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灵敏度(Mcps / mg×L-1)
00
检出限(ng×L-1)
00
分辨率(单位质量分辨率,amu)
00amu
价格区间
面议
仪器种类
四极杆质谱
icp-ms电感耦合等离子体质谱仪是以ICP为离子源的四极杆质谱仪,能够快速进行多元素分析,并且具有优异的灵敏度和检出限。主要特点如下:
仪器运行成本降低70%
由于采用了Mini炬管和Eco模式,ICPMS-2030运行成本降至业界Z低。岛津专有的Mini炬管的耗气量只是标准炬管的约三分之二(10L/min)。待机状态时,高频输出被切换到Eco模式(等离子气5L/min),启动样品分析后可立即切换到分析模式。
普氩即可稳定运行,不需要使用高纯氩气。使用三年普氩(99.95%),可节省数十万元的成本。
2. 两大软件助手功能实现智能化快速分析
ICPMS-2030创建分析方法只需要选择测定的目标元素,之后使用一个代表性的样品进行定性分析,方法开发助手自动选择Z佳的质量数、自动推荐内标元素及质量数,并自动给出校正曲线样品的浓度范围。
诊断助手基于测定的所有质量数数据自动诊断干扰,以确定出现的问题。
3. 高稳定性、优异的灵敏度和低干扰
Z新研发的碰撞池技术使干扰降至Z低,从而实现了高灵敏度,进样系统和离子传输界面维护简单,保证稳定性。另外,系统支持联用技术LC-ICPMS。
4. LabSolution DB/CS ICPMS 满足FDA 21 part11,支持实验室网络化管理
LabSolution DB/CS ICPMS满足FDA 21 CFR Part 11、ERES等法规要求,具有电子记录和电子签名功能。该软件支持实验室网络化管理,各种实验仪器如HPLC, LCMS, GC, GCMS, UV, FTIR, RF, EDX, TOC, 和PPSQ的分析结果都可以使用一个服务器集中处理。
请问你们是用什么类型的仪器来分析饮用水水质的呢?
在我们市,我们基于饮用水水质标准中规定的51个测定项目和饮用水水质管理补充测定项目进行分析。我们使用的仪器有气相色谱质谱联用仪、GX液相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、汞分析仪、总有机碳定量分析仪以及色差与浊度仪。
你们在分析饮用水中的金属元素时,需要注意些什么呢?
虽然这是分析工作的基础部分,但作为使用酸时的应对措施,我们要确保使用防护设备并进行适当的通风。其他我们特别注意的事项还有加酸后的溶解和分散、检测过程造成的污染、容器成分的洗脱、贮存过程中发生的吸附或弥散以及使用设备的进样系统稳定测定值。
目前你们在使用岛津icp-ms电感耦合等离子体质谱仪 ,觉得这款仪器怎么样?
我们获得的灵敏度允许测定比饮用水水质标准值或饮用水水质管理目标值的1/10还低的值。准确度、重复性以及中间精密度都非常有利于进行验证评价。由于可同时分析多种元素,我们以前采用原子吸收法需要一周或更长时间才能完成的每月水质检验工作,现在可在一天内完成。
软件方面,如果创建好了模板文件,那么包括等离子体点火、自动校准、自动测定、自动保存、等离子体灭火在内的所有任务都可轻松进行。通过自动保存,将不再因为重复测定时覆盖以前的数据而导致数据意外丢失了。
与以前使用原子吸收法(电加热,仪器配有双燃烧炉)进行测定相比,在氩气消耗量上并无明显差异。我们认为ICPMS-2030在性价比方面更占优势,因为与原子吸收法相比,它的运行时间更短,这就意味着电力成本更低,使用的耗材更少。
还有,我们喜欢ICPMS-2030的紧凑型和简单化设计。将炬管、采样锥以及分离锥与旋流雾室连接或将它们从旋流雾室移除非常容易。我们已经使用这款仪器六个月了,它甚至不怎么需要维护,比如炬管清洁等,基本不需要。
就未来的功能和性能而言,你们有什么要求和需要?
饮用水水质标准的制定是基于Z新的科学知识,例如世界卫生组织(WHO)发布的《饮用水水质准则》。日本厚生劳动省(MHLW)健康科学委员会下的生活环境与水供应委员会在举行审议时参考这些标准,增加水质标准中的测定项目或修订标准值。我们希望保持并改进ICP-MS的功能和性能,以便能适应水质标准中任何新增的项目或标准值的改变。就目前ICP-MS的研发而言,我希望仪器能够做得更紧凑,消耗的氩气更少,同时保持现有的灵敏度。
Z后,请尽管表达你们对这款仪器的或对岛津公司的意见或要求。
作为一家使用分析仪器的检验机构,如果能为我们提供全面的维护支持系统,我们使用仪器时也会更放心。我们期待你们一如既往的支持。
饮用水水质标准中需要测定的金属元素种类繁多,ICP-MS正是一种有效的测定方法,因为它可以同时分析多种元素以及分析痕量元素。我们开发ICPMS-2030的目标是为用户带来“简便的操作”、“高精度的测定结果”以及“更低的运行成本”。岛津将继续开发更的仪器,同时慎重对待用户的意见。