應用領域
- AB-070极谱法测定水样、固体和植物浸出液、蔬菜汁、肉类和香肠、肥料、液体肥料等样品中的硝酸根。
硝酸根的光度测定根据各自方法(水杨酸、,二甲马钱子碱、2,6-二甲基苯酚、降低硝酸铵后的Nesslers 试剂)遭受干扰,尤其局限性。在大量氯化物或含有羧基的有机成分存在下,使用硝酸根选择性电极直接光度法测定硝酸根会引起一些问题。另一方面,极谱法不仅是更加快速,而且是对化学干扰不敏感,所以可以获得更加准确的测定结果。根据样品中的基体,其测定的检测限大约为 1 mg/L。
- AB-071按照 EN 15933、ISO 10390 和 ASTM D4972 测定土壤样品中的 pH 值和氧化还原电位
土壤的 pH 值和氧化还原电位(ORP)提供了矿物质溶解性和离子迁移率等土壤属性的重要信息。了解这些属性可以预测植物生长、细菌活动、可能需要的养分、可能对建筑物造成腐蚀影响等。这里描述了根据 ISO 10390、EN 15933 和 ASTM D4972 对 pH 值的测定。氧化还原电位测定是在悬浮液中进行的。
- AB-082采用离子选择性电极测定氟
本文将介绍采用离子选择性氟电极(F-ISE)测定不同基质中的氟。F-ISE 由氟化镧晶体组成,针对较大氟化物浓度范围可显示出能斯特行为。本文第一部分包含电极的操作和护理以及关于实际进行氟测定的相关提示。第二部分则介绍了采用标准加入技术在盐水、牙膏和漱口水中进行氟的直接测定。
- AB-113在消化后,通过阳极溶出伏安法对食品、废水以及污泥污水中的镉、铅以及铜进行测定
在利用硫酸和过氧化氢消化后,镉、铅和铜可以在草酸盐缓冲液中通过阳极溶出伏安法同时进行测定。样品中存在的锡不会对铅的测定产生干扰。对于锡的伏安法测定,请参考第 176 号 Application Bulletin 。
- AB-121使用离子选择性电极测定硝酸盐
多年来人们都知道,从食品中摄入过多的硝酸盐会引起发绀,特别是小孩和易病的成年人。根据世界卫生组织的标准,危险等级为质量浓度 c (NO3-) ≥ 50 mg/L。但是,最近的研究表明,当人体中的硝酸盐浓度过高时,它们会(通过亚硝酸盐)致癌,甚至会产生危险的亚硝胺。用来测定硝酸盐阴离子的已知光度测量法非常耗时,而且易受各种干扰。随着硝酸盐分析的重要性不断提高,采用选择性的、快速的、比较准确的方法的需求也在增加。本 Application Bulletin 描述了这种方法。附录提供了一些应用实例,其中包括对水样、土壤提取物、肥料、蔬菜和饮料中硝酸盐浓度的测定。
- AB-133用离子选择性电极法测定氨 - 根据通用标准进行可靠测定的提示和技巧
尽管采用现有的光度法测定氨/铵可给出准确的结果,但是耗时较长(Nessler 法反应时间为 30 分钟,indophenol 法反应时间为 90 分钟)。这些方法的进一步的弱点在于只能测定澄清的溶液。必须先利用费时的程序对浑浊溶液进行澄清处理。而采用氨离子选择性电极时不存在这些问题。对于废水、液体肥料、尿液以及土壤萃取液可轻松进行测量。特别是对于淡水和废水样品,一些标准,如 ISO 6778,EPA 350.2,EPA 305.3 和 ASTM D1426,都对采用离子测量法分析铵有所描述。在本 Application Bulletin 中,除其它样品的测定外,还介绍了根据这些标准进行的测定,以及如何处理氨离子选择电极的一些一般性提示和技巧。利用离子选择性氨电极对氨盐中氨进行测定、对硝酸盐中硝酸含量进行测定以及对有机化合物中的氮含量进行测定所根据的原理是,一旦加入过量的氢氧化钠,铵离子就会以氨气的形式析出:NH4+ + OH- = NH3 + H2O电极的外层膜可让氨通过扩散穿过。通过复合玻璃电极监控内电解液 pH 值的改变。如果待测物质并非以铵盐的形式存在,必须首先将其转化成铵盐。根据凯氏法将有机氮化合物,特别是氨基化合物,在浓硫酸中加热,进行消解。在此过程中碳被氧化成二氧化碳,而有机氮被定量转化成硫酸铵。
