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- AN-V-229饮用水中的锑(III)
锑的毒性取决于其氧化状态:锑(III)的毒性高于锑(V)。由于锑具有致癌性,欧盟法律规定其浓度为 5 µg/L,世界卫生组织(WHO)规定饮用水中锑(III)的最大限值为 20 µg/L。采用阳极溶出伏安法进行直接测定,是监测饮用水中锑(III)浓度的快速(分析时间不超过 10 分钟)和超灵敏工具。可在实验室使用 884 专业型 VA 进行测量,也可在现场使用 946 便携式重金属快速分析仪进行测量。
- AN-V-233饮用水中的硒(IV)
硒对人体健康的毒性水平和必需水平之间的差别非常小。因此,世界卫生组织的 “饮用水水质指南 ”和欧洲饮用水指令将硒(IV)的当前暂定指导值设定为最大浓度 10 µg/L。在未经改良的 scTRACE Gold 上采用阳极溶出伏安 (ASV) 技术,可在 30 秒沉积时间内测定低至 0.5 µg/L 的硒浓度。通过延长沉积时间,可以进一步降低这些限值。沉积时间为 30 秒时的线性范围约为 100 微克/升。scTRACE 金电极无需机械抛光等大量维护工作。可在实验室使用 884 专业 VA 或在现场使用 946 便携式重金属快速分析仪进行测量。该方法适用于手动或自动系统。
- AN-V-234饮用水中的碲(IV)
碲是近期被确定为光伏转换、量子点以及热电技术的关键技术元素之一,并有可能成为一种新出现的污染物。迄今为止,世界卫生组织的《饮用水水质指南》和《欧洲饮用水指令》中都没有关于饮用水中碲(IV)浓度的指导值。为了监测饮用水中的碲(IV)含量,建议在未改性的 scTRACE Gold 上进行阳极溶出伏安法 (ASV)。当使用 90 秒沉积时间时,该方法可测定 1 µg/L 至 60 µg/L 浓度范围内的碲(IV)。scTRACE 金电极无需机械抛光等大量维护工作。可以在实验室使用 884 专业伏安极谱仪 进行测量,也可以在现场使用 946 便携式重金属快速分析仪进行测量。
- AN-V-240用极谱法测定甲状腺片剂中的总碘含量
根据美国药典指南,使用 884 伏安极谱仪 和多模电极 Pro 可准确测定甲状腺片剂中的碘含量,确保治效果。
- AN-V-218Bismuth in drinking water
Bismuth is considered as a metal with a very low toxicity. In high concentrations toxic effects have been described, however. There is no guideline value for bismuth in the World Health Organization’s «Guidelines for Drinking-water Quality» because typical levels usually found in drinking water are of no concern. Anodic stripping voltammetry is a viable, less sophisticated alternative to atomic absorption spectroscopy (AAS) for the determination of bismuth in drinking water. While AAS (and competing methods) can only be performed in a laboratory, anodic stripping voltammetry can be used in the laboratory or alternatively in the field with the 946 Portable VA Analyzer. The determination is carried out on the scTRACE Gold electrode.
- AN-V-217Nickel, cobalt in drinking water
Nickel is widely used in stainless steel production. At high enough concentrations, it is known to cause allergic reactions when in contact with skin. Drinking water may be contaminated by taps which are made from metals containing nickel. The guideline value for nickel in the World Health Organization’s «Guidelines for Drinking-water Quality» is set to 70 μg/L. National limit values of typically lower at e. g. 20 μg/L. Cobalt usually occurs associated with nickel and can be found in smaller concentrations besides nickel. Adsorptive stripping voltammetry is a viable, less sophisticated alternative to atomic absorption spectroscopy (AAS) for the determination of nickel and cobalt in drinking water. While AAS (and competing methods) can only be performed in a laboratory, adsorptive stripping voltammetric determinations can be used in the laboratory or alternatively in the field with the 946 Portable VA Analyzer. The determination is carried out on a bismuth film applied to the scTRACE Gold electrode.
