实验室分析仪器质谱仪离子阱质量分析器特点

特定m/z离子在阱内一定轨道上稳定旋转,改变端电极电压,不同m/z离子飞出阱到达检测器。特点:结构简单、易于操作、灵敏度高。......阅读全文

实验室分析仪器质谱仪离子阱质量分析器特点

特定m/z离子在阱内一定轨道上稳定旋转,改变端电极电压,不同m/z离子飞出阱到达检测器。特点:结构简单、易于操作、灵敏度高。

质谱仪的质量分析器离子阱质量分析器的原理特点

离子阱质量分析器一般由一个环形电极和上下两个呈双曲面形的端盖电极围成一个离子捕集室(典型离子阱结构如图6所示)。某一质量的离子在一定的电压下可以处在稳定区留在阱内。改变电压后,离子可能处于不稳定区振幅很快增长,撞击到电极即消失。在直流电压和射频电压比值不变时用射频电压扫描,即可以将离子从阱内引出获取

离子阱质谱仪离子阱的应用

   离子阱的发明人获得过诺贝尔奖,离子阱商品化的仪器已经接近40年,但产品销售量很少,一直没有成为主流的检测仪器,为什么?所谓主流的检测仪器就是在检测部门使用的,要求定性定量的结果准确可靠,而离子阱达不到检测部门的要求,所以目前仅仅局限在科研市场有一定应用。   离子阱质谱的商品化首先是赛默飞世尔

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

线性离子阱质谱仪有哪些特点

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)提供了多功能性和补充数

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

实验室分析仪器质谱仪质量分析器作用

将离子源产生的离子按质荷比m/z的大小分开。

实验室分析仪器质谱仪四级杆质量分析器特点

特点:结构简单,体积小、重量轻,扫描速率快,适合与色谱联机。

实验室分析仪器质谱仪飞行时间质量分析器特点

特点:质量范围宽,扫描速率快,既不需磁场也不需电场,只需要直线漂移空间。

实验室分析仪器质谱仪的质量分析器种类及特点原理

质谱仪的质量分析器位于离子源和检测器之间,它的功能是利用不同方式将样品离子按质量大小分开。质量分析器的主要类型有磁式质量分析器、双聚焦质量分析器、飞行时间质量分析器、四极滤质器(即四极杆)等。质量分析器是质谱仪器的主体部分。一个理想的质量分析器应具备分辨率高、质量范围宽、分析速度快、传输效率高及无“

离子阱质谱仪简述

  利用离子阱作为分析器的质谱仪称为离子阱质谱仪。使用最多的是由高频率电场进行离子封闭的保罗阱(Paul trap)。由一个双曲面截面的环形电极和上下一对端电极构成。封闭在真空池内的离子,通过高频电压扫描,将离子按m/z从池中引出进行检测。离子阱质谱仪是一种低分辨时间串联质谱仪。可以进行msn的测定

离子阱质谱仪种类

离子阱质谱仪种类有多种。1、按分析目的可分:化验室离子阱质谱仪和工业离子阱质谱仪。2、按分辨率可分:低分辨离子阱质谱仪、中分辨离子阱质谱仪和高分辨离子阱质谱仪。3、按联用方式可分:离子阱气质联用仪、离子阱液质联用仪和等离子体离子阱质谱仪等。4、按分析对象的属性可分:离子阱有机质谱仪、离子阱无机质谱仪

离子阱质谱仪简介

       在离子阱质谱仪中,可以捕获离子,因此也可以积累离子。离子阱技术具有无法比拟的高灵敏度和快速数据采集能力。将离子阱技术与数据依赖性采集技术(data-dependent acquisition)结合起来,我们就能进行高通量的质谱检测。不过,离子阱质谱仪的分辨率有限,捕获离子的能力不高,再

线性离子阱质谱仪的特点和应用

线性离子阱质谱仪具有极高的灵敏度和快速质谱周期,提供多的LC/MS信息和快速可信的化合物检测和结构鉴定,可进行复杂样品的多种成分分析,可靠的结构鉴定,高通量分析和高质量的多级质谱分析。优化了药物代谢动力学合测定备选药物的安全性提供反馈信息。LXQ将质谱周期快和谱图质量高的特点相结合。   主要应用:

实验室分析仪器质谱仪单聚焦分析器特点

离子的m/z与R,B, V有关。通过改变磁场可以把不同离子分开。在一定磁感应强度B下,改变加速电压V可以使不同离子先后通过检测器,实现质量扫描,得到质谱。特点:结构简单,操作方便;只有方向聚焦,无能量聚焦,分辨率低。

