CAIA发布三项仪器性能测试标准,涉及LC、AFS、LCIC联用

分析测试百科网讯 2019年1月14日,中国分析测试协会发布了《液相色谱仪性能测试方法》、《离子色谱仪性能测试方法》、《液相色谱与原子荧光光谱联用仪性能测试方法》三项CAIA标准。据悉,此次发布的三项CAIA标准由大连依利特分析仪器有限公司和北京博晖创新生物技术股份有限公司申报。其中《液相色谱仪性能测试方法》和《离子色谱仪性能测试方法》对恒流泵、自动进样器、 色谱柱恒温箱、检测器等单元部件以及整机性能测试进行了详细阐述,其中《液相色谱仪性能测试方法》适用于HPLC和UPLC两种设备。《液相色谱与原子荧光光谱联用仪性能测试方法》适用于液相色谱与原子荧光光谱联用仪性能的测试和评价。现附全文如下:中国分析测试协会《液相色谱与原子荧光光谱联用仪性能测试方法》等三项CAIA标准发布 2018年11月15日,中国分析测试协会标准化委员会仪器及零部件性能测试方法标准工作组在中国分析测试协会召开了“CAIA标准”审定会,会议同意将大连依利......阅读全文

离子色谱IC可以测试哪些物质

离子色谱根据不同的色谱柱和流动相,可以分为阳离子和引离子,也有同一台仪器两种离子都可测的。阳离子主要测的离子种类有钠离子,铵根离子,钾离子,镁离子,钙离子,阴离子主要有氟离子,氯离子,硫酸根,硝酸根,磷酸根,溴酸根等离子。

离子色谱IC可以测试哪些物质

离子色谱根据不同的色谱柱和流动相,可以分为阳离子和引离子,也有同一台仪器两种离子都可测的。阳离子主要测的离子种类有钠离子,铵根离子,钾离子,镁离子,钙离子,阴离子主要有氟离子,氯离子,硫酸根,硝酸根,磷酸根,溴酸根等离子。

离子色谱IC可以测试哪些物质

离子色谱根据不同的色谱柱和流动相,可以分为阳离子和引离子,也有同一台仪器两种离子都可测的。阳离子主要测的离子种类有钠离子,铵根离子,钾离子,镁离子,钙离子,阴离子主要有氟离子,氯离子,硫酸根,硝酸根,磷酸根,溴酸根等离子。

离子色谱与液相色谱的区别

离子色谱和液相色谱是分析仪器中重要的两种类型,都对支持于实际的科学检测中。但是,如何区分离子色谱和液相色谱呢?下面主要就气路、流路、流动相、试剂要求、色谱柱、抑制器、检测器和检测对象这几部分对这两者进行区分。离子色谱液相色谱气路(氮气或氦气)对用NaOH流动相,用于保护流动相以免同空气接触。其它系统

离子色谱与液相色谱的区别

离子色谱液相色谱气路(氮气或氦气)对用NaOH流动相,用于保护流动相以免同空气接触。其它系统可以不用气路,用量少。一般无,但ELSD和MS需要,用量大。流路系统全peek材料,耐强酸强碱和一般反相有机试剂特殊金属材料为主,耐有机溶剂,不耐强酸强碱流动相以强酸强碱为主,兼反相系统,不能用于正相。流动相

离子色谱IC可以测试哪些离子种类

离子色谱根据不同的色谱柱和流动相,可以分为阳离子和引离子,也有同一台仪器两种离子都可测的。阳离子主要测的离子种类有钠离子,铵根离子,钾离子,镁离子,钙离子,阴离子主要有氟离子,氯离子,硫酸根,硝酸根,磷酸根,溴酸根等离子。

液相色谱和离子色谱有哪些差别

从色谱原理上分类,离子色谱属液相色谱的一种,但由于离子色谱与普通高效液相色谱在结构和分析对象上有一些差异,一般作为独立的一个色谱大类考虑。离子色谱与高效液相色谱的差别主要体现在仪器结构和应用范围两个方面。  1)在仪器结构方面:离子色谱和高效液相色谱均有溶剂输送系统、进样系统、检测系统和信号记录和处

离子色谱与液相色谱有什么不同?

