实验室分析仪器质谱仪的用法分析介绍

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。质谱方法最早于1913年由J.J.汤姆孙确定,以后经 F.W.阿斯顿等人改进完善。现代质谱仪经过不断改进,仍然利用电磁学原理,使离子束按荷质比分离。质谱仪的性能指标是它的分辨率,如果质谱仪恰能分辨质量m和m+Δm,分辨率定义为m/Δm。现代质谱仪的分辨率达 105 ~106 量级,可测量原子质量精确到小数点后7位数字。质谱仪最重要的应用是分离同位素并测定它们的原子质量及相对丰度。测定原子质量的精度超过化学测量方法,大约2/3以上的原子的精确质量是用质谱方法测定的。由于质量和能量的当量关系,由此可得到有关核结构与核结合能的知识。对于可通过矿石中提取的放射性衰变产物元素的分析测量,可确定矿石的地质年代。质谱方法还可用于有机化学分析,特......阅读全文

实验室分析仪器质谱仪离子轰击型离子源及原理

利用不同种类的一次离子源产生的高能离子束轰击固体样品表面,使样品被轰击部位的分子和原子脱离表面并部分离子化—一产生二次离子,然后将这些二次离子引出、加速进入到不同类型的质谱仪中进行分析。这种利用高能一次离子轰击使被分析样品电离的方式统称为离子轰击电离。使用的一次离子源包括氧源、氩源、铯源、镓源等。1

实验室分析仪器质谱仪器的电感耦合等离子体离子源

电感耦合等离子是通过将射频( radio frequency,RF)发生器产生的能量在电磁场中耦合至等离子支持气所形成的。其中电磁场是通过对负载线圈施加一定RF功率(典型值为700~1500W)而产生。负载线圈是由直径为3mm粗铜管,环绕成2匝或3匝3cm大小的铜环,绕石英炬管安装并将所形成的等离子

实验室分析仪器质谱仪的离子源系统分类及运行原理

离子源是质谱仪器最主要的组成部件之一,其作用是使被分析的物质分子或原子电离成为离子,并将离子会聚成具有一定能量和一定几何形状的离子束。由于被分析物质的多样性和分析要求的差异,物质电离的方法和原理也各不相同。在质谱分析中,常用的电离方法有电子轰击、离子轰击、原子轰击、真空放电、表面电离、场致电离、化学

实验室分析仪器质谱仪的电子倍增器检测器结构原理

电子倍增器是一个能高倍放大微弱离子信号的检测器件。按打拿极的排列方式区分,有分离打拿极式电子倍增器和通道式电子倍增器(CEM)。图2(a)为分离打拿极式电子倍增器的结构示意。当进入电子倍增器的离子轰击第一个电子打拿极(倍增器电极)后,会激发出大量的二次电子,这些电子在电场的作用下会加速继续轰击第二个

实验室分析仪器质谱仪电感耦合等离子体离子源原理

利用高温等离子体将分析样品离子化的装置称为电感耦合等离子体离子源,也叫ICP离子源。等离子体是处于电离状态的气体。它是一种由自由电子、离子和中性原子或分子组成的且总体上呈电中性的气体,其内部温度可高达上万摄氏度。电感耦合等离子体离子源就是利用等离子体中的高温使进入该区域的样品离子化电离。ICP离子源

实验室分析仪器质谱仪器国际单位制导出单位

国际单位制导出单位是国际单位制的一部份,从七个国际单位制基本单位导出。质谱仪器中可能用到的国际单位制导出单位有:  

实验室分析仪器ICP的观测方式介绍

默认的都是轴向的,灵敏度有差别,通常用轴向观测,因为其灵敏度最好,但是其受到的干扰比径向的多。矩管是垂直放置,轴向观测在光路上全部观测,而径向观测是从下面的观测窗口向上看,所以其收到的干扰少。大部分情况下用轴向观测,干扰大或样品浓度高用径向观测,浓度特别高也可用轴向衰减或径向衰减,例如合金,有些高纯

