非靶向热重分析-傅里叶变换红外-气相色谱-质谱联用方法识别塑料聚合物
热重分析-傅里叶变换红外-气相色谱-质谱(TGA-FTIR-GC-MS)提供了一个*的表征平台,提供了被分析聚合物的物理和化学性质。本研究利用该平台生成了一个由11种聚合物组成的库,这些聚合物是使用原始塑料和消费后产品,最后使用该库表征了从海滩收集的塑料真实环境样本,并对聚合物类型进行了明确的识别。
产品中有意添加的微塑料以及其替代品 一篇关于傅里叶变换显微红外光谱的应用
提到产品中有意添加的微塑料,通常会想到化妆品和个人护理产品中添加的去角质磨砂颗粒。不过,微塑料的使用范围远不止于其摩擦功能,并且应用到了很多产品上。根据理论背景,我们针对欧盟正在讨论的微塑料给出了一个宽泛的工作定义。本文将简述在产品中有意添加的微塑料及其在产品中多样化的功能。这里从分析的角度介绍了FT-IR显微红外光谱在微塑料分析上的一个应用实例。
利用超高效液相色谱荧光检测器分析北大西洋环流海洋塑料碎片中的多环芳烃
海洋环境中积累的微塑料碎片引起了社会的广泛关注。微塑料颗粒表面可能会吸引和聚集持久性有机污染物(POP),导致实际浓度水平远高于周围水体。浓缩的持久性有机污染物会对海洋里的生物有机体造成危害,例如:多环芳烃会导致急性或慢性中毒。带有荧光和紫外检测器的珀金埃尔默超高效液相色谱系统可快速、有效地分离16种多环芳烃,以帮助科学家了解海洋生物生态系统存在的风险。
便携式XRD分析仪在管道腐蚀方面的应用
本实验采用浪声公司的映SHINE便携式X射线衍射(XRD)分析仪,对某水箱底部管道内腐蚀/水垢层进行检测分析,采集现场的水箱底部管道内腐蚀物样本若干。将块状管道内腐蚀层样本,在120摄氏度烘箱中烘干2小时,通过浪声提供的口袋制样盒制取小于100um粉末样品,将样本放入样本舱内进行检测并获得样本衍射图谱,使用CrystalX分析软件对衍射图谱进行成分定性及定量分析。
固体废物中有机氯农药的测定解决方案
本解决方案参考方法《HJ912-2017固体废物有机氯农药的测定气相色谱-质谱法》、GB5085.3-2007附录H《固体废物有机氯农药的测定气相色谱法》和《HJ782-2016固体废物有机物的提取加压流体萃取法》,简要介绍了使用睿科HPFE高通量加压流体萃取仪提取固体废物中15种有机氯农药。
固体废物中多氯联苯的测定解决方案
本实验参考了方法HJ891-2016、GB5083.5附录N和HJ782-2016,简要介绍了使用睿科HPFE高通量加压流体萃取仪萃取固体废物中的多氯联苯、FotectorPlus高通量全自动固相萃取仪净化,AutoEVA-20Plus全自动平行浓缩仪浓缩后用气相串联质谱进行检测的一套解决方案。
顶空/气相色谱-质谱法检测固定污染源聚醚多元醇中HCFC-22、 CFC-11和HCFC-141b
本文采用赛默飞自动顶空进样器TriPlus500和气相质谱联用仪Trace1310-ISQ7000建立了检测固体废弃物中氯氟烃类发泡剂的检测方法。该方法灵明度高,重复性好,稳定可靠。
医疗废物焚烧废气检测方案
于氯化氢(HJ549)、氟化氢(HJ688)这两种项目指标,离子色谱技术已经十分成熟;并且可以一次采样及取样完成两个项目的检测,大大缩短了检测及响应时间,技术优势十分明显。
产品
SPECIM FX17近红外高光谱相机用于提高塑料回收纯度
大多数塑料垃圾无法被回收,是由于不能准确的将不同材质的塑料彼此分离,导致回收的塑料纯度无法保证。大多数聚合物在NIR(900-1700nm)光谱区域内各自具有*的光谱信息,因此可以进行精准分类。但也有许多光谱征彼此相似的塑料,此时,SPECIMFX17高光谱相机的光谱分辨率(8nm)是保证分选精度的关键因素,例如,分选PP、PE、PET塑料,可以保证接近99%的分选准确度。
PerkinElmer固体废物检测解决方案
目前环保部针对固体废物中的有害物质,有一系列的检测标准。其中重金属的提取方法都为酸提取,AA、ICP-OES、ICP-MS的方法都有;VOCs/SVOCs的检测方法包括气相和气质,其中有利用顶空进样的标准,都是使用我们的压力平衡时间技术。
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