    从色谱原理上分类,离子色谱是液相色谱的一种,但由于离子色谱与普通液相色谱在结构和分析对象上有一些差异,一般作为均独立的一个色谱大类。离子色谱与液相色谱的差别主要从两个方面看,即仪器结构和应用范围。   1、在仪器结构方面离子色谱和液相色谱均有溶剂输送系统、进样系统、检测系统和信号记录和处理系

IC离子色谱柱污染了怎么办

 IC离子色谱柱污染了怎么办?如何清洗?  IC离子色谱柱的再生一般的情况下效果不是很好.应该根据情况确定再生方法;一般键合硅石基质的离子色谱柱可100%兼容有机溶剂,高聚物基质的离子色谱柱交连度大于50%的也可100%兼容有机溶剂,可用纯的有机溶剂来冲洗柱子以消除有机物的污染,但是应注意一点有机溶

CAIA发布三项仪器性能测试标准,涉及LC、AFS、LCIC联用

  分析测试百科网讯 2019年1月14日,中国分析测试协会发布了《液相色谱仪性能测试方法》、《离子色谱仪性能测试方法》、《液相色谱与原子荧光光谱联用仪性能测试方法》三项CAIA标准。据悉,此次发布的三项CAIA标准由大连依利特分析仪器有限公司和北京博晖创新生物技术股份有限公司申报。其中《液相色谱仪

离子色谱与高效液相色谱(HPLC)有什么不同

离子色谱和HPLC本质上是一样的,结构几乎一样,只是离子色谱用于测试阴阳离子,液相色谱用于测试有机物,色谱分离系统有些差异,IC用离子交换柱,LC用吸附柱。

离子色谱与高效液相色谱(HPLC)有什么不同

离子色谱和HPLC本质上是一样的,结构几乎一样,只是离子色谱用于测试阴阳离子,液相色谱用于测试有机物,色谱分离系统有些差异,IC用离子交换柱,LC用吸附柱。

和其他仪器方法的联用技术

1.蒸气发生/原子荧光光谱法(VG/AFS)对某些元素已不再是总量分析,而是进行各种化合物的形态分析成为一种发展趋势。元素形态分析的主要手段是联用技术,即将不同的元素形态分离系统与灵敏的检测器结合为一体,实现样品中元素不同形态的在线分离与测定。目前国外采用联用技术主要的有高效液相色谱-电感耦合等离子

液相色谱原子荧光联用仪

  液相色谱-原子荧光联用仪是一种用于化学、材料科学、食品科学技术、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2016年4月8日启用。  技术指标  As、Hg、Se、Sb等元素。  主要功能  原子荧光光谱仪能测定砷、汞、硒、锑等多种元素,具有设备简单、灵敏度高、光谱干扰少、工作曲线线性范围宽、

离子色谱(IC)-ICPMS-分析天然水中的铬

摘要 痕量元素铬的分析在很多不同基体物质分析应用中非常热门。铬在环境中以两种不同的氧化态存在,即三价Cr(III) 阳离子和六价Cr(VI) 阴离子。在哺乳动物体中,Cr(III) 在葡萄糖调节过程中是一个基本元素。然而,已证明较低含量水平的六价铬形式具有诱导有机体突变和致癌效应。由于铬元

原子荧光联用技术

联用技术离子色谱-蒸气发生/原子荧光及高效液相色谱-蒸气发生/原子荧光联用技术应用于砷、汞元素形态分析的新进展。国际上对食品和环境科学中有毒、有害有机污染物高度重视,且在有机污染物的监测分析有了很大发展。人们已越来越认识到砷、汞、硒、铅、镉等元素不同化合物的形态其作用和毒性存在巨大的差异。例如砷是一

IC离子色谱柱的“柱前衍生”和“柱后衍生”

   IC离子色谱柱的衍生化主要是为了提高目的物的可检测性。对于气相色谱,主要是为了增强目的物的挥发性或改善目的物的极性。对于液相色谱,主要是为了提高检测器对目的物的响应。  色谱柱衍生化分柱前衍生和柱后衍生:  柱前衍生在分析物经过色谱柱前与衍生剂反应,反应产物在色谱柱上实现分离,实际分离的是衍生

离子色谱(ion-chromatography,IC)分离方式和检测方式的选择

分析者对待测离子应有一些一般信息,首先应了解待测化合物的分子结构和性质以及样品的基体情况,如无机还是有机离子,离子的电荷数,是酸还是碱,亲水还是疏水,是否为表面活性化合物等。待测离子的疏水性和水合能是决定选用何种分离方式的主要因素。水合能高和疏水性弱的离子,如Cl-或K+,最好用HPIC分离。水合能

IC离子色谱柱条件对抑制器有何影响?