实验室分析仪器质谱仪双聚焦分析器特点

实现方向聚焦和能量(速度)聚焦;对于动能不同的离子,通过调节电场能,达到聚焦的目的。特点:分辨率高。

在质谱中离子阱质量分析器的原理

简单的说,用高频交流电把离子限制在离子阱里,然后用离子的特征电压分别将其推出离子阱,到检测器检测。

质谱仪的质量分析器双聚焦质量分析器的原理特点

双聚焦质量分析器除了磁分析器外,还有一个静电分析器。静电分析器和磁分析器的放置顺序有两种形式:①顺置形式,即静电场在前面磁场在后面;②反置形式,即磁场在前面,静电场在后面。反置形式除了与顺置形式有相同的功能外,还具有一些独特的功能。多数双聚焦质量分析器采用顺置形式,见图2。离子束首先通过一个静电分析

质谱仪的质量分析器磁式质量分析器的原理特点

磁式质量分析器又称单聚焦质量分析器,具有结构简单、操作方便等特点,见图1。由于磁式质量分析器只做方向聚焦,故分辨能力较低。在电动力学里,运动的带电粒子会受到磁场的作用力,这个力又叫作洛伦兹力。洛伦兹力定律是一个基本公理,不是从别的理论推导出来的定律,而是由多次重复完成的实验所得到的同样的结果。假设初

离子阱质谱仪(Ion-trap,IT)

A:离子产物扫描法(Production scanning)是蛋白质组学研究里最常用的MS/MS质谱检测策略。该方法的目的就是要获得蛋白质片段离子的质谱图,然后据此鉴定出蛋白质的氨基酸序列。在本试验中,第一个质谱仪MS1是用来筛选出某一特定的母离子。随后,被选出的母离子在碰撞池中经由碰撞诱导解离作用

离子阱质谱仪功能描述

  离子阱有全扫描和选择离子扫描功能,同时具有离子储存技术,可以选择任一质量离子进行碰撞解离,实现二级或多级MSn分析功能。但离子阱的全扫描和选择离子扫描的灵敏度是相似的。广泛应用于蛋白质组学和药物代谢分析。已经出现了很多离子阱质谱与其它分析仪器联用的技术,如气相色谱-离子阱质谱联用仪(GC-ITM

离子阱质谱仪(Ion-trap,IT)

在离子阱质谱仪中,可以捕获离子,因此也可以积累离子。离子阱技术具有无法比拟的高灵敏度和快速数据采集能力。将离子阱技术与数据依赖性采集技术(data-dependent acquisition)结合起来,我们就能进行高通量的质谱检测。不过,离子阱质谱仪的分辨率有限,捕获离子的能力不高,再加上空间电荷效

质谱仪质量分析器类型

质谱仪质量分析器类型有:1、扇形磁场质量分析器。2、四极杆质量分析器。3、离子阱质量分析器。4、飞行时间质量分析器。5、傅里叶变换离子回旋共振质量分析器。

质谱仪质量分析器作用

质量分析器作用将离子源产生的离子按质荷比m/z的大小分开。

质谱仪的质量分析器飞行时间质量分析器的原理特点

飞行时间质量分析器(time-of--flight,TOF)技术始于20世纪40年代,但由于当时电子技术和仪器设计的落后,仪器分辨率很低,很难推广使用。到80年代末,高速发展的新技术使得TOF质谱仪器的分辨率大幅度提高,成为生命科学领域中重要的分析工具,在多肽、蛋白质、糖、核苷酸、高聚物的分析中得到

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

离子阱质谱仪的相关概述

  在离子阱质谱仪(Ion trap, IT)中,可以捕获离子,因此也可以积累离子。离子阱技术具有无法比拟的高灵敏度和快速数据采集能力。将离子阱技术与数据依赖性采集技术(data-dependent acquisition)结合起来,我们就能进行高通量的质谱检测。  不过,离子阱质谱仪的分辨率有限,

线性离子阱质谱仪的用途

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。

质谱仪的质量分析器傅里叶变换离子回旋共振质量分析

傅里叶变换离子回旋共振是基于离子在均匀磁场中的回旋运动,离子的回旋频率、半径、速率和能量是离子质量和离子电荷及磁场强度的函数。通过一个空间均匀的射频场(激发电场)的作用,当离子的回旋频率与激发射频场频率相同(共振)时,离子将同相位加速至一较大的半径回旋,从而产生可被接受的电流信号。傅里叶变换法所采用

质谱仪是怎么分类的

质谱仪的分类方法很多,下面列举一些不同方法的分类:  1、常用的是按照质量分析器的工作原理可分为:磁偏转(单/双)聚焦质谱、四极杆质谱、离子阱质谱(包括线性离子阱和轨道离子阱)、飞行时间质谱和傅里叶变换离子回旋共振质谱等五大类;   除此之外,还有下面很多种分类方法:  2、按质量分析器的工作模式可