光谱应用 Case
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说明: 红外光谱法在医药包装材料测定上的应用天津港东科技股份有限公司  应用分析部摘要: 医用包装材料包括用来包装医药品和医疗器械的包装材料。可服用的、接触的医药品的或用作功能性(如防潮、阻氧等)外包装的包装材料等等。由于高分子材料的发展,塑料包装在医用包装中发展很快。 “塑化剂”风波之后,人们对日常所接触到的医药、食品包装材料的安全性的关注度越来越高。欧洲药典对于高分子材料的控制首选红外光谱法,同样我国国家食品药品监督管理局也于2004年颁布了国家药品包装容器(材料)标准YBB00262004-2015—《包装材料红外光谱测定法》。关键词: 红外光谱法 药品(食品)包装材料 定性检测点击查看相关产品:FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪· 原理红外光谱法是对物质进行定性鉴别的有效方法,利用不同医药包装材料在红外波段具有不同的的特征吸收,可以对其主要成分进行定性分析。  · 样品的制备ATR法:大部分样品(原材料、成品)无需经过制备过程便可以直接测定,对于一些厚度太大或者表面积过大的样品,可以将其制成表面光滑的小薄片后再进行测试。薄膜法:用电炉将硅片加热至样品熔点附近(以不冒烟为宜),用镊子夹取样品适量,轻轻擦拭在热得硅片表面,制成薄层后取下硅片,冷却至室温、待测; · 实验条件分辨率:    4cm-1扫描次数: 32次检测器:    DLATGS仪器及附件:FTIR-650 傅里叶变换红外光谱仪; 单次ATR附件:     ZnSe晶体 45°角入射;    Ge晶体 45°角入射; 薄膜测试附件:   ...
日期: 2022 - 12 - 05
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说明: 红外光谱法在矿物绝缘油、润滑油结构族组成测定上的应用天津港东科技股份有限公司  应用分析部摘要: 矿物油是指从石油中提炼精制的液体绝缘材料。石油的主要成分是烷烃、环烷烃和芳香烃,这些组分的电气性能和老化稳定性优良。根据具体用途适当的控制各组分的含量,可以得到变压器油、开关油等绝缘油以及各种润滑油。例如,芳香烃成分可有效吸附气体可用于制作电缆油或电容器油、环烷烃成分可以降低油份的凝固点用于制作低温润滑油。根据D L/T 929-2005 《矿物绝缘油、润滑油结构族组成的红外光谱测定法》,利用红外光谱仪器可以准确快速的对油品中的结构族组成进行定性、定量的测定。 关键词: 红外光谱法    矿物绝缘油 、润滑油    结构族组成点击查看相关产品:FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪 · 原理根据矿物绝缘油、润滑油中芳碳在红外光谱区1610cm -1 、链烷烃在720cm -1 处有特征吸收,将其吸光度代入经验公式,从而计算出绝缘油、润滑油结构族组成中芳香碳(CA%)、烷链碳(CP%)和环烷烃(CN %)的含量。 · 实验条件仪器及附件:FTIR-650 傅里叶变换红外光谱仪;羟基测试附件 羟基测试支架; 测试条件: 分辨率: 4cm-1 扫描次数: 32次检测器: DTGS其他:四氯化碳(CCl4  ):分析纯(A.R) 液体池光程长测定: 采用干涉条纹法,将空的固定液体池放在光路中扫描(扫描范围为1900cm -1 ~600cm -1 ),得到含有极大和极小值的干涉条纹,根据公式求出固定液体池的程长:· 样品测定1、用玻璃注射器将油样小心注入液体池中(注意液池中不得有大小...
日期: 2022 - 11 - 29
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说明: 红外光谱法在空气中游离二氧化硅含量测定上的应用天津港东科技股份有限公司  应用分析部摘要: 游离二氧化硅含量是空气中粉尘污染物测定的重要组成部分,本文采用标准曲线法测定二氧化硅含量,方法简单,回收率效果理想。在煤矿、金矿等矿石采集行业、陶瓷加工及耐火材料行业等工作现场,以及火力发电厂周边的空气中含有较多的游离二氧化硅。长期接触此类空气会损伤人的呼吸系统,严重的可能导致矽肺病,因此控制和监测空气中游离二氧化硅含量显得尤为重要。空气中游离二氧化硅主要成分为α-石英,本文参照GBZ/T 192.4-2007《工作场所空气中粉尘测定 第四部分:游离二氧化硅含量》选用标准曲线法测定样品二氧化硅含量操作简单,结果准确。 关键词: 红外光谱法  药品(食品)包装材料  定性检测 点击查看相关产品:FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪· 原理    空气中游离二氧化硅主要成分为α-石英,可采用标准α-石英建立标准曲线,再将样品测定的吸光度值代入其中,从而得到样品中游离二氧化硅含量。    · 实验条件仪器及附件:    FTIR-650 傅里叶变换红外光谱仪    压片模具    压片机    玛瑙研钵    红外烘烤箱    药品:    标准α-石英(纯度99%)    溴化钾KBr (光谱纯)   · 样品采集根据测试目的,样品采集地点、采集时间均有所...
