实验室分析方法激光解吸源的结构及应用

自1963年Honig和Woolston首次发表激光解吸离子化的论文后,Vastola随后将这一方法引入到有机质谱分析。四十年来激光质谱法得到了显著的发展。激光解吸离子化(简称LDI)有效地对付热稳定性低、难气化样品的分析。该技术向着两个方向发展,一是解决有机小分子的分析,二是解决生物大分子的分析。前者是将样品溶解于溶剂中,取一小滴加在金属的探头上,待溶剂蒸发后形成薄层,然后用一束激光(波长从紫外到红外均可,但后者居多)聚焦于该表面层,使样品离子化。该法所得到的谱图中突出的是质子化分子离子、阳离子化分子离子,尤其是后者。这是因为碱金属离子对有机分子的极性基团有强的亲和力,且比有机分子的IP值低3〜5eV,它们能以偶电子离子的形式形成稳定的离子。碱金属离子或来自金属探头的表面,或金属的热电离,或者是样品、溶剂中存在的痕量碱金属离子。通常准分子离子为基峰,谱图中还有若干重要的碎片离子。若调制激光的辐射密度,会增加碎片离子峰。有几种解......阅读全文

实验室分析方法激光解吸源的结构及应用

自1963年Honig和Woolston首次发表激光解吸离子化的论文后,Vastola随后将这一方法引入到有机质谱分析。四十年来激光质谱法得到了显著的发展。激光解吸离子化(简称LDI)有效地对付热稳定性低、难气化样品的分析。该技术向着两个方向发展,一是解决有机小分子的分析,二是解决生物大分子的分析。

实验室分析方法激光解吸质谱法

激光解吸质谱法:采用激光解吸离子源的质潜法Af竹·为质谱离子源的电离方法有许多种,如常见的电子轰击源、化学电离、场解吸电离等。最早将激光引入离子源足1963年,当时是利用激光束作为质谱离子源:后经不断发展,于1963年始川激光解吸离子源。用激光照射喷涂在固体签底上的样品,激光所提供的能量使样品气化并

实验分析仪器基质辅助激光解吸电离源结构原理及特点

1.基本原理   基质辅助激光解吸电离源(matrix-assisted laser desorption ionization ,MALDI)需要有基体参与电离过程,其基体一般都是在激光的作用下具有很强的电子吸收能力的有机酸。基体中的样品一般需要高度稀释,以免样品分子之间相互作用。 MALDI可以

实验室分析质谱仪场致电离源(FI)、场解吸电离源(FD)区别

分子离子峰强;碎片离子峰少;不适合化合物结构鉴定。

实验分析仪器质谱仪电喷雾解吸电离源结构原理及特点

1.基本原理电喷雾解吸电离源(desorption electrospray ionization,DESI)通过ESI的方式将电场的能量转移到带电的微小液滴中;这些负载了能量和电荷的液滴被喷射到样品表面上,液滴中含有的溶剂(如甲醇、水等)立即与固体体表的待测物发生作用,发生样品表面的萃取、溶解过程

实验分析仪器表面解吸常压化学电离源结构原理及特点

1.基本原理表面解吸常压化学电离源(surface desorption atmospheric pressure chemical ionization ,DAPCI)又可写成 SDAPCI,其以APCI工作原理为基础,通过电晕放电的方式将试剂(如水、乙酸等)分子电离,生成初级试剂离子[H3O+,

基质辅助激光解吸电离质谱仪分类方法

基质辅助激光解吸电离质谱仪种类有多种。1、按分析目的可分:基质辅助激光解吸电离化验室质谱仪和基质辅助激光解吸电离工业质谱仪。2、按质量分析器的工作原理可分:基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪和基质辅助激光解吸电离傅里叶变换质谱仪等。3、按结构可分:台式基质辅助激光解吸电离质谱仪和落地式基质辅助激光解

实验室分析仪器质谱仪器的激光解吸/电离(MDLDI)

大多数分子的电离能为7~16eV,对应波长为真空紫外光,使用紫外辐射是分子电离的光致电离技术被用来测定大量的分子的电离能和出现能。60年代后期,激光技术开始应用于质谱分析中,主要包括两个方面。一是多光子技术,包括多光子电离和光致解离,通过激光分子与气相分子或离子的作用使其电离或解离;所研究的是相对较

