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1. 挥发/半挥发有机污染物的分析
在各类水质分析要求中,水中VOC都较为常见且占据很大比例的工作量,水中VOC包括较多类别,按照化学组成,例如地表水质标准GB3838中,常规项目可以分为卤代烃12项、苯系物6项、氯苯与氯 代苯6项、氯乙烯1项、环氧氣乙烷1项等,而非常规项目中还包含数十种VOC。在各类标准检测方法中,顶空进样、吹扫捕集或萃取浓缩方法配合GC或GCMS最为常见。
赛默飞为各类环境水质中的超过40种挥发性与半挥发性有机污染物提供成熟快速的仪器分析方法,,这些方法包括简单易用的HPLC,GC方法以及准确可靠的GCMS方法,完全满足国标一级EPA方法的要求。
TRACE GC Ultra气相色谱仪
具有极其便利的系统自动化和实用性,兼容所有类型的进样口和检测器
ISQ单四级杆GCMS
可以满足最繁忙的环境实验室的要求,不仅具有超高的灵敏度,而且真正拥有不泄真空更換离子源的易用性能。可以适用于包括农残,VOC,SVOC ,多环芳烃类等有机污染物的分析,ISQ GC-MS可以承担地表水109项中的大部分指标的分析工作,是目前饮用水水源地水质分析的重要工具,也是目前常规实验室的首选。
DFS - 高分辨率磁式质谱系统
DFS高分辨双聚焦磁质谱是一台不同于以往型号的高分辨磁质谱仪,堪称过去15年以来出现的第一台完全新型的双聚焦质谱仪。DFS采用了最新的离子光学理论,将仪器提升到一个崭新的高度。
TSQ™ 8000 Evo 三重四极杆 GC-MS/MS
利用 Thermo Scientific™ TSQ™ 8000 Evo 三重四极杆 GC-MS/MS 大幅提高生产率和性能。该系统提供三重四极杆 GC-MS/MS 系统的最高生产率,同时还具备 MS/MS 的易用性和更高性能的 SRM 模式。 这个独特的系统提供硬件和软件的高度集成,帮助实验室适应不断变化的环境,并且及时提供高质量的结果。
2. POPs的GC/MS解决方案
多环芳烃(PAHs )是一类致癌或致突变作用的化合物,广泛存在于环境中。美国EPA于1976年列出了16项PAHs为优先控制污染物,我国环境保护部也制定了水中16种多环芳烃的液相色谱分析标准Hj 478-2009。积30多年的色谱界领先者的经验,赛默飞液相色谱产品性能上达到了新高度,开发出整合全部LC和LC/MS功能的UltiMate3000色谱系列。新的双梯度泵系列(DGLC ) 提高了HPLC的分辨率、灵敏度、速度、精度和可靠性;通过双三元梯度泵串联和并联运行,工作能力可获得100%的提高;在线净化SPE-LC可用于全自动样品制备和分析;2D-LC可用于复杂样品 的分离。
二噁英从筛选到确认、定量的最佳配置方案
二噁英类化合物是已知致癌性最强的有机化学污染物之一,环境保护部在2008年发布的HJ 77.1-2008《水质二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》。目前,全世界对环境二噁英类化合物的监测都采用于高分辨质谱分析方法。
赛默飞全新的DFS磁质谱GC/MS系统是同类产品中第一个全新的双聚焦仪器,是分析多溴代和多氯代二噁英类物质的参考仪器,拥有迄今最低的检出限,可靠的结果能经受任何法规考验。专门为同位素稀释方法设计的定量软件包,用户可以自己计算总浓度或者总毒性当量(TEQs ),符合美国EPA 1613、日本JIS K 0311/0312和欧盟EN 1948等法规要求。
POPs整体分析流程
相关产品
DFS磁质谱GC/MS系统
赛默飞DFS 是目前世界上最先进的高分辨磁质谱,应用于目标化合物定量和常见有机分析问题的解决。
UltiMate 3000液相色谱系统
提供超高效液相兼容性,进一步拓展了系统的超高效分析性能
在高盐、强酸、强碱的恶劣条件下,系统也能可靠和长时间地工作,并延长系统的使用寿命
3. 阴阳离子分析
赛默飞产品致力于提高全球资源的质量监测,作为离子色谱全球市场的领导者、标准方法的制定与推广者,我们的离子色谱广泛应用于水质分析中,可解决如下面的问题:
常规离子检则:环境中阴离子检测是离子色谱系统最常用的应用。
高氯酸盐的检测:高氯酸盐是一种持久性环境污染物质,广泛用于火箭推进剂、导弹和烟火制造工业是高氯酸盐的主要来源,离子色谱法是公认最可靠有效的高氯酸盐分析方法。
常规阳离子检测:用于检测环境/工业水质中的碱金属离子及碱土金属离子。
金属价态分析是目前的研究和检测热点,离子色谱具有广泛应用,,如三价铬/六价铬,三价砷/五价砷等。
氰化物的检测,由于氰化物的毒性,世界各国对环境各种载体中氨化物的浓度都有严格规定。
消毒剂与消毒副产品分析
