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敏绿

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  • 灵敏度和分辨率的关系

    有个问题,一般我们都会说分辨率和灵敏度是反比关系,分辨率增大,灵敏度降低,但是灵敏度有相对灵敏度和绝对了灵敏度之分,相对灵敏度指的是对样品信号的响应值;而绝对灵敏度也就是我们平常说的信噪比S/N那么现在就有个问题了,分辨率增大,意味着相邻的离子峰分的越开,那么以前不是但是相差很小的离子峰也被除去了,也就是离子的数量减少了,而这时有影响的应该是响应值的大小,也就是所说的相对灵敏度所以,我的观点,应该是分辨率和离子响应值也就是相对灵敏度,不是单纯的灵敏度这个词,还请大家指教!!!

  • 【求助】分辨率与灵敏度的关系

    “分辨率提高,灵敏度下降”,一直以来,我对这句话的理解都不是很透彻。绝对灵敏度的定义是“一定质量的物质在仪器上的响应值(峰面积/峰高)”。相对对灵敏度的定义是“一定质量的物质在仪器上的响应值/信噪比”。对于四级杆而言,DC offset决定峰宽,也就是决定分辨率。那么“分辨率提高,灵敏度下降”是否可以这样理解:分辨率提高实际上就是DC offset变小,峰宽变小,由于峰宽变小对应的峰面积变小。假设,对于2fg A物质,分辨率R=2时,对应的峰面积=1000,这是仪器能检测到的极限;当分辨率R=5时,峰面积=6001000,对应的质量也小于2fg,超过仪器的极限,也就是说仪器无法检测到2fg以下的A物质;不知道理解的对不对,望大家批评指正以上数值是为了将意思表达清楚而假设的,不是遵循严格的计算法则得来的

  • 【求助】灵敏度与分辨率

    今天在本书上看到有这么一说。对多数质谱仪器而言灵敏度和分辨率是反比关系。。。随着分辨率提高,灵敏度会显著下降。不明白是为什么?希望知道的朋友讲解下

  • 那些关于全灵敏度分辨率的事儿

    那些关于全灵敏度分辨率的事儿

    (转帖)什么是全灵敏度分辨率?Bruker利用多个专利技术,通过优化离子传输和检测效率,在获得能媲美三重四极杆质谱的灵敏度的同时,使Buker Q-TOF类仪器拥有业内最高的分辨率,为质谱领域提供了可同时实现高灵敏度和高分辨率的规范,使科研人员不再需要在灵敏度和分辨率之间做出选择,科研工作也变的更加简单。采用专利的in-flight离子光学系统,即使是在TOF过程中也可对离子进行聚焦,在长飞行路径上可全面解决因多次反射或者离子束切片(ion beam slicers)造成的灵敏度显著下降的问题。全灵敏度分辨率技术优点有哪些?1) 灵敏的离子传输系统确保从小分子碎片(m/z 39.0229)到大分子单克隆抗体(MW=148kDa)均可轻松被检测http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511181022_574047_1947624_3.jpg2) 更宽的动态范围适合宽浓度范围样品的检测http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511181022_574048_1947624_3.jpg在很高浓度的咖啡因(m/z 195.087608, 107 counts)存在下, 也能在同一扫描谱图准确测出微量尿素(m/z 61.039693, 仅52 counts)3) 未知物快速分析和筛查http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511181022_574049_1947624_3.jpg4) 全灵敏度分辨率有助于同位素峰的准确检测,与SmartFormulaTM 软件相结合,能导出更可信的分子式,带来高置信度的检测结果http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511181023_574050_1947624_3.jpg全灵敏度分辨率能使Q-TOF在哪些应用上如虎添翼?蛋白组学和代谢组学中生物标志物的发现和验证药物代谢物、添加剂和杂质的鉴定和定量合成化学品的鉴定完整蛋白分析和生物药品的表征法医和兴奋剂检测食品和水的检测

  • 名词解释: 分辨率和灵敏度

    分辨率指的是相邻两个峰的分离能力,在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]中,它主要由柱子来决定。在质谱中它主要是由质量分析器来决定。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]中,分辨率与监测器的响应速度也有一定的关系,但现在的监测器响应速度一般都没有问题。灵敏度指的是单位进样量的响应值,与噪音无关,检出限是用2.5或是2倍信噪比表示。信噪比可以简单地理解为就是检测信号与干扰信号的比值,干扰大则检出限和检测精度低。分辨率和灵敏度有一定关系,如果灵敏度很低,比较容易达到高分辨率。在部分质量分析器中,这两者成反比关系。欢迎大家指正!

  • GCMS的灵敏度和分辨率

    小白求教,目前知道所使用的MS由离子源(EI)、四极杆(单杆)、检测器等组成,请问老师MS的哪些部件是作用于分辨率和灵敏度的?其原理是什么呢?怎样的操作能使这些部件提高分辨率和灵敏度呢?

