[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用仪[/color][/url]由哪些系统组成,各系统的作用如何?求大神普及一下
TG-FTIR联用系统装置及应用数据没有办法,手头只有这点日文的,不过肯定可以看明白
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]/质谱联用系统的操作条件如何选择?
本人刚接触API5000,AB(美国应用生物系统公司)液质联用仪参数:DP、EP、CE、CXP、CAD、CUR、GAS1、GAS2,这些参数都代表什么啊?一般如何设置啊?
安捷伦2款质谱联用系统闪耀ASMS 2012 在ASMS 2012上,安捷伦科技公司展出了其最新的8800三重四极杆ICP-MS(ICP/QQQ)与干血斑自动分析液质联用系统(AACE LC/MS)。8800 ICP-MS/MS 8800 ICP-MS/MS是世界首款电感耦合等离子体串联质谱仪,与单四极杆ICP-MS的相比,ICP-QQQ系统能够提供更高性能,并在反应模式中提供了MS/MS的操作,使消除干扰具有可控性和一致性,为客户高端研究和复杂分析难题带来变革。 8800 ICP-MS/MS主要由两个四极杆和位于它们之间的碰撞反应池(ORS3)组成,也就是说在ORS3前面加了个四极杆(Q1),同时相应地增加了分子涡轮泵。Q1通过精确质量分离,选择控制进入ORS3的离子,因此即使样品组成有所不同,也能保持一致、可预见的反应。ICP-MS/MS不仅具有ORS3氦碰撞动能歧视消干扰的性能,其MS/MS功能还有效解决了原先传统反应池在使用反应性气体测定复杂基体时因共存基体或元素易形成新的干扰离子或共存离子导致用mass-shift 法难以获得准确的痕量定量结果等难点。 8800 ICP-MS/MS 的碰撞/反应池工作方式主要有两种:(1) 通入惰性气体He气,以碰撞动能歧视或碰撞解离方式消除干扰;(2) 通入各类反应性气体,以反应方式并通过MRM功能有效地消除等离子体与基体产生的质谱干扰,并完全避免反应过程中产生的副产物离子与样品基体中的共存离子。新型反应模式中提供一键式运行,其标配的四路反应气之间的切换,只需10-15秒即可达到稳定。同时,安捷伦 8800亦能如单四极杆ICP-MS 一样运行,确保复制现有方法和类似方法的安全性。 8800 ICP-MS/MS的灵敏度与背景噪音比7700系列更为优异,同时,其大部分关键部件、耗材,如锥、雾化器等皆可与7700系列共享。 8800 ICP-MS/MS进一步颠覆了复杂基体分析的瓶颈,将在半导体、材料、临床医学以及科研领域中发挥巨大作用,极适合于复杂基质中易受干扰元素的超痕量分析,以及定量分析 DNA/核苷酸和蛋白/多肽中的硫磷元素并与色谱联用分析其化合物等。AACE LC/MS AACE LC/MS则是一款用于干血斑和其他干介质分析的完全集成仪器。作为制药和临床研究实验室的理想工具,AACE LC/MS 可提供集成的自动工作流程解决方案,显著提高效率,使样品处理到数据分析一气呵成。 通过干血斑分析,制药公司以及其他机构只需使用很少的血液量(通常 10 到 20 μl)便可获得动物和人体内待测化合物的详细定量数据。血斑的稳定性通常优于冷冻的血浆或血清样品。 安捷伦已经有针对干血斑分析的打孔方法,该款新产品提供了用于直接进行液质分析的全自动在线系统。 安捷伦液质部门营销总监 Lester Taylor 说:“这个新系统是与我们的合作伙伴 Prolab Gmbh 共同开发而成,进一步扩展了我们现有的高级液质联用系统的功能。药物的高灵敏度定量分析是制药和临床研究的重要组成部分,而安捷伦 AACE 液质联用系统为用户带来了全自动解决方案。” AACE 液质系统使用 Agilent 6400 系列三重四极杆液质系统进行定量分析。该系统使用安捷伦 MassHunter 软件进行数据处理,为使用其他安捷伦液质系统的研究实验室提供一致的用户界面。 该产品还具有其他功能:一套软件系统同时控制分析设置和样品分析;用于获取血斑图像并记录条形码的摄像头,便于样品追踪;通过将提取步骤和分析周期重叠,缩短从一次进样到下次进样的总周期时间。
