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珀金埃尔默专业检测“乳”此简单,乳制品指纹图谱技术介绍

珀金埃尔默 2020-05-06 10:34:59 411  浏览
  • 乳制品指纹图谱技术应用情况

    对于食品行业来说,什么问题都不如安全来得重要。而如果想要知道食用的东西是否安全,产品的来源追溯就显得特别关键。一种可以追溯奶源的新技术——牛奶指纹图谱识别受到了广泛的关注。牛奶指纹图谱识别技术通过光谱分析和精密计算快速准确获取牛奶成分的异常信息,并通过先进的质谱分析准确获取牛奶成分的详细信息。

     

    这项技术使用中红外光谱仪对牛奶进行检测,它射出的光扫过牛奶样本时,一些光会被牛奶的不同成分所吸收,而另一端留下的光谱就是“牛奶指纹”。随后,检测员会采用先进的精密计算方法来分析其牛奶成分。为了保障食品安全,通常的检测都是抽样式的,牛奶指纹技术可节约超过99%的检测成本,同时大幅度缩短检测时间。

    牛奶的成分会因为季节、牧场和所在区域的不同而有所变化。有些牛奶更适合加工成某种特定产品;那些适合加工成高品质超高温灭菌牛奶的牛奶成分不同于那些适合加工成黄油的牛奶成分。借助这项技术,人们可以把装运更适合加工成超高温灭菌产品的牛奶的奶罐车分配到一个工厂,而把装运另一种牛奶的奶罐车分配到黄油加工厂。牛奶指纹图谱识别技术可以快速提供每个牧场出产的牛奶信息,与奶罐车的精密调度系统相结合,可以将牛奶运往相应的生产基地,以确保每一滴牛奶价值Z大化。

     

    牛奶指纹图谱技术的基础知识背景

    正常牛奶样品有着特定的指纹图谱,采用FTIR(中红外)全谱分析功能,就可以设定程序。训练FTIR(中红外)乳品分析仪辨识正常牛奶样品的图谱指纹,当一个新的样品的指纹与正常样品的指纹不匹配时,软件给出报警信息,此样品需要立即进行后续检测以确认。后续检测可以基于先进的气相色谱质谱(GC-MS)技术来做初筛阶段阳性样品的Z终确认。

     

    图1 正常原料奶和异常原料奶的指纹图谱差异

    原料奶指纹图谱分析技术应用

    国内早在2008年以后,许多客户均在测试指纹图谱分析技术在实际工作中的应用前景。在实际工作中,采用指纹图谱分析技术均发现了一定比例的报警样品,但后续对这些报警样品的确认一直不能很好展开。这主要有两方面的原因 :原因之一为此指纹分析技术仅告知测定样品中是否有掺假,不能进一步说明掺假物的种类以及含量。原因之二为现有的化学实验室检测掺假的方法不能对报警样品做进一步的确认。因此,出现了检出可疑样品,但后续无计可施的尴尬境地。2016年以后,随着数据算法、近红外光谱、液相质谱,气相质谱等技术在乳品检测中的广泛应用,指纹图谱方法体系又有了新的进展,即采用三级的筛查确认体系来进行原奶掺杂的识别。目前,一个完备的原奶指纹图谱技术体系包含如下三个步骤:

    diyi步:  采用中近红外光谱仪进行非目标物模块筛查, 非目标物模块初步筛选牛奶是否正常?

    第二步:  采用中近红外光谱仪进行目标物模块进一步确认, 目标物模块确认掺假物的种类?

    第三步:  采用色谱质谱等参比确认方法作Z终确认,通过色谱质谱技术来做Z终确认。

    珀金埃尔默公司可以提供基于中近红外掺假物质的筛查,同时也提供色谱质谱等参比确认方法。

     

    图2 未掺杂牛奶和1%尿素掺杂牛奶(黑色)近红外光谱比较

     

    图3 三聚氰胺及类似物分析色谱图(气相质谱联用) 

    扫描下方二维码,即可下载珀金埃尔默牛奶指纹图谱技术相关应用资料。

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热门问答

珀金埃尔默专业检测“乳”此简单,乳制品指纹图谱技术介绍

乳制品指纹图谱技术应用情况

对于食品行业来说,什么问题都不如安全来得重要。而如果想要知道食用的东西是否安全,产品的来源追溯就显得特别关键。一种可以追溯奶源的新技术——牛奶指纹图谱识别受到了广泛的关注。牛奶指纹图谱识别技术通过光谱分析和精密计算快速准确获取牛奶成分的异常信息,并通过先进的质谱分析准确获取牛奶成分的详细信息。

