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。质谱仪,就选上海禹重实业有限公司,有想法的可以来电咨询!奉贤热电质谱仪色谱柱
使用质谱仪的注意事项:1、质谱仪的真空度不能过低,过低会引起额外的分子、离子反应,使质谱解析更复杂,还会引起分析系统内电极之间放电。2、质谱仪本身及带有磁场,并且对外界的雌场较为敏感,故维修时不能接触磁场,也不可移动3、质谱仪对环境有较高的要求,所以室内必须有空调,并且保持室内通风。4、为了保证机械运行正常,质谱仪的载气纯度需达99.99%以上。理论上液质联用禁止使用任何不挥发性的缓冲盐。如果需要,尽量使用诸如乙酸氨等挥发性盐,浓度不要超过20mmol/L。对于不挥发性的缓冲盐,如果你的仪器有吹扫捕集的话也可使用,但一定要小心。万不得已也不要用,首先有不挥发盐是得不到好的离子流的,其次盐留在质谱中很难除掉,除非停机清洗,不然一直会影响其他样品的分析。奉贤热电质谱仪色谱柱上海禹重实业有限公司是一家专业提供质谱仪的公司,有想法的不要错过哦!
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。
由ThermoScientific™TraceFinder™LDT软件驱动,提供面向工作流程的稳健、可靠和高通量定量方法利用增强的ThermoScientific™主动离子管控(AIM+)技术实现***的定量性能QR5分段双曲线表面四极杆提供了前列的灵敏度、一致性和可重现性快速选择性反应监测能够更快地对更多化合物进行稳健定量自动化的化合物优化和直观的仪器界面可选的双向LIS连接,配有B-link预期用途TSQAltisMD系列质谱仪预期用于识别和定量人体样本中的无机和有机化合物。*供经过培训的合格实验室人员用于体外诊断。*用于体外诊断应用。适应症临床诊断实验室将使用TSQAltisMD系列质谱仪作为实验室开发测试(LDT)方法或工作流程的组成部分。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!
ICP(Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer)电感耦合等离子光谱发生仪,电感耦合等离子体(ICP)是用于原子发射光谱的主要光源。ICP具有环形结构、温度高、电子密度高、惰性气氛等特点,用它做激发光源具有检出限低、线性范围广、电离和化学干扰少、准确度和精密度高等分析性能。ICP还可以作为原子化器,如以空心阴极灯为光源,ICP为原子化器的原子荧光光谱仪.这类仪器不采用单色器,以ICP为中心,在周围安装多个检测单元(每一元素配一个检测单元),形成了多元素 分析系统.ICP作为原子化器 的优点在于原子化器具有很高的温度,多种元素都可得到很好地原子化,散射问题也得到克服.由计算机控制,灯电源顺序地向各检测单元的空心阴极灯供电(2,000次/秒),所产生的荧光由相应的光电倍增管检测,光电转换后的电信号在放大后由计算机处理,并报出各元素的分析结果.不过,值得提出的是,以ICP为原子化器的原子荧光光谱仪对难溶元素的测定灵敏度不高.上海禹重实业有限公司为您提供质谱仪,有需求可以来电咨询!连云港iCap RQ质谱仪配件
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用法分离和检测不同同位素的仪器。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 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。现代质谱仪经过不断改进,仍然利用电磁学原理,使离子束按荷质比分离。质谱仪的性能指标是它的分辨率,如果质谱仪恰能分辨质量m和m+Δm,分辨率定义为m/Δm。现代质谱仪的分辨率达 105 ~106 量级,可测量原子质量精确到小数点后7位数字。奉贤热电质谱仪色谱柱
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