使用质谱分析仪的注意事项
1. 质谱仪的真空度不能过低。过低会导致: 1) 大量氧会烧坏离子源的灯丝; 2) 引起额外的离子-分子反应,使质谱解析复杂化; 3) 可能会引起分析系统内的电极之间放电; 4) 会使本底增高。 2. 该质谱仪自身带有磁场,且对外来磁场较敏感,故维修时不要带入磁场,也不要移动,特别是对磁体不要有任何碰撞。 3. 因电离室对真空要求较高,除机械真空泵工作外,该质谱仪还设计有分子泵,故在非工作时间,须将该机械真空泵保持工作状态。 4. 质谱仪对工作环境有较高要求,所以室内必须有空调,并保持室内通风。 5. 为保证机器正常,载气(He)的纯度须达99.99%以上。 6. 更换灯丝前必须关掉机械真空泵,待恢复常压时拆机,如遇市电停供,须将机械真空泵开机至正常状态,并达24小时以上,才能进行正常的检测工作。......阅读全文
2022天津质谱交流会-质谱大咖汇聚-推进质谱发展
——2022年第六届天津市质谱学术技术交流会2022年8月13日至14日,由天津市色谱研究会主办,布鲁克(北京)科技有限公司独家赞助的《2022年第六届天津市质谱学术技术交流会》在天津市蓟州区召开。分析测试百科网作为大会支持媒体为您带来大会的报导。本次学术技术交流会秉承以往各届会议的精神,邀请南开大
关于成立中国质谱学会临床质谱专委会的决定
经中国质谱学会(中国物理学会质谱分会)理事长会议及常务理事会会议研究决定,成立中国质谱学会临床质谱专业委员会。临床质谱专委会目前由15位委员组成,王成彬教授任专委会主任委员(具体名单见后)。中国质谱学会副理事长再帕尔·阿不力孜教授分管临床质谱专业委员会工作。 主任委员:王成彬教授,解放军总医院
国拨资金2.66亿,助力核酸质谱、生物质谱等分析仪器研发
近期,依据《国家重点研发计划管理暂行办法》(国科发资〔2024〕28号文件)的具体规定,科学技术发展研究院正式公布了由工业和信息化部主导的国家重点研发计划——“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项的2024年度项目申报指南(以下简称“指南”)。指南拟支持38个研发项目,下达支持资金2.66亿
高分辨质谱与普通质谱有何区别
普通的MS只有一位sdfrog(站内联系TA)当然是元素分析要求的纯度高了,如果能做元素尽量还是做元素吧。小分子化合物确定结构式有多种方法,NMR,高分辨质谱(由于每个元素的原子量实际都是小数的,通过高分辨质谱可以直接获得化学式!)元素分析是不准的,通常有误差,好像高分子(聚合物)用的多一些,高分辨
高分辨质谱与普通质谱有何区别
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高分辨质谱与普通质谱有何区别
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高分辨质谱与普通质谱有何区别
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高分辨质谱与普通质谱有何区别
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PE-Sciex-液相色谱/质谱/质谱联用仪
仪器名称:PE Sciex 液相色谱/质谱 /质谱联用仪 仪器型号:API 3000 主要技术指标: 质量范围:5-3000amu多电荷的物质, 可检测的分子量范围达几万Da。 灵敏度:pmol 基本功能: (1)质谱仪配有电喷雾源(ES
高分辨质谱与普通质谱有何区别
普通的MS只有一位sdfrog(站内联系TA)当然是元素分析要求的纯度高了,如果能做元素尽量还是做元素吧。小分子化合物确定结构式有多种方法,NMR,高分辨质谱(由于每个元素的原子量实际都是小数的,通过高分辨质谱可以直接获得化学式!)元素分析是不准的,通常有误差,好像高分子(聚合物)用的多一些,高分辨
PE-Sciex-液相色谱/质谱/质谱联用仪
仪器名称:PE Sciex 液相色谱/质谱 /质谱联用仪 仪器型号:API 3000 主要技术指标: 质量范围:5-3000amu多电荷的物质, 可检测的分子量范围达几万Da。 灵敏度:pmol 基本功能: (1)质谱仪配有电喷雾源(ESI)
质谱沙龙之临床应用:临床质谱-未来可期
2023年12月22-23日日,“质谱沙龙”学术交流年会在北京百富怡酒店举行。年会以”质谱沙龙-质谱技术在医院精准医药科研中的应用“为主题,设置开幕式、专家论坛及精准医药、创新药理、临床检验、临床应用、IVD开发、仪器研发6个分论坛,共吸引线上线下500余人参会。 12月23日下午,“临床应用
一个新的质谱维度,质谱不仅仅是质谱测定仪
中医药(Traditional Chinese Medicine,TCM)底蕴深厚,中药作为中医药文化的重要组成部分,拥有千年的历史。古老的中药传承至今,如何“创新”是中药继承者们需要深深思考的问题。以现代科学体系和分析技术解析中药的安全性和有效性,更是当下中药现代化研究的热点和方向。 5月1
使用质谱联用仪时出现的问题解答
1、故障现象:质量色潜图中无噪音(呈一条平直的线) 产生故障的可能原因及排除方法:检测器电压太低,排除方法是提高检测器电压。 2、故障现象:噪音过多 产生故障的可能原因及排除方法: a. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; b. 供电系统产生杂峰,排