 

这项技术使用中红外光谱仪对牛奶进行检测,它射出的光扫过牛奶样本时,一些光会被牛奶的不同成分所吸收,而另一端留下的光谱就是“牛奶指纹”。随后,检测员会采用先进的精密计算方法来分析其牛奶成分。为了保障食品安全,通常的检测都是抽样式的,牛奶指纹技术可节约超过99%的检测成本,同时大幅度缩短检测时间。

牛奶的成分会因为季节、牧场和所在区域的不同而有所变化。有些牛奶更适合加工成某种特定产品;那些适合加工成高品质超高温灭菌牛奶的牛奶成分不同于那些适合加工成黄油的牛奶成分。借助这项技术,人们可以把装运更适合加工成超高温灭菌产品的牛奶的奶罐车分配到一个工厂,而把装运另一种牛奶的奶罐车分配到黄油加工厂。牛奶指纹图谱识别技术可以快速提供每个牧场出产的牛奶信息,与奶罐车的精密调度系统相结合,可以将牛奶运往相应的生产基地,以确保每一滴牛奶价值Z大化。

 

牛奶指纹图谱技术的基础知识背景

正常牛奶样品有着特定的指纹图谱,采用FTIR(中红外)全谱分析功能,就可以设定程序。训练FTIR(中红外)乳品分析仪辨识正常牛奶样品的图谱指纹,当一个新的样品的指纹与正常样品的指纹不匹配时,软件给出报警信息,此样品需要立即进行后续检测以确认。后续检测可以基于先进的气相色谱质谱(GC-MS)技术来做初筛阶段阳性样品的Z终确认。

 

图1 正常原料奶和异常原料奶的指纹图谱差异

原料奶指纹图谱分析技术应用

国内早在2008年以后,许多客户均在测试指纹图谱分析技术在实际工作中的应用前景。在实际工作中,采用指纹图谱分析技术均发现了一定比例的报警样品,但后续对这些报警样品的确认一直不能很好展开。这主要有两方面的原因 :原因之一为此指纹分析技术仅告知测定样品中是否有掺假,不能进一步说明掺假物的种类以及含量。原因之二为现有的化学实验室检测掺假的方法不能对报警样品做进一步的确认。因此,出现了检出可疑样品,但后续无计可施的尴尬境地。2016年以后,随着数据算法、近红外光谱、液相质谱,气相质谱等技术在乳品检测中的广泛应用,指纹图谱方法体系又有了新的进展,即采用三级的筛查确认体系来进行原奶掺杂的识别。目前,一个完备的原奶指纹图谱技术体系包含如下三个步骤:

diyi步:  采用中近红外光谱仪进行非目标物模块筛查, 非目标物模块初步筛选牛奶是否正常?

第二步:  采用中近红外光谱仪进行目标物模块进一步确认, 目标物模块确认掺假物的种类?

第三步:  采用色谱质谱等参比确认方法作Z终确认,通过色谱质谱技术来做Z终确认。

珀金埃尔默公司可以提供基于中近红外掺假物质的筛查,同时也提供色谱质谱等参比确认方法。

 

图2 未掺杂牛奶和1%尿素掺杂牛奶(黑色)近红外光谱比较

 

图3 三聚氰胺及类似物分析色谱图(气相质谱联用) 

扫描下方二维码,即可下载珀金埃尔默牛奶指纹图谱技术相关应用资料。

2020-05-06 10:34:59 411 0
技术干货 | 珀金埃尔默让土壤有机污染物检测更轻松

土壤是我们赖以生存的根本,我们95%的食物来源于土壤。然而土壤中的农残、SVOC、VOC等却对人类的生存安全造成了严重威胁。针对土壤中的有机污染物,国家出台了众多环境相关标准,主要采用顶空或吹扫捕集与气相、气质联用仪搭配的方案来进行检测。

测试项目

仪器设备

标准号

土壤和沉积物中挥发性有机物(65种)

P&T   – GCMS

HJ   605-2011

土壤中挥发性卤代烃(35种)

P&T   – GCMS

HJ   735-2015

土壤和沉积物 丙烯 醛,丙烯腈,乙腈

HS-GC-FID

HJ   679-2013

土壤中挥发性有机物(36种)

HS-GCMS

HJ   642-2013

土壤中挥发性卤代烃(35种)

