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原子光谱概述

由光源、雾化器、单色器和检测器组成的基本原子吸收光谱仪示意图。

原子光谱使用样品的电磁辐射或质谱来确定元素组成。原子吸收或发射的能量波长是每种元素的特征,可用于元素的鉴定和定量。



特色类别

与分析化学标准有关的物品集。其中包括一个贴有黄色标签的瓶子和几份文件。其中一份文件是认证文件。另一份文件显示了打印的图表和文本。背景为白色,无任何特征。
ICP 和 AAS 标准

利用我们经过认证的 AAS 和 ICP 标准增强无机痕量分析。可提供 NIST 可追溯解决方案。

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各种药丸和胶囊。它们有各种形状和颜色,包括粉色、黄色、白色、蓝色和红色。有些胶囊是透明或不透明的,两端有不同的颜色。
无机元素杂质混合标准品

浏览我们根据 ICHQ3D 指南为您提供的无机元素杂质混合物标准物质,用于药物分析中基于 ICP 或 AAS 的药物产品测试。

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黄色背景下的两个实验室化学品瓶。左边的瓶子较大,瓶盖为红色,标签上有危险符号。右边的瓶子较小,瓶盖为黑色,标签为白色和绿色。
酸类

覆盖广泛的酸范围:用于分析的 Supelco®、用于实验室的 Sigma-Aldrich®、用于生物制药的 SAFC®。为不同需求量身定制解决方案。

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三套 Milli-Q® 台式实验室纯水系统。Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 超纯水和纯水纯化系统 - 1 型和 2 型实验室纯水纯化系统,配有生产单元和水箱单元以及纯水和超纯水分配器。从左到右,前两个系统的设计类似,都有一个底座、一个直立式结构(顶部有数字显示屏)和一个可调节的分配臂。第三个系统更为紧凑,类似于盒子,没有分配臂。
Milli-Q® 台式实验室纯水系统

Milli-Q®系统提供创新的水纯化技术,旨在支持实验室研究需求、可持续发展目标和其他主要要求。

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原子吸收光谱 (AAS)

原子吸收光谱 (AAS) 的工作原理是测量元素吸收的紫外线/可见光能量。吸收的光波长与将电子从基态提升到更高能级所需的能量相对应。

火焰原子吸收光谱(FAA)

火焰原子吸收光谱(FAA)涉及用火焰使液体样品汽化和热原子化。在这种技术中,样品溶液被吸入并以细小气溶胶的形式喷入一个腔室,与燃料和氧化剂气体结合。

石墨炉原子吸收光谱(GFAA)

石墨炉原子吸收光谱(GFAA)是评估原子吸收的最先进、最灵敏的技术。与火焰原子化相比,使用石墨炉原子化器时,原子在光路中保留的时间稍长,因此检测限更低,灵敏度可达十亿分之一 (ppb)。

电感耦合等离子体光发射光谱法(ICP-OES)

电感耦合等离子体光发射光谱法(ICP-OES)测量元素受激电子返回稳定基态时发出的光。将样品引入氩等离子体,高温将原子的电子激发到更高的能级。根据电子返回基态时发出的光的特征波长来识别元素。发射光的强度与样品中元素的浓度有关。

电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)

电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)

质谱分析法,用于高灵敏度地定量分析浓度范围低于万亿分之一 (ppt) 的各种金属和非金属。ICP-MS 根据元素的质量与电荷比 (m/z) 在磁场中进行分离分析。

X射线荧光光谱法(XRF)

X射线荧光光谱法通过测量样品中通电原子发射的X射线的波长和强度来检测元素组成。在这种方法中,一束短波长的 X 射线撞击样品,使原子最内层的壳电子移位,形成一个空位或 "空穴"。这导致原子重新排列其电子布局,来自高能壳的电子跃迁占据新产生的空位,并在此过程中发射出特征 X 射线光。原子在荧光过程中发出的 X 射线可被检测到,并用于样品的鉴定和定量。

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