日期: 2022 - 11 - 24
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说明: 红外光谱法在硅中氧碳含量测定上的应用天津港东科技股份有限公司  应用分析部摘要: 单晶硅材料可以用于制造太阳能电池、半导体器件等,由于其应用领域的特殊性要求其纯度达到99.9999% 甚至更高。在单晶硅生产过程中由原料及方法等因素难以避免的引入了碳、氧等杂质,直接影响了单晶硅的性能。因而需对单晶硅材料中的氧碳含量进行控制。依据G B/T 1558-2009和G B/T 1557-2006,红外光谱法可以在对单晶硅中代位碳和间隙氧进行定性的同时进行定量测定,具有快速、方便、准确的优点。 关键词:红外光谱法  单晶硅  碳氧含量  定量测定  点击查看相关产品:FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪· 原理利用硅中代位碳原子和间隙氧原子分别在波数607.2cm -1和1107cm -1 有特征吸收,根据吸收峰的吸收系数来确定代位碳原子浓度和间隙氧原子的浓度。    · 实验条件仪器及附件:  FTIR-650 傅里叶变换红外光谱仪;    氧碳测试附件 硅中氧碳测试支架;     测试条件:     分辨率: 2cm-1     扫描次数: 64次    检测器: DTGS      其他:     千分尺:精确至0.01mm    氢氟酸(HF):分析纯(A.R)    · 样品的制备按...
日期: 2022 - 11 - 23
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说明: 荧光分光光度法在药典氯化钠中铝盐含量测定上的应用 天津港东科技股份有限公司-应用分析部摘要:荧光分光光度法是对荧光物质进行定性和定量的有效方法。目前国家标准对于测定铝含量的方法主要以荧光分光光度法为主。其中《中国药典》2015版中规定了供制备血液透析液、血液过滤液或腹膜透析液的氯化钠中铝盐的测试方法。根据《中国药典》2015版第二部中氯化钠(供注射用)检查项中铝盐中方法对样品中铝盐含量进行检测,结果证明此方法简便、结果重现性好,符合药典氯化钠(供注射用)铝盐检查项的要求。关键词:荧光分光光度法 铝盐 药品· 原理样品经溶解后调节pH,再与8-羟基喹啉形成稳定荧光络合物,经提取定容后得到待测液用荧光分光光度计检测其荧光强度是否低于对应操作下标准样品的荧光强度值,从而估测样品中铝盐的含量。仪器及附件:天津港东 F-280 型荧光分光光度计荧光石英比色皿分析条件:激发波长:392nm发射波长:518nm药品:水、醋酸-醋酸铵缓冲溶液(pH6.0)、标准铝溶液(配制成含铝2μg/mL)、2%硝酸溶液、三氯甲烷、0.5%8-羟基喹啉三氯甲烷溶液等。(1)醋酸-醋酸铵缓冲溶液(pH 6.0):取50g醋酸铵置于烧杯中,加入150mL蒸馏水将其溶解,再加入3.5mL的冰醋酸,摇匀。(2)2%硝酸溶液:吸取5mL硝酸至容量瓶中,用蒸馏水定容至250mL。(3)0.5% 8-羟基喹啉三氯甲烷溶液:称取1.25g 8-羟基喹啉置于小烧杯中,用三氯甲烷将其溶解,并定容至250mL。其它:分析天平(0.0001g)、称量纸、容量瓶、移液管、分液漏斗、烧杯、超声波清洗器、擦镜纸等。· 样品及标准样品处理样品处理液:称取20.0g NaCl样品,加入100mL蒸馏水溶解,再加入10mLpH 6.0的醋酸-醋酸铵缓冲溶液,摇匀。铝标准处理液:吸取1mL ...
日期: 2022 - 11 - 22
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说明: 荧光分光光度法在黄曲霉毒素含量测定上的应用天津港东科技股份有限公司应用分析部摘要: 荧光分光光度法是对荧光物质进行定性和定量的有效方法。目前国家标准对于测定食品中黄曲霉毒素含量的方法以免疫亲和层析法为主,其中荧光分光光度法是一个比较常用的方法。本文依据国家标准G B/T 18979-2003《食品中黄曲霉毒素的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法和荧光光度法》和G B 5413.37-2010《乳和乳制品中黄曲霉毒素M 1的测定》中的亲和免疫层析净化荧光光度法,应用港东F-380型荧光分光光度计对食品中黄曲霉毒素含量进行测定。结果证明此方法操作简便,线性良好是测定食品中黄曲霉毒素含量的理想方法。 关键词:  荧光分光光度法  黄曲霉毒素  免疫亲和层析  食品  乳品  点击查看相关产品:F-380荧光分光光度计 · 原理试样经过甲醇-水提取,提取液经过滤、稀释后,滤液经过含有黄曲霉毒素特异的免疫亲和层析净化,此抗体对黄曲霉毒素B 1 、B 2 、G 1 、G 2 、M 1 具有专一性,黄曲霉毒素交联在层析介质中的抗体上。用水将免疫亲和柱上杂质除去,以甲醇通过免疫亲和层析柱洗脱,加入溴溶液衍生,以提高测定灵敏度 。 洗脱液通过荧光光度计测定黄曲霉毒素(B1+B2 +G1 +G2)总量及黄曲霉毒素M1的量。    · 实验条件仪器及附件:天津港东 F-380 型荧光分光光度计荧光石英比色皿分析条件:激发波长:360nm发射波长:450nm    药品: 样品前处理试剂:甲醇(色谱纯)、氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钾;样品衍生溶液:溴溶液储备液(0.01%)、溴溶液工作液(...
日期: 2022 - 11 - 18
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