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珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司

17
  • 2025

    06-17

    Avio 200 ICP-OES直接進樣測定六氟磷酸鋰 電解液中15種雜質元素

    本文針對《HG/T4067-2015六氟磷酸鋰電解液》和《SJ/T11723-2018鋰離子電池用電解液》標準,介紹了一種使用PerkinElmerAvio200電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP-OES)分析六氟磷酸鋰電解液中多種雜質元素的方法,并對該方法進行了系統驗證。結果表明,該方法加標回收率在90%–110%之間,具有出色的準確度和良好的精密度,適用于對多品牌六氟磷酸鋰電解液中的雜質元素進行定量分析。引言:電解液是鋰電池的血液,在正負極間起到傳導鋰離子的作用,為鋰離子提供自由脫嵌的環境。
  • 2025

    06-13

    分光光度計對于PVA高阻隔透明包裝膜透 光性的研究

    PVA高阻隔透明牛奶膜是近年來深受市場青睞的一款軟塑包裝膜,相較于傳統的牛奶包裝膜,PVA高阻隔透明牛奶膜最大的優點就是在于,它可以讓消費者直接看見牛奶飲品通過殺菌、灌裝、倉儲、運輸后的客觀狀態,換而言之,PVA高阻隔透明牛奶膜可以讓消費者透過包裝看到包裝內的牛奶飲品存在是否發黃變質的現象,或是否有結塊存在,又或者包裝內是否有其他異物。對于絕大多數消費者而言,透明的包裝能夠讓他們更加直觀地觀察產品狀態和品質,讓他們更加放心的購買產品。而PVA高阻隔透明牛奶膜無疑能夠做到這一點,之所以如此,除了在
  • 2025

    06-12

    有效儲能玻璃分析-超乎所見的玻璃應用

    太陽能面板、建筑和溫室中大量應用了光漫射玻璃——包覆型、圖案型、紋理型和涂層型。這類玻璃的結構更有利于捕捉和鎖住光線,能確保熱能效率,優化光線的分布。精確測量該材料的透射和反射屬性是開發和制造高效太陽能電池和光散射玻璃的關鍵要求。為了量化高效性,我們根據NCRF標準對該材料進行測試和測定。上置式(UL)150如您需要分析水平樣品,我們的上置式(UL)150配件是x測量方案,適用于飛機玻璃和裝配玻璃的散射光和霧度測試,且依照EN410、ISO9050、ASTME903和ASTM1003-95標準。
  • 2025

    06-11

    玻璃分析中的綠色視角

    隨著人們對高效、可再生能源的需求日益增長,分析太陽能玻璃等類似產品的重要性,今非昔比。常見的分析應用包括對光學元件、材料和鏡面基質上著色度的測量。通常,測試樣品旨在確定:?雙向反射率分布函數(BRDF)、雙向透射率分布函數(BTDF)、其他漫反射體、帶有圖案的漫反射涂層以及雜散光抑制材料的散射測量?薄箔的定向透射和反射特性前表面反射鏡的定向反射特性?不同角度下樣品顏色測量和光學濾光片測量無論測試的是光學薄膜,還是太陽能板或建筑玻璃,您需要一種靈活且精確的紫外可見近紅外儀器來進行材料表征,并且能適
  • 2025

    06-10

    汽車和運輸玻璃分析-高性能檢測

    從擋風玻璃到鏡子,再到電子屏幕,汽車和運輸領域玻璃分析的關鍵在于確保安全、有保障。由于待分析的光學屬性紛繁復雜,因此技術上的靈活、可靠,精確,十分重要。在分析各種類型、形式和尺寸的樣品時,必須使用經測試符合QA/QC標準的適當配件。我們的解決方案能優化開發、生產和提高任一階段的故障排除能力。為了測定顏色、光透射、吸光度、熱能和太陽能特性,我們根據ISO13837、CIE、EN410、EN673標準,對玻璃進行了測試。LAMBDA™1050+系列UV/VIS和UV/VIS/NIR無論測試的是光學薄
  • 2025

