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光譜XRF在藥物研發中有什么應用?
光譜XRF在藥物研發中有什么應用?

金屬催化劑通常用于原料藥的合成中,研發者需要監測各種原料和合成工藝中金屬催化劑的殘留情況,從而實施有效的控制策略。通常使用靈敏度、精密度高和選擇性好的電感耦合等離子體原子發射光譜法(ICP-AES或ICP- OES)或ICP-MS,對藥物中的元素雜質進行分析。

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ICP-AES和ICP-OES還有ICP-MS光譜儀各有什么不同
ICP-AES和ICP-OES還有ICP-MS光譜儀各有什么不同

CPAES (Inductively Coupled Plasma atomic emission spectrometry)電感耦合等離子體原子發射光譜儀,ICP-AES等離子體發射光譜儀是近三十年迅速發展的一種十分理想的痕量元素分析儀器.它基于物質在高頻電磁場所形成的高溫等離子體中,有良好特征譜線發射,進而實現對不同元素的測定.它具有檢出限極低、重現性好,分析元素多等顯著特點。附特殊裝置還可以實現更多非金屬元素的測量。ICPOES(Inductively Coupled Plasma Optical Emiss

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RoHS檢測儀之XRF的原理
RoHS檢測儀之XRF的原理

X射線定義:l X射線是一種波長較短的電磁輻射,通常是指能量范圍在0.1-100KeV的光子.X射線與物質的相互作用主要有熒光.吸收.散射三種。X射線的熒光物質中的組成元素產生特征輻射,通過測量和分析樣品產生的X射線熒光,即可獲得樣品中的元素組成,得到物質成分的定性和定量信息.l X射線光譜儀通常可分為兩大類:波長色散(WDXRF)和能量色散(EDXRF)X射線熒光光譜儀.l X射線熒光分析技術的缺點是檢出限不夠低,不適于分析輕元素,依賴標樣,分析液體樣品手續比較麻煩.由于電感耦合等離子質譜儀(ICP-MS)具有極

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直讀光譜儀和X射線熒光分析儀器的區別
直讀光譜儀和X射線熒光分析儀器的區別

直讀光譜儀和X射線熒光均屬于發射光譜直讀光譜儀主要分為立式、臺式、移動三種,分析穩定性和精度依次下降.X射線熒光主要分為波長、能量與便攜式三種,分析精度也是按照剛才的順序依次下降,功能依次是元素含量分析、元素半定量定性分析、定性分析元素分析類儀器:原子吸收、ICP(等離子體發射光譜儀)、ICP-MS(等離子體質譜儀)、GD(輝光放電光譜儀)、GD-MS(輝光放電質譜儀)、直流電弧光譜儀.以上都主要用戶樣品中元素分量的分析,當然這些只是光譜系列的,色譜系類的儀器也可以進行部分元素含量的分析除了以上儀器,還有一些主用的

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環保部發布六項新環境標準 半數涉及土壤檢測
環保部發布六項新環境標準 半數涉及土壤檢測

環保監測中的主要樣品包括水、氣、土壤和固體廢物,此次發布《土壤和沉積物 12種金屬元素的測定 王水提取-電感耦合等離子體質譜法》、《土壤 8種有效態元素的測定 二乙烯三胺五乙酸浸提-電感耦合等離子體發射光譜法》之后,四種樣品的ICP-MS和ICP-AES測定重金屬方法全部發布完畢。近日,環保部再次發布六項環境保護標準,涉及的樣品主要為土壤和水質,涉及的儀器主要有ICP-MS、ICP-AES、GCMS、GC和AAS等。值得注意的是,此次的六項標準中有四項是土壤檢測標準,與”土十條“中&rdqu

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論重金屬污染物檢測儀器之xSORT的貢獻
論重金屬污染物檢測儀器之xSORT的貢獻

檢測重金屬的儀器很多,傳統方法有火焰原子吸收光譜法、石墨爐原子吸收光譜法、ICP-AES以及原子熒光。其中,原子吸收是測重金屬單元素的比較成熟的方法,現在這種方法依然會被采用,因為,原子吸收光譜儀在環境監測系統、檢測實驗室普及率比較高。而原子熒光可以用來分析汞、砷、硒等用原子吸收不太好做的項目。高端儀器如ICP-MS現在也越來越多了,質譜方法能夠進行多元素同時測定,大大提高了工作效率,但是質譜靈敏度太高,所需的樣品量非常小,一般在100mg以下,這就會導致樣品的代表性差,均勻性差,給樣品前處理及分析帶來了一定的困難

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近年來四極桿型ICP-MS技術進展
近年來四極桿型ICP-MS技術進展

與磁場電場雙聚焦式電感耦合等離子體質譜(如MC-ICP-MS和HR-ICP-MS)、飛行時間式電感耦合等離子體質譜(FT-ICP-MS)相比,Q-ICP-MS價格低廉,操作簡單,且性能能夠滿足大多數使用需求,是普及率高的ICP-MS,目前隨著這項技術的迅速發展,Q-ICP-MS全球裝機量已在8000臺以上,僅中國目前每年的新增裝機數就超過500臺。

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