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应用材料白皮书

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赛默飞色谱质谱及光谱仪综合解决方案在《国家集成电路产业发展推进纲要》推动下,中国半导体市场已成为全球增长引擎。半导产品良率与经济效益息息相关,硅片晶圆纯度、生产过程中使用的清洗剂和刻蚀剂、封装材料、环境洁净度等都会影响产品良率。同时,在当前环境保护要求日益严苛背景下,工业废水等环保问题也成为行业的焦点。

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科学材料

 

光伏

代表案例

工业硅通常情况下作为生产高纯度多晶硅和单晶硅的原材料,对其杂质元素含量的准确测定成为控制最终成品质量的重要保障,基于工业硅样品中磷、硼元素存在易挥发损失造成回收率偏低的特殊性质,采用iCAP PROSeries ICP-OES法建立工业硅样品中磷、硼以及其它金属元素准确可靠的分析检测方法。

方案优势

iCAP PRO Duo ICP-OES的水平和垂直观测模式以及耐氢氟酸进样系统,对于硅粉样品中的多种杂质元素进行测定,其快速、简单、准确的特点,完全满足于工业硅样品中磷、硼、钙、铁等杂质元素的日常检测需求。

应用资料

半导体

代表案例

国际半导体设备和材料产业协会对光刻胶、光刻工艺中使用的显影剂、清洗剂、刻蚀剂和去胶剂等制定了严格的无机金属离子和非金属离子的限量要求和检测方法,在标准中,推荐用离子色谱测定无机非金属离子,用ICPMS测定金属元素。赛默飞凭借其离子色谱和ICPMS的领先技术,为半导体客户提供简单、快速和准确的光刻胶和光刻相关材料中无机金属离子和非金属离子的检测方案。

方案优势

ICS 6000离子色谱提供有机溶剂直接进样的方式,通过谱睿技术在线去除有机基质,一针进样同时分析SEMI标准要求监控的无机非金属离子。整个分析过程无需配制任何淋洗液和再生液,方法高效稳定便捷,避免了试剂、环境、人员等因素可能引入的污染。光刻胶溶剂中ng/L级超痕量金属杂质的测定,要求将有机溶剂直接进样,避免因样品制备过程引起的污染。由于 PGMEA 和 NMP具有高挥发性和高碳含量,其基质对ICPMS分析会引入严重的多原子离子干扰,并对等离子体带来高负载。iCAP TQs ICP-MS 中采用等离子体辅助加氧除碳,并结合冷等离子体、串联四极杆和碰撞反应技术,可有效去除干扰。变频阻抗式匹配的RF发生器设计,可轻松应对有机溶剂直接进样,并可实现冷焰和热焰模式的稳定切换。

应用资料

电子材料

代表案例

OLED为有机电致发光二极管,其具有轻薄 、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高等特点,制作的显示屏被广泛应用在电子产品(穿戴设备),商业,交通和医疗等行业领域。金属杂质影响有机发光材料的性能和稳定性,降低使用寿命,因此需要严格控制金属杂质离子的含量。

方案优势

OLED有机发光材料难以消解,且消解过程易引入污染元素,iCAP RQ 出色的性能,可以直接用于分析有机溶剂,避免复杂样品前处理过程带来的污染,数据稳定性好。iCAP RQ专利QCell Flatapole四极杆池体设计技术,碰撞模式/反应模式,提供简单高效的干扰去除能力,使用不同模式分析样品中的多种元素,各种模式之间切换快速 。全新的射频发生器设计,保证冷/热等离子对复杂样品的耐受性;无需屏蔽炬可实现优异的冷焰性能,满足ppt级别痕量元素检测需求。

应用资料

代表案例

高纯稀土通常是指纯度高于99.99% 的稀土金属或其氧化 物,具有特殊的物理化学性质, 在高科技领域有着广泛的应用。高纯稀土材料中存在的其它稀土杂质元素常会对最终产品的功能产生影响,因此,必须严格控制高纯稀土的杂质。采用iCAP TQ ICPMS 测定纯度为99.9999%高纯氧化铕中的铥元素杂质。

