离子探针分析仪器组成

离子探针主要由三部分组成:一次离子发射系统、质谱仪、二次离子的记录和显示系统。前两者处于压强〈10-7Pa的真空室内。其结构原理如图所示。① 一次离子发射系统一次离子发射系统由离子源(或称离子枪)和透镜组成。离子源是发射一次离子的装置,通常是用几百伏特的电子束轰击气体分子(如惰性气体氦、氖、氩等),使气体分子电离,产生一次离子。在电压作用下,离子从离子枪内射出,再经过几个电磁透镜使离子束聚焦,照射在样品表面上激发二次离子。用一个电压约为1KV的引出电极将二次离子引入质谱仪。② 质谱仪质谱仪由扇形电场和扇形磁场组成。二次离子首先进入一个扇形电场,称为静电分析器。在电场内,离子沿半径为r的圆形轨道运动,由电场产生的力等于向心力。运动轨道半径r等于mv2/eE,与离子的能量成正比。所以扇形电场能使能量相同的离子作相同程度的偏转。由电场偏转后的二次离子再进入扇形磁场(磁分析器)进行第二次聚焦。由磁通产生的洛仑兹力等于向心力。不同质荷比的......阅读全文

探针合成实验

基本方案             实验材料 基因 试剂、试剂盒

探针合成实验

实验材料 基因试剂、试剂盒 转录缓冲液DTTRNA酶抑制剂CTPATPGTPS-UTP乙酸铵乙酸铵乙醇仪器、耗材 水浴锅离心机培养箱烘箱实验步骤 1.  在一个含SP6、T3或T7启动子的载体中,插入目的基因。在编码序列下游酶切使质粒呈线性。DNA以酚/氯仿抽提,乙醇沉淀,70%乙醇洗后晾干。以无菌

卢瑟福背散射谱法的简介

中文名称卢瑟福背散射谱法英文名称Rutherford back scattering spectroscopy定  义以兆电子伏特级的高能氢元素离子通过针形电极(探针)以掠射方式射入试样,大部分离子由于试样原子核的库仑作用产生卢瑟福散射,改变了运动方向而形成背散射。测量背散射离子的能量、数量,分析试

实验室分析仪器扫描俄歇微探针的基本功能和用途

 基本功能: (1)可进行样品表面的微区选点分析(包括点分析,线分析和面分析); (2)可进行深度分析; (3)化学价态研究 用途:纳米薄膜材料,微电子材料的表 面和界面研究及摩擦化学研究。

什么是探针台,探针台的分类有哪些?

  探针台主要应用于半导体行业、光电行业、集成电路以及封装的测试。 广泛应用于复杂、高速器件的精密电气测量的研发,旨在确保质量及可靠性,并缩减研发时间和器件制造工艺的成本。  探针台分类  探针台从操作上来区分有:手动,半自动,全自动  从功能上来区分有:温控探针台,真空探针台(超低温探针台),RF

电感耦等离子体原子发射光谱仪系统组成

电感耦等离子体原子发射光谱仪系统由光谱仪主机和一套PC机组成。整个仪器可以分为进样系统、高频发生系统、分光系统、检测控制与数据处理系统。

等离子体原子发射光谱仪的基本组成

等离子体原子发射光谱仪的基本组成应包括:激发光源、摄谱仪、映谱仪、测黑度计。(1)激发光源:提供试样蒸发、原子化,激发所需要的能量以便产生光辐射;(2)摄谱仪:用来观察光源产生的光辐射并可进一步将其分解为按一定次序排列的光谱的装置;(3)映谱仪:当将通过洗相处理好的谱片放在映谱仪上时,映谱仪即将该谱

实验室分析仪器质谱分析词汇-气相离子

为了质谱仪能够工作和采集,被测物必须实现从静止状态像离子状态转换。如该手册所述,有很多途径完成这一转换-一些途径采用比较激烈方式产生碎片,而另外的一些途径能保持被测物完好。能量作用于被测物,在气相产生离子,跟在LC中根据冷凝相用于被测物分离的过程完全相反。

实验室分析仪器离子色谱仪器结构介绍

离子色谱仪器一般由流动相输送系统、进样系统、分离系统、抑制或衍生系统、检测系统及数据处理系统等几部分组成。一、流动相输送系统离子色谱仪器的输液系统包括贮液罐、高压输液泵、梯度淋洗装置等。1)贮液罐溶剂贮存主要用来供给足够数量并符合要求的流动相。2)高压输液泵高压输液泵是离子色谱仪的重要部件,它将流动

