离子阱质谱的应用

利用离子阱作为分析器的质谱仪称为离子阱质谱仪。使用最多的是由高频率电场进行离子封闭的保罗阱。由一个双曲面截面的环形电极和上下一对端电极构成。封闭在真空池内的离子,通过高频电压扫描,将离子按m/z从池中引出进行检测。 离子阱质谱仪是一种低分辨时间可以进行msn的测定。而且价格比其它类型的串联质谱仪便宜。在有机物定性方面得到了很广泛的应用。 离子阱有全扫描和选择离子扫描功能,同时具有离子储存技术,可以选择任一质量离子进行碰撞解离,实现二级或多级MSn分析功能。但离子阱的全扫描和选择离子扫描的灵敏度是相似的。广泛应用于蛋白质组学和药物代谢分析。已经出现了很多离子阱质谱与其它分析仪器联用的技术,如气相色谱-离子阱质谱联用仪(GC-ITMS)、FTR-ITMS联用技术。......阅读全文

质谱仪的应用介绍

质谱仪的应用质谱技术发展很快。随着质谱技术的发展,质谱技术的应用领域也越来越广。由于质谱分析具有灵敏度高,样品用量少,分析速度快,分离和鉴定同时进行等优点,因此,质谱技术广泛的应用于化学,化工,环境,能源,医药,运动医学,刑侦科学,生命科学,材料科学等各个领域。质谱仪种类繁多,不同仪器应用特点也不同

同位素质谱仪

同位素质谱仪,化学分析仪器,有独特的分析平台与固定结合离子光学组件,配置灵活,可适用于不同领域的使用要求。

质谱仪维护小妙招

质谱仪对周围环境要求: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。质谱仪采用两级抽气结构,前级

质谱仪的工作原理

质谱分析法主要是通过对样品的离子的质荷比的分析而实现对样品进行定性和定量的一种方法。因此,质谱仪都必须有电离装置把样品电离为离子,有质量分析装置把不同质荷比的离子分开,经检测器检测之后可以得到样品的质谱图,由于有机样品,无机样品和同位素样品等具有不同形态、性质和不同的分析要求,所以,所用的电离装置、

质谱仪真空系统作用

真空系统作用,是减少离子碰撞损失。若真空度低:大量氧会烧坏离子源的灯丝;会使本底增高,干扰质谱图;引起额外的离子-分子反应,改变裂解模型,使质谱解释复杂化;干扰离子源中电子束的正常调节;用作加速离子的几千伏高压会引起放电等。

质谱仪使用三重四级杆质谱仪的优势

使用三重四级杆质谱仪有以下优势:样品不需进行衍生化;在单个分析中实现确认定量;在复杂很脏的基体中的低检测限,提高实验室效率、产出率;获得更可靠和可值得信赖的测试结果。

质谱仪无机质谱仪工作原理、主要用途和应用领域

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进

质谱仪质谱仪数据处理的分析离子流测量数据的处理

离子流累积测量数据的处理质谱测量中,将需要测量的质量峰按顺序采集一遍称为一个循环或称一个扫描(scan),几个循环划成一组,取一组数据(平均值与标准偏差),多组数据进行统计计算后得到最终结果(平均值与标准偏差)。平均值和标准偏差的计算公式为:离子流累积测量要求在测量的间隙同时测量本底数据,用累积数据

质谱仪有机质谱仪的机械泵和分子泵的维护

机械泵和分子泵的维护机械泵的维护主要是更换机械泵油。通过机械泵的油面窗口可以看到泵油的颜色,正常情况下,泵油的颜色应该为无色或者浅黄色如果泵油颜色变暗或呈深褐色,表明泵油的质量下降,需要更换,一般情况下每三个月更换一次。不同公司的泵油不可以混合使用,当需要更换不同公司品牌的泵油时,必须用新泵油润洗至

质谱仪质谱仪数据处理的分析扫描质谱数据的处理

对于逐点扫描得到的一段质谱数据,数据处理的首要任务是峰位置的判别。其实质是峰数据与既有模型的匹配过程,这与质谱仪的特性、扫描参数以及数据的统计信息等多种因素有关系。简单情况下,连续几个数据都大于设定的阈值(如最大值5%)即可认为该段数据是峰数据,而剩余的数据可认为是本底。在峰位置判别的基础上,根据本

