微型质谱仪现场检测
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信息概要
微型质谱仪现场检测是一种、精准的现场分析技术,广泛应用于环境监测、食品安全、药物分析等领域。该技术通过实时采集样品数据,快速识别化学成分,为质量控制和安全评估提供科学依据。检测的重要性在于其能够及时发现潜在风险,确保产品合规性,保障公众健康和环境安全。
检测项目
- 挥发性有机化合物(vocs)含量
- 重金属残留
- 农药残留
- 微生物污染
- 添加剂含量
- 塑化剂检测
- 抗生素残留
- 激素类物质
- 毒素含量
- 放射性物质
- 酸碱度(pH值)
- 水分含量
- 灰分含量
- 蛋白质含量
- 脂肪含量
- 糖类含量
- 纤维素含量
- 氨基酸组成
- 微量元素分析
- 同位素比值
检测范围
- 环境样品(空气、水、土壤)
- 食品及农产品
- 药品及保健品
- 化妆品
- 化工产品
- 纺织品
- 电子电器产品
- 建筑材料
- 汽车材料
- 玩具及儿童用品
- 医疗器械
- 饲料及宠物食品
- 烟草制品
- 燃料及润滑油
- 金属及合金材料
- 塑料及橡胶制品
- 纸张及纸制品
- 陶瓷及玻璃制品
- 涂料及染料
- 生物样本(血液、尿液等)
检测方法
- 气相色谱-质谱联用法(GC-MS):用于挥发性有机物和半挥发性化合物的分离与鉴定。
- 液相色谱-质谱联用法(LC-MS):适用于高沸点、热不稳定化合物的分析。
- 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS):用于痕量金属元素的准确测定。
- 液相色谱法(HPLC):分离和定量复杂混合物中的组分。
- 紫外-可见分光光度法(UV-Vis):测定物质的吸光度以确定浓度。
- 红外光谱法(IR):通过分子振动光谱鉴定官能团。
- 核磁共振波谱法(NMR):提供分子结构信息。
- 原子吸收光谱法(AAS):测定特定金属元素的含量。
- 荧光光谱法:检测具有荧光特性的物质。
- 电化学分析法:通过电化学信号测定物质浓度。
- 质谱成像技术(MSI):用于样品表面化学成分的空间分布分析。
- 热重分析法(TGA):测量样品质量随温度的变化。
- 差示扫描量热法(DSC):测定样品的热性质。
- X射线衍射法(XRD):用于晶体结构分析。
- 拉曼光谱法:提供分子振动和旋转信息。
检测仪器
- 气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)
- 液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)
- 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)
- 液相色谱仪(HPLC)
- 紫外-可见分光光度计
- 红外光谱仪
- 核磁共振波谱仪
- 原子吸收光谱仪
- 荧光分光光度计
- 电化学分析仪
- 质谱成像系统
- 热重分析仪
- 差示扫描量热仪
- X射线衍射仪
- 拉曼光谱仪
了解中析