质谱仪的离子检测器分类

无机和同位素质谱的离子检测器通常有法拉第杯、分离打拿极电子倍增器、通道式电子倍增器、微通道板以及闪烁光电倍增器(Daly)等,加速器质谱中还可能用到对离子能量敏感的探测器。......阅读全文

色谱检测器分类

1)按原理可分为光学检测器(如紫外、荧光、示差折光、蒸发光散射)、热学检测器(如吸附热)、电化学检测器(如极谱、库仑、安培)、电学检测器(电导、介电常数、压电石英频率)、放射性检测器(闪烁计数、电子捕获、氦离子化)以及氢火焰离子化检测器。2)按测量性质可分为通用型和专属型(又称选择性)。通用型检测器

色谱检测器分类

1)按原理可分为光学检测器(如紫外、荧光、示差折光、蒸发光散射)、热学检测器(如吸附热)、电化学检测器(如极谱、库仑、安培)、电学检测器(电导、介电常数、压电石英频率)、放射性检测器(闪烁计数、电子捕获、氦离子化)以及氢火焰离子化检测器。2)按测量性质可分为通用型和专属型(又称选择性)。通用型检测器

线性离子阱质谱仪的产品介绍

性能:  1、创新的前置放大器电子元件提升了灵敏度;  2、平行 MS 和 MSn 功能加速了分析;  3、具有阻挡中性离子新型技术的离子光学和先进的检测系统提升了系统可靠性和定量性能;  4、结合快速扫描的信号处理确保了UHPLC兼容性;  5、多裂解技术(CID、HCD和可选ETD)提供了多功能

线性离子阱质谱仪的性能特点

性能:  1、创新的前置放大器电子元件提升了灵敏度;  2、平行 MS 和 MSn 功能加速了分析;  3、具有阻挡中性离子新型技术的离子光学和先进的检测系统提升了系统可靠性和定量性能;  4、结合快速扫描的信号处理确保了UHPLC兼容性;  5、多裂解技术(CID、HCD和可选ETD)提供了多功能

离子分子反应质谱仪的技术特点

技术特点   1) 利用三种低能级的源离子(Hg+、Xe+、Kr+),避免了样品气体分子的碎片化   2) 具有优异的选择性,极大的消除了不同成分间的交叉干扰,特别适用于复杂混合物的实时连续动态检测   3) 能够同时检测ppb、ppm浓度级别的气体组分和百分比级别的气体组分,宽动态范围内的在线气体

线性离子阱质谱仪的产品特点

性能:  1、创新的前置放大器电子元件提升了灵敏度;  2、平行 MS 和 MSn 功能加速了分析;  3、具有阻挡中性离子新型技术的离子光学和先进的检测系统提升了系统可靠性和定量性能;  4、结合快速扫描的信号处理确保了UHPLC兼容性;  5、多裂解技术(CID、HCD和可选ETD)提供了多功能

线性离子阱质谱仪的应用介绍

1、应对代谢物鉴定和确证,线性离子阱质谱仪可自动查找到所有可能的代谢物。  2、基于离子/离子化学的电子转移解离,线性离子阱质谱仪是实现此技术的仪器。ETD与CID互为补充,提高蛋白序列覆盖率;保护不稳定PTM翻译后修饰基团,简化数据分析;单次进样自动启动CID和ETD。  3、母离子智能选择:自动

AirSense离子分子反应质谱仪的原因

1、AirSense用于缸内燃烧分析:(1)AirSense响应时间短(zui快1ms),可以检测出发动机瞬态工况条件下的组分变化;(2)AirSense具有多组分检测能力(近200种气体组分),可以检测出燃烧过程中产生的小分子HC化合物、烯烃类HC化合物、苯类HC化合物、醛酮类化合物、硫组分和NO

