欢迎加入“赛默飞新一代三重四极杆质谱介绍”网络讲座
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赛默飞四极杆质谱仪可以按以下五种类型进行分类
赛默飞四极杆质谱仪用于常规的LC/MS分析,主要用于未知物,痕量杂质的分子量鉴定和常规产物定性分析。性能稳定可靠,配合Waters高效液相色谱可以提供多种液质联用应用。广泛应用于有机化学、生化、药物代谢、临床、毒物学、环境保护、石油化工、食品化学、植物化学等领域。 主要特点: 1、质量范围
清华大学仪器共享平台赛默飞世尔-单四极杆质谱仪
仪器名称:单四极杆质谱仪仪器编号:15020257产地:美国生产厂家:赛默飞世尔科技型号:MSQ出厂日期:201503购置日期:201511所属单位:化学系>李艳梅课题组放置地点:生科楼330固定电话:固定手机:固定email:联系人:陈永湘(010-62772259,13718406686,che
三重四极杆液质联用系统简介
联机的关键是适用接口的开发,必须在试样组分进入离子源前去除溶剂,目前,多采用履带式加热传送带。不足之处在于:①沸点与溶剂相近或低的组分不能测;②某种意义上失去了HPLC分离热不稳定性物质的优点;③溶剂很难挥发尽,本底效应高,不利于分辨。因此,LC/MS正处于发展阶段,应用还不够普遍。 液相色谱
向50年创新致敬,-一览质谱领军者的风采
-访赛默飞中国区色谱和质谱业务高级商务运营总监李剑峰赛默飞中国区色谱和质谱业务高级商务运营总监李剑峰(左)和分析测试百科网总经理卞利萍女士(右) 今年是赛默飞质谱业务成立50周年,在第三届全国质谱分析学术报告会上赛默飞展出了向创新历史致敬的一系列内容,参会者随处可感受到红色庆典的浓郁和热烈。分
赛默飞世尔科技成功参加首届全国药品质量分析论坛
赛默飞世尔科技近期作为科学仪器界的领军企业受邀参加了中国首届全国药品质量分析论坛,受到了与会者的高度关注。 首届全国药品质量分析论坛于2010年3月11日 -12日在河南省郑州市举行。论坛由中国药学会药物分析杂志编辑部主办,由国药励展展览有限责任公司和河南省食品药品检验所承办,国家食品药品
2008全国有机质谱学术会议成功举办
2008年11月14日上午九时,在宁波日月酒店,2008全国有机质谱学术会拉开帷幕。此次会议由中国分析测试协会主办,国家生物医学分析中心承办,到会代表约300人。“全国有机质谱学术交流会”是历史悠久的质谱应用和技术交流盛会,已经成功举办了十八届。 笔者感受到会议的几大特色是:
台式Orbitrap-高分辨质谱Q-Exactive的特性及功能
2011年9月20日,赛默飞世尔科技的质谱应用工程师马乐先生,通过分析测试百科网的网络讲座,为大家介绍了赛默飞世尔科技台式Orbitrap 高分辨质谱Q Exactive™ 的特性及功能。Q Exactive 是赛默飞世尔科技
赛默飞“Q-Exactive质谱家族”再添新成员-实现高频、高可信度
2014年7月17日,第5届亚洲与大洋洲质谱会议暨第33届中国质谱学会学术年会于北京大学盛大召开之际,赛默飞世尔科技公司于北京大学英杰交流中心举行了“赛默飞质谱新品新闻发布会”。三十余位质谱专家学者受邀前来参加,分析测试百科网参加并报道了此次质谱新品新闻发布会。主持人:赛默飞
离子阱质谱和四极杆质谱的原理
四极杆(Quadrupole):由四根带有直流电压(DC)和叠加的射频电压(RF)的准确平行杆构成,相对的一对电极是等电位的,两对电极之间电位相反。当一组质荷比不同的离子进入由DC和RF组成的电场时,只有满足特定条件的离子作稳定振荡通过四极杆,到达监测器而被检测。通过扫描RF场可以获得质谱图。四极
离子阱质谱和四极杆质谱的区别?