方案优势

iCAP TQ 三重四极杆ICPMS 利用 Q1 的iMS 智能化质量筛选功能可有效地将高纯稀土基体离子进行剔除,然后通过Q2 碰撞反应池中加入特定的反应气体,如氧气或者氨气,将待测稀土杂质离子或者基体氧化物离子的质量数进行迁移,解决了质量数重叠干扰。方法可以在不同测定模式之间切换,采用标准溶液外标法并结合内标元素校正,避免了复杂的基体匹配及潜在污染的问题,可以满足5N 及以上的高纯稀土氧化物中稀土杂质的测定要求。Reaction Finder 软件工具能够自动为分析任务确定最优测量模式,帮助用户方便地建立方法,节省了日常方法建立所消耗的时间。


应用资料

代表案例

作为锂离子电池的基本的组成元件,电解质对锂离子在电 极间的移动提供了传导性媒介。解决电解质老化问题的研究,是提高锂离子电池寿命重要因素之一。通过采用Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS 系统,科研人员能够对老化过程中产生的化合物进行鉴定和定量,从而为电解质老化中涉及的复杂反应机制提供了新的见解。利用这些新见解,研究队伍可以最终鉴定出能够限制甚至阻止电解质老化的添加剂。

方案优势

通过Thermo Scientific™Q Exactive™GC Orbitrap™GC-MS / MS系统对电解质老化问题进行研究,由于Q Exactive GC Orbitrap系统超高分辨率和超高质量精度,可对电解液进行更全面的表征,以更低的检出限获得更多化合物的精确质量数,从而识别并量化电解液中更多降解复合产物,提高对电解质老化未知溶剂分解机理的理解。

图  无内标校正Ni-Co-Mn-Li重复10次测试稳定性数据
图 无内标校正Ni-Co-Mn-Li重复10次测试稳定性数据
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图  无内标校正Ni-Co-Mn-Li重复10次测试稳定性数据
图 内标在线校正Ni-Co-Mn-Li重复10次测试稳定性数据
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应用资料

代表案例

聚合物材料中的抗氧剂分析:为了提高聚合物材料的加工性能,满足特定需要,通常需要加入改性剂,如热稳定剂、光稳定剂、增塑剂和抗氧剂等等,这些添加剂在聚合物配方中的比例需要通过相应的提取和分析方法加以控制。不同于传统的添加物提取方式,赛默飞参考美国EPA 3545 法官方收录的快速溶剂萃取技术对聚乙烯样品进行前处理,结合高效液相色谱紫外检测,实现了四种抗氧剂(Irganox 1010, Irganox 1076, Irganox 1330-内标 ,Irgafos 168)的快速测定。

方案优势

采用快速溶剂萃取系统,结合高效液相色谱紫外检测法,使用C18(3.9 × 150 mm)色谱柱,实现了聚合物材料中四种抗氧剂的快速检测,提取效率更高,溶剂消耗更少,且提取过程全自动化。

应用资料

代表案例

针对2019年7月22日起,所有进入欧共体的电子电器产品需符合最新指令(EU)2015/863,赛默飞为您提供从前处理到实验结果整体解决方案。采用Thermo Scientific™ ISQ™ 7000 气相色谱质谱联用仪可以快速建立邻苯二甲酸酯和溴化阻燃剂的样品检测方法。

方案优势

Thermo Scientific™ ISQ™ 7000 采用了全新水平的 NeverVent™ 设计,允许您无需停机在数分钟内安装/切换离子源以及更换色谱柱,NeverVent™ 设计使这一过程变得无比简单,实现前所未有的灵活性。ISQ™ 7000 高灵敏度,高稳定性,高耐用性的特点,完美解决实验室高通量,高准确性的需求。

方案优势
方案优势

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光伏

代表案例

工业硅通常情况下作为生产高纯度多晶硅和单晶硅的原材料,对其杂质元素含量的准确测定成为控制最终成品质量的重要保障,基于工业硅样品中磷、硼元素存在易挥发损失造成回收率偏低的特殊性质,采用iCAP PROSeries ICP-OES法建立工业硅样品中磷、硼以及其它金属元素准确可靠的分析检测方法。

方案优势

iCAP PRO Duo ICP-OES的水平和垂直观测模式以及耐氢氟酸进样系统,对于硅粉样品中的多种杂质元素进行测定,其快速、简单、准确的特点,完全满足于工业硅样品中磷、硼、钙、铁等杂质元素的日常检测需求。

