质谱仪简介

利用运动离子在电场和磁场中偏转原理设计的仪器称为质谱计或质谱仪。前者指用电子学方法检测离子,而后者指离子被聚焦在照相底板上进行检测。质谱法的仪器种类较多,根据使用范围,可分为无机质谱仪和有机质谱计。常用的有机质谱计有单聚焦质谱计、双聚焦质谱计和四极矩质谱计。目前后两种用得较多,而且多与气相色谱仪和电子计算机联用。......阅读全文

二次离子质谱仪原理简介

二次离子质谱仪原理简介二次离子质谱仪(Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS)又称离子探针(Ion Microprobe),是一种利用高能离子束轰击样品产生二次离子幵迚行质谱测定的仪器,可 以对固体或薄膜样品迚行高精度的微区原位元素和同位素分析。由于地学样品的复杂

简介生物质谱仪的医学应用

  生物质谱可提供快速、易解的多组分的分析方法,且具有灵敏度高、选择性强、准确性好等特点,其适用范围远远超过放射性免疫检测和化学检测范围,生物质谱在检验医学中主要可用于生物体内的组分序列分析、结构分析、分子量测定和各组分含量测定。  1.核酸检测的应用:核酸的分子生物学研究已经成为生命化学、分子生物

等离子体质谱仪之机组简介

等离子体质谱仪之机组简介包含三大类:  1、等离子体质谱仪之材料类:  a、室内装饰、装修材料中的可溶性重金属、游离甲醛、挥发性有机化合物、苯、甲苯、二甲苯等;  b、电子、通讯材料还有别的包装材料中的无机污染物以及有机污染物;  c、医疗器械还有别的包装材料中的有害物质以及化学成分。   2、等离

三重四极杆质谱仪简介

  三重四级杆质谱仪介绍  定量测定痕量小分子及其碎片质量,灵敏度高、特异性强。在食品、环保,司法鉴定和制药领域应用成熟。在临床诊断的生化、免疫、分子等领域对传统方法学正在进行替代。  硬件组成:  离子源:电喷雾与大气压化学离子源; 离子传输接口:反吹盘、离子传输通道; 串四级杆:Q1、Q2与Q3

等离子体质谱仪的机组简介

  一.材料类  1.室内装饰、装修材料中的可溶性重金属、游离甲醛、挥发性有机化合物、苯、甲苯、二甲苯等  2.电子、通讯材料及其包装材料中的无机污染物及有机污染物  3.医疗器械及其包装材料中的有害物质及化学成分  二.环境与安全类  1.食具容器、包装材料的成分分析及有害物质分析  2.室内空气

质谱仪器中的离子源简介

  质谱仪器中的离子源是仪器的重要组成部分,与仪器的灵敏度、分辨本领等主要性能指标有密切的关系。离子源的作用是使被分析的物质分子电离成离子(正离子及少量的负离子),并使正离子加速进入质量分析器,因此具有双重功能。在多数情况下,离子源还把产生的离子聚合成一定的几何形状(矩形或圆形)和一定能量的离子束。

稳定性同位素质谱仪简介

  稳定性同位素质谱仪,是指一种专门测定C、H、O、N和S等稳定性同位素比值的质谱仪器(IRMS)。在轻元素的稳定性同位素分析时均以气体形式进行质谱测定,因此首先要将被分析的样品转化为气体。在离子源中气体分子被电离成带正电荷的离子,并经电场和磁场的作用将离子按照它们的质荷比分开,然后根据不同离子束流

生物质谱仪的应用领域简介

  自1886年Goldstein发明早期质谱仪器常用的离子源,到1942年第一台单聚焦质谱仪商品化,质谱基本上处于理论发展阶段。随后质谱在电离技术和分析技术上的发展和完善,使之很快应用于地质、空间研究、环境化学、有机化学、制药等多个领域。  应用领域  随后质谱在电离技术和分析技术上的发展和完善,

扇形磁场二次离子质谱仪简介

    扇形磁场二次离子质谱仪器通常使用静电和扇形磁场分析器来进行溅射二次离子的速度和质量分析。扇形磁场使离子束偏转,较轻的离子会比较重的离子偏转更多,而较重的离子则具有更大动量。因此,不同质量的离子会分离成不同的光束。静电场也应用于二次光束中,以消除色差。由于这些仪器具有更高的工作电流和持续光束,

