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工学三号馆514仪器

信息来源: 发布日期:2025-05-21

序号

仪器名称

仪器照片

仪器简介

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液相色谱质谱联用仪

原理可简单概括为样品通过液相色谱分离后进入质谱,再经过四极杆和离子反应区进行离子化、分离和检测。在环境污染监测方面也发挥着重要作用。它可以对水体、土壤和大气等环境样品中的微量有机污染物进行分析和检测,为环境保护与治理提供了可靠的科学依据。食品和环境污染物分析,临床研究,法医毒理学,蛋白质鉴定,肽段定量分析和生物分析。对PPCPs,EDCs等有机污染物具有很高的灵敏度和精度

2

电感耦合等离子体质谱仪


仪器具有以下分析特性:1)通过离子的荷质比进行定性分析;2)通过全扫描对所有元素进行半定量分析,不需要标准溶液;3)进行定量分析;4)可通过升级实现同位素比测定功能;5)可通过升级实现与生物惰性液相联用进行Hg,As,Sn,Se等元素价态、元素结合形态分析和特殊要求样品分析的功能。ICP-MS 7900能够应用于以下领域:

适用于各种包括自来水、地表水、地下水、海水以及各种土壤、污泥、废弃物等常规样品的元素分析、同位素分析和元素形态价态分析任务,尤其是对各类复杂、高盐基体海洋海水样品和地质学同位素研究样品;

半导体行业的各种材料、试剂的痕量污染物分析;如:高纯试剂(强酸、强碱,尤其是有机试剂)、高纯金属(电极等)、晶片超痕量杂质和光刻胶和清洗剂等高基体不稳定样品;

食品分析:如卫生防疫、商检、烟及酒等食品的质量控制,鉴别真伪等;

生物、医药、临床等研究:如头发、血样、尿样、生物组织的分析以及蛋白质、酶等的生物机理研究,药品质量控制等;

法医,公安等应用:如射击残留物分析,特征材料的定性定量,来源分析,毒性分析等;

钢铁、合金、玻璃、陶瓷和矿冶等样品分析。

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电感耦合等离子体发射光谱仪

ICP-AES广泛应用于环境中重金属的检测,适用于各种样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。可测元素有:Fe、Al、Cu、Zn、Ti、Ca、Mg、Be、Hg、Se、W、Pb、Au、Ag和Sn等元素周期表中73种元素。

1、水质及土壤中重金属元素测定,研究水体和土壤修复等领域;

2、生物和食品样品中各重金属元素的含量变化进行分析;

3、固体废弃物(污泥、尾矿、垃圾)中重金属元素的测定:有效进行固体废物资源化回收利用及固废处理。

生物、医药、临床等研究;如头发、血样、尿样和生物组织的分析以及蛋白质、酶等的生物机理研究,药品质量控制等;

法医/公安等应用:如射击残留物分析,特征材料的定性定量,来源分析,毒性分析等;与分离技术联用进行环境毒理、生命科学等领域的元素的价态/形态分析;

钢铁、合金、玻璃、陶瓷和矿冶等样品分析。

4

总有机碳分析仪

该套设备固有的功能:水样TC、IC、TOC(TC-IC)测定;水样TN测定;固体样品TC、IC、TOC(TC-IC)测定。

TOC仪可用于环境中的水质检测,土壤、污泥和底泥基本特性检测。例如:

在制药等级用水中进行的TOC分析用于检测有机污染物

对饮用水、地表水、自来水等进行清洁验证;

对含油、脂废水进行监测控制;

对工业废水的排放进行测量控制;

总有机碳(TOC)能较全面地反映水的有机污染程度,可作为考察水污染的重要综合性指标。

5

能量色散型X射线荧光分析仪

能量色散型X射线荧光光谱仪可分析固体物质中的Na-U元素,前处理简洁快速,不破坏样品的同时又能为检测样品的元素含量,为样品的质量要求提供重要保证。XRF也广泛应用于石油化学、化学工业、窑业(陶瓷水泥玻璃)、医药、农业食品、汽车机械、黄金玉石、电子电器、钢铁有色和矿业材料学等领域和行业。其常用领域包括:

a、土壤、垃圾、污泥中有害元素的分析(磷、硫、硅、氯、汞、铅、镉等);

b、垃圾焚烧灰的元素与物质分析(钙、二氧化硅、氧化铝、氯、铅等);

c、产品中硫的测试(包括括柴油、石脑油、煤油、渣油、润滑油基础油、液压油、喷气燃料、原油和车用汽油);

d、尾矿的分析。

6

全自动比表面积及孔隙度分析仪

全自动比表面积及孔隙分析仪具有分析精度高,自动化程度高,测试结果准确,操作自动化和智能化的特点,可大大节省测试时间。

ASAP 2020 PLUS HD88可测定沸石,碳材料,电磁材料、荧光材料、粉末冶金、吸附剂、分子筛,二氧化硅,氧化铝,土壤,黏土,陶瓷和有机金属化合物骨架结构等各种材料的吸-脱附曲线、BET(比表面)及Langmuir比表面、平均孔尺寸和单点总孔体积、BJH介孔、HK微孔等重要孔结构参数。可用于化工、化学、制药、材料、食品、催化、环境和建筑等专业领域。

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原子荧光光谱仪

原子荧光光谱分析法具有很高的灵敏度,校正曲线的线性范围宽,能进行多元素同时测定。这些优点使得它在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域内获得了相当广泛的应用。主要包括:

食品卫生理化检验标准中食品(As、Hg、Se、Sn、Sb、Ge、Cd)的测定;

生活饮用水及水源中As、Hg、As的测定;

粗铜化学分析方法砷量的测定;

饮用天然矿泉水中As、Hg、As的测定;

化妆品卫生化学标准中As、Hg的测定;

锌精矿中As、Sb、Ge、Sn的测定;

铜矿石、铅矿石、锌矿石化学成分分析方法氢化物无色散原子荧光光度法测定铋;

国家环境监测总站《水和废水监测分析方法指南》水质等环境分析中As、Bi、Se、Hg、As的测定;

地质部地下水质检测方法:气-液分离氢化物原子荧光法检测As;

10、地质部地下水质检测方法:原子荧光法测定硒。

8

原子吸收光谱仪

原子吸收光谱法作为测定痕量金属元素的重要手段,具有灵敏度高、准确度好、干扰少和分析速度快等优点。目前原子吸收光谱仪能测定地质样品中70多种元素:包括钢铁、合金和高纯金属中多种痕量元素。食品、石油产品、陶瓷、农业样品、药物、生化临床样品和涂料中的金属元素都已建立了基于原子吸收光谱仪的标准方法。

原子吸收光谱仪在地质、冶金、材料、医药、环境、化学等各个领域得到了广泛的应用,是金属元素分析的强有力工具之一。









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