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半导体

代表案例

国际半导体设备和材料产业协会对光刻胶、光刻工艺中使用的显影剂、清洗剂、刻蚀剂和去胶剂等制定了严格的无机金属离子和非金属离子的限量要求和检测方法,在标准中,推荐用离子色谱测定无机非金属离子,用ICPMS测定金属元素。赛默飞凭借其离子色谱和ICPMS的领先技术,为半导体客户提供简单、快速和准确的光刻胶和光刻相关材料中无机金属离子和非金属离子的检测方案。

方案优势

ICS 6000离子色谱提供有机溶剂直接进样的方式,通过谱睿技术在线去除有机基质,一针进样同时分析SEMI标准要求监控的无机非金属离子。整个分析过程无需配制任何淋洗液和再生液,方法高效稳定便捷,避免了试剂、环境、人员等因素可能引入的污染。光刻胶溶剂中ng/L级超痕量金属杂质的测定,要求将有机溶剂直接进样,避免因样品制备过程引起的污染。由于 PGMEA 和 NMP具有高挥发性和高碳含量,其基质对ICPMS分析会引入严重的多原子离子干扰,并对等离子体带来高负载。iCAP TQs ICP-MS 中采用等离子体辅助加氧除碳,并结合冷等离子体、串联四极杆和碰撞反应技术,可有效去除干扰。变频阻抗式匹配的RF发生器设计,可轻松应对有机溶剂直接进样,并可实现冷焰和热焰模式的稳定切换。

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电子材料

代表案例

OLED为有机电致发光二极管,其具有轻薄 、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高等特点,制作的显示屏被广泛应用在电子产品(穿戴设备),商业,交通和医疗等行业领域。金属杂质影响有机发光材料的性能和稳定性,降低使用寿命,因此需要严格控制金属杂质离子的含量。

方案优势

OLED有机发光材料难以消解,且消解过程易引入污染元素,iCAP RQ 出色的性能,可以直接用于分析有机溶剂,避免复杂样品前处理过程带来的污染,数据稳定性好。iCAP RQ专利QCell Flatapole四极杆池体设计技术,碰撞模式/反应模式,提供简单高效的干扰去除能力,使用不同模式分析样品中的多种元素,各种模式之间切换快速 。全新的射频发生器设计,保证冷/热等离子对复杂样品的耐受性;无需屏蔽炬可实现优异的冷焰性能,满足ppt级别痕量元素检测需求。

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代表案例

高纯稀土通常是指纯度高于99.99% 的稀土金属或其氧化 物,具有特殊的物理化学性质, 在高科技领域有着广泛的应用。高纯稀土材料中存在的其它稀土杂质元素常会对最终产品的功能产生影响,因此,必须严格控制高纯稀土的杂质。采用iCAP TQ ICPMS 测定纯度为99.9999%高纯氧化铕中的铥元素杂质。

方案优势

iCAP TQ 三重四极杆ICPMS 利用 Q1 的iMS 智能化质量筛选功能可有效地将高纯稀土基体离子进行剔除,然后通过Q2 碰撞反应池中加入特定的反应气体,如氧气或者氨气,将待测稀土杂质离子或者基体氧化物离子的质量数进行迁移,解决了质量数重叠干扰。方法可以在不同测定模式之间切换,采用标准溶液外标法并结合内标元素校正,避免了复杂的基体匹配及潜在污染的问题,可以满足5N 及以上的高纯稀土氧化物中稀土杂质的测定要求。Reaction Finder 软件工具能够自动为分析任务确定最优测量模式,帮助用户方便地建立方法,节省了日常方法建立所消耗的时间。


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代表案例

作为锂离子电池的基本的组成元件,电解质对锂离子在电 极间的移动提供了传导性媒介。解决电解质老化问题的研究,是提高锂离子电池寿命重要因素之一。通过采用Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS 系统,科研人员能够对老化过程中产生的化合物进行鉴定和定量,从而为电解质老化中涉及的复杂反应机制提供了新的见解。利用这些新见解,研究队伍可以最终鉴定出能够限制甚至阻止电解质老化的添加剂。

