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- 喷血喷死的蛋 2017-09-06 22:40:08
- 原子吸收光谱分析中影响测量条件的可变因素多,在测量同种样品的各种测量条件不同时,对测定结果的准确度和灵敏度影响很大。选择Z适的工作条件,能有效地消除干扰因素,可得到Z好的测量结果和灵敏度。 1、吸收波长(分析线)的选择:通常选用共振吸收线为分析线,测量高含量元素时,可选用灵敏度较低的非共振线为分析线。如测Zn时常选用Z灵敏的 213.9nm波长,但当Zn的含量高时,为保证工作曲线的线性范围,可改用次灵敏线307.5nm波长进行测量。As,Se等共振吸收线位于200nm 以下的远紫外区,火焰组分对其明显吸收,故用火焰原子吸收法测定这些元素时,不宜选用共振吸收线为分析线。测Hg时由于共振线184.9nm会被空气强烈吸收,只能改用此灵敏线253.7nm测定。 2、光路准直在分析之前,必须调整空心阴极灯光的发射与检测器的接受位置为Z佳状态,保证提供Z大的测量能量。 3、狭缝宽度的选择狭缝宽度影响光谱通带宽度与检测器接受的能量。调节不同的狭缝宽度,测定吸光度随狭缝宽度而变化,当有其它谱线或非吸收光进入光谱通带时,吸光度将立即减少。不引起吸光度减少的Z大狭缝宽度,即为应选取得适合狭缝宽度。对于谱线简单的元素,如碱金属、碱土金属可采用较宽的狭缝以减少灯电流和光电倍增管高压来提高信噪比,增加稳定性。对谱线复杂的元素如铁、钴、镍等,需选择较小的狭缝,防止非吸收线进入检测器,来提高灵敏度,改善标准曲线的线性关系。 4、燃烧器的高度及与光轴的角度锐线光源的光束通过火焰的不同部位时对测定的灵敏度和稳定性有一定影响,为保证测定的灵敏度高应使光源发出的锐线光通过火焰中基态原子密度Z大的“中间薄层区”。这个区的火焰比较稳定,干扰也少,约位于燃烧器狭缝口上方20mm-30mm附近。通过实验来选择适当的燃烧器高度,方法是用一固定浓度的溶液喷雾,再缓缓上下移动燃烧器直到吸光度达Z大值,此时的位置即为Z佳燃烧器高度。此外燃烧器也可以转动,当其缝口与光轴一致时(0)由Z高灵敏度。当欲测试样浓度高时,可转动燃烧器至适当角度以减少吸收的长度来降低灵敏度。 5、空心阴极灯工作条件的选择a、预热时间:灯点燃后,由于阴极受热蒸发产生原子蒸汽,其辐射的锐线光经过灯内原子蒸汽再由石英窗射出。使用时为使发射的共振线稳定,必须对灯进行预热,以使灯内原子蒸汽层的分布及蒸汽厚度恒定,这样会使灯内原子蒸汽产生的自吸收和发射的共振线的强度稳定。通常对于单光束仪器,灯预热时间应在30分钟以上,才能达到辐射的锐性光稳定。对双光束仪器,由于参比光束和测量光束的强度同时变化,其比值恒定,能使基线很快稳定。空心阴极灯使用前,若在施加1/3工作电流的情况下预热0.5-1.0h,并定期活化,可增加使用寿命。 b、工作电流:元素灯本身质量好坏直接影响测量的灵敏度,及标准曲线的线性。有的灯背景过大而不能正常使用。灯在使用过程中会在灯管中释放出微量氢气,而氢气发射的光是连续光谱,称之为灯的背景发射。当关闭光闸调零,然后打开光闸,改变波长,使之离开发射的波长,在没有发射线的地方,如仍有读数这就是背景连续光谱。背景读数不应大于5%,较好的灯,此值应小于1%。所以选择灯电流前应检查一下灯的质量。
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- 原来这才是空气微生物监测的Z 佳选择!
