Виробник: PerkinElmer, США
Мінімальний час на проведення складних аналізів і простота в експлуатації — це основні фактори, що забезпечують ефективність лабораторії. Ми все частіше стикаємося з проблемами безпеки продуктів харчування, води і фармацевтичних препаратів, присутності небезпечних наночастинок в продуктах. Нове покоління мас-спектрометрів з індуктивно-зв'язаною плазмою серії Nexion 1000, PerkinElmer гарантує максимальну продуктивність і ефективність при проведенні аналізу широкого спектру аналізованих зразків, при суворій відповідності вимог нормативної документації і по забезпеченню мінімальної вартості аналізу.
Особливості приладу
Система AMS — застосовується для розведення зразка аргоном більш ніж 100 раз безпосередньо в розпилювальній камері. Зводить до мінімуму вплив матриці і зменшує осадження на конусах при роботі зразків з високою загальною кількістю розчинених твердих речовин.
Технологія LumiCoil – нова революційна конструкція блоку індуктора, яка не вимагає водяного охолодження і, відповідно, технічного обслуговування, заміни дорогих запасних частин. Твердотільний високочастотний генератор, який працює в режимі вільної генерації з частотою 34 МГц, є оптимальним параметром для роботи з будь-якими зразками.
Трехконусный інтерфейс – система з трьох конусів дозволяє більш повно отримати цільові іони, відсікаючи фонові. Конуси розташовуються поза вакуумною зоною і легко доступні для обслуговування.
Квадрупольний іонний дефлектор (QID) – відхиляє потік іонів на 90° на вході в універсальну клітинку, відокремлюючи потік іонів від фотонів і нейтралів. Тим самим зменшуються фон і інтерференції.
Універсальний квадрупольний осередок UCT™ — система усунення полиатомных інтерференцій нового покоління з трьома режимами роботи – Стандартним, Колізійним і Реакційним. NexION 1000 це унікальне рішення, яке поєднує простоту роботи колізійної комірки з максимальною ефективністю реакційного осередка, при цьому використовується всього один газовий канал і один газ. Тепер перемикання між режимами проходять без затримок перемикання між газами.
Розширений динамічний діапазон (EDR) – система, що дозволяє аналізувати високі і низькі концентрації в одному зразку за один аналіз, розширюючи динамічний діапазон до 12 порядків.
Програмне забезпечення Syngistix™ — це потужний, гнучкий і простий інтерфейс для всіх приладів атомної спектрометрії PerkinElmer.
Повний контроль роботи приладу при побудові методів і проведення безпосередньо аналізів — якісного, напівкількісного, кількісного або спеціалізованих (ізотопне співвідношення, ізотопне розведення).
Основні особливості:
Ви завжди можете звернутися в компанію SocTrade і отримати кваліфіковану сервісну і методичну підтримку за приладами PerkinElmer!
Аналіз навколишнього середовища:
Металургія та напівпровідникова промисловість:
Аналіз медикаментів і нутрицевтиків:
Медицина і діагностика:
Атомна енергетика:
Аналіз безпеки товарів і харчових продуктів:
Вартість приладу мас-спектрометра з індуктивно-зв'язаною плазмою Nexion 1000 залежить від модифікації, комплектації і умов поставки. Ми розраховуємо ціну в комерційній пропозиції після отримання запиту. Це просто зробити через форму онлайн-консультанта, по телефону або електронною поштою. У запиті Ви можете описати завдання, вказавши які показники в яких продуктах передбачається аналізувати, які умови експлуатації і передбачувана кількість зразків в день. Навіть якщо на момент запиту Ви не готові надати всю інформацію, ми розрахуємо першу комерційну пропозицію виходячи з нашого досвіду вирішення подібних завдань. У будь-якому випадку, наші співробітники визначать найбільш підходящу під Ваш запит комплектацію і повідомлять кращу ціну на мас-спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою Nexion 1000.
