Thermo的ESI和APCI的视频

非常形象。是以Thermo的串联四极杆TSQ为代表的,但可以代表它的多种离子源,对于了解ESI/APCI有帮助。 有全景图、近距图、剖面图。点击这里进入下载页面:进入下载页面......阅读全文

液质联用的离子源

液质联用的离子源,最早来源于ESI的诞生。最早是由analytica公司做的,大约在80年代。后来各公司不断改进,形成了各个公司ZL的离子源。其中,有独立ZL技术的有:Finnigan、Waters、AB、安捷伦。Bruker和安捷伦是合作关系,它让安捷伦用自己的离子阱,它就用了安捷伦的离子源,是一

液质联用仪离子源的种类

  液相色谱质谱联用仪,简称液质联用仪(LC/MS或LC/MS/MS),常用离子源从大的分类来说,主要有大气压离子源(以下简称API)、基质辅助激光解析电离源(以下简称MALDI)和快原子轰击源(以下简称FAB)三种电离方式。目前实验室最常用的大气压电喷雾电离ESI、大气压化学电离APCI、基质辅助

液质联用仪离子源的种类

  液相色谱质谱联用仪,简称液质联用仪(LC/MS或LC/MS/MS),常用离子源从大的分类来说,主要有大气压离子源(以下简称API)、基质辅助激光解析电离源(以下简称MALDI)和快原子轰击源(以下简称FAB)三种电离方式。目前实验室最常用的大气压电喷雾电离ESI、大气压化学电离APCI、基质辅助

液质联用仪离子源的种类

  液相色谱质谱联用仪,简称液质联用仪(LC/MS或LC/MS/MS),常用离子源从大的分类来说,主要有大气压离子源(以下简称API)、基质辅助激光解析电离源(以下简称MALDI)和快原子轰击源(以下简称FAB)三种电离方式。目前实验室最常用的大气压电喷雾电离ESI、大气压化学电离APCI、基质辅助

液质联用中的质谱——离子源篇

  质谱主要测定的是带电离子的质量,即质荷比(m/z)。质谱主要由几大部分构成:样品入口,离子源,质量分析器,检测器,数据系统,质量分析器和检测器(许多质谱的离子源)均在真空中,由真空泵来提供所需10-3-10-10 Torr的真空度。在液质联用中,样品入口即液相色谱的流出端接入离子源,在离子源和质

实验室分析仪器液质联用的分类和特点

目前常用的液相色谱与质谱联用具有两大分类系统,一种是从质谱的离子源角度来划分,包括电喷雾离子源﹙ESI﹚,大气压化学电离源﹙APCI﹚,大气压光电离源﹙APPI﹚和基质辅助激光解吸电离源﹙MALDI﹚等,另一种是从质谱的质量分析器角度来划分,包括四极杆、离子阱、飞行时间﹙TOF﹚和傅立叶变换质谱等。

珀金埃尔默QSight三重四极杆液质联用仪荣获ANTOP奖

  分析测试百科网讯 2019年10月24日,由分析测试百科网主办的2019年ANTalk分析测试百家讲坛暨ANTOP颁奖盛典于国家会议中心隆重召开。经专家及广大网友评审、投票,珀金埃尔默的QSight系列三重四极杆液质联用仪获得绿色节能液质联用仪ANTOP大奖。  奖项主体:QSight系列三重四

超高效液相色谱串联质谱法是什么方法

  高效液相色谱是一种准确度高,分离范围广的快速分离方法,它对化合物的结构破坏性小,适合有机分子和生物分子的分离。质谱具有其他分析方法无可比拟的灵敏度,对于未知化合物的结构分析定性十分准确,对相应的标准样品要求也比较低。质谱可以和气相联用如GC/MS,也可以和高效液相色谱联用如HPLC/MS。由于色

超高效液相色谱串联质谱法是什么方法

  高效液相色谱是一种准确度高,分离范围广的快速分离方法,它对化合物的结构破坏性小,适合有机分子和生物分子的分离。质谱具有其他分析方法无可比拟的灵敏度,对于未知化合物的结构分析定性十分准确,对相应的标准样品要求也比较低。质谱可以和气相联用如GC/MS,也可以和高效液相色谱联用如HPLC/MS。由于色