- AB-134使用离子选择性电极测定钾
钾是非常常用的元素之一,可在很多不同矿物质和其他复合物中见到。由于钾是不可少的矿质养分并且很多细胞功能(如细胞代谢和细胞生长)都涉及钾,对人类、动物和植物至关重要。由于这些原因,确定食品或土壤的钾含量以减少因缺钾或过量消耗发生的问题非常重要。本报告 描述了使用离子选择性电极和直接测量法或标准加入法的火焰光度法的替代方法。这里为您介绍了使用组合式钾离子选择性电极 (ISE) 对不同基质中的钾的测定。此外还提供了非常适合的测量实践的一般提示和技巧。
- AN-C-099采用非抑制电导检测的离子色谱法测定一种岩石样品中的镧系元素(Lanthanides)。
采用阳离子色谱用直接电导检测法和瑞士万通英蓝过滤法测定痕量的钆(gadolinium),钐(samarium), 钕(neodymium),铈(cerium)和镧(lanthanum)。
- AN-CIC-035固体样品中的卤素和硫含量符合 EN 17813 标准
务必对环境中的有机卤化物进行监测。燃烧离子色谱 (CIC) 可用于按照 EN 17813:2023 对固体中的卤素进行精确分析。
- AN-I-019通过标准加入法添加 NH4 - ISE 可靠测定土壤中的铵
氮是植物生长所必需的营养素。在土壤中,它可以以硝酸盐、铵或尿素的形式存在。了解土壤中的氮含量及其存在形式有助于选择合适的肥料来促进植物生长。本 Application Note 说明如何通过标准加入法快速、可靠地测定土壤中铵浓度。
- AN-I-021通过标准加入法快速而经济地测定土壤中的钾
为了评估土壤的质量,有需要了解其所含的营养素。例如,有要将可能会对植物生长产生不利影响的生物可利用离子的水平称为缺陷。钾离子是植物根系以离子形式直接吸收的非常重要的离子之一。它是需要的营养素,需要适当的生长和再生。评估钾含量的一种常用方法是从酸性土壤中提取磷和钾到 pH 值为 4.1 的醋酸钙、乳酸钙和冰醋酸缓冲溶液中。该试验叫做醋酸钙乳酸试验(CAL 试验)。通常采用火焰光度法对提取物进行分析。在本 application note 中,我们提出了一种使用钾离子选择电极的快速而经济的替代方法。
- AN-M-011根据 IC-ICP/MS 测定碱性基底提取物中的可溶性 Cr(lll) 和 Cr(VI)。
基底通常包含少量铬,大都来自熔岩风化,但也可能来自人工源。三价 Cr(III) 和六价铬 Cr(VI) 的形态分析非常重要,因为前者属于痕量元素,后者具有剧毒。两种铬种类可在 Metrosep A Supp 4 - 250/4.0 色谱柱上作为 Cr(III)-EDTA 复合物和铬酸盐进行分离。质谱分析法同位素稀释分析 (SIDMS) 用于进行定量。
- AN-M-012按照 EPA SW846 方法 6800 通过 IC-ICP/MS 进行基底中的铁形态分析
铁的形态分析非常重要,因为其氧化等级对环境具有巨大影响,无论是通过有机物吸收还是元素的运输和储存。铁 (II) 和 铁 (III) 可在 Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0 色谱柱上分离。采用同位素稀释的 IC-ICP/MS 用于进行定量。
- AN-NIR-075通过 Vis-NIR 光谱法测定土壤中的石脑油 - 实验室测试石脑油的简单解决方案
石脑油是原油或煤焦油蒸馏过程中的第一种石油产品。它主要用作生产汽油的基础材料或溶剂。在世界各地经常发生石脑油意外泄漏,从而造成土壤污染。气相色谱法是对受污染地点进行调查时通常采用的方法,因此须在分析前对土壤样品进行冷冻、研磨并随后提取。采用可见近红外光谱法则全不需要这些样品制备步骤,使这种方法成为一种可行、快速且易用的替代方法。