- AN-V-224饮用水镍钴双金属玻碳电极分析平台
由于镍和钴的毒性和对人体健康的不利影响,须控制其在饮用水中的浓度。因此,欧盟立法规定饮用水中镍的限值为 20 µg/L。目前,世界卫生组织的《饮用水水质指南》中镍的暂定指导值为最高浓度 70 微克/升。使用 884 专业 伏安极谱仪监测镍和钴的浓度时,采用的是在玻璃碳电极(GC-RDE)上同时测定镍和钴浓度的方法,该电极由 Bi 薄膜修饰。
- AN-V-221Cadmium and lead in drinking water
To reduce the toxic effects of cadmium on the human body, as well as to limit the neurotoxic effects of lead, the provisional guideline values in the World Health Organization’s «Guidelines for Drinking-water Quality» are set to a maximum concentration of 3 µg/L for cadmium and 10 µg/L for lead. The completely mercury-free Bi drop electrode takes the next step towards converting voltammetric analysis into a non-toxic approach for heavy metal detection. Using this environmentally friendly sensor for anodic stripping voltammetry (ASV) allows the simultaneous determination of Cd and Pb in drinking water. The outstanding sensitivity is more than sufficient to monitor the provisional WHO guideline values.
- AN-V-210矿泉水中的总砷
低浓度砷在地壳中无处不在。矿床和矿石中的砷含量较高。这些矿藏中的砷以亚砷酸盐(AsO33-)和砷酸盐(AsO43-)的形式渗入地下水,造成地下水污染。除了天然来源的砷,工业和农业也会造成较小程度的污染。世界卫生组织《饮用水水质准则》中的无机总砷指导值为“饮用水水质指南》将无机总砷的指导值定为 10 微克/升。 阳极剥离伏安法的检测限(LOD)为 0.9 微克/升,是原子吸收光谱法(AAS)之外的一种可行的、不太复杂的砷测定方法。原子吸收光谱法(以及其他竞争方法)只能在实验室中进行,而阳极剥离伏安法可在实验室中常规使用,也可使用 946 便携式 VA 分析仪在野外进行。测定在 scTRACE 金电极上进行。
- AN-V-070冰醋酸中碘化物的测定
冰醋酸中的碘化物污染对下游工艺构成风险。在汞膜电极(HMDE)进行的阴极剥离伏安法(CSV)提供了可靠的碘化物测量方法。
- AN-V-179锅炉给水中的铁
须对锅炉给水中的铁浓度进行监控,以确保水-蒸汽回路的可靠和安全运行。采用吸附剥离伏安法(AdSV),以 2,3- 二羟基萘(DHN)为络合剂,可高灵敏度地测定锅炉给水中的总铁浓度。伏安法是原子吸收光谱法(AAS)或电感耦合等离子体法(ICP)之外的一种可行的、不太复杂的铁测定方法,只需适度的硬件投资和较低的运行成本。
- AN-V-231饮用水镉铅重金属丝网印刷电极快检系统
世界卫生组织(WHO)的《饮用水水质指南》将镉和铅的临时指导值分别设定为 3 µg/L 和 10 µg/L。在经过原位汞膜修饰的瑞士万通 DropSens 丝网印刷电极(SPE)上采用阳极溶出伏安法(ASV)技术,可同时检测出这两种元素低至 0.3 微克/升的浓度。这适用于监测世界卫生组织的指导值。这种方法的主要优势在于其创新性和高性价比的丝网印刷电极
- AN-V-216饮用水中的铁
铁是人体营养中不可或缺的元素。饮用水中的铁可能是水处理或水管系统腐蚀的结果。世界卫生组织的 “饮用水水质指南 ”中没有规定铁的指导值,因为饮用水中通常的铁含量并不令人担忧。不过,各国都有国家限值。欧盟规定铁的指导指标值为 200 μg/L。 对于饮用水中铁的测定,伏安法是原子吸收光谱法(AAS)的一种可行但不太复杂的替代方法。原子吸收光谱法(和其他竞争方法)只能在实验室中进行,而阳极剥离伏安法测定可在实验室中使用传统方法,或使用 946 便携式伏安分析仪在现场进行。在 scTRACE 金电极上使用 2,3-二羟基萘 (DHN) 通过吸附剥离伏安法 (AdSV) 进行测定。
- AN-V-223饮用水镍钴双金属铋滴电极检测系统
镍污染的主要来源是电镀、冶金作业或从管道和配件中浸出。石油和化工行业的催化剂是钴的主要应用领域。在这两种情况下,金属要么直接排放,要么通过废水-河流途径进入饮用水系统。因此,欧盟立法规定饮用水中的镍浓度限值为 20 µg/L。无毒 铋滴电极的独特性能与 AdSV 相结合,使其在灵敏度方面表现非常好。