HS-GCMS

HJ   736-2015

土壤中挥发性有机物(37种)

HS-GC-FID

HJ   741-2015

土壤中挥发性芳香烃(12种)

HS-GC-FID

HJ   742-2015

土壤和沉积物 石油烃(C6-C9)的测定

P&T-GC-FID

HJ   1020-2019

土壤和沉积物 二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药总量的测定

HS-GC-ECD

HJ   1054-2019

 珀金埃尔默根据国标方法,推出了顶空、吹扫捕集等多种自动化、快速的前处理手段,结合气相、气质方法进行土壤中有机污染物的定量检测;针对突发事故和应急要求,推出了便携式气质与固相微萃取采样结合的方式,对土壤中挥发性有机污染物进行了快速的现场分析。

HJ 642 土壤和沉积物挥发性有机物的测定--顶空-气相色谱-质谱法

PerkinElmer TurboMatrix™ HS40 与Clarus SQ8 GC/MS联用

 使用PerkinElmer TurboMatrix™ HS40顶空自动进样器联用Clarus SQ8 GC/MS测定土壤中VOCs。TurboMatrix™ HS-40是一款基于压力平衡的进样系统,该系统的样品采集量是根据已知流速的气体在一定时间内进入分析柱的体积来计算的。和其它顶空技术相比,压力平衡的TurboMatrix™ HS具有精密度高、操作简单及管路惰性化处理等优点。

什么是压力平衡?

压力平衡技术无需使用气体进样器或进样阀即可将样品导入色谱柱,利用载气压力精确调节实现样品的转移,消除了在其他进样系统中发现的许多不稳定因素和污染来源。

待机:加热的进样针区域用载气不断冲洗,以消除污染。由于色谱柱或传输线完全插入进样针,因而能够保持大的惰性和小的死体积。

加压:所有样品瓶加压到完全相同的压力。无论样品瓶中的平衡压力如何,均可实现绝 佳重现性。

进样:一个电磁阀中断载气流,样品瓶作为载气的储蓄器。在进样过程中,压力衰减,样品转移到色谱柱。这可以防止载气稀释样品,避免了进样前的样品扩散。

该技术不需要气体进样阀和其它活动部件,从而减少了样品与热的金属样品环接触,且不必维护活动部件。TurboMatrix™ HS-40包括多位的样品炉,该样品炉具有重叠样品瓶加热的功能。重叠样品瓶加热功能使得GC柱温箱一旦准备好,第二个样品就可以运行进样操作,从而提供无与伦比的样品通量。

HS-GC/MS法测定37 种VOCs 的离子流色谱图

除了常规的顶空自动进样器之外,珀金埃尔默还可以为您提供带捕集阱的顶空自动进样器。TurboMatrix HS-40带捕集阱顶空进样系统和HS-110带捕集阱顶空进样系统采用内置被分析物捕集技术,灵敏度可提高100倍。样品反复进行加压循环,以尽可能多地提取样品蒸汽。当提取完成后,样品经过干吹并脱附使被分析物进入气相色谱,整个过程非常简单:

第1步:样品被加热到平衡。

第2步:对瓶内的样品加压,并减压通过冷的带吸附剂的捕集阱。可以重复这种加压/减压循环4次,以尽可能多地提取蒸汽。

第3步:蒸汽提取完成后,干吹气流通过捕集阱以去除样品中的水分。

第4步:捕集阱被迅速加热,脱附的被分析物由载气,使用可选的分流流量带到气相色谱柱,进行分离和定量。

除了提高灵敏度之外,带捕集顶空进样器还具备以下额外优点:

·干吹扫设计—有效去除分析物中的水,消除耗时的烘烤过程,样品处理时间可缩短25%。

·色谱柱隔离—为确保气相色谱/质谱的稳定性,色谱柱隔离功能使载气能够在维修期间进入气相色谱柱,即使顶空装置关闭。

·内标添加—可以自动添加内标物,使仪器的响应标准化。这提供了更好的长期精度和性能。

使用带捕集阱顶空进样器分析水中的挥发性有机物的色谱图

HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定--吹扫捕集/气质联用法

除了顶空法以外,吹扫捕集与气质联用的方法在标准方法里也很常见。与顶空自动进样器类似,使用Tekmar-Atomx联用PerkinElmer Clarus SQ8 GC/MS 测定土壤中挥发性有机物的样品处理也是非常简单,不需要经过复杂的溶剂萃取等步骤,就能检测到多种挥发性有机物,充分符合HJ 605-2011方法设定的性能标准。

