產(chǎn)品分類
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實(shí)驗(yàn)室儀器
按功能分
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- 保存實(shí)驗(yàn)樣品用設(shè)備
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- 2. 保鮮柜
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- 5. 工業(yè)自動化
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- 8. 冷藏柜
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- 15. 貯存箱
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- 2. 粉碎機(jī)
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
- 6. 馬弗爐
- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計(jì)量儀器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
- 通用分析儀器
- 樣品結(jié)果分析
- 1. 計(jì)數(shù)器
- 2. 衡器
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- 1. CO2培養(yǎng)箱
- 2. 動物細(xì)胞培養(yǎng)罐
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- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
- 7. 恒溫槽、低溫槽
- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備
- 1. 邊臺
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- 3. 電熱板
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- 5. 干燥箱
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- 7. 水質(zhì)分析類
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- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
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- 電化學(xué)分析類
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按專業(yè)實(shí)驗(yàn)室分- 化學(xué)合成
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- 1. 種子檢測專用儀器
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PM2.5 等細(xì)微顆粒物中 PAHs 的 GC-MS、UHPLC 分析解決方案
[2011/12/9]
PM2.5又稱氣溶膠,指的是直徑小于或等于2.5微米的超細(xì)懸浮顆粒物,也稱為可入肺顆粒物,是人類身邊隱形的致命“殺手”。那PM2.5的致命因素-“X”到底是什么?
業(yè)內(nèi)研究表明,多環(huán)芳烴類化合物(PAHs)是PM2.5等空氣中細(xì)微顆粒物中主要的有害成分之一,該類化合物已被國際癌癥研究署(IARC)作為優(yōu)先控制的有毒有害物,具有致癌、致畸、致突變等毒性,且在環(huán)境中廣泛分布?諝庵蠵M2.5等細(xì)微顆粒物中的PAHs主要來源于汽車尾氣排放、煤的燃燒、垃圾焚燒、工業(yè)燃料的不完全燃燒等。
目前用于空氣細(xì)微顆粒物中PAHs的監(jiān)測分析的最常用的為氣相色譜/質(zhì)譜(GC/MS)、液相色譜(HPLC)等方法,但因PAHs成分復(fù)雜,來源廣,通常在分析前須對樣品進(jìn)行提取、濃縮及凈化等前處理,且儀器分析時間也較長,而這一過程既耗時、費(fèi)力,又可能會消耗大量的試劑,消耗的試劑不僅會污染環(huán)境,甚至有些試劑也會對操作人員的身體健康造成極大的傷害。
PerkinElmer作為儀器分析行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,以及色譜質(zhì)譜技術(shù)發(fā)展的先驅(qū),可提供極為靈敏、快速、方便、省試劑以及久經(jīng)國內(nèi)外用戶驗(yàn)證的空氣顆粒物中PAHsGC-MS、LC分析解決方案,不僅為業(yè)內(nèi)科研、日常監(jiān)測的工作者分析探究PM2.5等細(xì)微顆粒物中PAHs復(fù)雜的組成、污染特征及來源等提供了一雙“火眼金睛”,也為保護(hù)環(huán)境及操作人員的健康及提供了更好的保障。
一、PAHs的全自動熱脫附(ATD):GC-MS分析
