大道至简丨复杂基质中PFAS质谱分析方案
全氟/多氟烷基化合物(PFAS)是一类备受关注的新污染,因其碳-氟键的高稳定性,表现出优异的防水、防油及耐高温特性,广泛应用于不粘涂层、灭火剂、工业防污材料等领域?。目前,全氟辛基磺酸(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)、全氟己基磺酸(PFHxS)及长链全氟羧酸已被列入《斯德哥尔摩公约》及/或我国《重点管控新污染物清单》。对PFAS在环境基质,尤其是复杂基质中的监测已提上日程。

全氟/多氟烷基化合物(PFAS)是一类备受关注的新污染,因其碳-氟键的高稳定性,表现出优异的防水、防油及耐高温特性,广泛应用于不粘涂层、灭火剂、工业防污材料等领域?。目前,全氟辛基磺酸(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)、全氟己基磺酸(PFHxS)及长链全氟羧酸已被列入《斯德哥尔摩公约》及/或我国《重点管控新污染物清单》。对PFAS在环境基质,尤其是复杂基质中的监测已提上日程。

从新水法GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》新增二甲基异莰醇、土臭素,到各地水务集团建立嗅味预警体系,中国水质管理正步入“感官友好”时代。岛津与中国科学院生态环境研究中心合作开发的嗅味物质快速分析系统为水中嗅味物质的监测提供了有力的技术支持,更以“数据库+仪器+耗材+方法”的闭环,为科研院所、第三方检测、水司实验室提供了“拎包入住”的解决方案。未来,当异味再次牵动公众神经,我们无需恐慌,只需启动这套系统,让科学替鼻子说话,让数据为安全护航。

目前,PFAS(全氟及多氟烷基化合物)的应对已成为全球性课题。2022年,中国政府颁布的《重点管控新污染物清单》中,3种PFAS典型单体及其相关化合物——PFOA类、PFOS类和PFHxS类被列入其中。中国科学院生态环境研究中心的王亚韡研究员长期致力于PFAS的环境行为、暴露途径及其对健康影响的研究,并在此领域取得了卓越的成就。

近期,国家纳米科学中心陈春英院士团队与中国科学院生态环境研究中心王亚韡研究员团队合作,通过采集健康志愿者和肺腺癌患者的血液和组织样本,使用岛津公司的液相色谱三重四极杆质谱仪(LCMS-8060),靶标测定不同人群中全氟和多氟烷基化合物的浓度水平和分布特征,在全氟和多氟烷基化合物(Per- and polyfluoroalkyl su

随着污水验毒在禁毒工作中发挥的作用日益重大,相关标准中对于技术方法的完善,监测毒品的类别等都在不断进行更新和变化。为满足污水验毒技术的需求,紧跟标准和方法的变化,岛津基于上篇介绍的分析设备,进一步完善了主流污水验毒技术方案,希望通过“一站式”解决方案,更好地服务于公安禁毒客户需求。技术路线

随着污水验毒在禁毒工作中发挥的作用日益重大,相关标准中对于技术方法的完善,监测毒品的类别等都在不断进行更新和变化。为满足污水验毒技术的需求,紧跟标准和方法的变化,岛津基于上篇介绍的分析设备,进一步完善了主流污水验毒技术方案,希望通过“一站式”解决方案,更好地服务于公安禁毒客户需求。技术路线:

导读新污染物,是指一些在环境中未被充分识别、管理和研究的化学物质或污染源,这些物质往往尚未通过全面的生态和健康风险评估。新污染物可能来自多种来源,包括工业废水、农业、家庭清洁用品、药品和个人护理产品等。常见的类型有微塑料、药品和个人护理产品的残留(PPCPs)、内分泌干扰物(ECDs)、持久性有机污染

为保护公众健康和居住环境安全,国家强制性标准GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》于2001年12月10日首次发布。历时20多年,迎来首次修订。修订涉及多方面,包括:适用范围、术语、方法和限量值修改,同时新增了检测指标。新版GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》已经于2023年

导读药品及个人护理用品(Pharmaceuticals and Personal Care Products,以下简称PPCPs)主要包括各种处方药和非处方药(如抗生素、类固醇、消炎药、镇静剂、抗癫痫药、显影剂、止痛药、降压药、避孕药、催眠药、减肥药等)、香料、化妆品、遮光剂、染发剂及各自代谢产物等。PPCPs主要应用于化妆品、医药、保健品、

摘要国家药典委近期发布了《关于化学成像指导原则标准草案的公示》的通知,主要适用于基于振动光谱(例如,近红外、中红外、远红外和拉曼光谱)的化学成像系统。化学成像技术通过结合具有空间分辨能力的谱学信息和位置信息,能够详细表征样品的物理和化学属性。这项技术涉及多种成像方法,包括光谱成像、质谱成

2024年9月29日至10月3日,第44届卤代持久性有机污染物国际研讨会暨二噁英年会(the 44th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants)在新加坡新达城会议展览中心(Suntec Singapore)召开。岛津中国分析中心应用经理尹戈博士参会,介绍相关应用方案。新加坡新达城会议展览中心群英

欧盟新颁布的《饮用水中微塑料检测指令》(EU)2024/1441在正文中提到微塑料分析有两种不同的技术:(1)红外或拉曼光学显微光谱方法,可以识别单个颗粒中的聚合物类型,并提供其大小和形状的信息;(2)热分析方法,可以识别样品中包含的聚合物并量化每种聚合物类型的总质量。两种方案通过不同的分析技术实现对微塑