65种挥发性化合物吹扫捕集-气质联用法色谱图

利用SPME-GC/MS 对土壤中挥发性有机物进行快速筛查

土壤中的挥发性有机物(VOCs)具有易挥发和易流失等特点,因此对挥发性有机物进行快速,及时的分析尤为重要。采用便携式气相色谱-质谱联用仪现场分析土壤中挥发性有机物,可获得更为真实客观的实验数据,并对土壤质量进行现场评估。快速分析的结果不仅可以为土壤采样提供参考,同时对样品的保存、运输以及实验方法优化提供有力的帮助

实验先利用盐析的原理对土壤中的VOC 进行前处理,再采用Custodion SPME 方式提取和萃取目标化合物,Z后采用Torion T-9 便携式气相色谱/质谱仪(GC/MS)对37 种VOCs 进行分离和测定,分析时间仅为3 min。SPMEGC/MS 技术具有快速、可靠等优点,无需实验室设备或试剂即可现场快速筛查分析复杂基体样品中的VOC。

简单的样品提取

Custodion SPME 采样针含一根1 cm长的固相萃取纤维,纤维固定相为50-100 μm 膜厚的液态聚合物或固态吸附剂,或是两者混合物。此固定相可以吸附空气、顶空气体、液体或溶液中的溶质。Custodion 采样针的结构与伸缩式圆珠笔类似,SPME 萃取纤维类似于笔芯,取样器尾端设有按钮,可以控制SPME 萃取纤维在取样器的保护鞘内外进行伸缩,只需单手操作即可。在本试验中,Custodion SPME 取样器的纤维固定相为65 μm 膜厚的聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB),用于从土壤样品中萃取挥发性有机物。前处理提取溶剂为水,避免了有机溶剂对于GC/MS分析的干扰,有效降低了取样和分析成本。

SPME-GC/MS测试土壤中37 种VOCs 的色谱峰

扫描下方二维码,即可下载珀金埃尔默土壤中有机污染物相关应用资料。

 

 

 


2020-03-27 17:52:59 359 0
珀金埃尔默诊断2019成绩单

2019-12-31 13:19:35 307 0
珀金埃尔默发布《应用软件文集》

在制药领域,所有计算机化系统必须符合21 CFR Part 11 法规规定,该法规设定了有关电子记录、电子签名、审计追踪等方面的标准,确保分析测试过程中数据的准确性、完整性和可靠性。珀金埃默尔用于其旗下PinAAcle 系原子吸收、Avio系列电感耦合等离子体发射光谱和NexION系列电感耦合等离子体质谱的Syngistix ES 软件,用于Spectrum 系列红外近红外产品的Spectrum 10 ES软件,用于LAMBDA系列紫外/可见光谱产品的WinLab ES软件,以及用于FL 6500和FL8500荧光光谱仪的Spectrum FL ES软件可完全支持实验室遵守此规定。

我们精选出11篇ZX相关技术文献,汇集成《珀金埃尔默应用软件文集》,帮助您更好地了解和使用这些软件,在日常质控检测工作中做到合法合规。文集主要内容如下:

1 弃简就繁的跨平台多类型仪器用Syngistix Enhanced Security软件

2 软件加速并简化监管过程的Syngistix Enhanced Security软件

3 符合21CFR Part 11法规要求的Syngistix for AAS ES软件

4 常见问题回答 —— Syngistix for AAS ES软件

5 符合21CFR Part 11法规要求的Syngistix for ICP ES软件

6 常见问题回答 —— Syngistix for ICP ES软件

7 符合21CFR Part 11法规要求的Syngistix for ICP-MS ES软件

8 常见问题回答 —— Syngistix for ICP-MS ES软件

9 数据完整性 —— Spectrum 10 ES红外光谱软件

10 数据完整性 —— Spectrum FL ES 荧光分光光度计软件

11 数据完整性 —— UV WinLab ES 紫外-可见光谱软件

 

欲了解详细内容,请扫描下方二维码即刻获取《珀金埃尔默应用软件文集》。

 

扫描上方二维码即可下载资料

 


2020-10-15 14:50:57 263 0
珀金埃尔默EA 2400 II元素分析仪产品介绍

  PerkinElmer 2400系列II型CHNS/O元素分析仪是一款久经考验的仪器,可快速测定有机物等各类样品中的碳、氢、氮、硫及氧元素含量。该仪器能够轻松胜任制药、聚合物、化工、环境与能源等领域中的多种固体、液体、挥发性及粘稠样品的测试工作。

