥蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱法(LA-ICP-MS)(英文原文)
通过激光烧蚀定量映射在组织金属 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)是一个灵敏的分析技术,可以提供新的见解金属如何参与正常功能和疾病过程。在这里,我们描述了在小鼠神经组织的超薄切片定量成像金属的协议。金属在整个生物体中无所不在,用自己的特定解剖区域内的两种化学活性和数量决定的生物学作用。内的脑,金属有一个高度条块分配,这取决于它们对中枢神经系统中发挥主要作用。成像金属的空间分布提供了独特的见解入脑的生化结构,允许神经解剖学区域及其对于金属依赖性过程的已知功能之间的直接相关性。此外,若干与年龄相关的神经障碍功能部件打乱金属动态平衡,这通常限于那些否则难以分析大脑的小区域。在这里,我们描述了一个全面的方法在小鼠大脑成像定量金属,使用激光烧蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)和特别设计的图像处理软件。着眼于铁,铜和锌,这三种大脑内的最丰富和疾病相关的金属,我们描述了样品制备,分析,定量测量和图像处理的基本步骤,以低微米内产生金属分布图分辨率范围。这种技术,适用于任何切割组织切片,能够表现出一个器官或系统内的金属的高度可变分布的,并且可以用于识别在金属体内平衡和优良的解剖结构内的变化的绝对水平。
在脑组织成像金属激光剥蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱法(LA-ICP-MS)
通过激光烧蚀定量映射在组织金属 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)是一个灵敏的分析技术,可以提供新的见解金属如何参与正常功能和疾病过程。在这里,我们描述了在小鼠神经组织的超薄切片定量成像金属的协议。金属在整个生物体中无所不在,用自己的特定解剖区域内的两种化学活性和数量决定的生物学作用。内的脑,金属有一个高度条块分配,这取决于它们对中枢神经系统中发挥主要作用。成像金属的空间分布提供了独特的见解入脑的生化结构,允许神经解剖学区域及其对于金属依赖性过程的已知功能之间的直接相关性。此外,若干与年龄相关的神经障碍功能部件打乱金属动态平衡,这通常限于那些否则难以分析大脑的小区域。在这里,我们描述了一个全面的方法在小鼠大脑成像定量金属,使用激光烧蚀 - 电感耦合等离子体 - 质谱(LA-ICP-MS)和特别设计的图像处理软件。着眼于铁,铜和锌,这三种大脑内的最丰富和疾病相关的金属,我们描述了样品制备,分析,定量测量和图像处理的基本步骤,以低微米内产生金属分布图分辨率范围。这种技术,适用于任何切割组织切片,能够表现出一个器官或系统内的金属的高度可变分布的,并且可以用于识别在金属体内平衡和优良的解剖结构内的变化的绝对水平。
微波消解-王水提取-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法检测土壤中的多种金属元素
本实验参考方法HJ 803-2016 《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 ,简要介绍了使用睿科集团股份有限公司微波消解仪(iMD24)对土壤样品使用王水消解,并用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)对土壤样品中多种金属元素进行检测的一套解决方案。
PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素硼
分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域中硼等元素的检测。近年来,随着元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素硅
分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域。近年来,随着硅等元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
电感耦合等离子体发射光谱法测定水泥熟料中可浸出重金属含量
参考国家标准《GB/T 30760-2014 水泥窑协同处置固体废物技术规范》和《GB/T 30810-2014 水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法》,利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820测定了水泥熟料中可浸出重金属含量。分析结果表明,该方法检出限满足水泥熟料中可浸出重金属含量分析的要求,准确性好,限值浓度加标回收率在96%~107%之间,可用于水泥熟料中可浸出重金属含量的快速测定。
解决方案|微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定电池材料中金属元素含量
本文根据GB/T 30835-2014《锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料》利用东西分析ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪微波消解法建立测定电池材料中金属元素含量的方法,可供相关人员参考。
喜瓶者洗瓶机比色管/显色剂含多种金属离子残留
样品现状:比色管,显色剂含多种金属离子残留目的:为满足用户玻璃仪器残留物清洗使用玻璃器具清洗机清洗方案,确保清洗机可满足用户要求,进行的清洗测试。试洗机型:喜瓶者洗瓶机Aurora-F2系列:双层款,可同时清洗1、25ml容量瓶144个2、100ml容量瓶42个+进样小瓶238个3、培养皿168个4、移液管238个6、进样小瓶476个
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。
PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素铜
分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域。近年来,随着元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
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