电化学分析仪器及联用技术研究取得系列成果

近日,中科院长春应用化学研究所在电化学分析仪器及联用技术的研制与开发方面取得系列成果,自主研发的快速生化需氧量检测仪、微型电化学系统、电化学原位膜导电性测量仪和电化学原位表面等离子体共振分析仪四种电化学分析仪器,灵敏度高、响应快、寿命长、可动态在线检测,其主要性能指标均达到国际先进水平,并填补了该领域多项国内外空白。 电化学方法作为一种具有简便、快速、准确、灵敏度高等优点的分析检测及表征手段,在科研和生产中占据着较为重要的地位。电化学分析仪器已在分析实验室中广泛应用。但目前国内分析仪器,尤其是高精尖分析仪器,较大份额仍然依赖进口,一些急需的专用仪器尚属空白。因此进一步开发具有我国自主知识产权的新型电化学传感器、检测器和功能联用接口仪器是当前科技生产的迫切需求。 长春应化所电分析化学国家重点实验室的科研人员从生产、科研的实际需求出发,立足前沿领域,于2005年承担了吉林省科技厅科技发展计划项目“电化学......阅读全文

电化学分析仪器及联用技术研究取得系列成果

  近日,中科院长春应用化学研究所在电化学分析仪器及联用技术的研制与开发方面取得系列成果,自主研发的快速生化需氧量检测仪、微型电化学系统、电化学原位膜导电性测量仪和电化学原位表面等离子体共振分析仪四种电化学分析仪器,灵敏度高、响应快、寿命长、可动态在线检测,其主要性能指标均达到国际先进

我国4类电化学相关仪器研发成功-填补国内外空白

  近日,中科院长春应用化学研究所在电化学分析仪器及联用技术的研制与开发方面取得系列成果,自主研发的快速生化需氧量检测仪、微型电化学系统、电化学原位膜导电性测量仪和电化学原位表面等离子体共振分析仪四种电化学分析仪器,灵敏度高、响应快、寿命长、可动态在线检测,其主要性能指标均达到国际先进水平

电化学分析仪器技术研究所取得的成果

电化学方法作为一种具有简便、快速、准确、灵敏度高等优点的分析检测及表征手段,在科研和生产中占据着较为重要的地位。电化学分析仪器已在分析实验室中广泛应用。但目前国内分析仪器,尤其是高精尖分析仪器,较大份额仍然依赖进口,一些急需的专用仪器尚属空白。因此进一步开发具有我国自主知识产权的新型电化学传感器、检

电化学分析仪器存在的优势

电化学分析法是建立在溶液电化学性质基础的分析方法。根据测量电学参数的类别,电化学分析一般分为电导分析法、电解分析法、库仑分析法、电位分析法、伏安法(其中极化电极采用滴汞电极的称为极谱法)等。电化学方法作为一种具有简便、快速、准确、灵敏度高等优点的分析检测及表征手段,在科研和生产中占据着较为重要的地位

电化学分析仪器存在的优势

电化学分析仪器存在的优势 电化学分析法是建立在溶液电化学性质基础的分析方法。根据测量电学参数的类别,电化学分析一般分为电导分析法、电解分析法、库仑分析法、电位分析法、伏安法(其中极化电极采用滴汞电极的称为极谱法)等。电化学方法作为一种具有简便、快速、准确、灵敏度高等优点的分析检测及表征手段,在科研和

新型表面等离子体共振光谱仪研制成功

  4月10日,中科院计划财务局组织专家对长春应用化学研究所承担的院科研装备研制项目“集成电化学方法的表面等离子体共振及其高通量分析仪器”进行了现场验收。验收专家分别听取了项目的结题、财务和用户使用报告,审阅了项目组提交的验收材料,并实地考察了研制样机的示范性实验操作,一致同意该项目通过验收。  

电感耦合等离子体质谱联用仪技术指标

  波长范围:(160~900)nm 化学分辨率:≤0.007nm在200nm处(分辨率和检出限须在相同狭缝获得) 谱线灵活性:可对分析元素的谱线进行定性、半定量和定量分析 内标校正:同时的内标校正,即内标元素和测量元素必须同时曝光 波长校正:要求使用氖灯自动校正,仪器即开即用,无需预热 精密度:测