实验室分析仪器离子色谱中常见问题分析

 一、压力异常1、现象:无压力,流动相不流动1)保险丝断或电源问题2)柱塞杆折断3)泵头内有空气或流动相不足4)单向阀损坏或单向阀上粘附固体颗粒5)漏液6)压力传感器损坏(流动相流动正常,但无压力)2、现象:压力持续偏高或不断上升1)流速设定过高2)保护柱或色谱柱筛板堵塞3)流动相使用不当或有缓冲盐

实验分析仪器质谱仪电子轰击离子源结构原理及特点

1.基本原理电子轰击离子源(electron impact ionization,EI)是一种通过高能电子轰击样品分子,使样品分子电离的一种离子源。在高真空条件下,电流通过灯丝,灯丝发射电子,电子由电场加速获得70eV的能量,并在电离盒内与样品分子碰撞,使待测样品分子发生电离。被电离的样品分子在离子

实验室分析仪器傅里叶变换离子回旋共振结构原理

傅里叶变换离子回旋共振( FT-ICR)的分析室是一个置于均匀(超导)磁场中的立方空腔。离子沿平行于磁场的方向进入分析室,加在垂直于磁场的捕集电极上的低直流电压形成一个静电场将离子拘禁于室中。在磁场的作用下,离子在垂直于磁场的圆形轨道上作回旋运动;回旋频率(w)仅与磁场强度(B)和离子的质荷比(m/

实验室分析仪器等离子体光源类型介绍

发射光谱分析中用于原子发射光谱的等离子体光源大致可以分为如下几类。(1)高频等离子体光源可分为:电容耦合等离子体(capacitive coupled plasma,CCP)和电感耦合等离子体(inductively coupled plasma,ICP)。电感耦合等离子炬(ICP)是应用最为广泛的

实验室分析仪器质谱仪热电离离子源原理

热电离离子源是分析固体样品的常用离子源之一。其基本工作原理是:把样品涂覆在高熔点的金属带表面装入离子源,在真空状态下通过调节流过金属带的电流强度使样品加热蒸发,部分中性粒子在蒸发过程中电离形成离子。热电离效率依赖于所用金属带的功函数、金属带的表面温度和分析物质的第一电离电位。通常金属带的功函数越大、

实验室分析仪器离子色谱所使用水的选择

超纯水、去离子水、RO水、蒸馏水、双蒸水的区别一、超纯水Ultrapure水(超纯水),既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18。3MΩ*cm极限值。通常实验室中常用NANOpure或Milli-Q制备,制水源一

实验室分析仪器ICP等离子的形成及布局

一、等离子的形成电感耦合等离子是通过将射频( radio frequency,RF)发生器产生的能量在电磁场中耦合至等离子支持气所形成的。其中电磁场是通过对负载线圈施加一定RF功率(典型值为700~1500W)而产生。负载线圈是由直径为3mm粗铜管,环绕成2匝或3匝3cm大小的铜环,绕石英炬管安装并

实验分析仪器有机质谱仪离子引导系统的结构及简介

离子源产生离子后,需将离子引入在高真空下工作的质量分析器,并将中性分子去除。特别是利用电喷雾离子源等在大气压下产生的离子,它们需要从大气压环境进入到高真空环境,前后真空度相差约10个数量级或以上。这一过程,需要一个离子引导系统,建立一个中间过渡空间。1.静电透镜焦点常见静电透镜多由两个或多个中间有孔

实验室分析仪器气相色谱仪的进样系统组成

包括进样装置和气化室。气体进样器(六通阀):试样首先充满定量管,切入后,载气携带定量管中的试样气体进入分离柱;液体进样器:不同规格的微量注射器,填充柱色谱常用10μL;毛细管色谱常用1μL;新型仪器带有全自动液体进样器,清洗、润冲、取样、进样、换样等过程自动完成,一次可放置数十个试样。

实验室分析仪器气相色谱仪的进样系统组成

进样方式分流进样:样品在汽化室内气化,蒸气大部分经分流管道放空,只有极小一部分被载气导入色谱柱;不分流进样:样品直接注入色谱的汽化室,经过挥发后全部引入色谱柱。

实验室分析仪器生化分析仪的组成部分介绍

  生化分析仪是模仿手工操作的过程,其结构组成均与手工操作的一些器械设备相似,一般可有以下几个部分组成:  1、样品器:放置待测样本、标准品、质控液、空白液和对照液等。  2、取样装置:包括稀释器、取样探针和输送样品和试剂的管道等。  3、反应池或反应管道:一般起比色皿(管)的作用。  4、保温器:

实验分析仪器紫外可见分光光度计的组成部分

(1)辐射源。必须具有稳定的、足够输出功率的、能提供仪器使用波段的连续光谱,如钨灯、卤钨灯(波长范围350~2500nm)、氘灯或氢灯(180~460nm),或可调谐染料激光光源等。(2)单色器。它由入射狭缝、出射狭缝、透镜系统和色散元件(棱镜或光栅)组成,是用来产生高纯度单色光束的装置,其功能包括

实验室分析仪器气相色谱仪的组成部分介绍

(1)载气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。(2)进样系统:包括进样器、汽化室(将液体样品瞬间汽化为蒸气)。(3)色谱柱和柱温:包括恒温控制装置(将多组分样品分离为单个)。(4)检测系统:包括检测器,控温装置。(5)记录系统:包括放大器、记录仪、或数据处理装置、工作站。

实验室分析仪器热重分析仪的主要组成部分

热重分析仪主要由两部分组成,下图是一般热天平的框图,左边是温度控制系统,右边是天平的称重变换、放大、模/数转换、数据实时采集系统。通过计算机进行数据处、显示并打印曲线和处理结果。试样质量m经称重变换器变成与质量成正比的直流电压Vo,经过称重放大器,放大K倍后,送到A/D(模/数转换器),在送到计算机

基于扫描探针电子能谱学的表面等离子体激元研究

扫描隧道显微镜(STM)已经成为表面科学中一种极其重要的测量分析手段,用于对固体表面形貌的测量以及费米面附近电子态的探测。然而STM在能谱测量方面的不足限制了它在固体表面微区元素分析及能谱谱学成像方面的应用,将STM与电子能谱技术相结合组建扫描探针电子能谱仪(SPEES)是解决这个问题的一种方案。本

基于扫描探针电子能谱学的表面等离子体激元研究

扫描隧道显微镜(STM)已经成为表面科学中一种极其重要的测量分析手段,用于对固体表面形貌的测量以及费米面附近电子态的探测。然而STM在能谱测量方面的不足限制了它在固体表面微区元素分析及能谱谱学成像方面的应用,将STM与电子能谱技术相结合组建扫描探针电子能谱仪(SPEES)是解决这个问题的一种方案。本

基于扫描探针电子能谱学的表面等离子体激元研究

扫描隧道显微镜(STM)已经成为表面科学中一种极其重要的测量分析手段,用于对固体表面形貌的测量以及费米面附近电子态的探测。然而STM在能谱测量方面的不足限制了它在固体表面微区元素分析及能谱谱学成像方面的应用,将STM与电子能谱技术相结合组建扫描探针电子能谱仪(SPEES)是解决这个问题的一种方案。本

地质地球所运用离子探针分析建立锆石Li同位素标准样品

    Li是自然界最轻的金属元素,有6Li和7Li两个同位素(天然丰度分别为7.5%和92.5%),是自然界相对质量差异最大的金属元素。自然界中7Li/6Li同位素比值的差异可高达80‰,地球上不同的岩石储库具有不同的Li同位素组成。作为一种快速发展的新兴非传统稳定同位素地球化学方

一氧化碳烟气分析仪固定探针是CEMS系统重要组成部分

在线一氧化碳烟气分析仪固定探针是CEMS系统重要组成部分固定式探针不同便携式探针轻便而且便于携带,而是整体而专业的解决方案,它抽取样气是从单一固定的位置。 这种探针是为了在固定的位置工作而特别设计的。它配有合适的烟囱适配器,将探针稳定固定在一个地方。 它也可额外配备可清洁过滤器和它的清洁选择,这延长

等离子体微型光谱仪是等离子体诊断学的重要组成部分

 等离子体微型光谱仪用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的常量、微量、痕量元素的含量。2、仪器具有、抗干扰型强、自动化程度高、操作简便、稳定可靠、测试范围广、分析速度快、检出限低等特点。3、广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农

双弹性散射峰的简介

中文名称双弹性散射峰英文名称binary elastic scattering peak定  义能谱仪探测系统响应信号在本底水平上的增量,该增量是由探针离子受到表面特定质量原子的双弹性散射造成的。应用学科机械工程(一级学科),分析仪器(二级学科),能谱和射线分析仪器-能谱和射线分析仪器一般名词(三级