  • ICPMS丰度灵敏度跟分辨率

    对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICPMS[/color][/url]的丰度灵敏度跟分辨率的概念一直是似懂非懂,谁能通俗解释一下定义及对分析检测的影响。还有如何测量或者知道自己仪器的分辨率及丰度灵敏度。

  • 关于分辨率和灵敏度的疑惑

    对于ms,分辨率和灵敏度是一对矛盾,追求一个方面必然牺牲另一个方面,原因是什么?另外,对于四级杆质量分析器的质量歧视效应,是不是因为 为了 保证高质量端的分辨率不变而牺牲的灵敏度 导致的现象?另外:是不是所有的质量分析器都有质量歧视效应?高端质谱 不牺牲灵敏度的高分辨 除外啊,不讨论那个

  • 关于四极杆质谱扫描速度、扫描时间、采样频率、分辨率、灵敏度的个人看法

    扫描速度增大→采样频率变小→一次全扫描时间变短(50-550)→相应的每个质量数的扫描时间变短→灵敏度降低→分辨率也降低这里解释一下为什么分辨率会降低:扫描速度增大后,相邻质量数的离子被扫描的时间肯定间隔很短如90和90.1,可能几乎在同时到达检测器,这样相邻质量的离子分辨率肯定降低。那么问题来了,既然分辨率降低了,那灵敏度应该要增大吧,正常情况下应该是这样的,但是在快扫描条件下,每个离子采集的次数太少,也就是说有100个质量数为90的离子碎片,可能只采集一次时只有50个能进入四极杆,所以由于采集次数导致灵敏度降低这个时候占主导作用。还有一个问题:如果像上面所说的话,那可以把扫描速度将的很低,这样每个离子的采集次数肯定可以很大,那分辨上去了,灵敏度也增大了,这样不是更好? 这里要说的是每个质量碎片采集一定次数后,基本已经都进入四极杆,没必要多花时间,所以仪器一般设置n=2或3,A的就是3正常扫描速度。上面的都是个人的一些理解,欢迎大家讨论!

  • 气质分辨率和灵敏度的问题

    两种观点,大家看看一起讨论讨论:①在调谐报告中,我们知道色谱峰是以半峰宽为指标来判断分辨率的,那么色谱峰越窄意味着扫描的质量越准确,其他的一些相差不大的离子碎片被除去,导致相邻的峰能够分开,也就是分辨率变好,同时由于灵敏度是相应信号的强度与离子数量成正比,离子数目变少,从而响应值变小,灵敏度自然下降②同时我们也知道在总离子流图(TIC)中,峰宽是以时间为指标,那么如果分别率变好,意味着色谱峰的峰宽边窄也就是时间变短,那么对于(随便一个例子)一个扫描速度为5000u/s的质量分析器而言,扫描范围在50-550之间,每秒可以扫描10次,那么对于一个原来峰宽为2s,现在变为1s那么扫描次数由原来的20次变为现在的是10次,自然有些离子漏掉,响应值变小,灵敏度从而降低。想问大家,对于这两种解释,是否有错误之处,同时这两种解释能否结合起来理解,欢迎大家发表意见!!!

  • 谁知道铝元素还有哪些次灵敏线?

    谁知道铝元素还有哪些次灵敏线?

    [img=,401,347]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/12/201912112144043351_3734_1602290_3.jpg!w401x347.jpg[/img]如上图铝的次灵敏线有四条,据说铝还有其他谱线,谁能知道告知?

  • 【讨论】DSC的灵敏度和分辨率取决于哪些因素?

    原来了解样品量大时,灵敏度升高,分辨率降低。今天看到一个材料上讲到:升温速率升高,灵敏度升高,但降低了分辨率。升温速率升高,分辨率降低我能理解,但是为什么灵敏度升高?另外,调制式DSC是不是可以解决升温速率升高时,灵敏度升高但分辨率降低的矛盾?下面是今天看到的一个DSC型介绍的材料,中间彩色的几个项目都有什么区别?希望了解的XDJM给解释一下,谢谢^_^DZ3335 差示扫描量热仪 主要技术参数:DSC DZ3335 DSC量程 100mW 温度范围 室温~800℃任意设定升温速率 1~30℃/min 降温速率 1 ~ 20℃/min [color=#DC143C]温度分辨率 0.1℃[/color]温度波动 ±0.3℃温度重复性 ±0.5℃DTA量程 ±2000uVDTA噪声 0.01℃[color=#DC143C]DTA解析度 0.005℃[/color]DTA精确度 0.1uV[color=#00FFFF]DTA灵敏度 0.2uV[/color]恒温时间 0 ~ 300 min 任意设定控温方式 升温,恒温(程序自动控制)、降温气体流速 10 ~ 300 mL/min ±10% 可任意调节气氛控制 静态或动态气氛 配气体流量控制装置显示方式 汉字大屏液晶显示输出方式 微机系统,打印机曲线描绘 使用配套软件可自动记录DSC曲线、自动打印实验报表配备 RS232接口,专用软件、气体

