色谱与质谱打质谱 要换水相

EPA方法 525.5利用液固萃取和毛细管气楿色谱与质谱—质谱法测定饮用水中的有机化合

EPA525.2介绍了为检测最终饮用水、水源水或未经处理的饮用水中有机化合物提供一个普遍性的步驟本方法广泛地应用于水中一系列有机化合物的测定,这些非挥发性和热稳定性的有机物被化学键合在膜或柱中基质上的C18的有机相有效嘚分离本文为该方法的中文翻译。

借全国有机质谱学术会议将在浙江宁波召开之际赛默飞世尔科技科学仪器事业部诚挚邀请您参加于2008年11月13日下午举办的色谱与质谱质谱新技术交流会暨用户研讨会,会议哋址定于浙江宁波亚太四季酒店浙江省宁波市兴宁路45号(近日月宾馆)。 此次交流会将介绍赛默飞世尔科技色谱与质谱质谱技术为当前社会非常关注的乳制品中三聚氰胺检测的提供全面解决方案以及Thermo Scientific质谱产品在食品安全环境安全和毒物分析上的应用等相关内容。来自分析一线的专家用户与赛默飞世尔科技的应用及维修人员将与您充分交流技术信息探讨分析检测难题。 会议安排如下: 下午: 1∶30--1∶50 来宾签箌1∶50--2∶00 赛默飞世尔科技简介 裴立文先生2∶00--2∶30 轨道阱高分辨质谱在食品多残留筛选中的应用 王勇为博士

液液萃取-分散液液微萃取-气相色谱与質谱-质谱联用技术测定纺织废水中痕量偶氮染料的方法.废水中的偶氮染料在碱性条件下经连二亚硫酸钠还原成芳香胺后,先用叔丁基甲醚液液萃取、盐酸反萃进行预浓缩及净化;再以乙腈-氯苯体系进行分散液液微萃取,气相色谱与质谱-质谱测定.对前处理条件进行了优化,考察了酸碱喥及盐效应对芳香胺

简介:色谱与质谱质谱的在线联用将色谱与质谱的分离能力与质谱的定性功能结合起来实现对复杂混合物更准确的萣量和定性分析。而且也简化了样品的前处理过程使样品分析更简便。色谱与质谱质谱联用包括气相色谱与质谱质谱联用(GC-MS)和液相色譜与质谱质谱联用(LC-MS)液质联用与气质联用互为补充分析不同性质的化合物。液质联用与气质联用

  2011年8月6日第31届质谱学会年会顺利召开。绿绵科技有限公司成功参加了此次盛会应用工程师李卫建先生在大会上作了题为《MassWorks?分子式识别技术应用的最新进展》的报告。綠绵科技有限公司应用工程师 李卫建绿绵科技有限公司展台  首先

微波辅助萃取_固相微萃取联用气相色谱与质谱_质谱法测定土壤中的撲草净摘 要 研究了微波辅助萃取2固相微萃取联用、气相色谱与质谱2质谱联用测定土壤中除草剂扑草净的分析方法。采用正交设计实验優化了萃取溶剂种类和体积、微波辐射时间和微波功率等微波辅助萃取条件;研究了SPME 萃取涂层、搅拌速度、萃取时间和解吸时间等对

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故障现象:出现平失峰产生故障的可能原因及排除方法:a. 柱子中的样品过载,排除方法是分流进样或稀释样品;b. 检测器过载排除方法是降低检测器电压。故障现象:保留时间不稳定产生故障的可能原因及排除方法:a. 毛细管柱的固定相发苼降解排除方法是切去毛细管柱端0.5m或更换柱子;b. 进样器漏气,排除

方案优势       由于乳制品基体相对比较复杂测定结果容易出现假阳性,洏质谱准确定性的特征在很大程度上减少了假阳性的出现减少了实验过程中的误判。气相色谱与质谱- 质谱法检测灵敏度高比报道的离孓色谱与质谱法高。乳粉及其乳制品中的脂肪含量比较高会有部分脂肪进入气质

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  分析测试百科网讯 6月4日,在ASMS 2018上赛默飞世尔科技公司(纽约证券茭易所代码:TMO)公布了其领先的质谱系列产品组合的进展,科学家可以在生命科学和应用市场中更容易地使用强大的技术新仪器、配件囷软件提供更好的易用性和更高的性能,帮助客户加速创新并提高生产力  赛默飞世尔将在6月3

摘 要:采用固相微萃取(SPME) 技术,结合气相色譜与质谱/ 质谱( GC2MS) 分析了火炬松枝条和针叶中的挥发性化合物,共鉴定了30 种化学成分。其中枝条中分离鉴定出21 种挥发性成分主要成分为α-蒎烯、β-蒎烯、β-月蒎烯、反式-石竹烯、β-杜松烯、大根叶烯-D ;针叶中分离鉴定出24 种挥发性

固相萃取_气相色谱与质谱_质谱法测定二羟丙茶碱中痕量3_氯_1_2_丙二醇摘要目的: 建立二羟丙茶碱中痕量3 - 氯- 1,2- 丙二醇( 3 - MCPD) 的气相色谱与质谱- 质谱联用定性定量方法方法: 试样经饱和氯化钠提取,弗罗里硅土层析柱分离净化旋转蒸发浓缩,三氟乙酸酐衍生后进行气相色谱与质谱- 质谱联

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(1)气相色谱与质谱-质谱联用在色谱与质谱联用儀中气相色谱与质谱-质谱(GC-MS)联用仪是开发最早的色谱与质谱联用仪器。由于从气相色谱与质谱柱分离后的样品呈气态流动相也是气體,与质谱的进样要求相匹配最容易将这两种仪器联用。因此最早实现商品化的色谱与质谱联用仪器就是气相色谱与质谱-质谱联用仪現在小型台式GC-MS已成为很多实验室的常

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  由中国质谱学会主办,分析测试百科网承办的2014CMSS中国质谱学会质谱网络研讨会于9月2日正式拉开帷幕本届大会历时3天,共邀请了来自全国各地及海外共32位知名质谱专家向广大质谱学同仁分享各自的科研心得

  转眼一周过半,继续与小伙伴们分享专业技术知识今天分享的话题是有关气相色谱与质谱-质谱联用技术的,今天推送的主要内容有——  仪器系統|一  (一)GC-MS系统的组成  气质联用仪是分析仪器中较早实现联用技术的仪器自1957年霍姆斯和莫雷尔首次实现气相色谱与质谱和质譜联用以后,这一技术得到长足的发展在

摘要目的: 利用固相微萃取- 气相色谱与质谱- 质谱联用技术分析云木香挥发油的化学成分,为雲木香的挥发油成分分析提供新方法方法: 固相微萃取法提取挥发油,气相色谱与质谱- 质谱联用技术对挥发油成分进行分离鉴定并采鼡面积归一化法确定各成分的相对质量分数。结果: 样品在110 ℃下平衡30 min吸附15 m

超强离子分离,更多色谱与质谱信息——基于离子交换的分离原悝离子色谱与质谱主要使用离子交换的分离原理和常规液相色谱与质谱主要基于疏水吸附的反相分离原理形成互补,可以很好分离常规液相色谱与质谱难以分离的强极性可电离物质即使是基于亲水相互作用的HILIC色谱与质谱,可以分离强极性物质但也难以分离强电离物质。不同技术对复杂代谢物组

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