    06-09

    建筑玻璃分析-全面玻璃檢測

    建筑玻璃的質量十分重要。是否能透過適量的光和熱?是否足夠安全、有保障?是否能隔音、保護隱私?是否與建筑設計相得益彰?對于像您這樣的玻璃分析業內人士,嚴格的測試便足以回答上述問題。不同種類的樣品,需要合適的測試附件,并生成表格,以確保玻璃符合QA/QC標準。符合標準能讓您自始至終地優化開發、生產和任一階段的故障排除。為了測定顏色、光透射、吸光度、熱能和太陽能特性,我們根據ISO9050、CIE、EN410、EN673、霧度和NFRC標準,對玻璃進行了測試。器來進行材料表征,并且能適用于任何樣品測試
  • 2025

    06-06

    建筑玻璃標檢測分析的節能指-紫外分光光度計

    引言建筑玻璃產品可以控制進入建筑物的光和熱量,提供安全和隔音效果,還有保護隱私、舒適和裝飾作用。建筑玻璃產品在提高建筑物的能效和減少二氧化碳排放方面發揮著至關重要的作用。與建筑玻璃相關的能耗一般可以占到整個建筑物能耗的50%,選擇合適的建筑材料可以顯著提高能效并降低成本。評估玻璃的光學性能和熱性能是依據一系列參數,如可見光透射比、可見光反射比、太陽光直接透射比、太陽光直接反射比、紫外線透射比、U值(傳熱系數)、遮陽系數(SC)和太陽得熱系數(SHGC)等進行的。常用的建筑玻璃標準有:?JGJ15
  • 2025

    06-05

    珀金埃爾默紅外顯微成像系統用于多層復合膜各層結構分析

    引言聚合物多層復合膜材料一般由多層不同聚合物材質組成,廣泛應用在各類功能包裝材料中,如食品和藥品包裝等。例如食品包裝材料要求,內層必須安全無毒,可與食品直接接觸,而外層可以印刷產品信息等。根據不同應用需求,多層膜中間層材質會根據包裝柔韌性的相關要求而調整。根據不同應用領域及使用需求,聚合物中多層膜的成分存在較大變化,會有多種材質互相組合實現不同功能,故對這類多層材料進行詳細成分分析極其重要。帶有ATR成像附件的PerkinElmerSpotlight™400紅外成像系統(圖1),可實現對厚度低至
  • 2025

    06-04

    DSC、DMA和TG-GC/MS 在環氧樹脂材料研究中 的應用

    前言傳統研究環氧樹脂固化的方法主要關注材料的熱化學[1]和熱流變性能。因為玻璃化轉變溫度(Tg)與材料的功能特性—例如機械強度,摩擦力,滲透性等[3]關系緊密。環氧樹脂的研究常依靠差示掃描量熱儀(DSC)和動態熱機械分析儀(DMA)來定量。DSC也可以表征材料在熱固過程中的固化度并確定固化動力學[4]。DMA能夠表征固化過程中的流變性質變化[5]、固化后的模量變化和Tg值。在很多情況下,由于DMA對Tg檢測更靈敏使其成為研究環氧樹脂的方法[6]。本研究認為即使當環氧樹脂間的固化情況和最終的特性非
  • 2025

    06-03

    使用FL 6500熒光分光光度計與固體樣品架測試樣品中光學增白劑含量

    簡介光學增白劑(OBAs),又稱為熒光增白劑(FABs),該類染料常用于提升紙張、織物、洗滌劑的表觀白度和亮度。該類化合物能夠吸收電磁波譜中的紫外可見光波(一般為340~370nm),然后以可見光譜中藍紫色波段熒光(420~470nm)的形式重新發射。由于反射的藍光量增加,同時自然光中的黃色光被遮蓋,于是人們感受到的白度就提升了。人們已經發現,超量使用光學增白劑能夠使紙張明顯變藍。另外,當暴露在氧氣和紫外光照射下時,大多數增白劑會隨著時間推移自然褪色。1,2本應用簡要介紹了使用珀金埃爾默FL65
  • 2025

