PhotonisChanneltron电子倍增器

Channeltron®电子倍增器 是电子倍增器的一种特殊形式,两者其主要区别在于其结构和工作原理。Channeltron电子倍增器的特点是在环形电极内嵌入了一个微型的钢管,这个钢管通常由玻璃或陶瓷制成,电子在Channeltron电子 倍增器中被聚集和加速,撞击到通道壁上时会产生二次发射,从而释放更多的电子。 这个过程会重复多次,直到产生大量的电子,最终输出的电信号的幅度与入射粒子的能量有关。相比之下,普通电子倍增器没有Channeltron电子倍增器的通道结构,而是由多个电极层构成。在普通电子倍增器中,入射粒子与主动电极相互作用,产生一些自由电子,这些自由电子在静态电极之间被加速,并在撞击时释放更多的电子。这个过程会重复多次,直到产生大量的电子,最终输出的电信号的幅度与入射粒子的能量有关。总之,Channeltron电子倍增器和普通电子倍增器都是利用二次发射效应来放大电子信号的,但是Channeltron电子倍增器......阅读全文

Photonis-Channeltron电子倍增器

Channeltron®电子倍增器 是电子倍增器的一种特殊形式,两者其主要区别在于其结构和工作原理。Channeltron电子倍增器的特点是在环形电极内嵌入了一个微型的钢管,这个钢管通常由玻璃或陶瓷制成,电子在Channeltron电子 倍增器中被聚集和加速,撞击到通道壁上时会产生二次发射,从而释放

关于颁发法国Photonis-France-S.A.S.等5家单位民用核安全设备活动境外单位注册登记确认书的通知

名  称关于颁发法国Photonis France S.A.S.等5家单位民用核安全设备活动境外单位注册登记确认书的通知索 引 号000014672/2024-00281分  类核设施安全监管发布机关国家核安全局生成日期2024-08-02文  号国核安发〔2024〕129号主 题 词关于颁发法国P

实验室分析仪器质谱仪器的组成电子倍增器

电子倍增器20世纪80年代早期首次研发出ICP-MS后,科学家设计使用了多种不同的离子检测系统,其中以用于低计数率的电子倍增器及高计数率的法拉第杯应用最为广泛。电子倍增器使用多个独立的打拿极将光子转换为电子。

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

液质联用中的质谱——检测器

  质谱系统的关键要素是用于将质量分离离子流转换成可测量信号的检测器类型。常用的探测器包括:  1、电子倍增器(Electron Multiplier,EM)  离散金属板的串联连接,可将离子电流放大约108到可测量的电子电流。原理是让离子撞击到容易释放出二次电子的材质表面,二次电子经由重复撞击相同

液质联用质谱仪内容简介

  无透镜设计:减少损失 提高MRM灵敏度  美国ZL6576897,独特的设计减少离子通过四极杆的损失,显著提高MRM的灵敏度。当然,弯曲的碰撞池设计还有一个典型的好处是:大幅减少了仪器的体积,使EVOQ具有“小体积、大能量”!  无需转换电子倍增器的检测器:快速切换极性

实验室分析仪器质谱仪的离子检测器分类及结构原理

质谱仪中离子检测器用于检测和记录离子流的强度。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。在这些探测器中,法拉第杯直接收集离子的电荷,结合其对二次电子逸出的抑制,其线性动态

实验室分析仪器有机质谱仪器的基本结构

近代有机质谱仪器通常由离子源、质量分析系统、离子收集系统、真空系统、样品入口系统以及数据系统六个部分组成。早先的仪器如图所示,有入口系统、离子源、质量分析系统 (即磁铁构成的磁场) 、真空系统以及离子收集和记录系统,后者通常是简单的电位记录器或示波记录器。随着近代质谱仪器的迅猛发展,计算机几乎无所不

有机质谱仪的各部分及性能分析

一、离子源有机化合物的分子在离子源内形成了带电荷的离子,或者是正离子或者是负离子,顾名思义离子源就是离子产生的地方。目前作为常用的商品化的离子源装备在有机质谱仪上的有电子电离源、化学电离源、场电离源(包括场解吸源)、快原子轰击源、激光解吸源以及高效液相色谱-质谱联用时那些接口所构成的离子源,如热喷雾

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。

质谱仪离子检测器的作用

离子检测器法拉第杯(直接电测法)离子流直接为金属电极所接收,并用电学方法记录离子流大小。二次电子倍增器(二次效应电测法) 一定能量的正离子打击阴极的表面,产生若干二次电子,然后用多级瓦片状的二次电极(或称打拿极)使二次电子不断倍增,后为阳极所检测。 二次电子倍增器的检测极限更低。好点的质谱会同时配备

实验分析仪器离子检测器的结构及原理

质量分析将离子按照其质荷比m/z分离开来只是质谱的一部分工作,如果没有准确和可靠的离子检测技术,之前发生的一切都将是没有意义的。离子检测器能够将入射的离子转变为与离子丰度成正比的有用信号。常用的检测器包括照相板、法拉第筒、电子倍增器和电光离子检测器等。对于检测器的选择主要依赖于质谱仪器的构造以及相应

气质联用仪检测器的叙述

  检测器:  检测器的作用是将离子束转变成电信号,并将信号放大,常用检测器是电子倍增器。当离子撞击到检测器时引起倍增器电极表面喷射出一些电子,被喷射出的电子由于电位差被加速射向第二个倍增器电极,喷射出更多的电子,由此连续作用,每个电子碰撞下一个电极时能喷射出2~3个电子,通常电子倍增器有14级倍增