GC-MS方法是分析細(xì)微顆粒物中PAHs的常用方法之一,主要可測量碳原子數(shù)在24以下的PAHs。目前,其科研、日常監(jiān)測中采用的方法大多是依據(jù)或參考EPA429、TO-13A等方法進(jìn)行分析,但這一類方法通常比較耗時、且需使用二氯甲烷、乙醚等有害、危險試劑對樣品進(jìn)行萃取,測量結(jié)果也易受溶劑、試劑、器皿等其材的干擾;另外因PAHs本身的化學(xué)性質(zhì),也易受臭氧、NO2,紫外線等外界因素的降解,從而影響測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。PerkinElmer為解決常規(guī)的GC-MS方法分析PAHs過程中所遇到的上述挑戰(zhàn),開發(fā)了專門針對細(xì)微顆粒中PAHs的全自動熱脫附GC-MS分析方法,對傳統(tǒng)方法進(jìn)行了明顯的改進(jìn)。
方法特點(diǎn):
一次運(yùn)行,全部分析EPA提出的“優(yōu)先污染物”中的16種PAHs
可對所有的ng級的PAH化合物進(jìn)行定量檢出
無需對樣品進(jìn)行溶劑萃取,明顯減少樣品制備時間
完全自動控制的熱脫附分析方法,操作更方便
無需使用任何有害、危險性試劑
無需擔(dān)心試劑及其它器材對測量結(jié)果的影響
測量過程中無需擔(dān)心臭氧、NO2、紫外線等對目標(biāo)組分進(jìn)行降解
解決了一般PAHs熱脫附分析過程中峰拖尾問題
二、PAHs的超高效液相色譜(UHPLC)分析
HPLC方法也廣泛用于PAHs的分離和分析,已成為監(jiān)測PAHs最重要、最為有效的方法之一。其常用紫外、熒光等檢測器進(jìn)行檢測。與GC、GC-MS方法比較,HPLC法不受PAHs揮發(fā)和熱穩(wěn)定性的限制,可用于分析包括GC不能分析的高沸點(diǎn)PAHs,分析范圍更寬。但傳統(tǒng)的LC分析方法通常耗時較長,消耗溶劑及產(chǎn)生的有害廢液也較多,比如HPLC分析19種PAHs一般需20min,同時需消耗25mL左右的乙腈。然而通過PerkinElmer開發(fā)的超高液相色譜(UHPLC)結(jié)合2um填料顆粒的色譜柱分析這19種PAHs,分析時間僅需約4mins,且可降低約90%的流動相溶劑(乙腈)的消耗。
業(yè)內(nèi)研究表明,多環(huán)芳烴類化合物(PAHs)是PM2.5等空氣中細(xì)微顆粒物中主要的有害成分之一,該類化合物已被國際癌癥研究署(IARC)作為優(yōu)先控制的有毒有害物,具有致癌、致畸、致突變等毒性,且在環(huán)境中廣泛分布?諝庵蠵M2.5等細(xì)微顆粒物中的PAHs主要來源于汽車尾氣排放、煤的燃燒、垃圾焚燒、工業(yè)燃料的不完全燃燒等。
目前用于空氣細(xì)微顆粒物中PAHs的監(jiān)測分析的最常用的為氣相色譜/質(zhì)譜(GC/MS)、液相色譜(HPLC)等方法,但因PAHs成分復(fù)雜,來源廣,通常在分析前須對樣品進(jìn)行提取、濃縮及凈化等前處理,且儀器分析時間也較長,而這一過程既耗時、費(fèi)力,又可能會消耗大量的試劑,消耗的試劑不僅會污染環(huán)境,甚至有些試劑也會對操作人員的身體健康造成極大的傷害。
PerkinElmer作為儀器分析行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,以及色譜質(zhì)譜技術(shù)發(fā)展的先驅(qū),可提供極為靈敏、快速、方便、省試劑以及久經(jīng)國內(nèi)外用戶驗(yàn)證的空氣顆粒物中PAHsGC-MS、LC分析解決方案,不僅為業(yè)內(nèi)科研、日常監(jiān)測的工作者分析探究PM2.5等細(xì)微顆粒物中PAHs復(fù)雜的組成、污染特征及來源等提供了一雙“火眼金睛”,也為保護(hù)環(huán)境及操作人員的健康及提供了更好的保障。
一、PAHs的全自動熱脫附(ATD):GC-MS分析
GC-MS方法是分析細(xì)微顆粒物中PAHs的常用方法之一,主要可測量碳原子數(shù)在24以下的PAHs。目前,其科研、日常監(jiān)測中采用的方法大多是依據(jù)或參考EPA429、TO-13A等方法進(jìn)行分析,但這一類方法通常比較耗時、且需使用二氯甲烷、乙醚等有害、危險試劑對樣品進(jìn)行萃取,測量結(jié)果也易受溶劑、試劑、器皿等其材的干擾;另外因PAHs本身的化學(xué)性質(zhì),也易受臭氧、NO2,紫外線等外界因素的降解,從而影響測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。PerkinElmer為解決常規(guī)的GC-MS方法分析PAHs過程中所遇到的上述挑戰(zhàn),開發(fā)了專門針對細(xì)微顆粒中PAHs的全自動熱脫附GC-MS分析方法,對傳統(tǒng)方法進(jìn)行了明顯的改進(jìn)。
方法特點(diǎn):
一次運(yùn)行,全部分析EPA提出的“優(yōu)先污染物”中的16種PAHs
可對所有的ng級的PAH化合物進(jìn)行定量檢出
無需對樣品進(jìn)行溶劑萃取,明顯減少樣品制備時間
完全自動控制的熱脫附分析方法,操作更方便
無需使用任何有害、危險性試劑
無需擔(dān)心試劑及其它器材對測量結(jié)果的影響
測量過程中無需擔(dān)心臭氧、NO2、紫外線等對目標(biāo)組分進(jìn)行降解
解決了一般PAHs熱脫附分析過程中峰拖尾問題
二、PAHs的超高效液相色譜(UHPLC)分析
HPLC方法也廣泛用于PAHs的分離和分析,已成為監(jiān)測PAHs最重要、最為有效的方法之一。其常用紫外、熒光等檢測器進(jìn)行檢測。與GC、GC-MS方法比較,HPLC法不受PAHs揮發(fā)和熱穩(wěn)定性的限制,可用于分析包括GC不能分析的高沸點(diǎn)PAHs,分析范圍更寬。但傳統(tǒng)的LC分析方法通常耗時較長,消耗溶劑及產(chǎn)生的有害廢液也較多,比如HPLC分析19種PAHs一般需20min,同時需消耗25mL左右的乙腈。然而通過PerkinElmer開發(fā)的超高液相色譜(UHPLC)結(jié)合2um填料顆粒的色譜柱分析這19種PAHs,分析時間僅需約4mins,且可降低約90%的流動相溶劑(乙腈)的消耗。