离子阱和四极杆质量分析器有很多相似之处,在质谱的选择上,往往让人难以取舍。一句话总结的话,离子阱对于完全未知的没有帮助。对于差不多心理有数的物质分析,会大有帮助,多级的嘛,可以获得比四极杆、TOF更多的信息,分析结构有很多用处。 四极杆质量分析器的结构就是在相互垂直的两个平面上平行放置四根金属圆
四极杆质谱和离子阱质谱原理对比
不论是四极杆质谱,还是离子阱质谱,其分析原理是相似的,其差别在于具体的分离过程。在离子化的过程中,待测的物质被一定能量的电子束撞击,解离成离子,并碎裂成一系列能反映其物质性质信息的碎片离子。接下来,这些碎片离子被离子阱或四极杆分离并检测,按照质荷比m/z的大小绘制成一张可以体现物质定性信息的质谱图,
离子阱质谱和四极杆质谱的区别
四极杆质量分析器的结构就是在相互垂直的两个平面上平行放置四根金属圆柱。能够通过电场的调节进行质量扫描或质量选择,质量分析器的尺寸能够做到很小,扫描速度快,无论是操作还是机械构造,均相对简单。但这种仪器的分辨率不高;杆体易被污染;维护和装调难度较大。 在很多时候大家都认为四极杆质量分析器与离子阱的
质谱江湖风云录之门派篇:主要厂商及特色产品(中)
【导语】上回我们提到了质谱江湖中Agilent及Sciex两大厂商,今期我们就来聊聊握有Orbitrap利器的Thermo Fisher及色谱大牛Waters的那些故事。 赛默飞:Orbitrap是明星,拥有数不清的质谱品
让分析变得简单:TSQ-Quantum-GC介绍
2007年6月6日,赛默飞世尔科技公司在中国大连与美国全球同步推出TSQ Quantum GC,开创了气相三重四极杆质谱的新纪元。TSQ Quantum GC的推出进一步丰富了赛默飞世尔科技公司GC/MS的产品线,使其成为了唯一一家同时拥有气相/单四极杆、气相/离子阱、气相/三重四极杆和气相/磁质谱
20242025年液质联用新品-多级串联多种碎裂-操控离子随心所欲(上篇)
掌控质谱奥秘的关键两大要素,一是离子源,产生气态离子使其飞进质谱;二是分析器,操控离子产生各种分离。离子源在前几年的创新达到井喷,还有继续的创新不断涌现;质量分析器产生串联后,又可产生不同的碎裂方式。质谱、尤其是高分辨液质联用近两年主要的创新趋势就是:多级串联多种碎裂,让科学家可以随心所欲地操控
长沙色谱会TSQ-Quantum-GC深受关注
2009年4月18日—22日,第十七届全国色谱学术报告会及仪器展览会在湖南长沙宾馆举行。此次会议由中国化学会色谱专业委员会、中国色谱学会主办,中国科学院大连化学物理研究所承办,湖南省精密仪器测试学会色谱专业委员会协办,六百多位来自全国各地的分析工作者和国内外的分析仪器厂商一起参加了此次
赛默飞Orbitrap十周年-推出两款Orbitrap系列质谱新品
分析测试百科网讯 2015年10月13日,科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)Orbitrap十周年客户会议在北京北辰洲际酒店隆重召开,此次会议邀请320余位赛默飞用户参加,旨在感谢新
三重四级杆质谱原理
三重四级杆质谱原理:在U的值为500-2000 V,V为0-3000 V 。这样的电场环境下,离子会根据电场进行震荡。然而,只有特定荷质比的离子可以稳定的通过电场。当极杆上的电压被指定时,质量过小的离子会受到很大的电压影响,从而进行非常激烈的震荡,导致碰触极杆失去电荷而被真空系统抽走;质量过大的离子
三重四级杆质谱原理
三重四级杆质谱原理:在U的值为500-2000 V,V为0-3000 V 。这样的电场环境下,离子会根据电场进行震荡。然而,只有特定荷质比的离子可以稳定的通过电场。当极杆上的电压被指定时,质量过小的离子会受到很大的电压影响,从而进行非常激烈的震荡,导致碰触极杆失去电荷而被真空系统抽走;质量过大的离子
三重四级杆质谱原理
三重四级杆质谱原理:在U的值为500-2000 V,V为0-3000 V 。这样的电场环境下,离子会根据电场进行震荡。然而,只有特定荷质比的离子可以稳定的通过电场。当极杆上的电压被指定时,质量过小的离子会受到很大的电压影响,从而进行非常激烈的震荡,导致碰触极杆失去电荷而被真空系统抽走;质量过大的离子
三重四级杆质谱原理
三重四级杆质谱原理:在U的值为500-2000 V,V为0-3000 V 。这样的电场环境下,离子会根据电场进行震荡。然而,只有特定荷质比的离子可以稳定的通过电场。当极杆上的电压被指定时,质量过小的离子会受到很大的电压影响,从而进行非常激烈的震荡,导致碰触极杆失去电荷而被真空系统抽走;质量过大的离子
三重四级杆质谱原理
在U的值为500-2000 V,V为0-3000 V 。这样的电场环境下,离子会根据电场进行震荡。然而,只有特定荷质比的离子可以稳定的通过电场。 当极杆上的电压被指定时,质量过小的离子会受到很大的电压影响,从而进行非常激烈的震荡,导致碰触极杆失去电荷而被真空系统抽走;质量过大的离子因为不能受到
三重四级杆质谱原理
三重四级杆质谱原理:在U的值为500-2000 V,V为0-3000 V 。这样的电场环境下,离子会根据电场进行震荡。然而,只有特定荷质比的离子可以稳定的通过电场。当极杆上的电压被指定时,质量过小的离子会受到很大的电压影响,从而进行非常激烈的震荡,导致碰触极杆失去电荷而被真空系统抽走;质量过大的离子
三重四级杆质谱原理
三重四级杆质谱原理:在U的值为500-2000 V,V为0-3000 V 。这样的电场环境下,离子会根据电场进行震荡。然而,只有特定荷质比的离子可以稳定的通过电场。当极杆上的电压被指定时,质量过小的离子会受到很大的电压影响,从而进行非常激烈的震荡,导致碰触极杆失去电荷而被真空系统抽走;质量过大的离子
三重四级杆质谱原理
三重四级杆质谱原理:在U的值为500-2000 V,V为0-3000 V 。这样的电场环境下,离子会根据电场进行震荡。然而,只有特定荷质比的离子可以稳定的通过电场。当极杆上的电压被指定时,质量过小的离子会受到很大的电压影响,从而进行非常激烈的震荡,导致碰触极杆失去电荷而被真空系统抽走;质量过大的离子