双三元LC应用案例
图1. 水质中塑化剂的检测。左图为自来水加标叠加图,a为自来水样,b为自来水加标;右图为湖水加标叠加图,a为湖水样,b为湖水加标。 近年食品药品安全问题频发,成为人们广泛关注的焦点。食品药品基体复杂、待测组分含量极低,往往需要进行样品前处理且对前处理手法要求极高。本文采用双三元液相系统,对一些常见的食品、药品中的检测目标组分进行在线固相萃取并进样分析,极大减少人工误差,操作简便,灵敏度高。 本文实验中涉及仪器为:Ultimate DGP 3600液相系统,带有在线脱气单元的双三元梯度泵;带有两个六通阀的柱温箱;自动进样器;UV/RI/CAD检测器(赛默飞世尔戴安色谱产品) 图2. 食用油中的苯并芘。A为橄榄油1#,B为橄榄油2#,C为芝麻油。 塑化剂的检测 邻苯二甲酸酯是一种增塑剂,被广泛应用于化工、医药、食品等各个领域。其通过呼吸道或食物链进入人体,造成内分泌紊乱。......阅读全文
双三元LC应用案例
图1. 水质中塑化剂的检测。左图为自来水加标叠加图,a为自来水样,b为自来水加标;右图为湖水加标叠加图,a为湖水样,b为湖水加标。 近年食品药品安全问题频发,成为人们广泛关注的焦点。食品药品基体复杂、待测组分含量极低,往往需要进行样品前处理且对前处理手法要求极高。本文采用双三元液相
双三元液相色谱DGLC
样品前处理是HPLC分析中必不可少的一部分,常需手工且需多步操作才能完成,要比HPLC分离和数据处理等花费更多的时间。其作用是去除试样中的干扰物质,使痕量组分得到富集,便于检测和分离,且不损害色谱柱。因此,在分析方法的建立和常规分析中,方法的精密度和准确性很大程度上取决于样品的前处理操作。
LCMS/MS检测乳粉中的双酚A
图1. 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷,俗称双酚A(BPA)。 双酚A(BPA)被广泛应用于食品、饮料包装的生产中,摄入BPA会对人体尤其是婴儿的健康造成一定的伤害。本文介绍了通过TurboFlow技术与TSQ Vantage三重四极杆质谱技术联用,自动分析多个样品,且能快速、灵敏
戴安公司推出全新一代高效液相系统
戴安公司近期推出具有液相色谱革命意义新产品——双三元梯度液相色谱-DGLC。此举打破了行内人士中传统液相色谱观点,该液相系统极大地拓宽了应用范围,给业界带来全新的视野。 积30多年的色谱界领先者的经验,戴安公司在液相色谱性能上达到了又一新高度,开发出整合全部LC和LC/MS功能的UltiM
双三元梯度液相色谱的优特点分析
双三元梯度液相色谱的优点:双三元梯度液相色谱提高了HPLC的分辨率、灵敏度、速度、精度和可靠性;通过双三元梯度液相色谱梯度泵串联和并联运行,工作能力可获得100%的提高;在线净化可用于全自动样品制备和分析;可用于复杂样品的分离;选择钛系统可以满足生物样品的分析。双三元梯度液相色谱技术特点:● 流速
LC—MS确定双氯芬酸钠含片中的有关物质
吉伦 ,史向国,吕志华 摘要 目的:报道了双氯芬酸钠含片中有关物质的LC-MS的鉴定方法。 方法:采用LC-MS测定双氯芬酸钠含片中的有关 物质。色谱柱为C8(end—capped)柱,流动相为0.5%乙酸溶液一甲醇(34:66),流速为0.5mL/min ;配有APCI离子源的 LCQ型液相
双三元液相解决饲料维生素检测难问题
食品中添加剂检测前处理过程十分繁琐,之前介绍过食品中维生素ADE的方法,通过双三元液相全自动在线二维分析技术,可以省去繁重的离线制备过程,分析效率得以飞速提升[1]。此次赛默飞针对低含量VB12添加的饲料检测,同样轻松应对难题,解放双手,工作效率倍增。 饲料维生素检测难点 现行有效的国标
海能LC7000检测奶粉中的双氰胺的方案
海能LC7000检测奶粉中的双氰胺的方案 双氰胺(别名二氰二胺、二聚氰胺)用途广泛,是生产三聚氰胺的原料,也是医药和染料的中间体。在医药上用于制取硝酸胍、磺胺类药物等。也可用来制取硫脲、胍、硝酸纤维素稳定剂、橡胶硫化促进剂、钢铁表面硬化剂、印染固色剂、人造革填料及黏合剂等。 此次新西