光通讯器件的封装结构及激光焊锡应用

光通讯有源光器件的封装结构,作为光通讯系统中的重要组成部分,其设计和制造对于整个系统的性能有着至关重要的影响。随着光通讯技术的不断发展,有源光器件的封装结构也在不断地进行改进和创新。在封装结构的设计上,首先要考虑的是如何更好地保护光器件的核心部分,防止其受到外界环境的影响。因此,封装材料的选择至关重

实验室分析仪器质谱仪器的基质辅助激光解吸电离

基质辅助激光解吸电离( matrix-assisted laserdesorption / ionization,MALDI)将样品溶解于在所用激光波长下有强吸收的基质中。其仪器的结构为:采用固体基质以分散被分析样品是 MALDI技术的主要特色和创新之处。基质的主要作用是作为把能量从激光束传递给样品

实验室分析仪器质谱仪基质辅助激光解吸电离特点

准分子离子峰很强,且碎片离子少。通常用于飞行时间质谱,特别适合测定多肽、蛋白质、DNA片段、多糖等的相对分子质量。

实验室分析方法质谱分析的质谱仪电喷雾源结构特点

喷嘴(金属毛细管),雾化气,干燥气。原理:喷雾蒸发电压。特点:ESI是最软的一种电离方式,只产生分子离子,不产生碎片离子;适用于强极性,大分子量的样品分析,如肽,蛋白质,糖等;产生的离子带有多电荷,尤其是生物大分子;主要用于液相色谱-质谱联用仪,既用作液相色谱和质谱仪之间的接口装置,同时又是电离装置

热解吸仪的应用介绍

AutoTDS-II型热解吸仪是一款全自动直接进样双通道热解吸仪,气路采用电动六通阀和电磁阀相结合,可以自动编程完成吸附管的解吸、进样和反吹三个过程,吸附管加热和管路加热温度可以独立设置,并且在进样时输出同步信号,可以同时启动色谱和工作站。热解吸仪的应用介绍:1、职业安全、工业卫生和环境监测;2、不

基质辅助激光解吸电离质谱仪种类

基质辅助激光解吸电离质谱仪种类有多种。1、按分析目的可分:基质辅助激光解吸电离化验室质谱仪和基质辅助激光解吸电离工业质谱仪。2、按质量分析器的工作原理可分:基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪和基质辅助激光解吸电离傅里叶变换质谱仪等。3、按结构可分:台式基质辅助激光解吸电离质谱仪和落地式基质辅助激光解

实验室分析方法DSC概念、原理及应用

一、基本概念 差示扫描量热法简称DSC,是六十年代以后研制出的一种热分析方法。它是在程序温度控制下测量物质与参比物之间单位时间的能量差(或功率差)随温度变化的一种技术。这项技术被广泛应用于一系列应用,它既是一种例行的质量测试和作为一个研究工具。在1977年国际热分析协会(ICTA)的命名委员会的第四

实验室分析方法免疫亲和萃取的过程方法及应用举例

通常的亲和色谱主要用于蛋白质分子的净化。它的具体过程如下:能和目标蛋白质分子亲和的基质(又称亲和物)以共价键的方式与不溶性的固定相键合(一般要通过一个连接剂作为中介);然后利用有选择性的亲和力与目标蛋白质(某一个或某一类)的活动中心可逆性地结合;被分离体系中其他蛋白质被淋洗出;再通过某些方式把已经结

实验室分析方法质谱分析的原理及应用

  质谱分析本是一种物理方法,其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。第一台质谱仪是英国科学家阿斯顿(F.W.Asto

冷冻池激光剥蚀ICPMS方法及应用

中国地质大学(武汉)郭伟教授  中国地质大学(武汉)郭伟教授发表主题为“冷冻池激光剥蚀ICPMS方法及应用”的精彩报告。报告针对EPMA、SIMS,APT、激光-等离子体质谱仪(LA-ICPMS)进行性能比较。LC-ICP-MS具有分析元素种类多,可获取同位素比值信息,检出限低,线性范围宽等优点。基

热解吸仪的应用领域

  热解析进样技术是目前应用较广泛的一种进样技术。热解析进样技术的主要设备是热解吸仪。   热解吸仪的原理:   从吸附理论可知,温度越低,吸附剂与被吸附物之间的吸附力越强;随着温度的升高,吸附剂与被吸附物之间的吸附力越弱。因此,加热可以使吸附在吸附剂上的欲测组分解吸下来,加热的温度,即热解吸温