我国突破电化学气体传感器核心技术

    日前,从中科院长春应化所了解到,由该所研发的“电化学气体传感器”创新成果,被评选为“2006年中国科学仪器及分析测试行业十大新闻”。该项成果已在我国环保、化工、矿山等行业广泛应用,标志着我国已突破了电化学气体传感器的核心技术。     据有关方面专家介绍,电化学气体传感器以其体积小、检测速

电感耦合等离子体质谱仪ICPMS的多级联用技术

电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)由于分析速度快、线 性范围宽、可多元素测定、检出限低等优点,被广泛地应用于生物与医学、环境与食品、地质、化学反应的机理研究、钢铁、同位素比测定、核材料、贵金属和高纯物质分析等领域。由于近年来ICP-MS在生物和环境领域内文献量的迅速增加,该技术将更多地面临一些复杂

等离子体质谱法联用测定鱼肉中汞形态

方案优势       本文应用睿科 CEi-SP20 毛细管电泳实现与ICP-MS 联用,建立了鱼肉中不同形态汞化合物的CE-ICP-MS 检测方法,成功测定了鱼肉中汞化合物的含量。各种汞化合物的加标回收率在 93-104%,相对标准偏差为 3-6%(n=6)。从市售的鱼肉样品可以看出,

电化学气体传感器检测方

  1、定电位电解法:在测量电极与参考电极之间保持一定电位差,测量电极表面涂有触媒(白金或黄金),当分析气体经薄膜渗入电解液内,在触媒表面则产生氧化或还原反应而释放出电子,其在测量电极与计数电极之间所产生的电流与浓度成比例,从而得到气体浓度值。  2、隔膜离子选择电极法:隔膜离子选择性电极:(电极结

电化学气体传感器的应用

  1、可检测气体的种类:  a.氧气;  b.无机毒性气体---氧、一氧化碳、二氧化碳、氨、氰化氢、硫化氢  c.可燃性气体---丙烯氰、乙炔、氨、一氧化碳、乙苯、 氯乙烷、氯甲烷、环氧乙烷、环氧丙烷、氰化氢、丙烷、丙烯、硫化氢  2、应用领域:  a.职业安全;  b.应急监测;  c.工艺流程

电化学原理传感器工作原理

  电化学原理传感器工作原理:电化学原理传感器的工作方式是检测一定量的气体扩散。氧气首先通过一个烧结的不锈钢虑器,然后透过传感器上的透气膜进入传感器内部。在传感器的电极和电解液之间,氧气被消耗并在阳极和阴极之间相应地产生一个电流。电流在传感器内流动时,铅质的正极被氧化成氧化铅,输出电流的强度和氧气的

电化学传感器使用常识

1.电化学分析基于电势分析法,E=E0+(RT/ZF)ln(a); 其中R,F为常数。对于特定电极E0也应该是常数,Z为离子价数。通过测试电位E,可以换算出离子活度a。离子浓度C=Xf*a; 其中Xf是与溶液中总离子强度有关的参数,他与具体水体有关,一般来说,离子浓度越高, 离子强度越高,它对电极活

电化学气体传感器的结构

  电化学传感器有两电极和三电极结构,主要区别在于有无参比电极。两电极CO传感器没有参比电极,结构简单,易于设计和制造,成本较低适用于低浓度CO的检测和报警;三电极CO传感器引入参比电极,使传感器具有较大的量程和良好的精度,但参比电极的引入增加了制造工序和材料成本,所以三电极CO传感器的价格高于两电

电化学气体传感器工作原理

  电化学气体传感器是一种化学传感器,通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。按照工作原理一般分为原电池式、可控电位电解式、电量式和离子电极式四种类型。

电化学气体传感器工作原理

电化学气体传感器工作原理:将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。在一个塑料制成的筒状池体内安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装

电化学传感器的分类

根据传感器对信号的检测转换过程,传感器可划分为直接转换型传感器和间接转换型传感器两大类。前者是把输入给传感器的非电量一次性的变换为电信号输出,如光敏电阻受到光照射时,电阻值会发生变化,直接把光信号转换成电信号输出;后者则要把输入给传感器的非电量先转换成另外一种非电量,然后再转换成电信号输出,如采用弹

电化学气体传感器的特点

  1、优点:  a.通用性好,技术比较成熟;  b.使用简单、携带方便;  c.线性输出,良好的选择性。  2、缺点:  a.无法对未知气体进行定性分析;  b.传感器具有一定的使用寿命;  c.超范围高浓度会导致失效;  d.需特别注意储存

