一种IC-ICP-MS血砷形态分析前处理装置及方法

    公开(公告)号:CN113514587B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110434397.5

    申请日:2021-04-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种IC‑ICP‑MS血砷形态分析前处理装置及方法,所属血液砷形态分析领域,装置包括磁辅助分散萃取系统和超声雾化分离系统;磁辅助分散萃取系统包括指尖陀螺、旋转轴、4个圆环形磁铁、2个长方体磁铁Ⅰ、2个长方体磁铁Ⅱ、离心管、磁力搅拌子和底座;离心管中段设置有超声雾化分离系统。本发明装置将血砷进行提取和分离,所得溶液可直接用于后续的IC‑ICP MS分析,不仅使预处理过程变得简单、快捷,保证了砷形态的稳定性,而且能高效地提取血液中砷,在优化条件下对血砷的提取效率>96%,加标回收率为96‑103%。本发明为复杂基质的样品预处理的小型化和在线化奠定了基础。

    一种IC-ICP-MS血砷形态分析前处理装置及方法

    公开(公告)号:CN113514587A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110434397.5

    申请日:2021-04-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种IC‑ICP‑MS血砷形态分析前处理装置及方法,所属血液砷形态分析领域,装置包括磁辅助分散萃取系统和超声雾化分离系统;磁辅助分散萃取系统包括指尖陀螺、旋转轴、4个圆环形磁铁、2个长方体磁铁Ⅰ、2个长方体磁铁Ⅱ、离心管、磁力搅拌子和底座;离心管中段设置有超声雾化分离系统。本发明装置将血砷进行提取和分离,所得溶液可直接用于后续的IC‑ICP MS分析,不仅使预处理过程变得简单、快捷,保证了砷形态的稳定性,而且能高效地提取血液中砷,在优化条件下对血砷的提取效率>96%,加标回收率为96‑103%。本发明为复杂基质的样品预处理的小型化和在线化奠定了基础。

    电极进样DBD微等离子体原子发射光谱检测系统及方法

    公开(公告)号:CN112986219B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110181815.4

    申请日:2021-02-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种电极进样DBD微等离子体原子发射光谱检测系统及方法,属于原子发射光谱检测设备和分析领域。该检测系统包括DBD微等离子体激发源、光谱检测系统;DBD微等离子体激发源中的样品电极用于富集待测物;样品电极富集待测物的一端插入石英管的管内;连接调压器的霓虹灯电源的输出端分别和高压导线以及样品电极未富集待测物的一端连接;石英管上带有的支管和气路系统连接;光谱检测系统包括透镜、光纤和微型光谱仪,透镜通过光纤和微型光谱仪连接。其方法为:通过蠕动泵以恒定流速将含有待测物的样品溶液流过样品电极表面预浓缩,干燥,然后进行测量。该系统和方法能够原位分析电极表面所吸附的待测物,非常适合批量样品的快速高通量分析。

    一种原子荧光法监测环境水中氮营养盐的装置及方法

    公开(公告)号:CN109001171B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810929481.2

    申请日:2018-08-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种原子荧光法监测环境水中氮营养盐的装置及方法,属于原子荧光分析技术领域;所述装置,包括NO蒸气发生装置和原子荧光光谱仪,使用此装置可灵敏的在线分析、监测环境水中氮营养盐;本发明通过对商品化的原子荧光光谱仪作出改进,既保留了AFS测定金属元素的方法特征,也解决了原子荧光光谱仪从未实现氮营养盐测定的难题,成功地拓展了AFS的可检测元素范围;通过NO蒸气发生实现了氮营养盐的AFS检测,以气态NO作为媒介,可实现其他可产生NO气体的待测物的分析测定。

    电极进样DBD微等离子体原子发射光谱检测系统及方法

    公开(公告)号:CN112986219A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110181815.4

    申请日:2021-02-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种电极进样DBD微等离子体原子发射光谱检测系统及方法,属于原子发射光谱检测设备和分析领域。该检测系统包括DBD微等离子体激发源、光谱检测系统;DBD微等离子体激发源中的样品电极用于富集待测物;样品电极富集待测物的一端插入石英管的管内;连接调压器的霓虹灯电源的输出端分别和高压导线以及样品电极未富集待测物的一端连接;石英管上带有的支管和气路系统连接;光谱检测系统包括透镜、光纤和微型光谱仪,透镜通过光纤和微型光谱仪连接。其方法为:通过蠕动泵以恒定流速将含有待测物的样品溶液流过样品电极表面预浓缩,干燥,然后进行测量。该系统和方法能够原位分析电极表面所吸附的待测物,非常适合批量样品的快速高通量分析。

    一种原子荧光法监测环境水中氮营养盐的装置及方法

    公开(公告)号:CN109001171A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810929481.2

    申请日:2018-08-15

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01N21/6404

    Abstract: 一种原子荧光法监测环境水中氮营养盐的装置及方法,属于原子荧光分析技术领域;所述装置,包括NO蒸气发生装置和原子荧光光谱仪,使用此装置可灵敏的在线分析、监测环境水中氮营养盐;本发明通过对商品化的原子荧光光谱仪作出改进,既保留了AFS测定金属元素的方法特征,也解决了原子荧光光谱仪从未实现氮营养盐测定的难题,成功地拓展了AFS的可检测元素范围;通过NO蒸气发生实现了氮营养盐的AFS检测,以气态NO作为媒介,可实现其他可产生NO气体的待测物的分析测定。

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