环境监测是用来评估生产环境控制是否有效的一个重要工具。为了使洁净区的环境质量能得到有效控制并被客观评价,应对它实行全面监控。同时,为了维护生产用洁净区环境的稳定性、确保产品质量安全,还需要对洁净区的环境质量采取合理的控制措施和评价方法。
微生物的污染是影响生产环境Z为重要的因素之一。由于单一微生物本身并不能独立存活在空气当中,因此会以菌团形式存在,或另外附着于无活性的尘埃粒子(直径大于0.5μm的粒子)之上,影响Z终产品的微生物负载,所以对洁净区的微生物进行监测至关重要。
在GMP附录一第十一条中,为评估无菌生产的微生物状况,应对微生物进行动态监测,监测方法有沉降菌法、定量空气浮游菌采样法和表面取样法(如:棉签擦拭法和接触碟法)等。同时,动态取样应当避免对洁净区造成不良影响。其中,定量浮游菌采样法,由于其主动采样、可以定量的特点,能够更准确的反映洁净区域微生物的污染水平。因此在关键区域的浮游菌采样对评估空气的微生物质量是非常重要的。
其指导性要求包含下面两方面的内容:
● 物理回收率, 收集不同粒径粒子的能力
● 生物回收率, 收集在琼脂培养基上的微生物的恢复生长能力
● 原文如下:
“.. the device selected for use should have the following characteristics:
a) Impact velocity of the air hitting the culture medium that is a compromise between
1) Being high enough to allow the entrapment of viable particles down to approximately 1 µm, and
2) Being low enough to ensure viability of viable particles by avoiding mechanical damage or the break-up of clumps of bacteria or micromycetes;”
在浮游菌采样过程中,物理回收率和生物回收率会直接影响我们采样结果的准确性和有效性;另外,在ISO 14698中对浮游菌采样的精确度和培养方法也提出了规定。
速度的影响是重要的因素
The impaction speed is an important parameter:
● 需要足够的速度捕获1µm的颗粒
The speed should be high enough to aspirate particles until 1 µm
● 撞击速度需保证粒子不被损坏
The speed should be adapted in a way that viable particles
• 选择培养基的生长特性也需要考虑
The growth properties of the selected culture medium are also an important parameter
默克MAS-100系列空气采样器,基于安德森撞击原理,可提供lingxian的空气微生物检测解决方案。并且,全系列MAS-100产品均按照ISO14698设计和测试,符合ISO14698的验证标准。
MAS-100 NT®系统的一个特点是新型300孔穿孔盖,以提高采集效率和碰撞速度。这两种系统都使用标准90-100mm琼脂板,或可修改以配合55-60mm接触板,允许低耗材成本和更大的灵活性。采样速度为每分钟100升,上述系统的空气流率具有可获得的Z 佳准确性,为±2.5%,相比之下,其他系统可高达±10%。
MAS-100 NT® 和MAS-100NT® Ex 设计简洁且精 准,是洁净室和无菌环境中检测空气微生物的Z 佳选择,广泛应用于药厂,药检所和卫生防疫区域等行业。
节约耗材成本
90mm平皿或者55mm接触碟,可以自行配制不同的培养基。
测量精确标准采样
标准采样速度100L/min,误差±2.5%,内置空气流量传感器。保证整个采样过程符合ISO14698的要求。
整合的流量传感器允许用户自由交换穿孔盖,而不影响准确性或设备校准。取样体积也易于配置(介于1~2,000 升)。机器的水平空气流速为每秒0.45 米,等动力学流率在层流环境中不产生湍流。新SQS功能允许取样体积更小、时间周期更长,24 小时Z多可达50个序列。
使用新菜单驱动的更大照明显示屏,控制新型MAS-100 NT®系统,软件界面操作更快。可编程的起动延迟,Z多可达60分钟,允许人员在采样开始时处于采样区域之外,新型声音报警器指出采样循环中断。
产品特性:
● MAS-100 NT® 系列遵照EN ISO 14698-1/2验证标准
● 硬件软件按照GAMP4标准设计并得到认证
● SQS连续分次采样系统,避免采样周期内的外界干扰
● USB通信接口,所有参数和功能设置可以连接电脑完成
● 图表式高清晰宽大显示屏,操作界面友好直观
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