海能LC7000检测奶粉中的双氰胺的方案
双氰胺(别名二氰二胺、二聚氰胺)用途广泛,是生产三聚氰胺的原料,也是医药和染料的中间体。在医药上用于制取硝酸胍、磺胺类药物等。也可用来制取硫脲、胍、硝酸纤维素稳定剂、橡胶硫化促进剂、钢铁表面硬化剂、印染固色剂、人造革填料及黏合剂等。此次新西兰奶粉中双氰胺的污染源头是新西兰农民普遍会在牧场使用双氰胺化
海能LC7000检测奶粉中的双氰胺的方案
双氰胺(别名二氰二胺、二聚氰胺)用途广泛,是生产三聚氰胺的原料,也是医药和染料的中间体。在医药上用于制取硝酸胍、磺胺类药物等。也可用来制取硫脲、胍、硝酸纤维素稳定剂、橡胶硫化促进剂、钢铁表面硬化剂、印染固色剂、人造革填料及黏合剂等。 此次新西兰奶粉中双氰胺的污染源头是新西兰农民普遍会在牧场
二维LC×LC耦合技术解析
近年来,关于二维液相色谱的研究和讨论日趋白热化。对于实验室的常规分析和研究工作来说,这种新技术的优势何在?在哪些地方仍有开发的需求?本文将对此予以详细解读。 生命科学各领域中分析的样品日趋复杂化,相应地也促进了环境分析的技术发展。科研人员于十几年前首次应用多组分分析方法检测目标分析物
皖仪全球首推LC6000系列双极膜离子色谱系统
安徽皖仪科技股份有限公司推出的双极膜离子色谱系统(免试剂,不除气RGFICTM)9月8日在“第十三届全国离子色谱学术会议”上首次公开推出,双极膜离子色谱系统是双极膜技术在离子色谱领域的首次应用,此项技术打破了国外厂家在“淋洗液自动发生”领域的独家技术垄断,同时在理论上
戴安双三元液相色谱在“塑化剂”检测中的应用
“塑化剂”产品种类多达百余种,但使用得最普遍的即是称为“邻苯二甲酸酯”类的化合物。DEHP系“邻苯二甲酸(2─乙基己基)二酯”的英文缩写,是一种有毒的化工业用塑料软化剂,属无色、无味液体,添加后可让微粒分子更均匀散布,从而增加延展性及柔软度,常作为汽车座椅、橡胶管、化妆品及玩具的原料,属于工业添
三元锂离子电池是哪三元?
三元锂离子电池的“三元”指的是包含镍(Ni)、钴(Co)、锰(Mn)或铝(Al)三种金属元素的聚合物,在三元锂离子电池中做正极。三者缺一不可,在电池内部发挥巨大的用途。
lcms-与lcms/ms的区别
LC-MS可以通过采集质谱得到总离子色谱图。由于电喷雾是一种软电离源,通常很少或没有碎片,谱图中只有准分子离子,因而只能提供未知化合物的分子量信息,不能提供结构信息。很难用来做定性分析,可以用来定量分析。但单级MS如果不用软电离源,而是EI之类的话,就有碎片峰,可以提供分子结构信息。 LC-M
三元锂离子电池到底是哪三元?
三元锂离子电池的“三元”指的是包含镍(Ni)、钴(Co)、锰(Mn)或铝(Al)三种金属元素的聚合物,在三元锂离子电池中做正极。三者缺一不可,在电池内部发挥巨大的用途。
三元锂离子电池的“三元”及功能介绍
三元锂离子电池的“三元”指的是包含镍(Ni)、钴(Co)、锰(Mn)或铝(Al)三种金属元素的聚合物,在三元锂离子电池中做正极。三者缺一不可,在电池内部发挥巨大的用途。镍:重要用途是提升电池的体积能量密度,是提升续航里程的重要突破口,但含量过多会导致镍离子占据锂离子位置(镍氢混排),导致容量下降。钴
三元锂电池三元材料的结构及分类
根据三元材料中镍、钴、锰元素含量的不同,NCM 材料又可分为 NCM523、NCM622 、NCM811 等 ,NCM523 即 指三元材料的化学组成为Li(Ni0.5Co0.2Mn0.3)O2。NCA 则由铝元素替代了锰元素。三元材料的技术优势在于综合 LiCoO2、LiNiO2、LiMnO2 或
关于三元锂电池的三元的解释介绍
三元电池全称为“三元聚合物锂电池”,指的就是正极材料使用镍钴锰酸锂三元正极材料或镍钴铝酸锂三元正极材料的锂电池,所以这种电池也被简称为NCM电池(镍钴锰酸锂电池)或NCA电池(镍钴铝酸锂电池),其三元指的就是正极中的镍(Ni)、钴(Co)、锰(Mn)或铝(Au)。在中国,目前正在盛行的三元电池绝
三元锂离子电池到底是哪三元?
