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光谱XRF在药物研发中有什么应用?
光谱XRF在药物研发中有什么应用?

金属催化剂通常用于原料药的合成中,研发者需要监测各种原料和合成工艺中金属催化剂的残留情况,从而实施有效的控制策略。通常使用灵敏度、精密度高和选择性好的电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES或ICP- OES)或ICP-MS,对药物中的元素杂质进行分析。

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ICP-AES和ICP-OES还有ICP-MS光谱仪各有什么不同
ICP-AES和ICP-OES还有ICP-MS光谱仪各有什么不同

CPAES (Inductively Coupled Plasma atomic emission spectrometry)电感耦合等离子体原子发射光谱仪,ICP-AES等离子体发射光谱仪是近三十年迅速发展的一种十分理想的痕量元素分析仪器.它基于物质在高频电磁场所形成的高温等离子体中,有良好特征谱线发射,进而实现对不同元素的测定.它具有检出限极低、重现性好,分析元素多等显著特点。附特殊装置还可以实现更多非金属元素的测量。ICPOES(Inductively Coupled Plasma Optical Emiss

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RoHS检测仪之XRF的原理
RoHS检测仪之XRF的原理

X射线定义:l X射线是一种波长较短的电磁辐射,通常是指能量范围在0.1-100KeV的光子.X射线与物质的相互作用主要有荧光.吸收.散射三种。X射线的荧光物质中的组成元素产生特征辐射,通过测量和分析样品产生的X射线荧光,即可获得样品中的元素组成,得到物质成分的定性和定量信息.l X射线光谱仪通常可分为两大类:波长色散(WDXRF)和能量色散(EDXRF)X射线荧光光谱仪.l X射线荧光分析技术的缺点是检出限不够低,不适于分析轻元素,依赖标样,分析液体样品手续比较麻烦.由于电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS)具有极

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直读光谱仪和X射线荧光分析仪器的区别
直读光谱仪和X射线荧光分析仪器的区别

直读光谱仪和X射线荧光均属于发射光谱直读光谱仪主要分为立式、台式、移动三种,分析稳定性和精度依次下降.X射线荧光主要分为波长、能量与便携式三种,分析精度也是按照刚才的顺序依次下降,功能依次是元素含量分析、元素半定量定性分析、定性分析元素分析类仪器:原子吸收、ICP(等离子体发射光谱仪)、ICP-MS(等离子体质谱仪)、GD(辉光放电光谱仪)、GD-MS(辉光放电质谱仪)、直流电弧光谱仪.以上都主要用户样品中元素分量的分析,当然这些只是光谱系列的,色谱系类的仪器也可以进行部分元素含量的分析除了以上仪器,还有一些主用的

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环保部发布六项新环境标准 半数涉及土壤检测
环保部发布六项新环境标准 半数涉及土壤检测

环保监测中的主要样品包括水、气、土壤和固体废物,此次发布《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》、《土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》之后,四种样品的ICP-MS和ICP-AES测定重金属方法全部发布完毕。近日,环保部再次发布六项环境保护标准,涉及的样品主要为土壤和水质,涉及的仪器主要有ICP-MS、ICP-AES、GCMS、GC和AAS等。值得注意的是,此次的六项标准中有四项是土壤检测标准,与”土十条“中&rdqu

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论重金属污染物检测仪器之xSORT的贡献
论重金属污染物检测仪器之xSORT的贡献

检测重金属的仪器很多,传统方法有火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法、ICP-AES以及原子荧光。其中,原子吸收是测重金属单元素的比较成熟的方法,现在这种方法依然会被采用,因为,原子吸收光谱仪在环境监测系统、检测实验室普及率比较高。而原子荧光可以用来分析汞、砷、硒等用原子吸收不太好做的项目。高端仪器如ICP-MS现在也越来越多了,质谱方法能够进行多元素同时测定,大大提高了工作效率,但是质谱灵敏度太高,所需的样品量非常小,一般在100mg以下,这就会导致样品的代表性差,均匀性差,给样品前处理及分析带来了一定的困难

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近年来四极杆型ICP-MS技术进展
近年来四极杆型ICP-MS技术进展

与磁场电场双聚焦式电感耦合等离子体质谱(如MC-ICP-MS和HR-ICP-MS)、飞行时间式电感耦合等离子体质谱(FT-ICP-MS)相比,Q-ICP-MS价格低廉,操作简单,且性能能够满足大多数使用需求,是普及率高的ICP-MS,目前随着这项技术的迅速发展,Q-ICP-MS全球装机量已在8000台以上,仅中国目前每年的新增装机数就超过500台。

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