- AN-NIR-133近红外光谱土壤快速分析技术
利用近红外光谱技术(NIRS),可在数秒内快速测定土壤中有机质、石灰质、粉砂、粘土和沙粒含量,以及pH值、可交换钙镁离子等关键指标。
- AN-RS-048Phosphates speciation with Raman spectroscopy
Metrohm’s MIRA XTR handheld Raman spectrometer enables fast, reagent-free identification of phosphate species, enabling continuous monitoring of dynamic systems.
- AN-RS-049Determining phosphate concentration with Raman spectroscopy
Raman spectroscopy with PLS modeling enables rapid, accurate, nondestructive quantification of the total phosphate content in solution with minimal sample preparation.
- AN-S-009土壤渗流液中的六种标准阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定土壤渗流液中的氟离子,氯离子,亚硝酸根,硝酸根与硫酸根。
- AN-S-142一种粘土萃取液中的硅酸根,硫酸根与磷酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定粘土萃取液中的硅酸根,硫酸根和磷酸根。 采用台阶梯度,以及阀切换,以便在化学抑制或非化学抑制的情况下进行测试。
- AN-S-173一种植物萃取液中的亚硝酸根与硝酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定一种植物萃取液中的亚硝酸根与硝酸根。
- AN-S-360土壤中的可溶性钨和钼
可溶性钨和钼在土壤中主要以氧化物、钨酸盐和钼酸盐存在。钨酸盐是一种危险的化合物,可能会干扰植物的生长。另一方面,钼酸盐是一种必需的微量营养素,例如豆类的硝酸盐固定所必需的。两者都可以通过用碱性消化和离子色谱,然后在化学抑制之后进行电导检测来轻易确定。
- TA-044在水和土壤分析中测定 pH 值和电导率以及滴定
世界人口的快速增长导致了急剧增加的能源和资源消耗以及消费品和化学品的生产。据估计,市场上有 1700 万化学化合物,其中 10 万以产业规模进行生产。有许多物质会进入环境中。这需要灵敏的分析方法和高性能的分析仪器。在水和土壤分析中,pH 值、电导率和需氧量均为重要的特征值。前二者可快速测定;最后一项中通常会使用在多种单项测定中所应用的滴定法。本文将介绍水和土壤分析中的一些重要标准兼容的测定方法。
- WP-004环境科学中的电化学
本万通白皮书介绍了电化学在环境科学中的重要作用。应用涉及燃料电池的基础研究、从废水中获取能量、恢复被污染土壤的电化学特质以及使用电化学方法降低温室效应气体 CO2 分离化工原料。
- WP-008离子色谱与等离子体质谱的结合
离子色谱与电感耦合等离子体质谱结合 (ICP/MS) 可得到一个性能强大的测量系统,能够处理具有特别要求的分析工作。例如,它能可靠地测定元素成分、氧化状态和化学键。得到的这些信息可用于(例如)评估药品、环境样品、水样品、食品和饮料的毒性。
- WP-097为何选择OMNIS客户端/服务器(C/S)架构?
OMNIS客户端/服务器架构通过可扩展的服务器管理提升业务绩效,通过减少跨地点的硬件、能源消耗和维护成本来降低运营开支。