充当质谱仪的“度量标尺”的新仪器问世

美国加州理工学院近日开发出仅有百万分之一米大小的纳米电子机械系统(NEMS)谐振器,可实时测定单个分子的质量。该成果刊登在最近一期的《自然·纳米技术》杂志上。 过去,科学家一直依靠现有质谱分析技术测量分子的质量,程序十分繁琐。首先要将被测样品中成千上万的分子离子化,使其呈带电状态,然后将这些离子引入电场,根据它们的运动状态确定其质荷比,进而确定它们的质量。 加州理工学院的物理学、应用物理学和生物工程学教授兼该校纳米科学研究所主任迈克尔·L·若克斯及其同事经过十多年努力,开发出一种微型NEMS谐振器,有效简化了分子质量测量的程序,并使测量器械微型化。这种2微米长、100纳米宽的桥状谐振器,具有很高的振动频率,可有效充当质谱仪的“度量标尺”。 研究论文的第一作者、物理学家阿斯科沙伊·奈克指出,谐振器的振动频率与其所测量目标的质量成正比,振动频率的变化会与被测物的质量变化契合。将一个蛋白放到谐振器上后,谐振器的振......阅读全文

充当质谱仪的“度量标尺”的新仪器问世

  美国加州理工学院近日开发出仅有百万分之一米大小的纳米电子机械系统(NEMS)谐振器,可实时测定单个分子的质量。该成果刊登在最近一期的《自然·纳米技术》杂志上。   过去,科学家一直依靠现有质谱分析技术测量分子的质量,程序十分繁琐。首先要将被测样品中成千上万的分子离子化,使其呈带电状态,然后将这

质谱仪器专委会成立-聚焦质谱仪器研发制造

  中国仪器仪表学会分析仪器分会2016年会期间,于8月21日上午举办了“质谱仪器专业委员会成立大会及研讨会”,这是国内第一家聚焦于促进中国质谱仪器研发制造,促进质谱研发相关科技人员、及质谱相关产业人士交流的专业委员会,成员来自国内从事质谱研发制造的大学、科研院所和企业。质谱仪器专业委员会的主任委员

质谱仪器的用法

  分离和检测不同同位素的仪器。质谱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zui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

质谱仪器的发展

从J.J. Thomson制成第一台质谱仪,到现在已有近90年了,早期的质谱仪主要是用来进行同位素测定和无机元素分析,二十世纪四十年代以后开始用于有机物分析,六十年代出现了气相色谱-质谱联用仪,使质谱仪的应用领域大大扩展,开始成为有机物分析的重要仪器。计算机的应用又使质谱分析法发生了飞跃变化,使

光度量的概念

中文名称光度量英文名称luminous quantity定  义以光谱效率函数为基准所度量的辐射量。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学仪器一般名词(三级学科)

光度量的定义

中文名称光度量英文名称luminous quantity定  义以光谱效率函数为基准所度量的辐射量。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学仪器一般名词(三级学科)

光度量的定义

中文名称光度量英文名称luminous quantity定  义以光谱效率函数为基准所度量的辐射量。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学仪器一般名词(三级学科)

简单了解在线质谱仪器

    在线质谱仪应用于工业流程进行过程分析,一般都是定量分析,而且都是多道的。多道质谱仪加速电压固定,在离子分离器离子出射端设多个出射狭缝,每个狭缝对应一个质荷比,用于检测气体试样中一种组分的含量。它可对工业流程中的气体或蒸汽进行定性、定量实时检测。它的特点是分析速度快,精密度高,可同时进行多组分

质谱仪器的真空要求

质谱仪器的真空要求质谱仪器必须在良好的真空条件下才能正常操作,一般要求质量分析器的真空优于10-4pa。质谱仪器所检测的离子必须要有较大的自由程才可以到达检测器,其他气体成分也可能与离子发生反应影响检测,在质谱仪中工作的部件(如离子源灯丝、较密排布的高压极板)需要在高真空下才能稳定工作。因此,质谱仪