方案优势

通过Thermo Scientific™Q Exactive™GC Orbitrap™GC-MS / MS系统对电解质老化问题进行研究,由于Q Exactive GC Orbitrap系统超高分辨率和超高质量精度,可对电解液进行更全面的表征,以更低的检出限获得更多化合物的精确质量数,从而识别并量化电解液中更多降解复合产物,提高对电解质老化未知溶剂分解机理的理解。

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代表案例

聚合物材料中的抗氧剂分析:为了提高聚合物材料的加工性能,满足特定需要,通常需要加入改性剂,如热稳定剂、光稳定剂、增塑剂和抗氧剂等等,这些添加剂在聚合物配方中的比例需要通过相应的提取和分析方法加以控制。不同于传统的添加物提取方式,赛默飞参考美国EPA 3545 法官方收录的快速溶剂萃取技术对聚乙烯样品进行前处理,结合高效液相色谱紫外检测,实现了四种抗氧剂(Irganox 1010, Irganox 1076, Irganox 1330-内标 ,Irgafos 168)的快速测定。

方案优势

采用快速溶剂萃取系统,结合高效液相色谱紫外检测法,使用C18(3.9 × 150 mm)色谱柱,实现了聚合物材料中四种抗氧剂的快速检测,提取效率更高,溶剂消耗更少,且提取过程全自动化。

应用资料

代表案例

针对2019年7月22日起,所有进入欧共体的电子电器产品需符合最新指令(EU)2015/863,赛默飞为您提供从前处理到实验结果整体解决方案。采用Thermo Scientific™ ISQ™ 7000 气相色谱质谱联用仪可以快速建立邻苯二甲酸酯和溴化阻燃剂的样品检测方法。

方案优势

Thermo Scientific™ ISQ™ 7000 采用了全新水平的 NeverVent™ 设计,允许您无需停机在数分钟内安装/切换离子源以及更换色谱柱,NeverVent™ 设计使这一过程变得无比简单,实现前所未有的灵活性。ISQ™ 7000 高灵敏度,高稳定性,高耐用性的特点,完美解决实验室高通量,高准确性的需求。

方案优势
方案优势

应用资料

明星仪器推荐

 

化学/化工

 

石油化工

代表案例

基于GC-Orbitrap GC-MS和Compound Discoverer软件以代谢组学分析思路对不同牌号的汽油进行非靶向定性分析,为了解汽油组成、改进原油加工工艺提供参考和思路。

方案优势

GC-Orbitrap GC-MS对不同牌号的汽油样品进行汽油成分分析,结合Compound Discoverer软件的非靶向未知物定性分析流程,共定性分析出913个化合物,主成分分析(PCA)结果表明,不同组的样品点有效地聚在一起,PC1、PC2两个主成分可以解释90.3%的变异量。该方案为寻找不同汽油特异性标志物,提供全新的手段和思路。

应用资料

代表案例

基于赛默飞特色Trace 1300系列气相色谱,可拓展至第四通道,用于炼厂气C6以上重烃类组分及痕量氧化物的分析,实现一次进样一次检测4通道同时分析。

第4通道谱图
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第4通道谱图

第1、3通道谱图
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第1、3通道谱图

第2通道谱图
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第2通道谱图

应用资料

代表案例

基于GC-Orbitrap GC-MS和Compound Discoverer软件以代谢组学分析思路对不同牌号的汽油进行非靶向定性分析,为了解汽油组成、改进原油加工工艺提供参考和思路。

方案优势

GC-Orbitrap GC-MS对不同牌号的汽油样品进行汽油成分分析,结合Compound Discoverer软件的非靶向未知物定性分析流程,共定性分析出913个化合物,主成分分析(PCA)结果表明,不同组的样品点有效地聚在一起,PC1、PC2两个主成分可以解释90.3%的变异量。该方案为寻找不同汽油特异性标志物,提供全新的手段和思路。

应用资料

代表案例

基于赛默飞特色Trace 1300系列气相色谱,可拓展至第四通道,用于炼厂气C6以上重烃类组分及痕量氧化物的分析,实现一次进样一次检测4通道同时分析。

第4通道谱图
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第4通道谱图

第1、3通道谱图
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第1、3通道谱图

第2通道谱图
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应用资料

精细化工

代表案例

电雾式检测器测定受阻胺光稳定剂(HALS)含量:塑料制品中需要加入添加剂如受阻胺光稳定剂(HALS)来提供塑料聚合物的稳定性,以避免温度和光线对塑料结构的影响。HALS 由一系列广泛的化合物组成,旨在吸收光线,增加塑料的机械强度,提高热稳定性。塑料聚合物中HALS 的加入量通常在0.15-0.3% 之间。由于许多HALS 分子无紫外吸收,也不易电离,分子大小和形式的多样性,这使得HALS 的检测异常困难。赛默飞采用UltiMate 3000 液相色谱结合电雾式检测器(CAD)对多种HALS 进行了测定。