实验分析仪器液质联用的使用技巧
1、酸性物质适合做负离子检测,所以流动相中偏碱较合适,促使其解离;碱性物质适合做正离子检测,流动相中适当的加入酸,促使其形成正离子;中性物质,流动相中适当加一些醋酸钠(或者醋酸铵),可形成加钠的正离子或者加铵的正离子。 2、糖苷类的物质在做FAB和esi(+)时,[M+Na]峰往往比[M+H]峰要强
氧分析仪的使用注意事项
氧分析仪器按照原理不同,一般可分为三类:燃料电池法氧分析仪、氧化锆法的氧化锆传感器、磁氧分析仪。氧分析仪器在使用中有很多注意事项,否则极易出现分析结果不精确等问题。所以,莱百网总结的几点注意事项,供您参考:1、氧分析仪 在初次启用前,应该对连接点,焊点,阀门等进行检漏,以确保空气中的氧不会反渗进入管
水质分析仪的使用注意事项
水质分析仪适用于水源地监测、环保监测站,市政水处理过程,市政管网水质监督,农村自来水监控;循环冷却水、泳池水运行管理、工业水源循环利用、工厂化水产养殖等领域。1、测试时必须保证系统完全密闭。发生试剂泄漏会直接影响测试结果的准确性。密闭不好导致卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会使滴定终点延迟。2、用
氧分析仪使用的注意事项
在使用氧分析仪进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%氧气,而如果处理不当极易对样品的污染和干扰,出现分析结果数据不准确。其主要原因是氧分析仪操作不当以致。以下几点影响测定的因素: 1.氧分析仪气路系统的简化及洁净微量分析要求必需有效排除气路上的各种管件,阀门,表头等中的死角对样
使用凝血分析仪的注意事项
1、购置仪器后应按说明书标出的仪器应能达到的性能参数对仪器进行评价,发现问题及时与厂家联系。 2、在检测过程中使用的加样器应进行校准,保证试剂稀释和加样量的准确。 3、有定标血浆的检测项目,须用定标血浆建立标准曲线,在更换试剂批号或种类时均应用定标血浆重新建立标准曲线。 4、检测标本时一定
氧分析仪的使用注意事项
氧分析仪器按照原理不同,一般可分为三类:燃料电池法氧分析仪、氧化锆法的氧化锆传感器、磁氧分析仪。氧分析仪器在使用中有很多注意事项,否则极易出现分析结果不精确等问题。所以,莱百网总结的几点注意事项,供您参考:1、氧分析仪 在初次启用前,应该对连接点,焊点,阀门等进行检漏,以确保空气中的氧不会反渗进入管
timsTOF-Pro质谱
布鲁克液质联用仪, 这致使近乎100%的占空比,使这种平行堆积和连续碎裂(PASEF)技术在酶促消化的蛋白质混合物的可重复纳流LC-MS分析中具有前所未有的性能。
色谱质谱联用
色谱质谱联用中最典型的应用为气相色谱质谱法(Gas Chromatography-Mass Spectrometry, GC-MS)以及液相色谱质谱法(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry)。 其优势在于通过色谱质谱的联用,解决了质谱中如果离子之间质量
Mini-β小型质谱
清谱科技液质联用仪, Mini β小型质谱分析系统体现原位电离与小型质谱仪的完美结合,集样品制备、扫描分析、数据处理和结果报告等功能于一体,高度自动化与智能化,快速完成样品分析并极大简化操作流程。复杂样品,简单分析,快速报告;无需专业培训及特殊技术操作。
质谱解析(十)
质谱图解析的方法和步骤 1.分子离子峰的确定 2.对质谱图作一总的浏览 分析同位素峰簇的相对强度比及峰形,判断是否有 Cl、Br 、S、Si、F、P、I 等元素。 3.分子式的确定-----计算不饱和度 4.研究重要的离子
质谱定量方法
外标法1.单点校正法单点校正法实际上是利用原点作为标准曲线上的另一个点,当方法存在系统误差时(即,标准工作曲线不通过原点),单点校正法的误差较大。☞以纯溶剂配制标准工作溶液GB/T21317-2007动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法“根据样液中被测四环素类兽药残留的含量情况,选定峰高相近的标
质谱解析程序
解析未知样的质谱图,大致按以下程序进行。(一)解析分子离子区(1) 标出各峰的质荷比数,尤其注意高质荷比区的峰。(2) 识别分子离子峰。首先在高质荷比区假定分子离子峰,判断该假定分子离子峰与相邻碎片离子峰关系是否合理,然后判断其是否符合氮律。若二者均相符,可认为是分子离子峰。(3) 分析同位素峰簇的
质谱发展简史
世界上第一台质谱仪于1912年由英国物理学家Joseph John Thomson 研制成功,但直到20 世纪80 年代,MALDI、ESI 等软电离技术的出现,使生物大分子转变成气相离子成为可能,并极大的提高了质谱测定范围,改善了测量的灵敏度,在一定程度上解决了溶剂分子干扰等问题,使质谱更适合用于
飞行质谱技术
飞行质谱的全称是表面增强激光解吸电离飞行时间质谱技术(SELDI-TOF或SELDI)。质谱技术-飞行质谱是由2002年诺贝尔化学奖得主田中(Tanaka)发明,赛弗吉(Ciphergen)系统生物公司制造的特殊芯片,诞生伊始便引起学术界的重视,成为最引人注目的亮点。 工作原理 早期的飞行质谱为基