  • 【分享】用滤纸浆过滤氯金酸,结果给表皿镀上了金

    上次在做试样时,溶液倒在台面上,我就用滤纸搽,然后把滤纸丢在溶液中,今天回收金,发现一煮就变成滤纸浆,结果很影响加热排酸。所以一合计干脆先把滤纸浆过滤除去(耗了我很久时间)。 由于滤纸浆中有氯金酸,所以我直接把过滤物放在一个玻璃表面皿上加热,结果出现了一个搞笑的,居然给表面皿镀上了金。非常好看。 意外的收获哟。

  • 请教一个 关于灵敏度和分辨率 是一对矛盾的问题

    看资料说 对于有些质量分析器,提高分辨率就要牺牲灵敏度(tof),但是看thermo的仪器介绍说离子阱还是轨道阱 可以不牺牲灵敏度的提高分辨率,这个是什么原因?请教行家 指点一二另外 二者是矛盾的原因是什么?和扫描速度(离子驻停时间长短)有关系吗?还是其他原因?最近看资料 有点不太明白

  • 【转帖】绿色和平检出雀巢婴儿米粉含导致过敏的转基因成分

    雀巢“牛肉蔬菜米粉”中含有抗虫转基因成分Bt基因,这种蛋白能够在小鼠体内引发免疫系统反应,是潜在的致敏原。绿色和平调查发现,在雀巢品牌为中国宝宝准备的一种婴儿食品中,存在可能导致过敏的转基因成分。雀巢在别的国家承诺不使用转基因原料,却把这种有潜在危险的食品原料用在中国宝宝的身上。这将令花钱购买宝宝营养的天下父母如何做想?婴儿需要最纯净的饮食环境婴幼儿食用的食品种类通常较为单一,并且需长期进食某种食品,因此,对食物尤其敏感。英国皇家学会(TheRoyalSociety)将婴儿划定为食品安全的“高风险人群”,并早在2002年发布的报告中就指出婴儿食品中的转基因成分“应该接受最严格的审查”。英国医学会(BritishMedicalAssociation)在一份2004年的报告中也重申了这一点,认为“任何将会被婴儿及其他‘脆弱人群’大量食用的食品,都应该通过最为严格的审批过程。”在转基因的健康隐患还存在争议的情况下,全球最大的食品生产商雀巢(Nestlé)就将其使用在中国的婴儿食品中,明显毫不在乎中国婴儿的健康。2009年8月,绿色和平在北京市场随机购买了雀巢的一个婴幼儿补充谷粉——“牛肉蔬菜米粉”(保质期至20110529D1)样本,并送到独立的第三方实验室进行转基因成分检测。结果发现送检样本中含有抗虫转基因成分Bt基因。而有科学研究已经显示,这种蛋白能够在小鼠体内引发免疫系统反应,是潜在的致敏原。

  • 【求助】如何清洗测过叶绿素a的比色皿

    不好意思了,没找到分子荧光区只好来这里求问了,用分子荧光光度计测叶绿素a,那个比色皿用蒸馏水洗洗不干净,壁面有白白的一层附在上面,想请教下这种比色皿测完样品后怎么清洗?如果需要浸泡什么的话,是用?%的盐酸、?%的酒精还是什么?不胜感激,谢谢

  • 关于EI源四极杆的分辨率和灵敏度的问题(一篇博士论文)

    看到一篇博士论文对于四极杆的分辨率和灵敏度的分析有些疑问,大家一起来看看。“离子的半峰分辨率R1/2=N平方/h,这个N指的是离子在四极杆中的经过RF周期数,h是常数,一般为20,当离子轴向的动能较低时,需要通过四极场的RF周期增多,从而分辨率增大。相对而言,轴向动能高的离子,质谱峰分辨率下降,并且会出现色谱峰拖尾的现象,尤其是在低质量端。”“可以看出如果提高主射频RF的频率,就可以提高四极滤质器的分辨率。但提高RF的分辨率,对于特定质荷比的离子,需要的RF幅度也相应提高,虽然提高RF的频率可以提高分辨率,灵敏度(离子捕获效率提高),但是离子扫描范围降低。”想问一下大家,分辨率和灵敏度正常是此消彼长的关系,上面的内容是来自于一篇博士论文里面对分辨率的分析,请问分辨率提高了,灵敏度也会提高吗?

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