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珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司

17
  • 2025

    08-01

    C2~C4组分中的微量含氧化物的分析-气相色谱

    适用范围本文适用于使用气相色谱法分析C2~C4组分中的微量含氧化物的含量。仪器与试剂气相色谱仪:PerkinElmerClarusGC,配置FID检测器。进样方式:闪蒸进样、气体进样阀进样。色谱柱:CP-LOWOX(10m*0.53mm)。出峰顺序:1二甲醚(5.30min)、4乙醛(10.02min)、5甲酸甲酯(11.36min)、6乙基叔丁基醚(11.67min)、7甲基叔丁基醚(11.88min)、8丙醛(13.09min)、9正丁醛(15.48min)、10甲醇(13丁酮(18.09m
  • 2025

    07-31

    标准用 NexION 1000 ICP-MS进行饮用水多元素分析

    介绍元素含量是饮用水水质的关键指标,钙、镁、铁等矿物质元素是维持人类和动物健康所必需的营养元素,而汞、镉、砷、铅等痕量重金属元素对人体却有着不容忽视危害。国际标准ISO17294概括了通过ICP-MS分析水样(如饮用水、地表水、地下水、废水及其洗脱物)元素的方法。ISO17294-1:20041提供了使用ICP-MS法的一般指导原则,ISO17294-2:20162介绍了特定元素的测定,包括铀同位素。在饮用水和相对无污染的水体中,大多数元素的定量限(LOQ)在0.002μg/L到1.0μg/L之
  • 2025

    07-30

    利用超高效液相色谱荧光检测器分析北大西洋环流海洋塑料 碎片中的多环芳烃

    引言由于海洋环境中积累的微塑料碎片数量大且具有持久性,同时人们暂时还不了解微塑料碎片对海洋生态系统和食物链的影响,以上原因使海洋环境中积累的微塑料碎片引起了社会的广泛关注。人们还担心,微塑料颗粒表面可能会吸引和聚集持久性有机污染物(POP),导致实际浓度水平远高于周围水体。浓缩的持久性有机污染物会对海洋里的生物有机体造成危害,例如:多环芳烃。多环芳烃会导致急性或慢性中毒。1-3所以,与环境污染相关的16种多环芳烃已经成为塑料碎片中研究最多的污染物。微塑料碎片中多环芳烃的检测可参考空气、水、固体废
  • 2025

    07-28

    顶空进样气相色谱/质谱 法来测量环境中的挥发性有机 化合物

    实验系统设置与调试EPA8260B方法需要使用气相色谱/质谱联用仪进行数据采集,因此所有样品分析均使用珀金埃尔默Clarus500气相色谱/质谱联用仪执行。美国EPA5030方法规定了8260B方法常用的样品制备技术,该技术建议使用吹扫和捕集阱。此处使用的TurboMatrixHS-110带捕集阱顶空进样器作为可选样品制备技术,进行吹扫和捕集。表1介绍了该集成系统的所有仪器参数和方法条件。在开始使用8260B方法分析之前,应对气相色谱/质谱联用仪进行调试和准备,以供使用。应整夜以250°C的温度
  • 2025

    07-25

    配备火焰离子化检测器的顶空气相色谱分析水中的甲烷、 乙烯和乙烷

    简介在北美,非常规来源的天然气的快速发展,创造了一种当今时代从未见过的能源“淘金热”。水平钻井技术和高压水砂破裂法的出现,使之成为一种生产经济,并能提供足够大的、可持续100年的能源库。然而水平钻井等技术面临着多种环境挑战,如通过含水层垂直钻井,直到达在表面数千英尺以下的深页岩矿床,然后转为水平,再钻另外几千英尺通过深页岩矿床。这里存在的挑战:在钻井的过程中和在其准备生产时(包括“液压破裂法”优化生产)都有可能增加干净饮水层被甲烷及其它小分子有机物质(如,丙烷和乙烷)污染的可能。虽然正确钻井和水
  • 2025