  2400 II型元素分析仪采用经典的普雷格耳-杜马斯(Pregl-Dumas)法,将样品置于纯氧环境下燃烧,并自动定量测定燃烧所产生的气体。该仪器已得到全世界数千家实验室现场验证认可。高速微处理器控制、固态组件以及内置诊断程序赋予其出色的性能表现和优异的可靠性。

  产品概览

  ● 集三种分析模式于一体:分别为CHN模式、CHNS模式和O模式

  ● 先进的燃烧室设计,几乎可处理任何类型的样品

  ● 采用前沿色谱法进行气体分离,方便简单、可靠、准确地进行测量

  ● EA 2400 Data Manager分析软件,方便用户进行数据处理

  EA 2400 Data Manager软件简化了数据处理过程,允许用户方便地进行数据存储和报告导出。此外,PerkinElmer提供的Z优质试剂可Z大限度提高测量准确度和精度。

  与其它元素分析仪不同的是,2400系列II型CHNS/O元素分析仪的所有组件均可方便进行日常保养和维护。

  多种分析模式

  2400系列II型CHNS /O元素分析仪具有三种分析模式:CHN、CHNS和O分析模式。您可以选配一种或多种分析模式,以满足实验室的需求。不同分析模式之间的切换仅需简单的几个步骤。如果您选配了柱切换附件(CSA)则可以进一步提高切换至氧分析模式的效率。

  CHN模式是应用Z广泛的分析模式。我们为您提供的全套试剂和仪器自带的燃烧参数优化能力令该模式可分析几乎任何类型的样品。值得一提的是,燃烧产生的卤素和硫等干扰元素在产品气进入分离检测系统之前可以得到有效的去除。

  CHNS模式专门设计用于同时测定有机材料中的碳、氢、氮和硫含量。

  O模式经过多代升级优化通过对样品进行热裂解的方式自动测定有机材料中的氧元素含量。

  可升级性

  用户可随时对2400系列II型CHNS/O元素分析仪进行升级,增添额外的分析模式功能,以适应您实验室发展的需要。

  自动输入重量

  由于有机元素分析结果是以重量百分数为基础的,因此能否对样品进行准确称重是实验结果好坏的关键因素之一。

  为避免重量抄录时引入人为错误,2400系列II型CHNS/O元素分析仪可配置多种称量天平设备自动读取样品重量,从经济实用型的PerkinElmer AD-6全自动电子天平到其它超微量天平。AD-6超微量天平采用久经考验的PerkinElmer天平技术,具有出色的分辨率和准确度,可提供Z佳结果。

  CHN和CHNS模式

  CHN和CHNS模式基于传统的普雷格耳-杜马斯(Pregl-Dumas)法(将样品在纯氧环境下燃烧,并自动测定燃烧所产生的气体)。

  2400系列II型CHNS/O元素分析仪系统由四个主要的分区组成:

  ● 燃烧区

  ● 气体控制区

  ● 分离区

  ● 检测区

  在燃烧区,采用锡或铝质小瓶封装的样品从一体化的60位自动进样器自动注入,或者使用单样品自动注射器手动注入。

  样品在含过量氧气和燃烧试剂的氛围中完全燃烧并被还原为CO2、H2O、N2和SO2元素气体。您可以灵活地对静态和动态燃烧条件进行优化,以满足您实验室的特定进样需要。燃烧产物随后被输送至2400系列II型CHNS/O元素分析仪的气体控制区。

  燃烧产物在气体控制区的混合室内捕集。然后在精确地受控制条件下(包括压力、温度和体积)进行快速混合,Z终得到完全均匀的混合气体。通过控制每次燃烧或裂解实验的压力、体积以及温度,可以Z大限度的减少外在因素对实验结果的影响(如大气压变化、海拔高度变化等)。此外,将样品的燃烧过程与分离、检测步骤分离开可以降低同组实验中由于改变燃烧条件对分离以及检测过程造成的影响,进而提高实验结果的准确度和精度。