- AN-V-232饮用水镍钴双金属丝网印刷碳电极检测
欧盟法律规定饮用水中镍的限值为 20 µg/L。世界卫生组织《饮用水水质指南》中镍的当前暂定指导值为最大浓度 70 µg/L。在经过铋膜修饰的瑞士万通 DropSens 11L 丝网印刷电极(SPE)上采用吸附溶出伏安法(AdSV)技术,可在 30 秒沉积时间内同时检测低至 0.4 µg/L 的镍和 0.2 µg/L 的钴。这种方法非常适合手动系统。
- AN-V-226使用玻璃碳电极检测饮用水中的锌含量
目前还没有锌的健康指导值。不过,为了保持优质的市政饮用水,美国环境保护局(US-EPA)将最高浓度设定为 5 mg/L。地表水和地下水中的锌浓度通常在 10-40 μg/L 之间,自来水中的锌浓度最高可达 1 mg/L。 在原位汞膜修饰的玻璃碳电极上进行阳极溶出伏安法(ASV)测定饮用水中的锌含量,可替代原子吸收光谱法(AAS)。
- AN-V-225使用玻璃碳电极检测饮用水中的镉和铅含量
为了减少镉对肾脏、骨骼和呼吸系统的毒性影响以及铅对神经系统的毒性影响,世界卫生组织(WHO)的《饮用水水质指南》将镉和铅的最高浓度分别设定为 3 µg/L 和 10 µg/L。 在原位汞膜改性玻璃碳电极上采用功能强大的阳极剥离伏安 (ASV) 技术,足以监测世界卫生组织提出的饮用水中镉和铅的指导值。.
- AN-V-061利用多模式电极分析水中的铁离子含量
准确测定水中的铁(II)和铁(III)对许多行业都至关重要。阴极扫描伏安法 (CSV) 提供了一种稳健、经济高效的解决方案。
- AN-V-227使用玻璃碳电极检测饮用水中的六价铬(Cr⁶⁺)
世界卫生组织(WHO)《饮用水水质指南》中铬的指导值为 50 µg/L。这里需要注意的是,铬的浓度通常用总铬来表示,而不是用铬(III)或铬(VI)来表示。铬(VI)会导致遗传物质发生变化,其浓度远远低于铬(III)。在使用 DTPA 作为络合剂的原位汞膜改性玻璃碳电极上,非常大的吸附溶出伏安法(AdSV)技术可用于测定这种低浓度的铬。
- AN-V-196化学镍镀液中的锑和铋
化学镀镍是表面处理行业中一项重要而成熟的工艺。过去,人们广泛使用添加少量铅来稳定镀液。随着近年来对消费品(尤其是电子产品)中使用铅的限制越来越多,人们开发并引入了替代稳定剂。锑和铋是其中两种可替代铅的稳定剂。它们可以作为单一添加剂使用,也可以相互结合或与碘酸盐结合使用。这种方法可以通过阳极剥离伏安法(ASV)直接测定镀液样品中的锑和铋。该方法简单、快速、灵敏、靠谱。
- AN-V-220Remaining Useful Life of lubricants
Testing of in-service lubricating oils for their remaining antioxidant content is critical for capital equipment uptime as well as reducing running costs and repair expenses. Test methodologies such as RPVOT (rotating pressure vessel oxidation test) are time consuming and expensive to perform. Remaining Useful Life is a proven voltammetric method for testing the remaining active antioxidant content in minutes. Depending on the electrolyte, aromatic amine and phenolic antioxidants or hindered phenolic antioxidants can be determined.For the first time, a fully automated system is demonstrated, showing dramatically improved repeatability of data for confidence in reporting. Operator time is saved during sample preparation and irreproducible manual interpretation is eliminated via completely autonomous software processing. The user adds the sample into the vials, then the determination process of the sample series (including sample preparation and result calculations) is carried out automatically. The system is based on methods ASTM D6810, ASTM D6971, ASTM D7527, and ASTM D7590.