ICP质谱仪的解析步骤

ICP质谱仪的解析大致步骤如下:  1、确认分子离子峰,并由其求得相对分子质量和分子式;计算不饱和度。   2、找出主要的离子峰(一般指相对强度较大的离子峰),并记录这些离子峰的质荷比和相对强度。   3、对质谱中分子离子峰或其他碎片离子峰丢失的中型碎片的分析也有助于图谱的解析。   4、用MS-M

离子阱质谱仪(Ion-trap,IT)

在离子阱质谱仪中,可以捕获离子,因此也可以积累离子。离子阱技术具有无法比拟的高灵敏度和快速数据采集能力。将离子阱技术与数据依赖性采集技术(data-dependent acquisition)结合起来,我们就能进行高通量的质谱检测。不过,离子阱质谱仪的分辨率有限,捕获离子的能力不高,再加上空间电荷效

质谱仪的组成及介绍

质谱仪的组成:真空系统、进样系统、离子源或电离室、质量分析器、离子检测器。1、真空系统作用,是减少离子碰撞损失。若真空度低:大量氧会烧坏离子源的灯丝;会使本底增高,干扰质谱图;引起额外的离子-分子反应,改变裂解模型,使质谱解释复杂化;干扰离子源中电子束的正常调节;用作加速离子的几千伏高压会引起放电等

四极杆质谱仪简介

  四级杆质谱仪(Quadrupole Mass Spectrometer)的名字来源于其四级杆质量选择器(Quadrupole Mass Analyzer, QMA)。  在四级杆中,四根电极杆分为两两一组,分别在其上施加射频(Radio Frequency, RF)反相交变电压。位于此电势场中的

无机质谱仪的相关叙述

  无机质谱仪  火花源双聚焦质谱仪。  电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。  二次离子质谱仪(SIMS)  辉光放电质谱仪(GDMS)  但以上的分类并不十分严谨。因为有些仪器带有不同附件,具有不同功能。例如,一台气相色谱-双聚焦质谱仪,如果改用快原子轰击电离源,就不再是气相色谱-质谱联用仪

质谱仪是怎么分类的

  质谱仪的分类方法很多,下面列举一些不同方法的分类:   1、常用的是按照质量分析器的工作原理可分为:磁偏转(单/双)聚焦质谱、四极杆质谱、离子阱质谱(包括线性离子阱和轨道离子阱)、飞行时间质谱和傅里叶变换离子回旋共振质谱等五大类;   除此之外,还有下面很多种分类方法:   2、按质量

质谱仪的主要技术特点

气帘设计,同时保证高灵敏度和抗污染能力。黄金陶瓷四极杆设计,膨胀系数极小,保证质量稳定性和重复性。线性加速(LINAC)高压喷撞室技术,提高所有MS/MS方式的离子传输灵敏度。多反应检测(MRM)可同时检测多至40对离子对,而不降低灵敏度。混合扫描功能允许用户组合各种扫描功能,一次进样,同时获得所有

双聚焦质谱仪的介绍

所谓双聚焦质量分析器是指分析器同时实现能量(或速度)聚焦和方向聚焦。是由扇形静电场分析器置于离子源和扇形磁场分析器组成。电场力提供能量聚焦,磁场提供方向聚焦。

质谱仪的基本部件

  气质联用(GC/MS)被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定,其具有GC的高分辨率和质谱的高灵敏度,是生物样品中药物与代谢物定性定量的有效工具。   质谱仪的基本部件有:离子源、滤质器、检测器三部分组成,它们被安放在真空总管道内。接口:由GC出来的样品通过接口进入到质谱仪,接口是色质联用系统的关键。

TOFMS质谱仪的优缺点

  优点:  分辨能力好,有助于定性和m/z近似离子的区别,能够很好的检测ESI电喷雾离子源产生多电荷离子;  速度快,每秒2~100张高分辨全扫描(如50~2000u)谱图,适合于快速LC系统(如UPLC);  质量上限高(6000~10000u)。  缺点:  无串极功能,限制了进一步的定性能力