质谱仪器的原理简介

  用来测量质谱的仪器称为质谱仪,可以分成三个部分:离子化器、质量分析器与侦测器。其基本原理是使试样中的成分在离子化器中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场或磁场使不同质荷比的离子在空间上或时间上分离,或是透过过滤的方式,将

功率计的度量单位

  功率定义为单位时间内所做的功。基本单位为瓦(W),1W等于在1秒内做1焦耳的功。常用的功率单位还有兆瓦(1MW=10^6W)、千瓦(1KW=10^3W)、毫瓦(1mW=10-3W)、微瓦(1μW=10-6W)、皮瓦(1Pw=10-12W)。  另一种常用的功率单位以分贝毫瓦(dBm)表示。它以1

QMS质谱仪器的优缺点

  优点:  结构简单、成本低;  维护简单;  SIM功能的定量能力强;  是多数检测标准中采用的仪器设备。  缺点:  无串极能力,定性能力不足;  分辨力较低(单位分辨),存在同位素和其他m/z近似的离子干扰;  速度慢;  质量上限低(小于1200u)。

仪器简介/同位素质谱仪

新一代DELTA V系列同位素质谱仪基于单片电路分析框架,并不仅仅是对以往机型的重新设计,且体积更小。独特的分析平台与固定结合离子光学组件,对实现前所未有的分析能力,效率和可靠性迈出了一大步。它配置灵活,可适用于不同领域的使用要求。

质谱仪器能分成哪几类?

  质谱仪由工作原理的不同可区分如下:  按电离方式区分  电子碰撞质谱  化学电离质谱  光电离质谱  阈值电离质谱  按质量分析方式区分  从质谱仪所用的质量分析器的不同,把质谱仪分为双聚焦质谱仪、四极杆质谱仪、飞行时间质谱仪、离子阱质谱仪、傅立叶变换质谱仪等。  静电磁扇区质谱  四极质谱  

质谱仪器的名词和术语

◇ 离子源 (Ion source)质谱仪器中使样品电离生成离子的部件。如:EI ,FAB,ESI ,APcI 等。◇质量分析器 (Mass analyzer) 质谱仪器中使离子按其质荷比大小进行分离的部件。如;四极杆,离子阱,TOF 等。◇离子检测器 (Ion detector) 质谱仪器中检测并

实验室分析仪器有机质谱仪质谱仪器的真空要求

质谱仪器必须在良好的真空条件下才能正常操作,一般要求质量分析器的真空优于pa。质谱仪器所检测的离子必须要有较大的自由程才可以到达检测器,其他气体成分也可能与离子发生反应影响检测,在质谱仪中工作的部件(如离子源灯丝、较密排布的高压极板)需要在高真空下才能稳定工作。因此,质谱仪中的部件需要一个真空环境进

遗传多态性现象度量

遗传多态性现象是指同一生物群体中,两种或两种以上变异类型或基因型并存的现象。一般认为每种变异型的频率超过1%即可定为多态现象,不足1%的称为罕见变异型。由于生物的遗传多态性是通过多方面表现的,对遗传多态性应该进行多角度的综合评价,避免应用单一方法进行研究。形态学研究具有检测直观、相关文献资料丰富、研

四极杆质谱仪仪器主要结构

主要由进样系统、离子源、MSI质量分析器、惰性气体碰撞室、MS2质量分析器和离子检测器等部分构成,另外还有液相系统、高真空系统和供电系统等。

质谱仪器的样品注入系统介绍

可分直接注入、气相色谱、液相色谱、气体扩散四种方法。固体样品通过直接进样杆将样品注入,加热使固体样品转为气体分子。对不纯的样品可经气相或液相色谱预先分离后,通过接口引入。液相色谱-质谱接口有传动带接口、直接液体接口和热喷雾接口。热喷雾接口是最新提出的一种软电离方法,能适用于高极性反相溶剂和低挥发性的

质谱仪器的构造组成有哪些?