关于液相色谱串联质谱仪的简介

  液相色谱串联质谱仪,其质谱系统卓越的灵敏度能确保对超痕量物质的最低检测限,具有高性能和可靠性标准。  一、液相色谱串联质谱仪的仪器简介:  它应用于生命科学领域,从基础研究到药物发现和开发、功能医学、食品安全和环境分析中对农药残留的检测,以及法医毒物学、临床研究的痕量分析。  高性能定量和鉴别检

单四级杆质谱仪功能简介

单四级杆的功能简介:  1、可升级的电子转移裂解模块可以提供传统裂解方法无法得到的蛋白质翻译后修饰信息;   2、脉冲碰撞能量诱导解离功能可以提供低质量端碎片离子信息;   3、高选择MS/MS分析给谱图在数据库和谱库检索更好的匹配,提高了结构确证的可靠性。另外快速极性切换,母离子相关MS3数据关联

串联质谱仪碰撞活化分解简介

  利用软电离技术(如电喷雾和快原子轰击)作为离子源时,所得到的质谱主要是准分子离子峰,碎片离子很少,因而也就没有结构信息。为了得到更多的信息,最好的办法是把准分子离子“打碎”之后测定其碎片离子。在串联质谱中采用碰撞活化分解(Collision activated dissociation, CAD

线性离子阱质谱仪的使用功能简介

线性离子阱质谱仪的功能简介:  1、可升级的电子转移裂解(ETD)模块可以提供传统裂解方法无法得到的蛋白质翻译后修饰信息;  2、脉冲碰撞能量诱导解离(PQD)功能可以提供低质量端碎片离子信息;  3、高选择MS/MS分析给谱图在数据库和谱库检索更好的匹配,提高了结构确证的可靠性。另外快速极性切换,

电感耦合等离子体质谱仪相关简介

  主要用途: 1.痕量及超痕量多元素分析 2.同位素比值分析  仪器类别: 0303071402 /仪器仪表 /成份分析仪器 /质谱仪  指标信息: 灵敏度:115mbarIn>2×107Cps ppm-1 检出限:Cu

飞行时间质谱仪简介及发展概况

  飞行时间质谱仪是通过离子在一定距离真空无场区内按不同质荷比以不同时间到达检测器,从而建立质谱图的质谱仪。经典线性飞行时间质谱仪包括离子源、飞行管、检测器及记录系统和真空系统。与常规使用的质谱仪相比,它具有结构简单、离子流通率高和质量范围不受限制等优点。只是在20世纪40年代,受仪器设计和电子技术

气相色谱质谱仪的简介和应用领域

  气相色谱质谱仪精心打造的一款性能出众、性价比高的气质联用仪,拥有着多项发明ZL,具有分析高效快速,定量定性准确,软件操作简单的特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定使用。  应用领域  广泛应于环保行业、电子行业、纺织品行业、石油化工、香精香料行业、医药行业、农业及食品安全等领域

三重四级杆串联质谱仪简介

  三重四级杆串联质谱仪是一种用于化学、生物学、药学领域的分析仪器,于2014年3月1日启用。  技术指标  超越传统的离子阱:复合型三重四极杆/线性离子阱技术的灵敏度更高,并且能够在单次分析中同时完成筛查、鉴定和定量分析。通过将三重四极杆扫描功能和灵敏的线性离子阱扫描功能相结合,您能够缩短每次实验

电感偶合等离子体质谱仪的功能简介

  电感偶合等离子体质谱仪是一种用于化学、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2009年12月23日启用。  主要功能  1. ICP-MS在环境样品分析中的应用,可以直接测定海水中与环境污染或水文变化相关的多种元素。  2、ICP-MS与其他技术的联用及其在生命科学研究中的应用,应用于海水

稳定性同位素质谱仪的性能简介

  虽然稳定同位素质谱分析精确度比较高,但必须注意由于实验过程和仪器工作条件的变化所引起的测量误差,具体表现在:①仪器的空白本底;②仪器管道中的记忆效应;③测量峰的拖尾现象;④仪器进样系统的混阀问题;⑤样品制备中的相互污染等。稳定同位素质谱仪广泛应用于土壤圈中含碳、氮、氧、氢和硫元素的物质循环,以及

