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在发展中求生存,不断完善,以良好信誉和科学的管理促进企业迅速发展在液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)分析中,离子源是将样品分子转化为气态离子的关键部件。离子源的性能直接影响到质谱仪的灵敏度、选择性和稳定性。以下是一些常见的LC-MS/MS离子源类型及其特点
电子天平容易受到不同环境因素的影响,由测量装置和被测量物品本身的变化都会产生称量误差,比如周围环境的湿度、温度、振动、电磁场、气压、光线等引起的误差。电子天平仪器仪表在规定条件下引起的示值误差被称作基本误差,超出规定条件使用引起的误差称作附加误差。电子天平是精密实验仪器,极易受到使用环境因素的影响产生误差,首先我们要找出误差的来源,才能有效的降低使用误差,获得更加准确的称量结果。
二手多级质谱联用是通过对一级或上级质谱产生离子的进一步裂解产生次级质谱,并对次级质谱进行质量分析的技术。依据实现方式,多级质谱可分为两类:一类是时间串联质谱,它是利用某些质量分析器能够储存离子的特性,在同一个质量分析器上,通过时间序贯实现多级质谱分析;另一类是空间串联质谱,它是利用多个质量分析器在空间上串联从而实现多级质谱的功能。
手ICP-MS的工作原理及其分析特性: 在二手ICP-MS中,ICP作为质谱的高温离子源(7000K),样品在通道中进行蒸发、解离、原子化、电离等过程。离子通过样品锥接口和离子传输系统进入 高真空的MS部分,MS部分为四极快速扫描质谱仪,通过高速顺序扫描分离测定所有离子,扫描元素质量数范围从6到260,并通过高速双通道分离后的离子进 行检测,浓度线性动态范围达9个数量级从ppq到1000ppm直接测定。
在众多色谱中,二手气相色谱是较为常见的一种仪器。气相色谱出现于二十世纪五十年代,是当时的一项重大科学技术成就。到了今天,气相色谱作为一种可靠的分离、分析技术早已成为了科研、检测领域的宠儿,被广泛应用于工业、农业、国防、建设、科学研究、环境保护等行业中。
二手光谱仪的光谱分析方法作为一种重要的分析手段,在科研、生产、质控等方面,都发挥着极大的作用。无论是穿透吸收光谱,还是荧光光谱,拉曼光谱,如何获得单波长辐射是不可缺少的手段。
二手气相色谱种类很多,性能也各有差别。主要包括两个系统。即气路系统和电路系统。气路系统主要有压力表、净化器、稳压阀、稳流阀、转子流量计、六通进样阀、进样器、色谱柱、检测器等;电子系统包括各用电部件的稳压电源、温控装置、放大线路、自动进样和收集装置、数据处理机和记录仪等电子器件。这里主要教你清洗二手气相色谱各项检测器TCD/FID/ECD/NPD。
紫外分光光度计基本工作原理和红外光谱仪相似,利用一定频率的紫外可见光照射被分析的有机物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱可以进行定性分析,而且根据吸收与已知浓度的标样的比较,还能进行定量分析。
二手液质联用LC-MS的检测器系统。按其适用范围检测器可分为通用型和专属样品经色谱柱分离后进入检侧器进行。按性质可分紫外检测器(UVD),荧光检测器型两大类,专属型检测器只能检测出的组分有响应;通用型检测器检测的(ED)属于这一类,它们只对有紫外吸收或荧光发身光槛测器(RD)基发光散射检测器(ELSD)等。
气质联用仪是分析仪器中较早实现联用技术的仪器,自1957 年J.C.Holmes 和FAMorrell首次实现气相色谱和质谱联用以后,这一技术得到了长足的发展。在所有联用技术中气质联用,即GC/MS发展最完善,应用zui广泛。质谱仪器一般由真空系统、进样系统、离子源、质量分析器和计算机控制与数据处理系统(工作站)等部分组成。下面对二手气质联用二手质谱仪的计算机系统的功能作一简单介绍。
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