    05-30

    頂空 -氣相色譜質譜聯用法分析印刷品中27種溶劑殘留物

    介紹為貫徹《中華人民共和國環境保護法》,減少平版印刷對環境和人類健康的影響,改善環境質量,有效利用和節約資源,環保部于2011年制定了印刷行業標準《HJ2503-2011環境標志產品技術要求印刷第一部分:平版印刷》。此標準對平版印刷原輔料和印刷過程中的環境控制、印刷產品的有害物限值做出了規定。其中包括對印刷品中16中揮發性有機物成分做了限定。測試方法按規定依照煙草行業標準《YC/T207-2014煙用紙張中溶劑殘留的測定頂空氣相色譜質譜聯用法》來實施。該標準是煙草行業2014年推出的測定煙用紙張
  • 2025

    05-30

    材料視界 | 光學鍍膜175-50000nm全波段光學透射反射性能檢測方法進展

    隨著智能穿戴設備、消費電子設備應用興起,生物識別、物聯網、自動駕駛、國防/安防等領域對光電鍍膜材料的需求日益旺盛。不同行業根據使用場景,對光學鍍膜的性能提出了更加多樣化的需求,越來越多需要測試鍍膜樣品的變角度透射、變角度反射信號。傳統變角度反射測試一般為相對反射率測試,需要通過參比鏡進行數據傳遞,往往參比鏡在不同角度下的絕對反射率曲線很難獲取,給測試帶來很大困難,同時在數據傳遞中也會增加誤差的來源。本文主要介紹采用珀金埃爾默紫外可見近紅外光譜儀和Spectrum3中紅外傅里葉變換紅外光譜儀配置T
  • 2025

    05-30

    高效精準,守護環境安全|珀金埃爾默新污染物檢測解決方案(上)

    隨著工業化和城市化的快速發展,新污染物對環境和人體健康的威脅日益凸顯。珀金埃爾默憑借先進的檢測技術和豐富的應用經驗,推出《新污染物檢測應用文集》,為環境水質中多種新污染物的檢測提供全面解決方案。本文將帶您了解這些高效、精準的檢測方法。LX50UHPLC-QSight系列三重四極桿質譜儀01五氯酚鈉檢測:液質聯用技術顯優勢五氯酚鈉(PCP)是一種內分泌干擾物,曾廣泛用于血吸蟲病疫區,如今在長江流域等水域仍有殘留。傳統的氣質聯用方法存在局限性,珀金埃爾默采用QSightLC-MS/MS三重四極桿液質
  • 2025

    05-30

    食安無憂|根據GB 5009.268-2025測定食品中多元素

    根據世界衛生組織,食品安全是指食品無毒、無害,符合營養要求,且不會對人體健康造成急性或慢性危害。食品中的重金屬污染與元素營養是食品安全領域的核心議題,既涉及健康風險,又與人體必需元素的平衡密切相關。本文根據《GB5009.268-2025國家食品安全標準食品中多元素的測定》,采用NexION1100G電感耦合等離子質譜儀測試奶粉和芹菜質控物中的有害元素和營養元素。實驗方法稱取0.5g左右樣品(精確至0.0001g)于微波消解內罐中,加入6mL硝酸,加蓋放置1h,懸緊罐蓋,按照微波消解儀標準操作步
  • 2025

    05-29

    采用GCMS對食品接觸材料中鄰苯二甲酸酯的浸出的定量分析

    序言化合物從食品接觸材料(FCMs)遷移到食品中,也稱為浸出。這種遷移可能導致食品腐敗變質,在某種情況下會影響人體健康。因此就有了食品接觸材料遷移到食品中的化合物的法規和準則。除了食品和與食品接觸的塑料的化學性質外,整體的儲存條件,如溫度和時間,都將影響到化合物從食品接觸材料遷移到食品中。在所有FCMs中,塑料制品中的鄰苯二甲酸酯是能夠浸入食品中的物質。鄰苯二甲酸酯是一類主要用作塑料制品增塑劑增強其彈性的化合物。由于鄰苯二甲酸酯在塑料中的束縛性弱,它很容易從塑料中溶出浸入到周圍環境中。雖然鄰苯二
  • 2025