实验分析仪器有机质谱仪器组成与结构

有机质谱仪作为一种可以有效提供有机化合物分子量及分子结构信息的分析仪器已被广泛应用于有机合成、药物分析、生命科学、食品安全、环境分析及公共安全等诸多领域根据用途不同,质谱仪可以分为:生物有机质谱仪、无机质谱仪、同位素质谱仪等。根据质量分析器种类,质谱仪可以分为:双聚焦质谱仪、四极杆质谱仪、离子阱质谱

实验室分析仪器​热重分析仪的分析方法介绍

从热重曲线上我们就可以知道CuSO4·5H2O中的5个结晶水是分三步脱去的。通过TGA 实验有助于研究晶体性质的变化,如熔化、蒸发、升华和吸附等物质的物理现象;也有助于研究物质的脱水、解离、氧化、还原等物质的化学现象。热重分析通常可分为两类:动态(升温)和静态(恒温)。热重法试验得到的曲线称为热重曲

实验室分析仪器​热重分析仪的应用介绍

使样品处于程序控制的温度下,观察样品的质量随温度或时间的函数。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。测量物质的重量变化(在受控气氛内受温度变化)。所有塞塔拉姆天平都满足最高的精确度和稳定性标准。由热重分析仪(TGA) 所测的性质

实验室分析仪器有机元素分析仪的应用介绍

有机元素分析仪主要功能是用于有机化合物、高分子材料、药物、石油产品等材料中C、N、H、S、O质量百分含量的测定,分析范围包括化学和药物学产品、精细化工产品、肥料、石油化工产品 ,橡胶、塑料、高分子材料及添加剂、建筑和绝缘材料、煤、固体废弃物等,具体应用如下:1)环境监控:混合肥料、废弃物、软泥、淤泥

实验室分析仪器热重分析仪的种类介绍

热天平按试样与天平刀线之间的相对位置分类可分为:下皿式热天平、上皿式热天平、平卧式热天平。按天平的工作状态可分为偏移式(或称开环式)和回零式(或称闭环式)两种。1)下皿式热天平下皿式热天平如下图所示,由于这种热天平的坩埚是用铂丝或石英丝直接悬挂在天平横梁的一端上,因此,悬挂系统结构简单,质量轻,天平

实验室分析仪器NMR对食品中淀粉的分析介绍

NMR 技术用于淀粉研究,主要是利用体系中不同质子的不同弛豫时间来研究淀粉的糊化、回生或玻璃化转变。分子运动是多聚体玻璃化转变的基础,因此,利用脉冲 NMR 研究糖类和蛋白质在玻璃化转变过程中与刚性成分的自旋-自旋弛豫时间(T2)的关系。当聚合物处于玻璃态时,T2 不随温度而变,表现出刚性晶格的性质

实验室分析仪器NMR对食品中水分的分析介绍

食品中水分含量的高低以及结合状态直接对食品的品质、加工特性、稳定性等有重要影响。NMR 的一个重要应用就是研究食品中水分的动力学和物理结构,它可以测定能反映水分子流动性的氢核的纵向弛豫时间 T1 和横向弛豫时间T2。当水和底物紧密结合时,T2 会降低,而游离水的流动性好,有较大的 T2。这样就可以推

实验室分析仪器热重分析法的应用介绍

热重分析法可以研究晶体性质的变化,如熔化、蒸发、升华和吸附等物质的物理现象;研究物质的热稳定性、分解过程、脱水、解离、氧化、还原、成份的定量分析、添加剂与填充剂影响、水份与挥发物、反应动力学等化学现象。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化

实验室分析仪器质谱仪器国际单位制的基本单位

国际单位制的基本单位在国际单位制中共有七个基本量:长度,质量,时间,电流,热力学温度,物质的量和发光强度。物理学各个领域中的其他的量,都可以由这七个基本量通过乘、除、微分或积分等数学运算导出。 

实验室分析仪器质谱仪器检测器——法拉第杯结构及原理

一、法拉第杯实际应用中对检出限要求不高时,可使通过质量分析器的离子束直接进入简单的金属电极或法拉第杯( Faraday cup)见下图。由于此时未限制所施加的电压(增益),只适用于检测大的离子流。其低端工作范围为104cps,意味着若只使用法拉第杯为检测器,将严重降低CPMS的灵敏度。 法拉第杯图示