  燃烧产物气体均匀化处理之后,利用压力差全部进入到仪器分离区内的色谱柱当中进行分离。EA 2400系列II型仪器所使用的分离方法为前沿色谱法。

  氧分析模式

  2400系列II型CHNS /O元素分析仪所使用的氧测定方法基于经典的Unter zuacher 法(该方法包含了对Oita、Conway和Culmo法的修正)。样品于1000 °C条件下在氦/氢(95%:5%)混合气中进行热解,得到的含氧反应产物被镀铂碳试剂转化为一氧化碳。一氧化碳及其它气体经过涤气器去除干扰气体。接着,按与上述相同的方式对一氧化碳进行控制、分离和测定。

  工作气体

  在CHN和CHNS模式下,工作气体包括氧气(用于样品材料的燃烧)和载气(氦气或氩气)。将氩气作为备选载气之一是该型仪器所特有的设计方案,该设计可确保世界范围由于高价格或难制备等原因难以使用氦气的地区以更加经济的方式运行该款元素分析仪。

  在氧分析模式下,工作气体为氦气(使用银瓶时)或氦/氢混合气体(使用锡瓶时)。

  优化的燃烧灵活性可实现Z佳性能

  样品的充分燃烧是成功测定的Z关键步骤,并且会影响Z终结果的准确性和精度:即所测量元素的重量百分数。2400系列II型CHNS/O元素分析仪可提供先进的燃烧条件,包括温度、时间和可用氧气量(在氧分析模式下为裂解气)。您可以灵活地控制样品在氧气条件下的燃烧时间以及用氧量,可以使几乎所有类型的样品得到充分燃烧。

  气体控制区

  在受控条件(包括压力、温度和体积)下实现产品气体的彻底机械均匀化对于获得Z精确的结果非常重要。

  前沿色谱法实现Z高可靠性

  在2400系列II型CHNS/O元素分析仪中,燃烧气体可被选择性地加以保留,以产生稳态步阶信号而非峰值信号(图2)。与采用峰值分离法的CHNS/O系统相比,该技术可以更简便、更可靠更准确地测定燃烧气体。

  实验效率

  2400系列II型CHNS/O元素分析仪分析时间短,大幅提高了工作效率和实验精度。通常情况下,标准CHN模式的分析时间为6分钟,CHNS模式分析时间为8分钟,氧模式分析时间为4分钟。

  独特的唤醒程序可在操作者所指定的日期和时间对2400系列II型CHNS/O元素分析仪进行校正。此功能允许系统自行做好运行准备。

  60位自动进样器可在全天24小时实现无人看守运行。该自动进样器久经考验,无论是在加速质保测试还是在实验室现场认证,均表现出异常稳定的性能。

  诊断程序可监测电子和气动组件是否正常运行,并可在发生罕见故障时提醒操作者。可编程节气阀门可在分析仪待机时自动减小载气流速。

  耗材

  只有使用Z佳的试剂、试管和样品瓶才能确保分析仪具有Z佳性能。每种PerkinElmer耗材和试剂均是优质的,并且专门针对您的PerkinElmer仪器进行设计。

  便捷型2000、4000或10000次试验用套件订购方便并且可以避免浪费。

  


2019-06-21 14:08:36 866 0
珀金埃尔默诚邀您参加油品分析检测交流会!


2023-03-10 10:14:48 156 0
邀请函丨珀金埃尔默光电行业检测技术研讨会 成都站


2023-05-23 16:27:51 176 0
2020INTour | 珀金埃尔默技术交流会福州、郑州站来啦!

继8月INTour上海站、杭州站成功举办之后,这个9月我们将在福州、郑州继续INTour之旅,为更多的客户带来珀金埃尔默ZX应用技术与解决方案。

2020年珀金埃尔默INTour应用技术交流暨新品推介会福州站

2020年9月22日

福州香格里拉大酒店(福州市鼓楼区新权南路9号)

会议日程:

 

参会即有机会获得:珀金埃尔默“掌上ICP-MS”——NexION 5000限量版拼装模型!快来拼一拼您的手气吧!

 

参与方式

福州站报名方式:

 

由于席位有限,请务必提前通过微信扫描上方二维码,填写报名表。

福州站更多信息请咨询:

林金友:15960103211

Jin-you.lin@perkinelmer.com

高亮:13606041673

Liang.gao@perkinelmer.com

另外,我们9月25日INTour郑州站也开放报名啦~现在扫描下方二维码, 即可提前预约郑州场席位。

2020年珀金埃尔默INTour应用技术交流暨新品推介会郑州站

9月25日 13:00-18:00

郑州美盛喜来登酒店 郑州市郑东新区金水东路33号

 


2020-09-10 11:12:29 187 0

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