三元锂离子电池的“三元”指的是包含镍(Ni)、钴(Co)、锰(Mn)或铝(Al)三种金属元素的聚合物,在三元锂离子电池中做正极。三者缺一不可,在电池内部发挥巨大的用途。镍:重要用途是提升电池的体积能量密度,是提升续航里程的重要突破口,但含量过多会导致镍离子占据锂离子位置(镍氢混排),导致容量下降。钴
正弦波振荡器的LC原则和LC设计
LC原则LC振荡基本电路,就是通常所说的三端式(又称三点式)的振荡器,即LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而成的电路。根据谐振回路的性质, 谐振时回路应呈纯电阻性,因此三个电抗元件不能是同性质元件。一般情况下,回路Q值很高,因此回路电流远大于晶体管的基极电流İb 、集电极电流İc以及发射极
三元酸的定义
顾名思义,就是一个该酸分子电离后能产生三个H+(氢离子)如H₃PO₄(磷酸)等。
三元材料的分类
导电涂层 利用功能涂层对电池导电基材进行表面处理是一项突破性的技术创新,覆碳铝箔/铜箔就是将分散好的纳米导电石墨和碳包覆粒,均匀、细腻地涂覆在铝箔/铜箔上。它能提供极佳的静态导电性能,收集活性物质的微电流,从而可以大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻,并能提高两者之间的附着能力,可减少粘结
三元材料的定义
三元材料(Ternary)”国际权威词典Merriam-webster对“三元”的定义是“Having three elements, parts, or divisions or arranged in threes ”。因此,“三元材料”是指由三种化学成分(元素),组分(单质及化合物)或部分(零
什么是三元材料?
三元材料(Ternary)国际权威词典Merriam-webster对“三元”的定义是“Having three elements,parts,or divisions or arranged in threes”。 因此,“三元材料”是指由三种化学成分(元素),组分(单质及化合物)或部分(零
三元锂离子电池中三元的概念和作用
三元锂离子电池的“三元”指的是包含镍(Ni)、钴(Co)、锰(Mn)或铝(Al)三种金属元素的聚合物,在三元锂离子电池中做正极。三者缺一不可,在电池内部发挥巨大的用途。镍:重要用途是提升电池的体积能量密度,是提升续航里程的重要突破口,但含量过多会导致镍离子占据锂离子位置(镍氢混排),导致容量下降。钴
三元锂电池的类型三元动力锂电池简介
所谓动力电池是指电池支持高倍率大电流放电,功率密度高,单位时间内释放的能量多。倍率放电能力指的是充放电倍率增加的情况下,电池容量的保持能力。充放电的倍率用xC表示,1C意味着电池的标称容量能在1h用完,而以2C的倍率放电则可用30min。 电池的动力/倍率性能与电池的设计密切相关,受多种因素的
EVOQ-LCTQ:提供更好更快的LCMRM定量方案
3、免调谐的离子传输系统:双离子漏斗 简单有效聚焦 增加正常运行时间 内嵌四极杆双重离子漏斗 双离子漏斗是一个简单完美的设计,无需对化合物进行单独调谐,它可以在无喷射扩散的区域内(自由射流膨胀区)俘获离子,并可以高效聚焦这些离子,形成一条连贯的离子流通过内嵌双离子漏斗(Inter-
GCMS,LCMS,LCMSMS,HPLC的区别
1、概念不同:GC-MS是气相色谱和质谱联用,GC分离,MS检测;LC-MS是液质联用,LC是分离,MS是检测;2、精密度不同:LC-MS-MS是液相色谱-串联质谱,比LC-MS更精密一些;3、物质不同:HPLC又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”,是可以分离和检测溶解在溶液中的微量物质。LCMS
GCMS,LCMS,LCMSMS,HPLC的区别
1、概念不同:GC-MS是气相色谱和质谱联用,GC分离,MS检测;LC-MS是液质联用,LC是分离,MS是检测;2、精密度不同:LC-MS-MS是液相色谱-串联质谱,比LC-MS更精密一些;3、物质不同:HPLC又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”,是可以分离和检测溶解在溶液中的微量物质。LCMS