 IC离子色谱柱是普适性广的色谱柱,性能优异、极为稳固的高聚物固定相,重现性好,通用性较强。近年来通过大量的实验对比,在色谱柱稳定性、有机溶剂耐受性、耐久性、分离能力对比等方面,离子色谱柱具有比较大的优势,并能与进口、国产各种品牌的离子色谱仪无缝对接,均可匹配,是开发或改进IC方法的首要选择。  I

液相色谱原子荧光联用仪安装须知

液相色谱-原子荧光联用仪安装须知一、仪器安装实验室要求1. 仪器实验室应干净、干燥,远离腐蚀性试剂及气体。2. 实验室温度(15 ~ 30),湿度不大于 85%为宜,在南方或温度、湿度较高的地区建议安装空调或除湿机。3. 供电要求为 220V 单相交流电,配电插座应有接地线,且要求接地电阻小于10Ω

离子色谱的标准曲线如何配制

根据所用仪器的检出限,一般至少需要根据三点来绘制标准曲线,为了确保准确性,每次在开机做样之前,都要重新绘制标准曲线,配三个系列浓度的标样,测试完毕后,系统工作站有自带的功能,可以自行绘制曲线,R值也都可以从上面直接读出来。

离子色谱的标准曲线如何配制

根据所用仪器的检出限,一般至少需要根据三点来绘制标准曲线,为了确保准确性,每次在开机做样之前,都要重新绘制标准曲线,配三个系列浓度的标样,测试完毕后,系统工作站有自带的功能,可以自行绘制曲线,R值也都可以从上面直接读出来。

液相色谱如何制作标准曲线

配制不同浓度,进样,再做校正曲线就行了吧至于配制什么浓度要看线性范围了~

离子色谱与一般意义的高效液相色谱在分离原理

一、分离原理:1.气相:气相色谱是一种物理的分离方法.利用被测物质各组分在不同两相间分配系数(溶解度)的微小差异,当两相作相对运动时,这些物质在两相间进行反复多次的分配,使原来只有微小的性质差异产生很大的效果,而使不同组分得到分离.2.液相:高效液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论

想精通“原子荧光光谱法”?-这些点必看!

原子荧光光谱分析法具有很高的灵敏度,校正曲线的线性范围宽,能进行多元素同时测定。 它是介于原子发射光谱和原子吸收光谱之间的光谱分析技术。它的基本原理是基态原子(一般蒸汽状态)吸收合适的特定频率的辐射而被激发至高能态,而后激发过程中以光辐射的形式发射出特征波长的荧光。 虽然原子荧光法有很多优点,比

原子荧光光谱仪联用技术

  离子色谱-蒸气发生/原子荧光及高效液相色谱-蒸气发生/原子荧光联用技术应用于砷、汞元素形态分析的新进展。  国际上对食品和环境科学中有毒、有害有机污染物高度重视,且在有机污染物的监测分析有了很大发展。人们已越来越认识到砷、汞、硒、铅、镉等元素不同化合物的形态其作用和毒性存在巨大的差异。例如砷是一

标准物质在离子色谱中的应用

离子色谱作为20世纪70年代发展起来的一项新的分析技术,由于具有快速、灵敏、选择性好等特点,尤其在阴离子检测方面有着其它方法所无法比拟的优势,因此被广泛地应用于化工、医药、环保、卫生防疫、半导体制造等行业,并在某些领域被列为标准测定方法。标准物质在离子色谱中的应用有:(1)校准测量器具,根据离子色谱

离子色谱与液相色谱的差别体现在哪些方面

  离子色谱是液相色谱的一种,又称离子色谱(HPIC),从色谱原理上分类,离子色谱属液相色谱的一种,但由于离子色谱与普通液相色谱在结构和分析对象上有一些差异,一般作为独立的一个色谱大类考虑。   离子色谱与液相色谱的差别主要体现在仪器结构和应用范围两个方面。   在仪器结构方面:离子色谱