- AN-V-057滴眼液中的硫柳汞
硫柳汞(又称硫柳汞)是一种含汞的有机分子,被广泛用作疫苗和滴眼液的防腐剂。即使浓度很低,它对多种微生物和病毒也非常有效。为了降低对消费者的风险,有关部门限制了产品中汞的最大浓度。 极谱法或伏安法可用于准确测定疫苗或其他化妆品和药品溶液(如滴眼液)中的硫柳汞浓度。该方法操作简单、特异性强、无干扰。
- AN-V-214饮用水中的铅
众所周知,铅对人体有剧毒,因为它会干扰酶的反应。铅从管道系统渗入饮用水中可导致慢性铅中毒。目前,世界卫生组织的《饮用水水质指南》中规定的暂定指导值最大浓度为 10 μg/L。 阳极剥离伏安法的检出限(LOD)为 0.2 μg/L,是原子吸收光谱法(AAS)的一种可行的、不太复杂的替代方法,可用于检测饮用水中的铅含量。原子吸收光谱法(以及其他竞争方法)只能在实验室中进行,而阳极剥离伏安法可在实验室中常规使用,也可使用 946 便携式重金属快速分析仪在现场进行。在 scTRACE 金电极上的银膜上进行测定。
- AN-V-235巧克力中的镉
在某些土壤中,有毒元素镉(Cd)的浓度很高,生物利用率也很高。在这种情况下,可可树会在可可豆中积累镉,然后将可可豆加工成可可。用受影响的可可豆生产的巧克力中镉含量会升高。欧盟的典型限值在 100 微克/千克到 800 微克/千克之间(欧盟委员会法规 1881/2006),具体取决于巧克力中的可可含量。该方法操作简单、特异性强、无干扰。测定前,先将样品放入 450 °C 的炉中灰化。
- AN-V-238无电解镍镀液中的铋稳定剂
化学镍电镀具有出色的表面光洁度和耐腐蚀性。阳极剥离伏安法可监测镍镀液中的铋稳定剂。
- AN-V-215使用 scTRACE Gold电极 检测饮用水中的锌
锌是人体必需的微量元素。然而,摄入过量高浓度的锌可能有害。世界卫生组织的 “饮用水水质指南 ”中并没有规定锌的指导值,因为饮用水中的典型含量并不令人担忧。 在测定饮用水中的锌含量时,阳极剥离伏安法是原子吸收光谱法(AAS)的一种可行的、不太复杂的替代方法。原子吸收光谱法(以及其他竞争方法)只能在实验室中进行,而阳极剥离伏安法测定可在实验室中常规使用,也可使用 946 便携式重金属快速分析仪在现场进行。测定在 scTRACE 金电极上进行。
- AN-V-209醇类的羰基测试方法
此极谱法使用多模式电极 Pro 同时检测酒精中的羰基杂质,确保了产品的高质量和稳定性。
- AN-V-197通过剥离伏安法间接测定卤水中的碘化物
监测氯化钠盐水中的碘化物对防止氯碱电解过程中的膜堵塞至关重要。剥离伏安法可提供精确的碘化物分析。
- AN-V-211矿泉水中的砷(III)
低浓度的砷在地壳中无处不在。矿床和矿石中的砷含量较高。这些矿藏中的砷以亚砷酸盐(AsO33-)和砷酸盐(AsO43-)的形式渗入地下水,造成地下水污染。As(III) 比 As(V) 毒性更大,在环境中的流动性也更高。阳极剥离伏安法的检测限 (LOD) 为 0.3 μg/L,可以对 As(III)进行标示,即特异性测定。原子吸收光谱法(AAS)(以及其他方法)只能测定元素的总浓度,而阳极剥离伏安法对 As(III)的氧化态具有选择性。测定是在 scTRACE 金电极上进行的。
- AN-V-212矿泉水中的汞
汞及其化合物具有毒性。与食物一起摄入的汞化合物造成的慢性中毒风险非常高。环境中的汞有很大一部分来自人类活动。相当大的来源是燃煤发电厂、钢铁和有色金属生产、废物焚烧厂、化学工业或手工采金业,在这些行业中,使用元素汞从矿石中提取黄金仍然很普遍。阳极剥离伏安法的检测限(LOD)为 0.5 微克/升,是原子吸收光谱法(AAS)的一种可行的、不太复杂的替代方法。 原子吸收光谱法(以及其他竞争方法)只能在实验室中进行,而阳极溶出伏安法可在实验室中常规使用,也可使用 946 便携式伏安分析仪/946便携式重金属测定仪在野外使用。测定在 scTRACE 金电极上进行。
- AN-V-236化学镍镀液中的锑稳定剂
在化学镍电镀过程中,监测锑(III)稳定剂的含量对于获得高质量的镀层至关重要。阳极剥离伏安法可提供快速、可靠的 Sb(III)分析。
- AN-V-237无电解镍镀液中的铅稳定剂
无电镀镍工艺确保了低成本的耐磨和耐腐蚀性。使用铋滴电极可以在镍电镀槽中监测铅稳定剂的水平。