电化学传感器工作原理

湿度传感器 湿度是空气环境的一个重要指标,空气的湿度与人体蒸发热之间有着密切关系,高温高湿时,由于人体水分蒸发困难而感到闷热,低温高湿时,人体散热过程剧烈,容易引起感冒和冻伤。人体最适宜的气温是18~22℃,相对湿度为35%~65%RH。 在环境与卫生监测中,常用于湿球温湿度计、手摇湿温度计和通风湿

电化学传感器的分类

  电化学传感器的分类方法很多,按照其输出信号的不同可以分为电位型传感器、电流型传感器和电导型传感器。  按照电化学传感器所

电化学气体传感器的分类

(1)、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传

2017年首届“分析仪器创新奖”-入围名单出炉

  由中国仪器仪表学会分析仪器分会组织的2017年首届“分析仪器创新奖”评选活动正在进行中,本届奖创新奖共设立“创新成果奖”和“青年创新奖”两个奖项类别。  “分析仪器创新奖”的设立宗旨是发现、鼓励、宣传分析仪器界在新原理、新方法、新技术及新应用方面的创新成果,加速推动我国分析仪器技术的发展,激发企

电化学传感器和eto传感器的区别

  电化学传感器通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。典型的电化学传感器由传感电极(或工作电极)和反电极组成,并由一个薄电解层隔开。  气体首先通过微小的毛管型开孔与传感器发生反应,然后是疏水屏障层,最终到达电极表面。采用这种方法可以允许适量气体与传感电极发生反应,以形成充分的

质谱联用技术

质谱仪是一种很好的定性鉴定用仪器,对混合物的分析无能为力。色谱仪是一种很好的分离用仪器,但定性能力很差,二者结合起来,则能发挥各自专长,使分离和鉴定同时进行。因此,早在20世纪60年代就开始了气相色谱-质谱联用技术的研究,并出现了早期的气相色谱-质谱联用仪。在70年代末,这种联用仪器已经达到很高的水

液质联用技术

在分析仪器行业中,质谱仪(mass spectrometer, MS)是灵敏度最高,对未知化合物的结构分析及定性最准确,要求相应标准样品或对测定化合物的了解最少的定性手段。而高效液相色谱(HPLC)则是分离化合物范围最广、准确度高、对化合物破坏性小的快速分离方法,特别适用于生物提取物的分离。随着电喷

液质联用技术

液质联用(HLPC-MS)又叫液相色谱-质谱联用技术,它以液相色谱作为分离系统,质谱为检测系统。样品在质谱部分和流动相分离,被离子化后,经质谱的质量分析器将离子碎片按质量数分开,经检测器得到质谱图。液质联用体现了色谱和质谱优势的互补,将色谱对复杂样品的高分离能力,与MS具有高选择性、高灵敏度及能够提

科学仪器学科与技术进展的研究报告(八)

  2.微流控技术与仪器  (1)近两年该领域国际上取得了重大突破与进展  微流控(microfluidics)技术是当前正在急速发展的高新技术和科技前沿领域之一,是未来生命科学、化学科学与信息科学发展的重要技术平台,受到高度重视。微流控技术是在微米尺度结构中操控纳升至皮升体积流体的技术与科学,在该

实验室分析仪器液质联用与气质联用的区别

气质联用仪﹙GC-MS﹚是最早商品化的联用仪器,适宜分析小分子、易挥发、热稳定、能气化的化合物;用电子轰击方式(EI)得到的谱图,可与标准谱库对比。液质联用﹙LC-MS﹚主要可解决如下几方面的问题:不挥发性化合物分析测定;极性化合物的分析测定;热不稳定化合物的分析测定;大分子量化合物(包括蛋白、多肽

实验室分析仪器高速气质联用仪的技术案例介绍

高速气相色谱(HSGC)的发展与环境、石油化工、生物、食品等复杂体系的分离析,体液中药物动力学和代谢物分析等)的快速分析、过程的快速响应、溶剂分析等。要求密切相关,例如热不稳定化合物、批量样品(如水果、蔬菜中的农药残留物分图2为3min内实现C8~C19 正构烷烃的分析一例,此时线速度为197cm/