残余气体检测质谱仪的技术特点

这款结构紧凑,坚固耐用的半便携式质谱仪集成了所有新的四极杆和真空泵技术,采用适用工业现场和野外使用的坚固的仪器外壳,整体重量小于23公斤。优异的灵敏度和测量精度,使其特别适用于特定无机化合物和有机化合物(VOC)的动态在线检测,使得现场检测具备了实验室分析的水平。配备NIST标准谱库后,能够对未知样

气质联用仪离子阱检测器

  原理类似于四极分析器,但让离子贮存于井中,改变电极电压,使离子向上、下两端运动,通过底端小孔进入检测器。  检测器的作用是将离子束转变成电信号,并将信号放大,常用检测器是电子倍增器。当离子撞击到检测器时引起倍增器电极表面喷射出一些电子,被喷射出的电子由于电位差被加速射向第二个倍增器电极,喷射出更

简介AMD10气相色谱质谱联用仪

  磐诺AMD10气相色谱质谱联用仪是建立在经典的单四极杆质谱技术原理的基础上,结合了电子学和新材料的全新进展,从而获得了更好的性能和高效率特征。   AMD10气相色谱质谱联用仪特点   >更好的仪器检出限和信噪比   >较好的线性动态范围   > 惰性陶瓷制成的等温离子源专为生物样品和植

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)

三重四级杆质谱仪的检测器、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)进行整体数据

Adaptas:3大强势品牌合体-提供质谱检测器超强解决方案

  分析测试百科网讯 不久前在昆山召开的第二届质谱研发论坛上,一家质谱检测器公司特别引人注目。从美国和澳大利亚来到现场的团队,向我们展示了一家创立2年的新公司Adaptas Solutions。很多现场的质谱研发者都说,Adaptas非常让人吃惊,因为三家数十年经验的强势品牌居然合并成一家。在论坛现

四极杆质谱基本参数和仪器功能之间关系

四极杆质谱基本参数和仪器功能之间关系  (1)四极杆半径r杆、杆长度L、装置方式及安装精度  杆半径r杆和场半径ro的关系为:r杆/ro=1.148.杆半径r杆添加可进步离子传输率,特别对大质量数的离子具有高的传输效率。但杆半径r杆添加,必须按2次方添加高频电压幅值和4次方添加高频功率。  四极杆长

单四级杆质谱仪的主要特点

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。

质谱分析法术语离子计数测量

离子计数测量( counting measurement of ion)质谱分析时测量离子的一种方法,该法将接收的离子通过离子甄别器排除干扰离子后,经脉冲放大器放大,用脉冲计数器测量,计数率通常在10 6cp5。目前闪烁探测器和通道式电子倍增器都可用离子计数测量。

关于俄歇电子能谱仪的电子能量分析器介绍

  电子能量分析器是俄歇电子能谱仪的心脏,其作用是收集并分开不同的动能的电子。 由于俄歇电子能量极低,必须采用特殊的装置才能达到仪器所需的灵敏度。大量的俄歇谱仪都使用一种叫作筒镜分析器的装置。  分析器的主体是两个同心的圆筒。样品和内筒同时接地,在外筒上施加一个负的偏转电压,内筒上开有圆环状的电子入

俄歇电子能谱仪的电子能量分析器相关介绍

  这是AES的心脏,其作用是收集并分开不同的动能的电子。 由于俄歇电子能量极低,必须采用特殊的装置才能达到仪器所需的灵敏度。目前几乎所有的俄歇谱仪都使用一种叫作筒镜分析器的装置。  分析器的主体是两个同心的圆筒。样品和内筒同时接地,在外筒上施加一个负的偏转电压,内筒上开有圆环状的电子入口和出口,激

小型质谱仪的春天-滨松三级结构MCP解决低真空度难题

  要说近年来被公认增长最快的分析仪器,毫无疑问非质谱仪莫属。据美国acs网站统计,目前国际上排名前十的仪器厂商中,有七家都在从事质谱仪的研发和生产。就中国而言,对质谱仪的需求也在快速增长。  质谱分析是一种测量离子质荷比(质量-电荷比)的分析方法。首先通过电离源将样品中各组分电离成离子,接着在高真

质谱仪的组成及介绍

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。1、真空系统作用,是减少离子碰撞损失。若真空度低:大量氧会烧坏离子源的灯丝;会使本底增高,干扰质谱图;引起额外的离子-分子反应,改变裂解模型,使质谱解释复杂化;干扰离子源中电子束的正常调节;用作加速离子的几千伏高压会引起放电等

质谱仪五大组成结构及作用

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。1、真空系统作用,是减少离子碰撞损失。若真空度低:大量氧会烧坏离子源的灯丝;会使本底增高,干扰质谱图;引起额外的离子-分子反应,改变裂解模型,使质谱解释复杂化;干扰离子源中电子束的正常调节;用作加速离子的几千伏高压会引起放电等

磐诺首次参加ASMS-将国产质谱推向国际市场

  磐诺作为仪器界的黑马,发展迅猛。磐诺以发展科技实力为第一要务,一直积极参与业内学术交流活动。近期在第66届美国质谱年会(ASMS 2018)又看到了磐诺的身影,分析测试百科网对磐诺仪器副总裁程广辉先生做了简短采访。采访现场  程广辉表示,ASMS是目前世界上最重要的质谱会议之一,今年是第65届。

​实验室分析仪器气质联用的基本组件和功能介绍

气质联用(GC/MS)被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定。质谱仪的基本部件有:离子源、滤质器、检测器三部分组成,它们被安放在真空总管道内。 接口:由GC出来的样品通过接口进入到质谱仪,接口是色质联用系统的关键。  接口作用:  1、压力匹配——质谱离子源的真空度在10-3Pa,而GC色谱柱出口压力高达