方案优势

CAD是一款质量敏感型检测器,其响应值只与进样质量相关,不依赖于化合物的结构与性质,检测范围宽,重现性好。采用UltiMate 3000 HPLC CAD检测器,无论HALS 是否具有发色团或电离能力,通过本方案均可有效地进行定量分析。方法重现性在4.8%以下,检出限低于0.7μg。

应用资料

代表案例一

一些化妆品会加入防晒剂起到防晒的功能,然而长期接触过量添加防晒剂的化妆品会导致皮肤过敏,因此化妆品中防晒剂的种类和数量需要严格控制。

应用资料

化妆品中致敏性物质的测定

代表案例

香精香料作为化妆品的一种传统普通原料,其卫生安全问题也成为我们的重要关注点。 化妆品中的香精香料多种多样, 而天然香精有清洁及杀菌作用, 但由于其种类复杂, 所以其对人体的安全性也存在差异。在人体香精香料皮肤过敏性试验中, 有大部分人对之产生过敏现象。使用赛默飞GC-MS测定化妆品中的香精香料成分, 可以很快速的得到实验结果。

方案优势

本方案一次性分析42个分析物,当分离目标化合物太多,则在同一时间段扫描离子过多导致扫描效率降低, 同时也将导致在做样品分析时干扰离子增多,而采用T-SIM扫描,仅在目标化合物处仅对该离子进行扫描, 扫描针对性增强, 去除了大部分的基质干扰, 且编辑分析方法简便。同时赛默飞GC-MS方案,回收率和重现性均符合要求,满足检测需求。

下载方案

代表案例

偶氮染料广泛应用于皮革、纺织品、塑料、造纸和化妆品等各种制造行业。2003 年9 月11 日,欧盟颁布了欧洲议会2006/61/EC 指令,禁止生产和销售含有某些源自特定偶氮染料的芳香胺的消费品。某些染料可以在一定条件下转变为芳香胺。22 种芳香胺目前被列为对人类致癌或潜在致癌物质,并被该指令禁止。检测这些物质的样品制备和分析过程费时费力,而与当前其他方法相比,采用加速溶剂萃取系统(ASE)和HPLC-UV-MS 联用分析已经是更具优势的选择。

方案优势

ASE 加速溶剂萃取系统与UltiMate3000 高效液相色谱系统和UV-MSQ 检测器相结合,为偶氮染料提供了强有力的提取和分析工具。ASE 系统非常适合复杂基质中分析物的提取,与其他技术相比显著节省了时间和溶剂需求。样品提取物的复杂性使得单独使用紫外检测器很难进行定性和定量分析。HPLC 系统与MSQ Plus 质谱检测器相结合,提高了欧盟指令中禁止化合物检测的特异性和选择性。

 

 

应用资料

代表案例

铜电镀最常见的方式是用硫酸铜、硫酸及一系列添加剂进行酸浴电镀,其中添加剂根据作用不同分为加速剂(通常为二硫代磺酸钠)、抑制剂(通常为聚烷基乙醇)以及整平剂(通常为大分子聚合物或者为含氮或含硫的小分子化合物)。这些常用的铜电镀添加剂目前采用循环伏安剥离技术(CVS)进行检测,存在耗时且准确度不高的问题,目前由于这些添加剂含量低及缺乏生色团导致液相分析研究文章较少。赛默飞采用双三元液相配备两个检测器 CAD和ECD,进行铜电镀中常见的三种添加剂检测,方案快速。

方案优势

分别检测每一种添加剂及其降解物质的含量,在更短的时间内获得更高质量的数据。与CVS相比,分析结果实时反映电镀液的当前状态,更有利于精准控制添加剂含量,分析性能提高了四倍以上。