热解吸仪的原理和应用

热解析进样技术是目前应用较广泛的一种进样技术。热解析进样技术的主要设备是热解吸仪。 热解吸仪的应用领域: 1、职业安全、工业卫生和环境监测;2、不明大气快速鉴定;3、香料、香精分析;4、有毒物质事故评估(人员何时可以安全返回事故地点);5、化学武器库房的周界环境安全监测;6、聚合物、包装工业中的质量

分享热解吸技术的应用范围

  热解吸技术将固体,液体,气体样品或吸附有待测物质的吸附管置于热解吸 装置中,当装置升温时,挥发性或半挥发性组分从被解吸物中释放出来,通过惰性载气带着待测物进入GC,GC-MS以及其他分析仪器的一种分析预处理技术。热解吸技术室一种无溶剂,干净,通用,高灵敏度的样品前处理技术。   应用范围  

基质辅助激光解吸离子化(MALDI)

基质辅助激光解吸离子化技术是采用短的脉冲激光(1-10ns)使样品分子离子化后进入质谱仪分析。MALDI以激光照射靶面的方式提供离子化能量,样品底物中加入某些小分子有机酸作为质子供体。一般MALDI的操作是将液体样品加入进样杆中,经加热、抽气使之形成结晶。将进样杆推入接口,在激光的照射和数万伏高电压

气体激光器的结构组成和应用

气体激光器利用气体作为工作物质产生激光的器件。它由放电管内的激活气体、一对反射镜构成的谐振腔和激励源等三个主要部分组成。主要激励方式有电激励、气动激励、光激励和化学激励等。其中电激励方式最常用。在适当放电条件下,利用电子碰撞激发和能量转移激发等,气体粒子有选择性地被激发到某高能级上,从而形成与某低能

热解吸仪的保养方法

全自动热解吸仪在使用一段时间后需要进行保养,以保证其后期工作的正常进行,并延长其使用寿命。    1、操作人员应经过相关培训,并详细阅读有关技术资料。  2、全自动热解吸仪易损件应定期更换.  3、电气设备应定期维护。  4、电控部分的原器件、电源、传感器、触摸屏等要做好绝缘、防鼠、控温。减少因氧化

激光粒度仪的光学结构及原理

    粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器。根据测试原理的不同分为沉降式粒度仪、沉降天平、激光粒度仪、光学颗粒计数器、电阻式颗粒计数器、颗粒图像分析仪等。    激光粒度仪是通过激光散射的方法来测量悬浮液,乳液和粉末样品颗粒分布的多用途仪器 。具有测试范围宽、测试速度快、结果准确

激光粒度仪的光学结构及原理

激光粒度仪的光学结构·激光粒度仪的光路由发射、接受和测量窗口等三部分组成。发射部分由光源和光束处理器件组成,主要是为仪器提供单色的平行光作为照明光。接收器是仪器光学结构的关键。测量窗口主要是让被测样品在完全分散的悬浮状态下通过测量区,以便仪器获得样品的粒度信息。激光粒度仪的原理·激光粒度仪是根据颗粒

激光粒度仪的原理及光学结构

激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以在没有阻碍的无限空间中激光将会照射到无穷远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。   米氏散射理论表明,当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象,散射光的传播方向将与主光束的传播方向形

激光粒度仪的光学结构及原理

粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器。根据测试原理的不同分为沉降式粒度仪、沉降天平、激光粒度仪、光学颗粒计数器、电阻式颗粒计数器、颗粒图像分析仪等。激光粒度仪是通过激光散射的方法来测量悬浮液,乳液和粉末样品颗粒分布的多用途仪器 。具有测试范围宽、测试速度快、结果准确可靠、重复性好、

激光粒度仪的光学结构及原理

粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器。根据测试原理的不同分为沉降式粒度仪、沉降天平、激光粒度仪、光学颗粒计数器、电阻式颗粒计数器、颗粒图像分析仪等。激光粒度仪是通过激光散射的方法来测量悬浮液,乳液和粉末样品颗粒分布的多用途仪器 。具有测试范围宽、测试速度快、结果准确可靠、重复性好、

旋转蒸发仪的应用结构及使用方法

旋转蒸发仪的应用,主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在连续转动。    旋转蒸发仪的结构:蒸馏烧瓶可是一个带有标准磨口接口的梨形或圆底烧瓶,通

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