实验室质谱仪的分类和结构介绍

实验室质谱仪种类很多,从应用的角度可以分为有机、无机、气体、同位素质谱仪几类。有机质谱是质谱仪中数量较多,应用较广的一类,在线气体质谱也是质谱大家庭中不可或缺的一种。在线气体质谱广泛的应用于残余气体分析(RGA)、催化研究(TPR、TPD、TPO)、环境尾气分析、气体纯度分析、反应动力学等。质谱仪的

实验室分析仪器量热仪的功能介绍

量热仪(Calorimeter),俗称热量计,国内称大卡仪,主要测量煤炭、秸秆、石油等固体的发热量,也可测量石油等液体的发热量,主要用于热电、水泥、煤炭、新能源等领域。

实验室分析方法质谱分析的质谱仪的组成

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。

质谱仪的分析

   质谱仪又称质谱计,进行质谱分析的仪器,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

实验室分析仪器TTGA/MS联用系统介绍

在 TGA/MS联用系统中,用一根熔融石英毛细管TGA与MS连接,测量时将毛细管加热至约200℃以防气体凝结。TGA中试样逸出的一小部分气体被吸进MS。由于MS灵敏度很高,因而只需1%左右的逸出气体。吹扫气体为氮气或氩气。

实验室分析仪器气质联用检测系统介绍

检测系统又称色谱仪的眼睛。通常由检测元件、放大器、显示记录三部分组成;被色谱柱分离后的组分依次进入检测器,按其浓度或质量随时间的变化,转化成相应电信号,经放大后记录和显示,给出色谱图。检测器通常分两大类,一类是广普型——对所有物质均有响应;一类是专属型——对特定物质有高灵敏响应。

实验室分析仪器热分析仪的基本部件介绍

通常热分析仪器由程序温度控制器、炉体、物理量检测放大单元、微分器、气氛控制器、显示和打印以及计算机数据处理系统7部分组成。其结构可简单用框图表示:(1)程序温度控制器  它是使试样在一定温度范围内进行等速升温、降温和恒温。通常使用的升温速率为10℃/min或20℃/min,而程序温度速率可为0.01

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

共探发展|分析仪器分会质谱仪器专家组走访东西分析

在持续推动国内分析仪器行业技术创新与合作的背景下,中国仪器仪表学会分析仪器分会质谱仪器专家组召集人周志恒与分析测试百科网一行于6月5日到访北京东西分析仪器有限公司,进行了深入的考察与交流,北京东西分析仪器有限公司总经理李晓鸥及研发部总监顾好粮进行了热情接待。此次访问旨在进一步加强学会与行业领先企业的

实验室分析仪器气质联用定量分析方法介绍

定量分析主要有三种方法,面积归一化法、外标法和内标法。 面积百分率法(面积归一)      各组分浓度以面积百分率表示,该结果可以确认大概的浓度,但有误差。 特点及要求:        简单,但是定量准确性和重复性差。  仅适用于试样中所有组分全出峰的情况。 外标法该法是应用最广泛的方法之一,其误差

实验分析仪器有机质谱仪离子引导系统的结构及简介

离子源产生离子后,需将离子引入在高真空下工作的质量分析器,并将中性分子去除。特别是利用电喷雾离子源等在大气压下产生的离子,它们需要从大气压环境进入到高真空环境,前后真空度相差约10个数量级或以上。这一过程,需要一个离子引导系统,建立一个中间过渡空间。1.静电透镜焦点常见静电透镜多由两个或多个中间有孔

实验分析仪器有机质谱仪进样系统的直接进样

质谱仪作为一种高灵敏度、高通量的分析仪器,其主要部件需工作于高真空环境2而常见的待测样品基本存在于常压环境下因此在早期质谱仪器中需要一些专用装置实现样品从常压环境到真空环境的引入。在现代质谱技术中,常压下的离子源[如电喷雾离子化技术(ES)]的发展,使得样品可以在大气压环境中被电离后以离子的形式通过