线性离子阱质谱仪的应用范围

广泛应用于可预测和不可预测代谢物的检测,并可以使用同重元素标记法进行肽定量分析。

离子阱质谱仪ITMS-的优缺点

离子阱质谱仪是最简单的串联质谱。常用于结构鉴定优点:成本比QQQ低廉,体积小巧具备多级串级能力,适合于分子结构方面的定性研究,能够给出分子局部的结构信息,比QQQ好有局部高分辨模式(Zoom Scan),分辨力比四极杆质谱高数倍,达到6000~9000,适合于确定离子质量数缺点:定量能力不如QMS和

无机质谱仪的分类和应用介绍

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行固体样品的整体分析,而且可以进行表面和逐层分析甚至液体分析;激光探针质谱仪可进行表面和纵深分析;辉光放电质谱仪分辨率高,可进行高灵敏

有机质谱仪的相关分类简介

  有机质谱仪  由于应用特点不同又分为:  气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)在这类仪器中,由于质谱仪工作原理不同,又有气相色谱-四极质谱仪,气相色谱-飞行时间质谱仪,气相色谱-离子阱质谱仪等。  液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)同样,有液相色谱-四器极质谱仪,液相色谱-离子阱质谱仪,液相色谱-

有关质谱仪的分类你了解多少?

 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。质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪。按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。  质

液相色谱仪的质谱仪检测器解析

液相色谱仪的质谱仪检测器简单地说就是称量离子质量的称,即把不同质荷比的离子分离并记录,从而测定化合物的分子量、推测分子式和分子结构等。一、质谱仪检测器结构:  由进样系统、离子源、质量分析器、检测器、真空系统和计算器控制及数据处理系统等组成。  1、进样系统:将样品送进离子源。  2、离子源:将样品

中心离子的分类

从中心离子的电子结构可以了解它们与有机试剂的络合物形成及稳定性,金属离子的电子结构不同,它的离子势(离子电荷z与离子半径r的比值)也不同,反映出的与配位体的络合能力也不同.根据中心离子与配位原子0,N,S的配位能力,按中心离子电子结构把金属离子分成三组.第一组具有惰性气体电子结构的金属离子(外层轨道

离子色谱的分类

  通常情况下,离子色谱可以分为三种类型:离子交换色谱、离子排斥色谱、离子对色谱。  1、离子交换色谱:  离子交换色谱以离子间间作用力不同为原理,主要用于有机和无机阴、阳离子的分离。  2、离子排斥色谱:  离子排斥色谱基于Donnan排队斥作用,是利用溶质和固定相之间的非离子性相互作用进行分离的

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

离子色谱的电导检测器

  电导检测器是基于极限摩尔电导率应用的检测器,主要用于检测无机阴阳离子、有机酸和有机胺等。  双极脉冲检测器:  在流路上设置两个电极,通过施加脉冲电压,在合适的时间读取电流,进行放大和显示。  容易受到电极极化和双电层的影响。  四极电导检测器:  在流路上设置四个电极,在电路设计中维持两测量电

二次离子质谱仪简介

  二次离子质谱( Secondary Ion Mass Spectrometry ,SIMS)是通过高能量的一次离子束轰击样品表面,使样品表面的原子或原子团吸收能量而从表面发生溅射产生二次粒子,这些带电粒子经过质量分析器后就可以得到关于样品表面信息的图谱。[1]  在传统的SIMS实验中,高能一次

数字离子阱质谱仪糖肽分析

  聚糖是蛋白质的一种翻译后修饰产物,是一类拥有高结构异质性的分子,由葡萄糖、甘露糖和其他单糖复合键形成。已知此类复杂结构与蛋白质调节功能相关,且可根据不同疾病和其他因素,产生各种不同现象。其中包括蛋白质主链出现异常聚糖结构,并且可能在认为应该发生此类键合的位点却不存在聚糖键。关于复杂聚糖结构和聚糖

等离子发射光谱质谱仪

  等离子发射光谱质谱仪是一种用于化学领域的分析仪器,于2015年09月30日启用。  技术指标  三个锥,使真空压力差下降更平缓,减小离子束的扩散和对仪器内部的污染;三个模式:标准模式、碰撞池模式、反应池模式。  主要功能  单级四极杆质谱仪,结合友谊的Flexar 液相色谱平台的超强色谱分离能力