Кваліфіковане сервісне обслуговування і методичну підтримку лабораторного обладнання Ви отримуєте разом з його купівлею у нашій компанії. SocTrade є офіційним постачальником мас-спектрометрів з індуктивно-зв'язаною плазмою Nexion 1000 в Україні. Ми в повному обсязі несемо зобов'язання по гарантійному, післягарантійному сервісному обслуговуванню мас-спектрометра з індуктивно-зв'язаною плазмою Nexion 1000. При будь-яких поломках або необхідності в консультації, рекомендуємо відразу звертатися до сервісних інженерів компанії SocTrade. Інженери нашої компанії пройшли навчання на заводі виробника і мають великий досвід в обслуговуванні приладів такого типу.
Мас-спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою Nexion 1000 Презентація виробника. |
Завантажити PDF |
Переваги високопродуктивної системи вводу проб при аналізі питної води з використанням ICP-MS (метод EPA 200.8) Концентрації елементів у питній воді, які викликають токсикологічну відповідь, регулюються в усьому світі міжнародними і національними правилами. Одним з найбільш часто використовуваних - метод Агентства з охорони навколишнього середовища США 200,8 (EPA 200,8). |
Завантажити PDF |
Аналіз наночастинок діоксиду церію в ґрунті з використанням одночасткового ICP-MS За останні кілька десятиліть наночастинки знайшли широке застосування в промисловості. В результаті, в навколишнє середовище потрапляє все більше і більше наночастинок, що викликає стурбованість щодо їх, токсичності та поширення в природному середовищі. |
Завантажити PDF |
Оцінка поведінки наночастинок під час коагуляції з використанням SP-ICP-MS Застосування інженерних наночастинок (ENP) викликає побоювання що до їхнього потрапляння в природні водойми через скидання стічних вод, через неправильну утилізацію виробів, що їх містять, або за допомогою вилуговування з поверхні фільтрів очищення питної води. Потрібно мати надійний спосіб оцінювання поведінки наночастинок (ENP) при критичних процесах очищення питної води. |
Завантажити PDF |
Вивчення вивільнення наночастинок TiO2 з текстильних тканин за допомогою ICP-MS У текстильній промисловості використання наночасток діоксиду титану (TiO2) знайшло широке застосування завдяки їх здатності забезпечити захист від ультрафіолету, поліпшення ідрофільності тканин, і забезпечення бактерицидних характеристик, а також нейтралізації запахів. |
Завантажити PDF |
Визначення мікроелементів в очних краплях за допомогою NexION ICP-MS Очні краплі – звичайні ліки, які доступні в аптеках як без рецепта, так і за рецептом в залежності від діючих правил в конкретній країні. Оскільки очні краплі класифікуються як парентеральні ліки і мають відносно великі добові дози, неорганічні компоненти в очних краплях повинні бути присутніми в низьких концентраціях. В результаті ICPMS є найбільш підходящим методом для визначення мікроелементів в очних краплях. |
Завантажити PDF |
Прискорений новий метод SingleICIC-MS контролю ефективності лікування альгіцидом водойм при цвітінні токсичних водоростей Токсичне цвітіння ціанобактерій були зареєстровані в усьому світі в різних водних системах, в тому числі в прісноводних річках, озерах, водосховищах і в прибережньому морському середовищі. |
Завантажити PDF |
Rapid Measurement of Nanoparticles in Seawater Using Single Particle ICP-MS with All Matrix Solution Single particle ICP-MS (SP-ICP-MS) has become an essential tool for the analysis of nanoparticles (NPs) in various environmental matrices.1-3 It enables fast and accurate analysis of particle size, particle concentration, and ionic (dissolved) concentration in a single analysis, making it the technique of choice for tracking nanoparticle transformations (dissolution and aggregation) in natural systems. |
Завантажити PDF |
Quantification of Nanoparticle Uptake into Cancer Cells using Single Cell ICP-MS Nanoparticles (NPs) have been of significant interest over the last two decades as they offer attractive benefits for drug delivery to overcome limitations in conventional chemotherapy. Nanoparticles can be engineered to carry both drugs and imaging probes to simultaneously detect and treat cancer. They may also be designed to specifically target diseased tissues and cells in the body. A number of nanoparticlebased cancer therapeutics have been approved for clinical use and/or are currently under development. |
Завантажити PDF |
Quantification of Low Levels of Hexavalent Chromium in Water Using a NexSAR HPLC-ICP-MS Due to rising concerns over the carcinogenic properties of hexavalent chromium (Cr6+) in drinking water, many national and regional water standards are looking to lower the maximum allowable levels of total chromium and hexavalent chromium in potable waters. And in order to assess trace concentrations of Cr6+ in drinking water, it is necessary to have an instrument capable of measuring parts per trillion (ppt) concentrations of Cr and possessing a wide linear dynamic range – HPLC-ICP-MS is often the instrumentation of choice in such applications. |
