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原子熒光光譜法(AFS)因化學蒸氣分離、非色散光學系統等特性,是測定微量砷、銻、鉍、汞、硒、碲、鍺等元素較成功的分析方法之一。我國科技工作者為原子熒光光譜分析的發展作出了重要貢獻:發明了高強度空心陰極燈、小火焰原子化、自動低溫點火裝置等許多**技術;研制出多通道、氫化物與火焰原子化一體和六價鉻檢測等多種原子熒光光譜儀。 無論是原子熒光儀器的研發,還是分析技術方法的研究,我國均處于**良好水平。目前
色譜分析作為重要的分離分析技術,已成為藥物研制開發、生產單位、藥品檢驗部門及醫院臨床檢驗等各個領域中藥物質量控制**的方法和技術。高效液相色譜法已逐漸成為藥物分析領域中重要的分析手段及主要制備方式之一。 近年來,高效液相色譜法在藥物分析中發揮著越來越重要的作用,主要是鑒別相關物質、檢查藥物中有關物質的含量限度以及測定有效成分或主要成分含量,**已將該法收載于藥典。 在HPLC法中,保留時
離子色譜儀是基于傳統離子色譜儀技術的基礎上,吸收**技術成果,研發出的高精度、高靈敏度和高穩定性的新型離子色譜儀。離子色譜儀擁有耐高壓全PEEK流路,具有電子抑制無脈沖的平流泵,使流路較流暢,基線波動較小,可以大大提高檢測下限和檢測時間。同時配備了具有**技術的自動再生抑制電導池,提高了檢測的靈敏度,可以實現痕量級檢測。該產品性能已接近國外同類儀器水平,其應用領域較為廣泛。 離子色譜儀主要應用于哪
藥物濃度監測是通過測定血液中藥物的濃度,并利用藥代動力學的原理和公式,使給藥方案個體化,以提高療效,避免或減少毒性反應,同時還可以為藥物過量中毒的診斷和處理提供有**的實驗室依據。 血藥濃度儀監測藥物濃度,能使臨床醫生**次在給予患者藥物**的時候,通過監測血藥濃度知道為什么患者在特定藥物劑量**下反應不佳,也能發現即便給予標準藥物**劑量仍然出現藥物副作用。 舉例來說,過去往往需要2至3種藥物
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