分析化学用水

分析化学涉及多种高灵敏度技术,用于鉴定样品的化学组成或特性。这些技术包括高效液相色谱(HPLC)、液相色谱-质谱联用(LC-MS)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)以及离子色谱(IC)。 这些分析结果的准确性和重复性在很大程度上取决于检测系统以及试剂的质量和纯度。最值得注意的是,分析用水必须不含待测分析物,且不含可能干扰分析仪器性能的污染物。下文将为您提供相关产品和信息,帮助您避免污染物,并为您的高灵敏度化学应用选择最佳的水质和水净化系统。
精选分类
为您的水处理系统选购滤芯、紫外线灯、过滤器和抛光器。使用原装Milli-Q耗材的优势:保障水质,具备可持续性特点(新型排水盖、无汞灯管)。专为完美适配而设计。
水质对分析化学技术的影响
作为使用最广泛的试剂之一,纯水在世界各地的实验室中都发挥着重要作用。它既用于冲洗玻璃器皿等简单操作,也在许多分析技术中起着关键作用,例如原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、(超)高效液相色谱法((U)HPLC)、离子色谱法、滴定以及紫外-可见光谱法。 必须特别注意根据具体应用选择合适的水质,因为重金属、有机物、颗粒物、氯和细菌等污染物可能会影响分析结果。即使被测分析物中仅存在极低水平的污染物,也可能通过产生背景噪声和降低方法灵敏度来干扰结果。
水质对有机分析(如HPLC、LC-MS)的影响
虽然色谱工作者会非常谨慎地确保流动相制备中所用盐类和有机溶剂的纯度,但水质却往往被忽视。特别值得关注的是,水中的有机污染物会通过产生高背景噪声、基线漂移和鬼峰,对HPLC和LC-MS分析产生显著影响,从而干扰目标分析物的鉴定和定量。其他需要注意的污染物包括无机离子,它们可能会生成加合物。 颗粒物和细菌可能进入色谱柱和滤网,从而增加背压,或损坏泵和进样器。细菌可能会释放有机副产物,加剧有机污染物造成的问题。使用总有机碳(TOC ≤ 5 ppb)含量低且电阻率(18.2 MOhm·cm)高的优质超纯水,对于避免这些问题并确保结果的可靠性和准确性至关重要。
水质对元素分析的影响
水中的污染物会通过引入干扰,显著影响包括ICP-MS、ICP-OES和原子吸收光谱法(AAS)在内的高度灵敏的元素分析,从而影响样品分析的准确性和灵敏度。特别是,无机杂质会导致受测物的定量结果出现偏差。颗粒物或有机物等水污染物还可能在仪器部件中形成沉积物,导致需要更频繁地进行清洗和仪器维护。
应调整水质,以获得预期且要求的检测限(范围从ppb到亚ppt)。使用不含污染物的超纯水,既可避免对被测元素产生任何干扰,又能防止分析仪器受到污染,从而确保测量的准确性和精密度,并提高分析效率。
相关文章
- 查看相关数据,了解 Milli-Q® 超纯水如何满足对环境样品进行可靠的痕量元素分析的严苛纯度要求。
- Silica contamination can cause silica coating, costly cleaning and inaccurate results. Learn to remove silica from lab water in the microelectronics industry.
- 选择水净化系统?请考虑所需水质、总水量、监测与可追溯性,以及服务需求。
- 本研究评估了超纯水对饮用水IC分析的适用性。IC主要分析饮用水中的无机离子和消毒副产物(DBP)。
- 在药品开发和生产的各个阶段,必须监测和控制其中的元素杂质含量。建议使用 Milli-Q® 纯水系统产出的超纯水进行 ICP-MS 和 ICP-OES 微量元素分析。
- 查看全部 (31)
查看更多文章和操作规程
我们能为您提供什么帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客服团队:
发送电子邮件至 custserv@sial.com
或致电 +1 (800) 244-1173
其他支持
- 实验室用水解决方案支持
获得专业协助,为您实验室确定最佳用水解决方案。
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- 客户支持请求
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- 常见问题解答
请查阅我们的“常见问题解答”,了解有关我们产品和服务的常见问题及其解答。