超高效液相色谱串联质谱法是什么方法

  高效液相色谱是一种准确度高,分离范围广的快速分离方法,它对化合物的结构破坏性小,适合有机分子和生物分子的分离。质谱具有其他分析方法无可比拟的灵敏度,对于未知化合物的结构分析定性十分准确,对相应的标准样品要求也比较低。质谱可以和气相联用如GC/MS,也可以和高效液相色谱联用如HPLC/MS。由于色

超高效液相色谱串联质谱法是什么方法

  高效液相色谱是一种准确度高,分离范围广的快速分离方法,它对化合物的结构破坏性小,适合有机分子和生物分子的分离。质谱具有其他分析方法无可比拟的灵敏度,对于未知化合物的结构分析定性十分准确,对相应的标准样品要求也比较低。质谱可以和气相联用如GC/MS,也可以和高效液相色谱联用如HPLC/MS。由于色

Thermo高分辨液质联用分析仪QE共享

仪器名称:高分辨液质联用分析仪-QE仪器编号:14017288产地:德国生产厂家:Thermo型号:Q-Exactive出厂日期:201309购置日期:201409样品要求:样品接收单.docx细胞, 细菌, 组织, 所属单位:生命学院>蛋白质研究技术中心>代谢组学平台>设施代谢与脂质组学平台放置地

大气压离子化技术

大气压离子化技术(API)是一类软离子化方式,它的出现,成功地解决了液相色谱和质谱联用的接口问题,使液相色谱-质谱联用逐渐发展成为成熟的技术。API主要包括电喷雾离子化(ESI)、离子喷雾离子化(ISI)和大气压化学离子化(APCI)3种模式。它们的共同点是样品的离子化在处于大气压下的离子化室完成,

液质联用选择离子源的指导方针

液质联用选择离子源的指导方针:

质谱的参数有哪些

液相色谱-质谱联用和气相色谱质谱联用由于离子源不同(EI,CI,ESI,APCI等),参数有所不同,质量分析器不同(离子阱,三重四级杆,TOF),也有些不同,举几个例子吧三重四级杆LC-MS/MS:电喷雾正离子化(ESI+或-)检测,扫描范围为m/z100-m/z 500,喷雾电压5000V,雾化气

多种方案解决液相色谱质谱联用(LCMS)常见故障

  色谱质谱的在线联用将色谱的分离能力与质谱的定性功能结合起来,实现对复杂混合物更准确的定量和定性分析。而且也简化了样品的前处理过程,使样品分析更简便。色谱质谱联用包括气相色谱质谱联用(GC-MS)和液相色谱质谱联用(LC-MS),液质联用与气质联用互为补充,分析不同性质的化合物。  液相色谱质谱联

质谱的参数有哪些

液相色谱-质谱联用和气相色谱质谱联用由于离子源不同(EI,CI,ESI,APCI等),参数有所不同,质量分析器不同(离子阱,三重四级杆,TOF),也有些不同,举几个例子吧三重四级杆LC-MS/MS:电喷雾正离子化(ESI+或-)检测,扫描范围为m/z100-m/z500,喷雾电压5000V,雾化气压

apci和esi电离源找同种物质的质谱条件时一样吗

液相色谱-质谱联用和气相色谱质谱联用由于离子源不同(EI,CI,ESI,APCI等),参数有所不同,质量分析器不同(离子阱,三重四级杆,TOF),也有些不同,举几个例子吧三重四级杆LC-MS/MS:电喷雾正离子化(ESI+或-)检测,扫描范围为m/z100-m/z500,喷雾电压5000V,雾化气压

液质原理及维护

 一、原理、分类、特点   LC-MS原理概述   液质联用原理与气质联用类似,它以液相色谱作为分离系统,质谱为检测系统。样品在质谱部分和流动相分离,被离子化后, 经质谱的质量分析器将离子碎片按荷质比分开,经检测器得到质谱图。   体现了色谱和质谱优势的互补,将色谱对复杂样品的高分离能力

液质联用上的ESI-TOF/MS具体是什么

hplc:高效液相色谱lc-ms:液相色谱质谱联用lc-ms-ms:液相二级质谱,是将经过第一次质谱检测的离子以某种方式碎裂后再进行质谱检测。

检测人必知的9大液质联用(LCMS)保养技能!

