销售热线:136-5192-3355
技术文章
TECHNICAL ARTICLE
走近GB/T9695.23-2008羟脯氨酸含量测定
胶原蛋白粉是这些年来比较热门的食品,内含18种氨基酸,其中羟脯氨酸含量相对较高,所以其含量作为表征胶原蛋白粉的质量高低的一个指标。本文以鱼胶原蛋白粉为样品,带领大家熟悉国标GBT9695.23-2008羟脯氨酸含量测定流程,并提供一些关键注意要点,方便大家以后的应用。【详细】
2022-09-29
质谱仪的离子检测器分类及结构原理
【摘要】 质谱仪中离子检测器用于检测和记录离子流的强度。无机和同位素质谱的离子检测器通常有法拉第杯、分离打拿极电子倍增器、通道式电子倍增器、微通道板以及闪烁光电倍增器(Daly)等,加速器质谱中还可能用到对离子能量敏感的探测器。在这些探测器中,法拉第杯直接收集离子的电荷,结合其对二次电子逸出的抑制,其线性动态范围大,但灵敏度不高;其他类型的探测器则多是通过转换电极先将离子转换为电子、光子信号后,再进行增益达104~103的倍增放大。【详细】
非甲烷总烃的测定方法和实践(上)
【摘要】大气有机污染物种类和组成繁杂,常见的化合物种类有烃类( 烷烃、烯烃和芳烃) 、酮类、酯类、醇类、酚类、醛类、胺类、腈类等。非甲烷总烃(NMHC)通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8),又称非甲烷烃。大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。【详细】
2022-11-16
离子色谱在大气、水质及食品中的应用
[摘要] 随着离子技术应用越来越广泛,离子色谱的检测技术也由单一的化学抑制型电导法,发展为包括电化学、光化学和与其他多种分析仪器联用的方法。被越来越多地应用于环境监测及食品安全检测领域中。【详细】
极性代谢物必杀技——代谢组学不容错过的分析方法
【摘要】代谢组学,是效仿基因组学和蛋白质组学的研究思想,对生物体内所有代谢物进行定量分析,并寻找代谢物与生理病理变化的相对关系的研究方式,是系统生物学的组成部分。近几年,代谢组学迅速发展并已渗透到多项领域,比如疾病诊断、医药研制开发、营养食品科学、毒理学、环境学,植物学等与人类健康护理密切相关的领域。【详细】
ICP光谱仪的常见问题处理
【摘要】本文重点介绍了ICP光谱仪的常见问题处理。【详细】
2019-09-03
C18柱:我觉得我还能抢救一下!
【摘要】 C18这种固定相目前主导了HPLC柱市场,虽然不断有新的固定相被创造出来推向市场,C18目前仍占有50-60%的市场。在USP数据库中,收录的L1有接近800种(L1主要是C18,也含有一些极性封端和极性嵌入的C18,**进入USP收录的L1型色谱柱),而且这个数据在不断增长。【详细】
2019-08-29
离子色谱法快速测定精盐水中氯酸根和硫酸根
【摘要】氯碱工业属于基本化工原料行业,在国民经济中占据重要的地位,其主 要产品烧碱、Cl₂、氢气广泛 应用于生产的各个领域。目前氯碱工业的主要 生产方法是电解法,其中又以隔膜法和离子膜法两种为主[1]。盐水中氯酸根和 硫酸根的存在对隔膜、离子膜生产有极大的危害,过高的硫酸根含量很容易 与碱土金属形成沉淀引起膜的堵塞而受损[2],而由此导致大量氯酸根的存在则 会消耗电解产物、降低电流效率、增加电能消耗,并加剧对不锈钢设备的腐 蚀[3]。因而为了控制原料来源、节省生产成本、保障生产安全,必须要监控氯 酸根和硫酸根的浓度。 【详细】
2019-08-01
ICP-MS仪器分析操作常见问题
【摘要】ICP-MS全称是电感耦合等离子体质谱仪,可以用于物质试样中一个或者多个元素的定性、半定量和定量分析;能测定周期表中90%的元素,特别是对金属元素分析擅长,他和ICP-OES、AAS是化学元素分析的常用的三种仪器,其中ICP-MS的检测限低,可以达到PPT(10的负12次方)级。标准偏差为2-4%,每个元素的测定时间仅为10s,非常适合多元素的同时测定分析。对于ICP-MS,本文特地为大家搜集一些小TIPS,以问答的形式呈现给大家。【详细】
2019-07-30
环境新规全解读 |“青山常在,绿水长流”,这样的水您敢喝么?
【摘要】本文建立了用于定量测定微囊藻毒素(MCs)的简单且灵敏的方法。使用 Agilent 6470 三重四极杆系统,建立并比较了直接进样和 On-line SPE 方法。通过对比得到,直接进样方法获得的 LOQ 明显低于 WHO 为 MC-LR 浓度确定的临时指南值。对于地表饮用水,具有更低 LOQ 的 On-line SPE 方法可满足*近公布的严格的区域供水系统指导值。在实际样品测试中,MC-RR 和其它微囊藻毒素可从一个地表水样本中检测到,且由于其浓度水平较低,只能通过 On-line SPE 方法进行定量。【详细】
2019-07-29