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电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)是一种高灵敏度和高选择性的元素分析技术,广泛应用于地球科学、环境科学、生命科学等领域。ICP-MS将离子化的样品原子或分子传递到质谱质子倍增管中,通过质谱仪器进行检测和分析。该技术具有高精度、高分辨率和广泛的应用范围。
热解析是一种样品制备技术,通过升温至高温来将样品分解成气体或固体产物,并将这些产物引入气相色谱-液相色谱等仪器进行分析。热解析技术可用于有机物和无机物的分析,常用于生物标本、环境样品和食品中的有机物分析。
气相色谱(GC)是一种高效分离技术,常用于分析气体和挥发性化合物。样品在气相载气流中传输,通过固定相填充柱进行分离。GC常与质谱联用,称为GC-MS,可实现对复杂混合物的高灵敏度和高分辨率的分析。
液相色谱(LC)是一种在液相中分离混合物的技术,常用于生物有机物的分析。样品通过流动相在填充柱上进行分离,根据成分的亲疏性差异实现分离。LC可与质谱联用,形成LC-MS系统,提高样品分析的灵敏度和选择性。
原子吸收光谱(AAS)是一种常用的元素分析技术,通过原子在特定波长的光线下吸收能量来检测元素含量。AAS可用于金属元素的定量分析,具有高灵敏度和高选择性。常用于环境监测、食品安全和药物化学分析。
核磁共振联用成像法(NMR imaging)结合核磁共振成像技术和其他分析技术,如质谱、色谱等,用于在分子水平上对生物样品和材料进行非破坏性的分析和成像。NMR imaging在生物医学、材料科学、药物研究等领域有重要应用价值。
以上介绍的这些分析技术,都在实验室研究领域有着重要的应用。通过将不同的分析技术进行联用,可以实现对复杂样品的多方面分析,为科学研究和工业应用提供支持和保障。
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以上是关于电感耦合等离子体质谱-热解析-气相色谱-液相色谱-原子吸收光谱-核磁共振联用成像法试验的简单介绍,所述标准、项目、方法、仪器等仅供参考,具体以工程师为准,有问题可随时咨询。
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