Завантажити PDF |
Monitoring the Fate of Silver Nanoparticles in Seawater Using Single Particle ICP-MS Single Particle (SP) ICP-MS is an analytical technique that has demonstrated tremendous potential for the measurement and characterization of metal-containing nanoparticles (NPs) in a wide range of sample types, including environmental. One of the most challenging matrices is seawater due to its high salt content, which causes severe difficulties when analyzed for NPs due to matrix suppression and cone clogging. This work demonstrates the ability of the NexION® ICP-MS, coupled to the dedicated Syngistix™ Nano Application software module, to measure silver (Ag) nanoparticles in seawater and track their transformations over time. |
Завантажити PDF |
Analysis_of_Drinking_Water_Using_Universal_CollisionReaction_Gas_Technology Due to increasing urbanization, industrialization, mining, and farming practices within catchment areas, the need to monitor potable drinking water for hazardous components has increased in importance. Many countries have implemented stringent criteria which need to be met before water can be distributed for human use and consumption. This require that analytical instrumentation be capable of reaching low detection limits so that trace concentrations of elements can be accurately and precisely quantified. |
Завантажити PDF |
Analysis of Cerium Dioxide Nanoparticles in Soil Using Single Particle ICP-MS This work demonstrates a robust method using SP-ICP-MS technology to detect CeO2 NPs which were extracted from soil samples with tetrasodium pyrophosphate (TSPP). Over the past few decades, engineered nanoparticles (ENPs) have been increasingly used in many commercial products. As a result, more and more ENPs have been released into the environment, which raises concerns over their fate, toxicity and transport therein. |
Завантажити PDF |
Assessing the Fate of Nanoparticles During Coagulation Using SP-ICP-MS The continued application of engineered nanoparticles (ENPs) raises concerns for their introduction into natural water bodies via wastewater discharge, incorrect disposal of products containing ENPs, and leaching from outdoor applications. If discharged into surface water collected for drinking water treatment, the fate of ENPs during critical drinking water treatment processes used needs to be evaluated. |
Завантажити PDF |
Characterization of TiO2 Nanoparticle Release from Fabrics By Single Particle ICP-MS In the textile industry, the use of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles (NPs) is increasing due to their ability to provide UV protection, increase the hydrophilic nature of fabrics, provide antibacterial characteristics, and reduce odors. This work demonstrates the ability of PerkinElmer's NexION® Single Particle ICP-MS with Syngistix™ Nano Application Software Module to both detect and measure TiO2 nanoparticles released from textiles. |
Завантажити PDF |
Advantages of a High Throughput Sample Introduction System for Drinking Water Analyses Using ICP-MS Water forms 80% of the human body and is essential to all life. Due to increasing pollution and land disturbance, vast quantities of potentially harmful elements are mobilized into potable water sources, such as rivers, lakes and groundwater. As such, the concentrations of elements, which are known to elicit a toxicological response, are regulated throughout the world by international and national regulations, of which one of the most commonly used methods is the United States Environmental Protection Agency 200.8 (EPA 200.8). Since all drinking waters need to be tested prior to distribution to ensure fitness for consumption, this makes sample loads on water-testing laboratories high. |
Завантажити PDF |
A Rapid, Novel Single Cell- ICP-MS Method to Study the Treatment Efficiency of Algaecide for Toxic Algal Bloom Control Toxic cyanobacterial blooms were reported worldwide in various aquatic systems, including freshwater rivers, lakes, reservoirs, and eutrophied coastal marine habitats. Cyanobacterial blooms might be caused by a combination of multiple factors, including eutrophication, solar radiation, temperature, current patterns and other associated factors. Their proliferation in aquatic environments can cause death or toxin accumulation in aquatic animals and then, indirectly or directly, affect human health. Microcystis aeruginosa (M. aeruginosa) bloom is the most common harmful algal bloom (HAB) and is widely studied in various fields. |
Завантажити PDF |