碰撞室离子交互影响的原因及消除多通道扫描(MRM)时,如果两个离子扫描通道的碎片离子一样(或类似如相差1-2分子量单位),前一个离的子通道扫描结束后,碰撞室里的离子来不及 ,影响下一个离子通道反应的定量(如果色谱分离完全则无此影响)。可能的消除方法:(1)选择特异的子离子(特别是在用稳定同位素内标时)(2)增加离子通道扫描反应之间的时间间隔(如100ms→300ms)(3)可设置额外的“无用的离子扫描通道(dummyMRM)”上海禹重实业有限公司致力于提供质谱仪,有想法的可以来电咨询!闵行iCap Q质谱仪色谱柱
质谱仪 重要的应用是分离同位素并测定它们的原子质量及相对丰度。测定原子质量的精度超过化学测量方法,大约2/3以上的原子的精确质量是用质谱方法测定的。由于质量和能量的当量关系,由此可得到有关核结构与核结合能的知识。对于可通过矿石中提取的放射 性衰变产物元素的分析测量,可确定矿石的地质年代。质谱方法还可用于有机化学分析,特别是微量杂质分析,测量分子的分子量,为确定化合物的分子式和分子结构提供可靠的依据。由于化合物有着像指纹一样的独特质谱,质谱仪在工业生产中也得到广泛应用。固体火花源质谱:对高纯材料进行杂质分析。可应用于半导体材料有色金属、建材部门;气体同位素质谱:对稳定同位素C、H、N、O、S及放射性同位素Rb、Sr、U、Pb、K、Ar测定,可应用于地质石油、医学、环保、农业等部门。溧阳ICPMS质谱仪厂家上海禹重实业有限公司为您提供质谱仪,欢迎新老客户来电!
质谱仪使用的注意事项:(1) 不用直接进样(容易污染离子源)。(2)做联用时 分流(缩短分析时间、延长质量分析器寿命)。(3) 使用在线切换阀,将每个样品的前后1-2分钟的流动相切入废液(避免样品中的盐进入质谱。做Sequence时可以把平衡柱子的流动相切入废液)。(4)开始联用前,直接运行质谱数分钟,可以先将温度(毛细管温度和离子源温度(APCI))加热到预设定值。(5)待机时将切换阀置于waste,避免刚开液相时将流动相打入离子源。(6)关机前毛细管的温度先降下来,稳定一段时间后再关闭电源,避免风扇停止转动后毛细管 的热量向里扩散,容易引起内部线路及电子元器件老化加速。(7)如果用的是钢瓶而且天天做样的话,可将两个钢瓶并联。(8)做定量时注意离子源喷针的具 置,否则可能会影响标准曲线。(9)如果是负离子检测的话,可以向流动相中加入少量异丙醇。
等离子体质谱仪ICPMS等离子体质谱仪ICPMS是一种用于化学、农学、食品科学技术领域的分析仪器,于2016年6月28日启用。a采样锥口口径要求≥1.0mm,截取锥口口径要求≥0.8mm,超级截取锥≥1.0mm,能过滤掉未电离物质和中性物质。 能完全消除二次放电。 b采用90度偏转系统有效分离中性离子与光子;离子偏转器具有“自动聚焦”功能。离子传输偏转透镜、碰撞反应池和四极杆质量分析器彻底免维护(自仪器安装调试完二十年内, 清洗维护以及更换) 5动态反应池 a四极杆装置作为质量过滤器。 b带宽可调,通过调节RPq参数过滤不同范围的离子。上海禹重实业有限公司是一家专业提供质谱仪的公司,欢迎新老客户来电!
质谱仪的真空度不能过低。过低会导致:1)大量氧会烧坏离子源的灯丝;2)引起额外的离子-分子反应,使质谱解析复杂化;3)可能会引起分析系统内的电极之间放电;4)会使本底增高。2.该质谱仪自身带有磁场,且对外来磁场较敏感,故维修时不要带入磁场,也不要移动,特别是对磁体不要有任何碰撞。3.因电离室对真空要求较高,除机械真空泵工作外,该质谱仪还设计有分子泵,故在非工作时间,须将该机械真空泵保持工作状态。4.质谱仪对工作环境有较高要求,所以室内必须有空调,并保持室内通风。5.为保证机器正常,载气(He)的纯度须达99.99%以上。6.更换灯丝前必须关掉机械真空泵,待恢复常压时拆机,如遇市电停供,须将机械真空泵开机至正常状态,并达24小时以上,才能进行正常的检测工作。上海禹重实业有限公司致力于提供质谱仪,有需要可以联系我司哦!湖州iCap TQ质谱仪
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电感耦合等离子体原子发射光谱法 ,也称为电感耦合等离子体光学发射光谱法 是利用通过高频电感耦合产生等离子体放电的光源来进行原子发射光谱分析的方法。它是一种火焰温度范围为6000至10000K的火焰技术。该发射强度表示样品中元素的浓度。为一种新型激发光源,性能优异,应用 。组成主要包括等离子体炬管、高频发生器(产生高频电流)、感应圈、供气系统和雾化系统。炬管由三层同心石英玻璃管组成。外管内切向通入的氩气为等离子体工作气或冷却气。中管通入的氩气为辅助气。内管中的氩气为载气,将试样气溶胶引入炬中。原子发射光谱法原子发射光谱法(英语:Atomic Emission Spectroscopy,缩写AES),是一种利用受激发气态原子或离子所发射的特征光谱来测定待测物质中元素组成和含量的方法。为光学分析中较早诞生的分析方法之一,其雏形在1860年代即已形成。闵行iCap Q质谱仪色谱柱
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