    05-28

    乳粉中雙酚A類化合物含量的測定-液相色譜-串聯質譜法

    背景雙酚A簡稱雙酚基丙烷(BPA),在工業上雙酚A被用來合成聚碳酸酯(PC)和環氧樹脂等材料,這種材料可以用來加工成塑料接觸制品。雙酚A可以通過包裝材料進入食品中,從而進入人的身體,造成人類的內分泌系統、免疫系統、神經系統出現異常,還會嚴重干擾人類的生殖遺傳功能。雙酚F結構和性能與雙酚A較為類似,常用為雙酚A的替代物,但研究表明,雙酚F(BPF)同樣具有一定程度的人體健康危害性。四溴雙酚A(TBBPA)和四氯雙酚A(TCBPA)是雙酚A的衍生物,也會出現在塑料制品中從而轉移進入人的身體中,同樣對
  • 2025

    05-28

    珀金埃爾默等離子體質譜的維護技巧有哪些?

    珀金埃爾默等離子體質譜儀的維護技巧主要包括以下幾個方面:一、進樣系統的維護1.蠕動泵管:定期更換:蠕動泵管需定期更換,通常建議每2~4周更換一次,以避免因疲勞老化導致泵速波動或漏液。正確安裝與使用:確保泵管正確放置在蠕動泵的通道內,并保持適當的拉力。在儀器不進樣時,及時釋放泵管上的壓力。2.霧化器與噴霧室:每日清洗:霧化器和噴霧室需每日清洗,以防止鹽類沉積導致進樣效率下降或堵塞。清洗時可使用純水或5%硝酸進行超聲波清洗。檢查與更換:定期檢查霧化器的噴嘴是否堵塞,O形圈和進樣毛細管是否腐蝕,必要時
  • 2025

    05-27

    使用激光燒蝕 LA-ICP-MS(碰撞模式)分析測定塑料中的 有毒金屬元素

    前言:由于國際社會的日益關注,世界各國政府都制定了相關的監管條例,以限制某些有毒物質從制造材料向環境中遷移。特別關注的元素主要包括鉻(Cr)、砷(As)、鎘(Cd)、汞(Hg)、鉛(Pb)。歐盟(EU)和美國(US)都已經制定了法律法規,防止這些元素遷移進行生物系統,保護公民健康。衛生官員們應對以下兩個典型的遷移途徑進行關注:(a)與人體血液直接接觸的腸外塑料營養產品(IV袋,導尿管,敷管和產品容器)使用導致的有毒元素人體遷移。從塑料腸外營養產品(IV袋,導尿管,敷管和產品容器)中遷移到人體內的
  • 2025

    05-26

    紅外顯微成像系統用于多層復合膜各層結構分析

    引言聚合物多層復合膜材料一般由多層不同聚合物材質組成,廣泛應用在各類功能包裝材料中,如食品和藥品包裝等。例如食品包裝材料要求,內層必須安全無毒,可與食品直接接觸,而外層可以印刷產品信息等。根據不同應用需求,多層膜中間層材質會根據包裝柔韌性的相關要求而調整。根據不同應用領域及使用需求,聚合物中多層膜的成分存在較大變化,會有多種材質互相組合實現不同功能,故對這類多層材料進行詳細成分分析極其重要。帶有ATR成像附件的PerkinElmerSpotlight™400紅外成像系統(圖1),可實現對厚度低至
  • 2025

    05-25

    PE等離子體質譜的干擾消除技術

    PE等離子體質譜(可能指的是電感耦合等離子體質譜儀,ICP-MS)在分析過程中可能會遇到多種干擾,這些干擾會影響分析的準確性和靈敏度。為了消除或減小這些干擾,可以采取一系列的技術手段。以下是對PE等離子體質譜干擾消除技術的詳細歸納:一、質譜干擾及其消除技術質譜干擾主要包括同質異位素干擾、氧化物干擾、氫化物干擾、雙電荷離子干擾和多原子離子干擾等。1.同質異位素干擾:-干擾原因:不同元素的同位素質量相同,導致在質譜圖上產生重疊。-消除方法:選擇無干擾或干擾較小的同位素進行測定;使用數學校正法,根據同
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