液质联用与气质联用类似,也是由两部分组成,只是它的分离系统由气相色谱改成了液相色谱,因此在应用方面有所不同。LC-MS主要用于不挥发性化合物、极性化合物、热不稳定化合物、大分子量(包括蛋白、多肽、多聚物等)化合物等的分析测定,且没有商品化的谱库可以对比查询,只能自己建库或者自己解析谱图。只有在真正了

检测人必知的9大液质联用(LCMS)保养技能

   液质联用与气质联用类似,也是由两部分组成,只是它的分离系统由气相色谱改成了液相色谱,因此在应用方面有所不同。      LC-MS主要用于不挥发性化合物、极性化合物、热不稳定化合物、大分子量(包括蛋白、多肽、多聚物等)化合物等的分析测定,且没有商品化的谱库可以对比查询,只能自己建库或者自己解析

检测人必知的9大液质联用(LCMS)保养技能

液质联用与气质联用类似,也是由两部分组成,只是它的分离系统由气相色谱改成了液相色谱,因此在应用方面有所不同。LC-MS主要用于不挥发性化合物、极性化合物、热不稳定化合物、大分子量(包括蛋白、多肽、多聚物等)化合物等的分析测定,且没有商品化的谱库可以对比查询,只能自己建库或者自己解析谱图。只有

液质联用仪常用的离子源有哪些类型?

液相色谱质谱联用仪,简称液质联用仪(LC/MS或LC/MS/MS),常用离子源从大的分类来说,主要有大气压离子源(以下简称API)、基质辅助激光解析电离源(以下简称MALDI)和快原子轰击源(以下简称FAB)三种电离方式。 1、大气压离子源(API)  :包括大气压电喷雾电离ESI、大气压化学电离A

【经验】质谱方法建立的一般流程

  化合物定性基础的四大谱,核磁共振、紫外、红外和质谱。质谱和其他三种定性方式不同的是,化合物在质谱仪中需要先离子化,才能被质量分析器检测到,这样,利用质谱来检测化合物的时候是需要先建立质谱方法,才能保证得到理想的质谱图。本文针对小分子化合物的质谱分析,总结下质谱方法建立的一般流程。  1. 根据目

关于单四级杆液相色谱质谱联用仪的技术指标介绍

  单四级杆液相色谱质谱联用仪的技术指标:  超高效液相色谱-质谱联用仪,主要参数与技术要求: 一、质谱仪 1.离子源 1.1 标配ESI,APCI电离源,离子源无须工具即可进行拆洗维护 1.2*离子源具有真空隔断阀,无须卸真空,即可拆洗离子源锥孔,常规维护免工具。 1.3*离子源采用非加热毛细管接

液质联用的ESI源与气质联用EI源的质谱图有什么区别

EI的原理:样品以气体形式进入离子源,灯丝发出的电子轰击样品分子使之发生电离;一般电离电压:70eV其特点是1、样品分子在电子轰击下,可以失去一个 电子 形成分子离子,也可能化学键断裂形成碎片离子;分子离子给出分子量,碎片离子给出分子结构信息;2、EI源碎片离子多,结构信息丰富,有标准化合物质谱库3

液质联用气质联用高手进阶,轻松解决各种问题(一)

质谱具有很高的灵敏度和分辨率,在定性和定量方面有很有优势,所以现在配置质谱的实验室越来越多,质谱相对色谱来说,除了对环境的要求更高,操作和维护也更加繁琐,每个品牌不同系列的维护要求也不同,但质谱仪有些基本的维护操作,本文就总结下质谱仪日常需要做到的维护,基本适用大部分的液质联用仪。质谱仪工作环境

质谱常用离子源

  最常用的离子源五种离子源为电子轰击源(EI)、化学电离源(CI)、电喷雾电离源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)和基质辅助激光解吸电离源(MALDI)。目前我们所测试中心配备的主要是电子轰击源(EI)、电喷雾电离源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)。那么我们配备的离子源的离子化原理及

液质联用“接口”技术的发展历程

液质联用“接口”技术的发展历程自20 世纪70 年代初,人们开始致力于液-质联用接口技术的研究。在开始的20 年中处于缓慢的发展阶段,研制出了许多种联用接口,但均没有应用于商业化生产。直到大气压离子化(atmospheric-pressure ionization, API)接口技术的问世,液-质联