    07-24

    精准耗材助力钠离子电池研究—探索碳酸丙烯酯基电解液的奥秘

    #Tips#随着全球对清洁能源和高效储能技术的需求日益增长,钠离子电池因其资源丰富、成本低廉等优势,成为锂离子电池的理想替代品之一。然而,钠离子电池的性能优化面临着诸多挑战,其中电解液的稳定性与降解产物的分析是关键因素之一。了解电解液在不同条件下的降解过程,对于提高电池的安全性和使用寿命至关重要。作为一种极具潜力的电能储存介质,钠离子电池的性能优化离不开对电解液的深入研究。珀金埃尔默携通过其先进的GC-MS技术,对碳酸丙烯酯基电解液的降解产物进行了深入分析,为钠离子电池的发展提供了重要的技术支持
  • 2025

    07-24

    内外皆精密 | 使用NexION 5000 ICP-MS直接分析29%半导体级NH?OH中的元素杂质

    在典型半导体器件的整个制造过程中,会有100多个清洗步骤,以去除晶圆表面的污染物和颗粒物。清洗晶圆时会使用一个被称为标准清洗1(SC-1)的清洗流程,SC-1使用的是由NH4OH、过氧化氢(H2O2)和超纯水(UPW)按1:1:5的比例配制而成的混合溶液,用于轻微腐蚀晶圆,去除晶圆表面颗粒。元素杂质会影响晶圆加工良率,而NH4OH作为SC-1中一种必不可少的化学品,其中的痕量元素杂质需要精确测定。NH4OH具有较高的蒸气压,会导致ICP-MS的等离子体不稳定,因此采用ICP-MS直接分析未经稀释
  • 2025

    07-24

    材料视界 | 分光光度计对于PVA高阻隔透明包装膜透光性的研究

    什么是PVA?PVA高阻隔透明膜是近年来深受市场青睐的一款软塑包装膜,相较于传统的食品包装膜,PVA高阻隔透明膜最大的优点就是在于,它可以让消费者直接看见牛奶等饮品通过杀菌、灌装、仓储、运输后的客观状态,换而言之,PVA高阻隔透明膜可以让消费者透过包装看到包装内的牛奶等饮品存在是否发黄变质的现象,或是否有结块存在,又或者包装内是否有其他异物。对于绝大多数消费者而言,透明的包装能够让他们更加直观地观察产品状态和品质,让他们更加放心的购买产品。而PVA高阻隔透明膜无疑能够做到这一点,之所以如此,除了
  • 2025

    07-24

    食安无忧 | 利用FT-NIR光谱法和机器学习技术测定富油CO?啤酒花提取物中的油含量、α酸和β酸

    CO2啤酒花提取物通常采用超临界二氧化碳从啤酒花或啤酒花颗粒中制备而来。它们含有啤酒花中的所有α酸、β酸、蜡、树脂和精油,不含植物成分。CO2提取过程去除了大部分杂质,而几乎没有损失任何风味特征。这意味着CO2提取物可在酿造过程中部分或完全取代叶啤酒花或啤酒花颗粒,从而提高酿酒厂的效率和灵活性。富油CO2啤酒花提取物是CO2啤酒花提取物的一种变体,它具有更高浓度的啤酒花油,约为15-40mL/100g,具体取决于品种。提取物的颜色从黄色至深绿色不等,在室温下呈半流体糊状。提取物加热后变得更具流动
  • 2025

    07-24

    水中异味扰人?珀金埃尔默专利黑科技精准捕捉硫醚 “真凶”

    炎炎夏日,水中的藻类植物极易在高温、厌氧的环境下降解产生硫醚类物质,尤其是二甲基二硫醚和二甲基三硫醚,即使微量存在也会导致水体产生强烈的腐败味或蒜臭味,严重影响饮用水感官品质。为保障用水安全,2022年发布的《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》已将硫醚类物质新增为水质参考指标,规定二甲基二硫醚和二甲基三硫醚的限值均为30ng/L,这对检测技术的灵敏度提出了极高要求。”传统的国标方法GB5750需取样25ml的水,并使用PT-GCMS检测,而珀金埃尔默的TurboMatrix捕集阱顶空气相
  • 2025

