电感耦合等离子体质谱仪质谱仪种类主要用途:1.痕量及超痕量多元素分析2.同位素比值分析仪器类别:/仪器仪表/成份分析仪器/质谱仪,测定超痕量元素和同位素比值的仪器。由等离子体发生器,雾化室,炬管,四极质谱仪和一个快速通道电子倍增管(称为离子探测器或收集器)组成。其工作原理是:雾化器将溶液样品送入等离子体光源,在高温下汽化,解离出离子化气体,通过铜或镍取样锥收集的离子,在低真空约~2毫米直径的截取板进入四极质谱分析器,经滤质器质量分离后,到达离子探测器,根据探测器的计数与浓度的比例关系,可测出元素的含量或同位素比值。其优点是:具有很低的检出限(达ng/ml或更低),基体效应小,谱线简单,能同时测定许多元素,动态线性范围宽及能快速测定同位素比值。地质学中用于测定岩石、矿石、矿物、包裹体,地下水中微量、痕量和超痕量的金属元素,某些卤素元素、非金属元素及元素的同位素比值质谱仪,就选上海禹重实业有限公司,有需要可以联系我司哦!江山质谱仪采购
无机质谱仪与有机质谱仪工作原理不同的是物质离子化的方式不一样,无机质谱仪是以电感耦合高频放电(ICP)或其他的方式使被测物质离子化。质谱分析法的特点是测试速度快,结果精确。 用于地质学、矿物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等领域以及空间技术和公安工作等特种分析方面。扩展资料:质谱仪的应用质谱仪 重要的应用是分离同位素并测定它们的原子质量及相对丰度。测定原子质量的精度超过化学测量方法,大约2/3以上的原子的精确质量是用质谱方法测定的。由于质量和能量的当量关系,由此可得到有关核结构与核结合能的知识。对于可通过矿石中提取的放射性衰变产物元素的分析测量,可确定矿石的地质年代。质谱方法还可用于有机化学分析,特别是微量杂质分析,测量分子的分子量。为确定化合物的分子式和分子结构提供可靠的依据。由于化合物有着像指纹一样的独特质谱,质谱仪在工业生产中也得到广泛应用。江山质谱仪采购上海禹重实业有限公司为您提供质谱仪,期待为您服务!
质谱分析法的特点是测试速度快,结果精确。 用于地质学、矿物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等领域以及空间技术和公安工作等特种分析方面。同位素质谱仪同位素质谱分析法的特点是测试速度快,结果精确,样品用量 少(微克量级)。能精确测定元素的同位素比值。 用于核科学,地质年代测定,同位素稀释质谱分析,同位素示踪分析。离子探针离子探针是用聚焦的一次离子束作为微探针轰击样品表面,测射出原子及分子的二次离子,在磁场中按质荷比(m/e)分开,可获得材料微区质谱图谱及离子图像,再通过分析计算求得元素的定性和定量信息。测试前对不同种类的样品须作不同制备,离子探针兼有电子探针、火花型质谱仪的特点。可以探测电子探针显微分析方法检测极限以下的微量元素,研究其局部分布和偏析。可以作为同位素分析。
电感耦合等离子体ICP源的用途主要有四种:用于等离子体光谱诊断:通过分析ICP源的光谱来分析等离子体原子组分,参见电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES);电感耦合等离子质谱分析技术:作为质谱分析的离子源,分析组分(ICP-MS);用于反应离子刻蚀:通过ICP源产生低温等离子体,刻蚀材料表面,改变材料的物理与化学性质(ICP-RIE);气相沉积薄膜技术(rf-ICP)。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 。上海禹重实业有限公司为您提供质谱仪,有想法可以来我司咨询!
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是一家专业提供质谱仪的公司,有需求可以来电咨询!江山质谱仪采购
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