主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

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hujiangtao
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现在采用等温石墨管设计和平台技术,试样被原子化后进入一个热的惰性气体环境,可有效减少这种干扰。
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基体效应是被测物质在石墨管上不同的残留而生成的,它取决于样品的种类,应用基体改性剂和热注射能十分有效地减少这些影响。
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在常规工作中,ICP-AES可分析10%TDS的溶液,甚至可以高至30%的盐溶液。在短时期内ICP-MS可分析0.5%的溶液,但大部分分析人员乐于采用最多0.2%TDS的溶液。当原始样品是固体时,与ICP-AES,GFAAS相比,ICP-MS需要更高倍数的稀释,其折算到原始固体样品中的检出限显示不出很大优势的现象也就不令人惊奇了。
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ICP-MS具有超过105的LDR,各种方法可使其LDR开展至108,但不管如何,对ICP-MS来说:高基体浓度会导致许多问题,而这些问题的最好解决方案是稀释,正由于这个原因,ICP-MS应用的主要领域在痕量/超痕量分析。
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ICP-MS的短期精密度一般是1-3% RSD,这是应用多内标法在常规工作中得到的。长期(几个小时)精密度为小于5%RSD。
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色谱法最早是由俄国植物学家茨维特(Tswett)在1906年研究用碳酸钙分离植物色素时发现的,色谱法(Chromatography)因之得名。
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使用较大的流通池可获得最佳的检测限。使用较小的流通池可以获得最佳的峰分辨率。

较大的流通池,光通量和光程相比较大一些,样品通过流通池时,光敏元件上就会得到比较大的光强,并且由于光程较大,所以灵敏度就会比较高,灵敏度的增大更有利于得到较好的检测限。
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根据比耳定律,吸光物质的吸光度与流通池的光程长度和浓度成正比。
当光程一定时,在检测波长下,给定的吸光物质的吸光度只与其摩尔浓度成正比,因此可以通过测定待测组分的在检测波长下的噪声,根据2倍噪声求出最小检测浓度,进而求出最小检测量。最小检测浓度是考验仪器的灵敏度的参数。最小检测浓度数值大,仪器的灵敏度就小,不能反应真正的噪音和漂移水平。
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按两相的物理状态可分为:气相色谱法(GC)和液相色谱法(LC)。气相色谱法适用于分离挥发性化合物。GC根据固定相不同又可分为气固色谱法(GSC)和气液色谱法(GLC),其中以GLC应用最广。液相色谱法适用于分离低挥发性或非挥发性、热稳定性差的物质。LC同样可分为液固色谱法(LSC)和液液色谱法(LLC)。此外还有超临界流体色谱法(SFC),它以超临界流体(界于气体和液体之间的一种物相)为流动相(常用CO2),因其扩散系数大,能很快达到平衡,故分析时间短,特别适用于手性化合物的拆分。
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液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)是将液相色谱仪与质谱仪联用的仪器,用于样品定性定量分析。其特点是将应用范围极广的液相色谱分离方法与灵敏、专属、能提供分子量和结构信息的质谱法结合起来的一种现代分析技术。
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