  质谱仪器是将分子转化成各种离子,并按正离子与电荷的比例大小将它们分离,同时记录和显示这些离子的相对丰度。  质谱仪器主要由进样系统、离子源、质量分析器及检测器几个部分组成。此外,还有真空系统及电源。  如图:         进样系统 质谱仪器对分样品的物态没有什么特殊要求,无论是固体、液体及气

液质联用质谱仪器的发展

液质联用质谱仪器的发展伴随着液-质联用接口技术的发展,质谱仪器本身也在不断发展,出现了多种类型的质谱检测器。目前比较常用的质谱仪器有:四极杆质谱仪、四极杆离子阱质谱仪、飞行时间质谱仪和离子回旋共振质谱仪等。1 四极杆质谱分析仪目前,四极杆质量滤器的应用仍然最为广泛。三级四极杆质谱仪的选择反应监测(s

质谱仪器生物质谱分析解释

  生物质谱分析  生物质谱分析(Biological mass spectrometry)是以质谱分析技术用于精确测量生物大分子,如蛋白质,核苷酸和糖类等的分子量,并提供分子结构信息。对存在于生命复杂体系中的微量或痕量小分子生物活性物质进行定性或定量分析。一般的方法有:电喷雾电离质谱,基质辅助激光

质谱仪器质谱分析的简介

  质谱分析是一种测量离子荷质比(电荷-质量比)的分析方法,可用来分析同位素成分、有机物构造及元素成分等。第一台质谱仪是英国科学家弗朗西斯·阿斯顿于1919年制成的。阿斯顿用这台装置发现了多种元素同位素,研究了53个非放射性元素,发现了天然存在的287种核素中的212种,第一次证明原子质量亏损。他为

实验分析仪器质谱仪仪器的工作状态介绍

1、仪器的清净仪器的清净对分辨率有影响。由于样品在离子化审内离化和离子在分析室系统中运动都会引起对仪器的玷污,其结果是形成绝缘层和表面电荷的积累,由此形成附加电场或存使原来电场的电力线变形而改变离子运动的电参数,造选成分辨下降并影响测定的准确性。 2、仪器的真空通常分析室是在高真空条件下运转,真空的

实验室分析仪器质谱仪器介绍

汤姆逊的学生阿斯顿(Aston)出色地继承了汤姆逊所开创的质谱学成就,设计、制造了一台分辨率达到130的磁分析器。阿斯顿利用这台及其后来改进型的质谱仪进行了一系列开创性工作。他确认了汤姆逊发现的氖两个稳定同位素20Ne和22Ne的存在。同时,通过测量氯的两种同位素丰度,计算氯的原子量,成功地解释了当

BCEIA主题路线1—质谱仪器、色谱仪器-参展厂商/仪器抢先看

秋风送爽,塞北镶金,人已醉这里,有美丽的秋色,有收获的喜悦重要的是,还有你我的重逢“分析科学 创造未来”——第十八届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA2019)时间:2019年10月23-26日 地点:北京•国家会议中心参会企业:500家知名仪器制造商 到场嘉宾:近3万人条条大路通“仪器”!

光泽度仪更大的度量

  目前最高达2000光泽单位,新型GLOSSMASTER的标准特性是它的大度量范围,使该仪器可以不借助其他仪器的辅助而直接测量镜向反射光。   这为针对高光泽的金属和镜子的测量提供了理想条件。

质谱仪器中的离子源简介

  质谱仪器中的离子源是仪器的重要组成部分,与仪器的灵敏度、分辨本领等主要性能指标有密切的关系。离子源的作用是使被分析的物质分子电离成离子(正离子及少量的负离子),并使正离子加速进入质量分析器,因此具有双重功能。在多数情况下,离子源还把产生的离子聚合成一定的几何形状(矩形或圆形)和一定能量的离子束。