简介质谱仪的最新进展情况

  最近又有几项有关质谱仪的最新进展问世,这些新成果的出现又给我们的生物大分子研究工作补充了“弹药”。在蛋白质测序方面,基于碰撞诱导裂解技术(CID),又新出现了可变裂解技术(Alternate fragmentation technique),该新技术是基于处在碰撞池中的离子具有的电子传递特性开发

飞行时间质谱仪的工作原理简介

  飞行时间质谱仪的原理是测量离子从离子源到达检测器的时间。这个过程包括在离子源中产生离子束,然后加速并测量它们从离子源至检测器的时间。其间有一漂移管,通常长约2m,如图6-7所示。所有离子在加速区接受相同的动能,但是它们的质量不同,因而速度有差异,通过漂移管到达检测器的时间(TOF)也就不同。因此

简介气质联用仪的气质接口和质谱仪部分

  一、气质接口  气质接口是GC到MS的连接部件。最常见的连接方式是直接连接法,毛细管色谱柱直接导入质谱仪,使用石墨垫圈密封(85%Vespel+15%石墨),接口必须加热,防止分离的组分冷凝,接口温度设置一般为气相色谱程序升温最高值。  二、质谱仪部分  质谱仪既是一种通用型的检测器,又是有选择

质谱仪质谱仪维护技巧

质谱仪维护技巧质谱仪周围环境要求:①周围无强烈震荡源及电磁感应装置;②电源要求为接地交流电;③室温要求:15-28℃;④相对湿度要求:20%~80%;可见,使用过程中要特别注意室内温度和湿度的控制。一般没有外置飞行管的飞行时间质谱对环境的要求更严格,外部环境会直接影响质量轴的准确性。质谱仪采用两级抽

质谱仪有机质谱仪的质谱仪的校正

质谱仪的校正质谱仪需要定期进行校正,用户可根据测试样品的需求制定仪器校正计划。一般情况下,每次重新开机都需要对仪器或仪器的某些项目进行校正,当然不同公司的质谱仪的质量稳定性存在一定差别,所需要的校正频率也不一样。对于质量精度很高的高分辨质谱仪所需要校正的频率相对较高,校正时需要配制或者购买仪器厂家专

质谱仪无机质谱仪与有机质谱仪的异同

无机质谱仪与有机质谱仪工作原理不同的是物质离子化的方式不一样,无机质谱仪是以电感耦合高频放电(ICP)或其他的方式使被测物质离子化。  无机质谱仪主要用于无机元素微量分析和同位素分析等方面。分为火花源质谱仪、离子探针质谱仪、激光探针质谱仪、辉光放电质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪。火花源质谱仪不仅可以

质谱仪气体分析质谱仪优点

1、测量气体种类多2、测试速度快3、灵敏度高4、结果精确5、稳定性和重复性

质谱仪质谱仪基本工作原理

基本工作原理:以电子轰击或其他的方式使被测物质离子化,形成各种质荷比(m/e)的离子,然后利用电磁学原理使离子按不同的质荷比分离并测量各种离子的强度,从而确定被测物质的分子量和结构。

质谱仪的质量标尺无法校准的故障排除方法简介

  产生故障的可能原因及排除方法:  a. 质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪;  b. 离子源温度过高或过低,排除方法是将离子源温度设在180~220℃;  c. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度, 若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮

质谱仪器的检测器电子倍增管的简介

  电子倍增管是质谱仪器中使用比较广泛的检测器之一。单个电子倍增管基本上没有空间分辨能力,难以满足质谱学日益发展的需要。于是,人们就将电子倍增管微型化,集成为微型多通道板(MCP)检测器,并且在许多实际应用中发挥了重要作用。除了这种形式的阵列检测器外,电荷耦合器件(CCD)等在光谱学中广泛使用的检测

质谱仪的基本原理及使用方法简介

  原理   质谱仪又称质谱计。分离和检测不同同位素的仪器。即根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。   质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受