SCIEX质谱仪***代理——广州联方实验器材有限公司可为您提供实验室和生产所需要的SCIEX耗材
质谱也被称为质谱法(mass spectrometry, MS),是将试样(原子或分子)通过不同的离子化方式,转换成运动的气体离子,分离检测所用的分析方法(mass spectrometry, MS)是一种与光谱并列的谱学方法。利用质谱图上峰的位置和相对强度大小,可以定性、定量地分析无机物、有机物和生物大分子。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。80年代初,快原子轰击电离,是将质谱用于生***学大分子的较好方法。90年代以来,随着电喷雾离化和基质辅助的电离离子化技术的应用,形成了一门新的生物质谱学科[1]。如今,质谱技术在原子能、化学、电子、冶金、医i药、食品、陶瓷等工业生产部门,在物理学、电子、离子物理、同位素地质学、有机化学等科技领域得到越来越广泛的应用[2]。
质谱基础
质谱技术的基本原理是,样品或原子在离子源中被电离,产生各种带电粒子或离子,通过加速电场的作用而获得动能,以形成离子束;进入质量分析仪,在其中,利用带电粒子在电场或磁场中的运动轨迹的差异,按照空间位置或时间的不同,把不同质荷比的离子分开;然后到达离子接i收器,把离子流动变成电信号,从而得到质谱图。
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一说到“质谱”,可能很多人都很陌生。事实上,“质谱”是一种谱学方法,它是一种光谱和光谱相平行的鉴别技术。这声音太高了?的确,国内的质谱仪已被用于南北极科考、奥运等大型国际赛事和科研工作。
质谱来源:
19世纪末,物理学家 E. Goldstein在一次低压放电实验中发现了正电荷粒子,然后 W. Wein观察到带电粒子束在磁场中偏转,这就是物理学中电磁偏转问题的先驱,这为质谱提供了充足的准备。1912年,英国物理学家 JosephJohnThomson研制了世界上个质谱仪。近年来质谱仪在各行各业中得到广泛的应用,由于质谱仪种类繁多,工作原理和应用范围也各不相同。现在主要用于进行物质分析,特别是生物质谱分析,已成为现代科学的前沿研究热点之一。
质谱技术的原理:
质谱技术是一种应用技术,它是基于原子、分子电离以及离子光学的理论基础,通过质谱分析可以得到无机、有机、生物分子的分子量和分子结构,能够定量或定性地分析多种混合物的各种成分。
质谱学实际上是高中物理教科书上经典的“带电粒子在磁场中的运动”的应用。简而言之,是把一个复杂的混合物放入质谱系统,把它分解成原子,分子,然后把电离注入电磁场。因为不同的带电粒子的质量和电荷比例不同,偏转时间也不同,质谱仪可以把这些时间、位置信息转化成光学数据,以质谱的形式呈现出来,直观地观察到了复杂混合物的组成。
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SCIEX7500重新定义了三级四极杆定量分析的敏感度,将三级四极杆定量灵敏度推向了一个新的高度,其特点如下:
1 OptiFlow? Pro离子源:能够兼容从1μ L/min到3 mL/min的速度,而不需要调整探头和喷雾器的位置。
2 ELens?技术:与单独使用电喷雾质谱相比,可用于从微升至常规分析的流速,提高灵敏度。
3 DJet?离子导向技术:在不牺牲耐用性的情况下,通过捕i捉更多的离子来提高灵敏度。
4、QTRAP?系统可升级为三元四极杆复合线性离子阱系统
5、SCIEXOS软件平台:通过单一的软件平台实现数据采集、处理和管理,可以根据您的工作流程定制,简单易学,易用。更有效率,并且可以拥有 Analyst?软件没有的新特性。
6检测器:高能量检测器系统,能在5毫秒内进行快速极性切换,可达到6个数量级的线性动态范围。
总之,SCIEX7500系统运行在 SCIEXOS操作系统下,具有更好的使用体验,更快的数据采集能力,更灵敏的定量检测水平,更能耐受样品基质能力,系统更稳定,是 SCIEX2020年向市场贡献的一款高水准定量质谱系统。
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