离子分子反应质谱仪技术原理

技术原理   离子分子反应质谱仪采用软电离方法,利用带有不连续能级的带电离子与样品气体分子发生离子分子反应,带正电荷的原子离子与包含待测分子的中性气流中的分子发生低能量碰撞,碰撞所产生的分子离子后续通过四极质量过滤器进行分离,通常的质量范围为7至519amu。   在电离过程中,为了能够使样品气体分

质谱仪y离子检测方法描述

   检测器 在质谱仪器中,离子源所产生的离子经过质量分析器分离后,到达检测系统,然后便可根据检测记录的离子类型及相对丰度进行质谱分析。   离子的检测方法大致有以下三种。   1.直接电测法 离子流直接为金属电极所接收,然后用电学方法加以记录。   2.二次效应电测法 在离子流接收过程中,使离子引

等离子体质谱仪简介

等离子体质谱仪指标信息1.元素分析范围在85种以上,同时测定 2.检出限在ppf及亚ppq数量级 3.精度≤1% 4.线性范围宽在108内 5.同时测定主成分和微量成分等离子体质谱仪仪器类别0303071402 /仪器仪表 /成份分析仪器 /质谱仪等离子体质谱仪机组简介包括三大类,具体检测项目如下:

二次离子质谱仪(SIMS)

二次离子质谱仪(SIMS)分析方法介绍美信检测 失效分析实验室 1.简介 二次离子质谱仪(secondary ion mass spectroscopy,简称SIMS),是利用质谱法分析初级 离子入射靶面后,溅射产生的二次离子而获取材料表面信息的一种方法。二次离子质谱仪分 析对象包括金属及合金、半导

等离子质谱仪——ICPMS

等离子质谱仪——ICP-MS全称是电感耦合等离子体-质谱法(Inductively coupled plasma-Mass Spectrometry)它是一种将ICP技术和质谱结合在一起的分析仪器,它能同时测定几十种痕量无机元素,可进行同位素分析、单元素和多元素分析,以及有机物中金属元素的形态分析。

张力检测器的分类介绍

  按其工作原理又可分为应变片型和微位移型。应变片型是张力应变片和压缩应变片按照电桥方式连接在一起,当受到外压力时应变片的电阻值也随之改变,改变值的多少将正比于所受张力的大小;微位移型是通过外力施加负载,使板簧产生位移,然后通过差接变压器检测出张力,由于板簧的位移量极小,大约±200μm,所以称作微

光离子化检测器和火焰离子化检测器的区别

   目前市场上常见的便携式挥发性有机化合物的检测仪器主要利用FID和PID两种。  光离子化检测器(PID )和火焰离子化检测器(FID )的区别:   光离子化检测器(简称 PID)和火焰离子化检测器(简称 FID)是对低浓度气体和有机蒸汽具有很好灵敏度的检测器,优化的配置可以检测不同的气体和有

极杆质谱仪检测器、数据采集系统

检测器、数据采集系统TQMS检测器由光电倍增器代替了传统的电子倍增器,可提供比电子倍增器高2—3个数量级的动态线性范围,可同时检测正、负离子,确保大量样品长期分析使用,并保证有10年的使用寿命,因此,检测器一般不用太多的维护即可保证其正常工作。另外,TQMS配有内嵌式计算机采集通讯系统(EPCAS)

电子轰击电离质谱仪分类方法

电子轰击电离质谱仪类型有多种。1、按分析目的可分:电子轰击电离化验室质谱仪和电子轰击电离工业质谱仪。2、按结构可分:台式电子轰击电离质谱仪和落地式电子轰击电离质谱仪。3、按分析规模可分:小型电子轰击电离质谱仪和大型电子轰击电离质谱仪。4、按质量分析器的工作原理可分:电子轰击电离双聚焦质谱仪、电子轰击