    07-24

    捕集阱顶空-气质联用仪用于分析水中挥发性有机物(VOCs) 项目的可行性探讨

    简介国标生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)中规定了水质检测指标共106项。其中含有25项挥发性有机化合物指标。该25项指标中的一部分使用顶空进样方式运行样品,另一部分使用传统的萃取方式提取待测组分实现应用文章样品检测,对于检测结果存在较大人为因素,又费时费力。因此,如何简化实验过程,同时保证检测灵敏度是诸多检测部门需要解决的问题。捕集阱顶空进样器是我公司颇具特色的一款前处理仪器,既简化操作步骤,又具备富集功能,在一定范围内有优异的线性和灵敏度,配合气质联用仪使用,在水质检测项目中,具备
  • 2025

    07-23

    采用便携式气相色谱/质谱仪快速测定水中半挥发性有机物的优势

    多年以来,已有许多类型的分析仪器发展成便携式或手持式仪器来使用,包括荧光光谱仪、激光诱导击穿光谱仪、拉曼光谱、傅立叶变换红外和近红外光谱分析仪。然而,将气相色谱/质谱仪缩小成便携式结构,同时拥有实验室级仪器的分析性能,是一个巨大的挑战。以前的大多数尝试都使用“点对点”直接进样方法,其不需要任何的样品处理或样品进样配件。如果样品需要复杂的样品处理或需要精细的进样程序进样到气相色谱仪,那便携式仪器的实用价值将明显降低。本文中新型的便携式气相色谱/质谱仪(Torion®T-9,PerkinElmerI
  • 2025

    07-22

    热重-红外-气相色谱/质谱(TG-IR-GC/MS)联用 技术分析未知水性样

    简介实验室经常需要分析未知混合物确定其主要成分、获取其中的添加剂或污染物种类以及含量等信息。这些信息在某些应用场合是至关重要的,例如,剖析竞争对手产品配方或者评价产品的指标是否遵循行业规范等等。光谱分析技术在研究预分离纯组分的样品方面已经建立了大量较为成熟的方法,分离和离析过程可以借助热重分析仪、傅立叶变换红外光谱仪和气相色谱仪等完成。而对于复杂混合物样品体系,将这些常规技术进行联用则是更为有效的检测分析手段。珀金埃尔默公司可提供全套成熟的联用解决方案,在本案例中,通过使用TL-9000型传输管
  • 2025

    07-21

    使用红外显微成像技术快速鉴别海水中的微塑料

    微塑料(Microplastics)是近年来广受关注的新兴全球性海洋环境污染物,目前关于微塑料的定义国际上并没有统一标准,一般指直径小于5mm的塑料碎片或塑料颗粒,也有一些文献将微塑料划定为直径小于1mm的塑料碎片或塑料颗粒。由于这些塑料垃圾在海洋中不会生物降解,只能通过物理作用成为形体越来越小的有毒碎片而留存在海洋中从而成为一项严重污染来源,在破坏、威胁着海洋环境,更可怕的是它已经开始渐渐地进入食物链,被海洋生物以及鱼虾类摄取,最终经过食物链会被人类食用,严重影响到海洋生态系统和人类健康。红外
  • 2025

    07-18

    红外显微镜分析瓶装水中的微塑料

    介绍瓶装纯净水替代饮用自来水在市场内销售。但是,越来越多的人反对使用一次性塑料瓶,事实上因为这些塑料瓶最后可能会完好无损的进入环境(其需要很多年的时间来降解),或者是分解成更小的碎片和颗粒后,作为次生微塑料进入环境。最近的一项研究报告称,在几个品牌的瓶装饮用水中检测到微塑料颗粒。1微塑料对人类健康的影响仍有待确定,但是在食品和饮料中,可能含有持久性有机污染物(POPs)的微塑料的存在是人们的关注重点。分析瓶装水可确定微塑料的存在、特性、尺寸和数量。红外(IR)光谱分析是识别聚合物的主要分析技术,
  • 2025

