质谱仪质谱仪的功能特点和分类

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了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比m/e大小分离的装置。分离后的离子依次进入离子检测器,采集放大离子信号,经计算机处理,绘制成质谱图。离子源、质量分析器和离子检测器都各有多种类型。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。......阅读全文

气体分析质谱仪主要功能和用途

气体分析质谱仪也属于质谱仪的一种,主要是根据气体样品进行质谱分析。进样气体以1sccm的流量进入毛细管,泵组在抽气时使得进气孔前端的压力在1mbar左右,而在靠近离子源端的压力大约维持在1e-04mbar。这样就使得很少量的样气进入到离子源,然后这些样气就会被高温的灯丝离子化。离子化的带正电的离子被

质谱仪的作用和原理

地球上的元素,比方说氦元素,是有同位素的,分别是氦2和氦3。所谓同位素,就是同一种元素(质子相同),但具有不同的质量(由于中子数不同导致)。质谱仪的作用,就是把同一种元素的各种同位素都区分开来(各同位素按质量大小排列,形成一个"谱")。其原理就是带电粒子垂直入射到磁场中,做圆周运动的圆周半径与质量有

质谱仪有机质谱仪的质谱仪工作环境的要求

质谱仪工作环境的保证为确保质谱仪在一个良好的环境下运行环境的温度、湿度均需要控制在质谱仪正常工作的范围内。同时,需要保证质谱仪的供电正常,负载达到要求,接地良好。并且,质谱仪应避免安装在多尘,离地铁、铁道较近的有振动的区域内。

双聚焦质谱仪质谱仪相关应用和组成单元

  质谱仪利用运动离子在电场和磁场中偏转的原理设计的仪器。根据应用范围,可分为无机质谱仪与有机质谱仪。常用的无机质谱仪有火花源质谱仪、同位素质谱仪;常用的有机质谱仪有单聚焦质谱仪、双聚焦质谱仪、四极质谱仪和离子阱等。近年来还发展了GC/MS、LC/MS、ICP/MS、MS/MS等联用仪器。质谱仪由以

质谱仪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

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。

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

各类实验室用质谱仪质谱的功能特点对比

  四极杆质谱仪   QMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。  优点:   结构简单、成本低、维护简单;   SIM功能的定量能力强,是多数检测标准中采用的仪器设备。  缺点:   无串极能力,定性能力不足;   分辨力较低(单位分辨),存在同位素和其他m/z近似的

质谱仪的原理及功能是什么

质谱仪是分离和检测不同同位素的仪器。仪器的主要装置放在真空中。将物质气化、电离成离子束,经电压加速和聚焦,然后通过磁场电场区,不同质量的离子受到磁场电场的偏转不同,聚焦在不同的位置,从而获得不同同位素的质量谱。   质谱方法早于1913年由J.J.汤姆孙确定,以后经 F.W.阿斯顿等人改进完善。现代

快原子轰击电离质谱仪分类方法

快原子轰击电离质谱仪种类有多种。 1、按分析目的可分:快原子轰击电离实验室质谱仪和快原子轰击电离工业质谱仪。 2、按质量分析器的时空属性可分:快原子轰击电离时间型质谱仪和快原子轰击电离空间型质谱仪。 3、按结构可分:台式快原子轰击电离质谱仪和落地式快原子轰击电离质谱仪。 4、按联用方式可分

质谱仪有机质谱仪的应用范围

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。

质谱计/质谱仪的分类详细介绍

质谱仪又称质谱计,分离和检测不同同位素的仪器。质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。质谱仪能用高能电子流等轰击样品分子,使该分子失去电子变为带正电荷的分子离子和碎片离子。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

质谱仪

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出来

质谱仪

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。质谱仪的分类,怕你不知道,还是再总结下吧。1 . 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理不同,又有气相