饮用水的消毒过程是保证饮用水质量的重要步骤,一般通过特定种类的消毒剂以杀灭饮用水中的有害菌。一般采用液氯,CI02 ,或是臭氧最为常见的消毒剂使用。氯气本身有毒,采用液氯消毒时,会产生三卤甲烷为代表的一系列污染物;臭氧本身具有较强的消毒作用,但持续时间较短,且容易把水质中的溴离子氧化为溴酸根,而溴酸盐有较明确的致癌作用;CI02是新近比较推荐的消毒剂,他的有毒副产物主要包括氯酸盐,亚氯酸盐等等。我国规定的溴酸盐的最高允许浓度为10 pg/L,可以采用离子色谱法或赛默飞特有的离子色谱-等离子体质谱法加以准确分析。
应用资料:Fast Determinations of Inorganic Cations in Municipal Wastewater Using High-Pressure Capillary IC
溴化物/溴酸盐以及水质中多种阴离子色谱图
4. 重金属分析
在水质分析重金属项目中,赛默飞提供多种技术手段解决环境水样中的高含量,微量乃至痕量的重金属元素测定。
作为原子光谱领域的全球领导者,赛默飞一直环境监测领域重金属分析仪器的首选,我们提供性能非凡的iCE 3000系列原子吸收光谱仪,稳定耐用的iCAP 7000 Plus 系列等离子体发射光谱仪,创新设计的iCAP Q 等离子体质谱仪。
相关产品
iCE 3000系列原子吸收光谱仪
iCE 3000原子吸收光谱仪有别于其他传统设计的原子吸收光谱仪,是令人耳目一新的仪器。结构紧凑、时尚且使用方便。
iCE 3000原子吸收光谱仪分析效率高,灵敏度高,同时火焰气体消耗低,石墨管寿命长,通用型燃烧头耐腐蚀等都能降低用户的使用成本,使用的SOLAAR Security软件满足CFR21规范,而Wizards向导软件,方便仪器的使用和掌握。
iCAP 7000 Plus 系列等离子体发射光谱仪
新一代 Thermo Scientific iCAP 7000 Plus 系列 ICP-OES 可对大通量样品中的痕量元素进行低成本的多元素同时分析。本产品不仅性能先进、分析效率高,而且使用简便,在遵循国际规范及标准的同时持续提供可靠的数据。
iCAP Q 等离子体质谱仪
iCAP Q是ICP-MS发展的一个跳跃,采用人体工程学和多项突破性的技术,具有卓越的仪器操控性,维护简单便捷,与同类仪器相比将带给您全新的操作体验和卓越性能。 iCAP Qa可进行多元素每周7天24小时不间断连续分析需要,操作简单的同时,还能够满足各种级别检测的需要。iCAP Qc适用于对定量分析有较高要求和那些日常测试样品量非常大的实验室,比如环境分析、食品质量控制和地矿等行业的相关实验室。而对于如半导体行业这样对分析有着很高要求的行业,iCAP Qs满足超痕量分析的需要,操作简单便捷。
形态分析新应用
重金属价态与形态与其毒性,环境迁移与转化能力极为相关,价态与形态分析可以通过多种方法实现,目前最为常用的方法一般通过色谱与等离子体质谱连用加以解决,色谱通过极性差异或离子交换等方式对不同价态形态金属实现分离,在质谱仪上完成检测。
价态分析与形态分析,相比较而言,价态分析在日常检测中更为常用,例如水质分析中的六价铬,三价砷的分析。赛默飞世尔是世界上唯一拥有顶级离子色谱与等离子体质谱仪的公司,这使得我们的价态与形态分析优势无可比拟,原戴安品牌的离子色谱与iCAP Q 等离子体质谱仪连接简便,在多个具体应用中达到了前所未有的分离效果与检出限水平。
ICS系列离子色谱系统
赛默飞Dionex 离子色谱已经有超过30年的历史,无论是产品创新,应用及研发等都处于离子色谱的绝对领先地位。
离子色谱系统作为一种先进的分离技术,可与ICP-MS技术联用对重金属进行分离和分析,全部管路均为惰性PEEK,可使用强酸、强碱或盐流动相;可通过调节淋洗液pH 达到优化分离度的目的采用自主研发和生产的高效高容量色谱柱,可满足各种分析条件下,相关组分分离要求。
5. 新兴化学污染物分析
微襄藻毒素是蓝藻产生的一类天然毒素。科学研究表明,被微囊藻毒素污染的饮用水和水产品,给人类健康带来了巨大威胁,微襄藻毒素有多达60种同分异构体,其中毒性较大的为LR , RR , YR三种。赛默飞的在线固相萃取-双三元高效液相色谱可以用于测定各类水样中的痕量微襄藻毒素,这种方法简单可靠,节省了大量样品前处理时间,非常适合大批量样品实验室高通量分折。采用赛默飞世尔TSQ系列LCMSMS也可以完美的解决此类分析,质谱具有极好的选择性,因此对样品前处理要求相对不高,可以用于复杂基体下的多种微囊藻毒素的定性与定量。
此外,个人护理品与药物残留,天然毒素残留是水质污染的新课题。 赛默飞在2010年美国质谱会上最新推出了EQuan MAX , EQuan MAX也可以配置TSQ 三重四级杆质谱仪,同时可以极其方便的连接HPLC或UPLC ,并且具有极高的样品分析通量,可以完美的应用于环境水质,饮用水或者饮品中农药、药物、个人护理品、全氟有机化合物等环镜新兴污染物的定性与定量分析。
TSQ系列LCMSMS分析环境样品中五种微襄藻毒素的样品与加标谱图
EQuan Max系统在线富集并分析环境样品中磺胺类药物残留