適切な原子分光分析法の選び方
ラボに最適な原子分光法はどれなのでしょうか?最新の eBook をダウンロードしてご覧ください。さまざまな元素分析手法とガイダンスについて詳細に説明されています。これを読めば、現在そして将来のラボに適した手法と機器の両方を決定できます。
競争の激しいグローバルな環境で地球化学に携わるラボは、できるだけ優れた検出限界を達成するために高い感度が要求される、増え続けるサンプルの分析に挑戦しています。サンプル中の主要元素、少量元素、および微量元素を短い分析時間で正確に分析することが求められています。同位体比の分析は地球化学でも重要であり、優れた精度と干渉のない分析能力が要求されます。アジレントは、このような課題に対応するために、柔軟で正確かつ堅牢な地球化学分析ソリューションを幅広く提供しています。
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8900 ICP-QQQ を使用して現在対応できるアプリケーションの中でも、地質サンプルや鉱物、核物質の微量元素や同位体比の分析は最も困難です。この抄録では、困難なスペクトルの重複を分析担当者が解決するのに役立つアプリケーションをご紹介しています。希土類元素や白金族元素などの主要な分析物の正確な微量分析が可能です。これらのアプリケーションは、従来の ICP-MS モードでは対処できない同重体干渉や 2 価イオン干渉などのオーバーラップの課題を解決します。
地質サンプルの分析上の課題には、キャリーオーバー汚染や高濃度の溶解固形物、直線性、低い検出限界、サンプルスループットなどがあります。ウェビナーでは地質学に携わるお客様に、Agilent ICP-OES を用いてこのような課題を克服する方法をご紹介しています。
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