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

气相色谱质谱仪的性能特点

  硬件  稳定高效EI源设计,实现了离子的高效传输,同时使离子源的温度更加均匀,发射电子流自动控制系统提供;  连续可调的50-100ev的轰击电子流;  独立、可靠、稳定的离子源加热系统,温度范围120℃ -400℃可控。 可有效减少离子源污染问题,使数据库;  检索更可靠;  双灯丝设计,延长

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

四极杆质谱仪的独有特点

  QMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。  优点: 结构简单、成本低;维护简单;SIM功能的定量能力强;是多数检测标准中采用的仪器设备。  缺点: 无串极能力,定性能力不足;分辨力较低(单位分辨),存在同位素和其他m/z近似的离子干扰;速度慢;质量上限低(小于12

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

等离子体质谱仪具备独特的技术和功能

等离子体质谱仪具有样品制备和进样技术简单、质量扫描速度快、运行周期短、所提供的离子信息受干扰程度小等优点。对于大多数元素而言,有着极低的检出限。几乎可以取代传统的元素分析技术,被公认为理想的无机元素分析方法,已广泛应用于各个检测领域。   原理:  质谱干扰主要为多原子离子干扰,通常可采用数学干扰校

质谱仪器的名词和术语

◇ 离子源 (Ion source)质谱仪器中使样品电离生成离子的部件。如:EI ,FAB,ESI ,APcI 等。◇质量分析器 (Mass analyzer) 质谱仪器中使离子按其质荷比大小进行分离的部件。如;四极杆,离子阱,TOF 等。◇离子检测器 (Ion detector) 质谱仪器中检测并

质谱仪的概念和工作原理

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了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比m/e大小分离

质谱仪气体分析质谱仪应用范围

气体分析质谱应用范围: 发酵反应,燃料电池研究,催化反应,半导体排气监测,气体监测,混合气体检测,真空设备监测,配药溶剂烘干后的检测,气体洗涤器的出气率, CVD(ChemicalVaporDeposition化学气相沉积),热分析,反应过程监控,程序温度解吸附实验,汽车尾气检测,电池生产,变压器油

质谱仪有机质谱仪的日常维护、清洗

1.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

单四级杆质谱仪的主要特点及功能介绍

单四级杆质谱仪的主要特点:  离子源设计,交叉直角喷雾,抗污染,针位置免调。  多路信号功能使一次运行能分析更多化合物。  内置调谐标样,进行全自动的调谐和质量轴校正。  采用双曲面金属可控温四极杆,2种扫描速度选择。  检测器:HED+EM,电子倍增器。 功能简介:  1、可升级的电子转移裂解模块

简述傅立叶变换高分辨质谱仪的功能

  主要用途:该仪器可广泛用于有机化合物、药物、多肽、蛋白质、糖类、络合物、及合成聚合物的元素组成、分子量和结构等性质的测定和分析研究。对于未知化合物,由于其精确的分子量测定(一般测量误差在2ppm以内),从而可以确定该未知物的元素组成(分子式)。  特色功能:该仪器配有两个独立的离子源,电喷雾(E

等离子体质谱仪接口的功能

 电感耦合等离子体质谱仪(以下简称质谱仪)接口的功能是将等离子体中的离子有效传输到质谱仪。        接口是质谱仪zui关键的部分。质谱仪和等离子体之间的温度、压力、浓度存在巨大差异,质谱仪要求在高真空和常温条件下工作(质谱仪要求离子在运动中不产生碰撞),而等离子体是在常压下工作。如何将高温、常

飞行时间质谱仪分类方法

飞行时间质谱仪类型有多种。1、按分析目的可分:化验室飞行时间质谱仪和工业飞行时间质谱仪。2、按分析对象的状态可分:飞行时间原子质谱仪和飞行时间分子质谱仪。3、按分析对象的属性可分:飞行时间有机质谱仪、飞行时间无机质谱仪和飞行时间同位素质谱仪等。4、按用途可分:飞行时间生物质谱仪、飞行时间制药质谱仪、