应用资料

代表案例

电雾式检测器测定受阻胺光稳定剂(HALS)含量:塑料制品中需要加入添加剂如受阻胺光稳定剂(HALS)来提供塑料聚合物的稳定性,以避免温度和光线对塑料结构的影响。HALS 由一系列广泛的化合物组成,旨在吸收光线,增加塑料的机械强度,提高热稳定性。塑料聚合物中HALS 的加入量通常在0.15-0.3% 之间。由于许多HALS 分子无紫外吸收,也不易电离,分子大小和形式的多样性,这使得HALS 的检测异常困难。赛默飞采用UltiMate 3000 液相色谱结合电雾式检测器(CAD)对多种HALS 进行了测定。

方案优势

CAD是一款质量敏感型检测器,其响应值只与进样质量相关,不依赖于化合物的结构与性质,检测范围宽,重现性好。采用UltiMate 3000 HPLC CAD检测器,无论HALS 是否具有发色团或电离能力,通过本方案均可有效地进行定量分析。方法重现性在4.8%以下,检出限低于0.7μg。

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代表案例一

一些化妆品会加入防晒剂起到防晒的功能,然而长期接触过量添加防晒剂的化妆品会导致皮肤过敏,因此化妆品中防晒剂的种类和数量需要严格控制。

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化妆品中致敏性物质的测定

代表案例

香精香料作为化妆品的一种传统普通原料,其卫生安全问题也成为我们的重要关注点。 化妆品中的香精香料多种多样, 而天然香精有清洁及杀菌作用, 但由于其种类复杂, 所以其对人体的安全性也存在差异。在人体香精香料皮肤过敏性试验中, 有大部分人对之产生过敏现象。使用赛默飞GC-MS测定化妆品中的香精香料成分, 可以很快速的得到实验结果。

方案优势

本方案一次性分析42个分析物,当分离目标化合物太多,则在同一时间段扫描离子过多导致扫描效率降低, 同时也将导致在做样品分析时干扰离子增多,而采用T-SIM扫描,仅在目标化合物处仅对该离子进行扫描, 扫描针对性增强, 去除了大部分的基质干扰, 且编辑分析方法简便。同时赛默飞GC-MS方案,回收率和重现性均符合要求,满足检测需求。

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偶氮染料广泛应用于皮革、纺织品、塑料、造纸和化妆品等各种制造行业。2003 年9 月11 日,欧盟颁布了欧洲议会2006/61/EC 指令,禁止生产和销售含有某些源自特定偶氮染料的芳香胺的消费品。某些染料可以在一定条件下转变为芳香胺。22 种芳香胺目前被列为对人类致癌或潜在致癌物质,并被该指令禁止。检测这些物质的样品制备和分析过程费时费力,而与当前其他方法相比,采用加速溶剂萃取系统(ASE)和HPLC-UV-MS 联用分析已经是更具优势的选择。

方案优势

ASE 加速溶剂萃取系统与UltiMate3000 高效液相色谱系统和UV-MSQ 检测器相结合,为偶氮染料提供了强有力的提取和分析工具。ASE 系统非常适合复杂基质中分析物的提取,与其他技术相比显著节省了时间和溶剂需求。样品提取物的复杂性使得单独使用紫外检测器很难进行定性和定量分析。HPLC 系统与MSQ Plus 质谱检测器相结合,提高了欧盟指令中禁止化合物检测的特异性和选择性。

 

 

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铜电镀最常见的方式是用硫酸铜、硫酸及一系列添加剂进行酸浴电镀,其中添加剂根据作用不同分为加速剂(通常为二硫代磺酸钠)、抑制剂(通常为聚烷基乙醇)以及整平剂(通常为大分子聚合物或者为含氮或含硫的小分子化合物)。这些常用的铜电镀添加剂目前采用循环伏安剥离技术(CVS)进行检测,存在耗时且准确度不高的问题,目前由于这些添加剂含量低及缺乏生色团导致液相分析研究文章较少。赛默飞采用双三元液相配备两个检测器 CAD和ECD,进行铜电镀中常见的三种添加剂检测,方案快速。

方案优势

分别检测每一种添加剂及其降解物质的含量,在更短的时间内获得更高质量的数据。与CVS相比,分析结果实时反映电镀液的当前状态,更有利于精准控制添加剂含量,分析性能提高了四倍以上。

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