疾控系统常用色质联用仪的选购与使用疾控系统中常见的色质联用仪主要有气相-质谱联用仪和液相-质谱联用仪。随着我国财政能力的日益增强和理化分析仪器的飞速发展,许多单位处于一个设备快速增长的高峰期,提出买质谱的单位也不少,下面针对疾控系统中色质联用仪的购买与应用问题谈下个人看法。 一 为什么要购买色质联用仪。 从技术层面来说,购买色质联用仪的目的主要有两方面:定性,灵敏度。 谈到色质联用仪在定性方面的作用,就要先谈一下从色谱理论的逻辑缺陷。 色谱定性和色谱定量都涉及到一个基本逻辑:“在两个流程的绝大多数因素都完全一致,则唯一不相同的那一个因素,最终导致了结果的不同”。 色谱定量是依据这个逻辑(在各个条件都一致时,决定峰面积不同的唯一因素就是浓度的不同),色谱定性也是这样(在各个条件都一致时,决定保留时间不同的唯一因素就是组分的不同)。 色谱定性最重要的依据就是色谱峰的保留时间(在绝大多数情况,这甚至是唯一的依据)。我们在定性时的色谱理论就是:“ 组分峰与标准峰保留时间相同,则判断该组分=标准物质”。注意,我们使用的是“相同”,而上面逻辑中的重点却是“不同”。 要使这样的色谱理论合乎逻辑,必须加上至少一个限定:过程中的每个因素都能对结果产生特异性的作用。对于色谱来说,就是“在定性时,每种不同的组份必须对应不同的保留时间”。 然而,大量的实验结果告诉我们,不同的组份,往往会有相同或极为相近的保留时间。 以上就是我们常说的“色谱定性可靠度不高”的由来,在色谱实验中,不同的保留时间对应不同的组份是成立的,但是反过来,相同的保留时间意味着相同的组份却是靠不住的。 所以在实验中,排除是相当有信心的,而确认则在相当程度上是“靠天吃饭”,有一部分是凭撞大运。 人们很早就意识到了这一点,也在想办法提高定性的准确性,所以有了加标确定法,双柱法,二极管阵列检测器等的运用,在这几种方法中,加标确认法在概念上就不正确,双柱法也近于隔靴搔痒,二极管阵列法能起有些作用,可惜特异性不高,也容易造成冤案。 在色谱中引入质谱技术法后,大大增强了定性的可靠性。 质谱法针对的是分子结构,信息特征且丰富,甚至在一定程度上可以摆脱标准物质的限制。 下面谈下灵敏度。 通用型检测器(如FID和TCD)一般灵敏度有限,特异性检测器灵敏度较好但是检测范围有较大限制,而质谱检测器是一种既通用灵敏度又高的检测器。 灵敏度取决于信号与背景,我们通常理解的增加灵敏度需要通过尽量提高待测物的信号值,作为一种通用型检测器,质谱仪的信号方面没有特别过人之处;但是它的长处却在于它能大大的降低检测背景从而数量级地提高检测灵敏度。 检测背景,是检测器对样品基础成分响应的反应,作为通用检测器,产生响应在因素很多,所以背景会比较高,灵敏度受到限制;而质谱检测器通过对限定结构信息的检测,可以过滤掉大多数不需要的背景信息,例如气质联用的SIM方式和液质联用的MRM方式。
使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]/质谱联用系统时有哪些注意事项?
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]/质谱联用系统可以获得哪几种谱图?
我在学习使用铂金埃尔莫的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url],可是系统参数林林总总,都是英文,有中英文对照,方便记忆的整理好的词汇表吗?好用于记忆。有人可以帮我吗,谢谢
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]/质谱联用系统常用的检测方式有哪几种?
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]/质谱联用系统常见的质量分析器有哪几种类型?
HPLC-NMR在线联用系统及其应用格式:PPT大小:1.52 M著者:学生:张洁 导师:张玉奎简介:NMR的优势:高度的通用性 不破坏样品 最强大的结构解析能力 LC与NMR 直接联用的设想始于70 年代, 90 年代后期逐渐发展成熟。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=21881]HPLC-NMR在线联用系统及其应用 [/url]
数据处理系统是气相色谱-质谱联用仪器(GC-MS)的国产化进程中关键部分之一。而国内对于GC-MS的研究重点往往放在仪器硬件,而忽视数据处理系统的重要性。本文首先论述数据处理系统在GC-MS国产化中的重要性,之后提出一种数据处理系统的整体方案设计。最后,对设计中两大组件进行深入研究。并进行实验,实验结果显示,本文提出的数据处理系统获得的结果与国外商用仪器获得的结果完全一致。
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