- AN-V-222饮用水中铁的测定
饮用水中铁的存在会导致难闻的味道、污渍,甚至滋生 “铁细菌”,从而堵塞管道并产生异味。时间长了,不溶性铁沉积物的形成会给许多工业和农业应用带来问题。为了避免这些问题,美国环保署(EPA)将水处理和加工厂的二级最大污染物含量(SMCL)定义为饮用水中铁的含量为 0.3 mg/L。在无毒 Bi 滴电极上对三乙醇胺铁络合物进行伏安法测定,既可以检测到极低的含量(检测限为 0.005 mg/L),也可以在高达 0.5 mg/L 的大浓度范围内进行测量。
- AN-V-219Sn(II) in radiopharmaceuticals
Sodium pertechnetate (99mTc) radiopharmaceuticals are widely used in medical imaging diagnostic procedures to help diagnose a large number of diseases affecting the bones and major organs. These radiopharmaceuticals are usually prepared from cold kits consisting of several ingredients, including a reducing agent. Sn(II) is a typical reducing agent which reduces the Tc(VII) that is added to the cold kit to a lower oxidation state which then forms the stable organic complex.For quality control, the tin content has to be determined in the kit vial. Sn(II) can be selectively determined using differential pulse polarography. Polarography is a straightforward, sensitive, selective, and interference-free method for the determination of mg/L levels of Sn(II) in radiopharmaceuticals.
- AN-V-200铜电解溶液中硫脲的测定
铜电解过程中的硫脲测量会因氯化物含量过高而变得复杂。伏安分析法克服了这一问题,提高了铜的质量。
- AN-V-199镀金液中金(I)的伏安法测定
控制镀金液中金(I)的含量是保证高质量的必要条件。使用多模式电极 Pro 进行伏安分析是一种有效的解决方案。
- AN-V-195无电解镍镀液中的碘酸盐
化学镀镍是表面处理行业中一项重要而成熟的工艺。过去,人们广泛使用添加少量铅来稳定镀液。随着近年来对消费品(尤其是电子产品)中使用铅的限制越来越多,人们开发并引入了替代稳定剂。作为铅替代品的稳定剂之一是碘酸盐。它可以作为单一添加剂使用,也可以与铋或锑结合使用。这种方法可以通过极谱法直接测定镀液样品中的碘酸根含量。该方法简单快捷、灵敏可靠。
- AN-V-213饮用水中的铜
饮用水中的铜含量较高通常是由于铜管中的铜被水浸泡后产生的腐蚀作用造成的。虽然铜是人体必需的营养物质,但摄入较高浓度的铜会对人体健康产生不利影响。世界卫生组织现行的 “饮用水水质指南 ”建议铜的最高浓度为 2000 微克/升。 阳极剥离伏安法的检出限(LOD)为 0.5 μg/L,在测定饮用水中的铜含量时,阳极剥离伏安法是原子吸收光谱法(AAS)的可行且不太复杂的替代方法。原子吸收光谱法(以及其他竞争方法)只能在实验室中进行,而阳极剥离伏安法可在实验室中常规使用,也可使用 946 便携式重金属快速分析仪在现场进行。测定在 scTRACE 金电极上进行。
- AN-V-239磷酸铁锂电池中的铁离子含量
磷酸铁锂电池为用户提供了安全性和耐用性。极谱分析可对正极材料中的铁(II)和铁(III)进行评估,适用于多项测试。