国产ICP-MS选择 电感耦合等离子体质谱仪厂家
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产品描述

测试范围2-255amu 功率600-1600w连续可调 测量精度0.5-1.1amu连续可调 型号PlasmaMS 300 矩管材质石英 生产厂家钢研纳克
钢研纳克PlasmaMS 300 ICP-MS液相色谱与电感耦合等离子体质谱联用测定中药中砷形态
实验建立了一种能够快速准确分离、测定中药中不同形态砷的方法。使用高效液相色谱(HPLC)与电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)联用的方法,使用磷酸二氢铵和磷酸氢二钠作为色谱流动相,分离了盐(As(Ⅴ))、亚盐(As(Ⅲ))、砷胆碱(AsC)、一甲基砷(MMA)和二甲基砷(DMA)5 种不同的砷形态,测定了陈皮、艾草、白果、半夏、五加皮和细辛等6 种中药中不同化学形态砷的含量。使用优化过的色谱条件,能够在7min 内完全分离砷的5 种形态,不同形态砷的检出限分别为0.74 ng/mL As(Ⅲ)),2.20 ng/mL(As(Ⅴ)),6.56 ng/mL(AsC),2.60 ng/ml(DMA)和0.34 ng/mL(MMA);半夏中不同形态砷的加标回收率为94.3%~113.5%。该方法能够快速分离5 种不同形态砷,对中药中不同化学形态砷 含量实现准确测定。
关键词:中药;砷形态;高效液相色谱;电感耦合等离子体质谱
仪器与试剂
PlasmaMS 300 电感耦合等离子质谱(钢研纳克技术股份有限公司);LC 3000 高效液相色谱仪(北京创新通恒);Excel 微波化学工作平台(上海屹尧仪器科技发展有限公司);LD-3 离心机(江华仪器制造有限公司)。陈皮、艾草、白果、半夏、细辛和五加皮(北京市购)。
结语
通过对比酸热提取,超声辅助萃取和水热提取法,终选择酸热提取法作为砷形态分析的样品前处理方法,此方法提取效率相对于其余两种方法较高。通过优化流动相的选择,降低了流动相的盐度,加快了分离不同形态砷的速度,使之更适合于HPLC 与ICP-MS的联合使用。对陈皮、艾草、白果位、半夏、细辛和五加皮等6 种常见中药材总砷含量及5 种不同形态砷进行了分析。结果说明:HPLC与ICP-MS联用能够对中药中砷的5 种不同形态进行快速分离和准确测定。
国产ICP-MS选择
Plasma MS 300 型电感耦合等离子体质谱仪
钢研纳克技术股份有限公司在2011年牵头国家重大科学仪器设备开发专项----“ICP痕量分析仪器的研制和应用”项目,Plasma MS 300型电感耦合等离子体质谱仪为此专项项目成果,采用了高精度高分辨四级杆质量分析器、**稳定固态RF发生器、**的机械泵间歇真空运行技术、免维护的四级杆DDS控制技术,在保证高灵敏度的同时大大提升了仪器的整体可靠性。Plasma MS 300荣获中国分析测试协会BCEIA金奖,中国仪器仪表行业协会自主创新金奖,同时基于仪器开发经验,钢研纳克参与起草了国家标准《四级杆电感耦合等离子体质谱仪性能的测定方法》。ICP-MS可以应用于环保、食品、药品、化妆品、玩具、疾控、矿产、金属等领域。
国产ICP-MS选择
PlasmaMS 300对高纯稀土料液中稀土杂质测定的应用
钢研纳克 2018-01-26
ICP-MS是分析高纯物质中痕量杂质的有效的方法,具有背景质谱简单,检出限低等特点。对于高纯稀土的测定,ICP-MS又有更为明显的优点:背景谱简单,各稀土元素的灵敏度高且相近;质量数集中,利于优化测定参数。能够准确测定纯度在3N以上的高纯稀土中的杂质元素。
1.使用仪器:
钢研纳克技术股份有限公司PlasmaMS 300型电感耦合等离子体质谱仪。
2.仪器条件:
表 1 仪器参数
3.测量参数:
表2 测试条件
4.样品前处理及标准曲线
稀土萃取料液*前处理,水相取样稀释后直接测定,选用5ng/mL的Cs作为内标元素,2%硝酸介质。标准曲线采用国家钢铁材料测试中心的1000ug/mL单标准溶液配制。
5.测试结果
对于北方稀土矿,重点关注轻稀土元素,对La、Ce、Pr、Nd、Sm、Y六种稀土元素,结果如下:
表3 测试结果(单质计 ng/mL)
*氯化铈中的141Pr结果用国标给定校正方程计算得到。
6.按照各萃取液的原料含量计算得到各杂质稀土氧化物占稀土总量的配分比例。
表4 计算结果/%
注:1.REO总量采用GB/T14635-2008得到;
2.“/”代表主量元素。
结论:
钢研纳克技术股份有限公司的Plasma MS300型电感耦合等离子体质谱仪能够对高纯稀土料液中杂质元素测定,实验方法简单易行,数据准确可靠。
国产ICP-MS选择
ICP-MS是一种痕量分析的快速手段,可以适应非常多的联用技术,可以为不同状态,不同形态的待测物质提供手段。
激光剥蚀固体进样-ICP-MS联用作为钢研纳克的特色联用技术在材料领域有先天优势,可以省去样品前处理的时间,没有酸和水的引入,大幅减少含氧多原子离子的产生,避免干扰。目前在材料缺陷分析、断口分析、夹杂物分析、元素分布分析等方面有大量的应用;
http://xjr003.cn.b2b168.com

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