质谱法质谱仪的种类简介

  质谱仪种类繁多,不同仪器应用特点也不同,一般来说,在300C左右能汽化的样品,可以优先考虑用GC-MS进行分析,因为GC-MS使用EI源,得到的质谱信息多,可以进行库检索。毛细管柱的分离效果也好。如果在300C左右不能汽化,则需要用LC-MS分析,此时主要得分子量信息,如果是串联质谱,还可以得一

生物质谱仪的分类

商业化的生物质谱仪,其离子化方式主要是电喷雾电离与基质辅助激光解吸电离,前者常采用四极杆质量分析器,所构成的仪器称为电喷雾(四极杆)质谱仪(ESI-MS),后者常用飞行时间作为质量分析器,所构成的仪器称为基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF-MS)。ESI-MS的特点之一是可以和液

氨基酸质谱仪分类

氨基酸质谱仪分类有多种。1、按分析目的可分:氨基酸化验室质谱仪和氨基酸工业质谱仪。2、按质量分析器的工作原理可分:四极杆氨基酸质谱仪、离子阱氨基酸质谱仪和飞行时间氨基酸质谱仪等。3、按联用方式可分:氨基酸气质联用仪、氨基酸液质联用仪和氨基酸多级质谱仪等。4、按分辨率可分:低分辨氨基酸质谱仪、中分辨氨

质谱仪的水平有待提升

    近十年来,质谱仪行业发展突飞猛进,各种质谱新品的推出也是令人眼花缭乱,它的质量性能趋于稳定,除了传统的地质矿产、核工业、微电子、科研部门等领域应用外,在环境监测、食品安全、新材料和农业等领域也得到日益广泛的应用,质谱仪是仪器仪表中的一个重头戏,其发展情况影响着整个仪器仪表行业的发展,所以想要

质谱仪是如何构成的

典型的质谱仪,一般由样品导入系统、离子源、质量分析器和检测器组成,此外,还含有真空系统和控制及数据处理系统等辅助设备。看下图。。。质谱仪的分类,小析姐怕你不知道,还是再总结下吧。。。有机质谱仪:由于应用特点不同又分为:(1)  气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)。在这类仪器中,由于质谱仪质谱仪工作原

AB质谱仪简明维护手册

AB公司仪器简明维护手册,一些维护方面最基础的东西,觉得挺实用的。 目录 死机处理的9个步骤 机器主要电路模块图 如何打开诊断软件 如何确定喷雾口与ORIFICE的位置 维护计划 机械泵维护 堵的判断及处理方法 空气过滤网的清洗 如何清洗Curtain Pl

质谱仪的水平有待提升

  近十年来,质谱仪行业发展突飞猛进,各种质谱新品的推出也是令人眼花缭乱,它的质量性能趋于稳定,除了传统的地质矿产、核工业、微电子、科研部门等领域应用外,在环境监测、食品安全、新材料和农业等领域也得到日益广泛的应用,质谱仪是仪器仪表中的一个重头戏,其发展情况影响着整个仪器仪表行业的发展,所以想要更好

安捷伦气相质谱仪简介

 安捷伦气相质谱仪是一种用于药学、中医学与中药学领域的分析仪器,于2014年1月8日启用。  技术指标  质量数范围:1-1200amu,以0.1amu递增;分辨率:单位质量数分辨;质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时;检测灵敏度要求:全扫描灵敏度(电子轰击源EI):1pg八氟萘(OFN),

简单了解在线质谱仪器

    在线质谱仪应用于工业流程进行过程分析,一般都是定量分析,而且都是多道的。多道质谱仪加速电压固定,在离子分离器离子出射端设多个出射狭缝,每个狭缝对应一个质荷比,用于检测气体试样中一种组分的含量。它可对工业流程中的气体或蒸汽进行定性、定量实时检测。它的特点是分析速度快,精密度高,可同时进行多组分

有机质谱仪的分类

有机质谱仪主要用于有机化合物的结构鉴定,它能提供化合物的分子量、元素组成以及官能团等结构信息。分为四极杆质谱仪、离子阱质谱仪、飞行时间质谱仪和磁质谱仪等。