    07-17

    使用单颗粒电感耦合等离子体质谱仪监测海水中银纳米粒子 的分布

    引言单粒子电感耦合等离子体质谱法(SP-ICP-MS)是一种分析技术,已经证明在生物、环境和食品样品等多种样品类型中含金属纳米粒子(NPs)的测量和表征方面具有巨大的潜力。挑战性的基质之一是海水,因为海水含盐量高,在分析纳米粒子时,会因基质抑制和锥体堵塞而造成严重困难。尽管分析前的样品稀释是克服这些困难的一种直接方法,但我们决定不使用这种方法,因为它可能会因海水基质的离子强度和/或有机物含量的变化而导致纳米粒子的转变。因此我们使用一种进样系统取而代之,该系统仅在样品雾化进入电感耦合等离子体质谱仪
  • 2025

    07-16

    超高效液相色谱/ 串联质谱法分析饮用水中PPT级的药物和个人护理用品

    简介药物和个人护理用品(PPCP)是一类新兴的环境污染物,包括人用和兽用处方药及非处方药、防晒霜、乳液、肥皂和驱虫剂。这些常见物质可以通过各种渠道进入环境中,包括城市污水、受污染的地下水、地表水,甚至饮用水。1-3废水处理厂通常不具备去除PPCP的合适设备。3鉴定和量化饮用水中存在的化学污染物是一个日益受到关注的领域,因为人们目前尚不了解长时间低浓度PPCP及混合物暴露的影响。2,3PPCP检测面临的一大分析难题是饮用水中可能存在多种PPCP,且它们的浓度往往只有PPT级(ng/L)。4,5因此
  • 2025

    07-15

    采用液相色谱-质谱联用技术直接分析17种水中PPT 级的全氟化合物

    简介全氟化合物(PFCs)或全氟烷基表面活性剂(PFAS)是人造化学品,半个多世纪以来常应用于表面活性剂、阻燃剂、不粘锅炊具涂料和纸包装用涂料中。1,2由于其不易降解,在过去十年左右的时间里,全氟化合物开始受到了大量关注。自来水、食物甚至人体血液中存在全氟化合物的报告引起了人们对全氟化合物对人体健康风险的担忧。3-6因此,分析生物和环境基质的全氟烷基表面活性剂对于了解它们的最终去向、持续性和毒性至关重要。最常研究、最为普遍的两种存在于环境中的全氟烷基表面活性剂是全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸
  • 2025

    07-14

    QSight LC-MS/MS应对环境样品中苯胺和联苯 胺的测定分析解决方案

    背景苯胺类化合物为芳香胺的代表,指苯胺分子中的氢原子被其它功能团取代后形成的一类化合物。苯胺及其衍生物是重要的化工原料和中间体。环境中苯胺类及其衍生物的排放源主要来源于印染染料、油墨、制药、橡胶、涂料、农药和塑料等工业废水。苯胺类化合物具有很高的毒性,其中一些具有明显的致癌作用,是我国规定的优先控制污染物。随着现代工农业的发展,苯胺类化合物在环境中排放与残留量日趋增多,对环境以及人们的身体健康所产生的危害日益严重。因此,建立环境样品中苯胺类和联苯胺类化合物的测定十分重要。目前,我国生态环境部即将
  • 2025

    07-11

    食安无忧 | QSight LC-MSMS应对植物源性食品中331种农药及其代谢物的测定---GB 23200.121-2021

    2021年9月3日,GB23200.121-2021《植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法》正式实施。该标准适用于植物源性食品中331种农药及其44个代谢物(共计375种组分)残留量的测定,是国内首个单针测定农药残留品种最多的LC-MS/MS国标,采用GB2763标准检测方法,权威性更强,涉及数量多,种类繁,既涉及到剧毒禁用有机磷及氨基甲酸酯类农药,又涉及到常用农药品种如三唑类杀菌剂及苯甲酰脲类杀虫剂,覆盖范围广,同时涉及食用菌、水果、蔬菜、糖料、粮食、油料作物、
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