离子阱质谱

离子阱分析器它是由环行电极和上、下两个端盖电极构成的三维四极场。原理:将离子储存在阱里,然后改变电场按不同质荷比将离子推出阱外进行检测。

离子阱质谱基本信息

中文名 离子阱质谱 外文名 ITMS
机    器 离子阱分析器 属    性 词语

离子阱有全扫描和选择离子扫描功能,同时具有离子储存技术,可以选择任一质量离子进行碰撞解离,实现二级或多级MSn分析功能。但离子阱的全扫描和选择离子扫描的灵敏度是相似的。广泛应用于蛋白质组学和药物代谢分析。已经出现了很多离子阱质谱与其它分析仪器联用的技术,如气相色谱-离子阱质谱联用仪(GC-ITMS)、FTR-ITMS联用技术。2100433B

离子阱质谱造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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离子阱质谱(ITMS)是利用高电场使质谱进样端的毛细管柱流出的液滴带电,在氮气气流的作用下,液滴溶剂蒸发,表面积缩小,表面电荷密度不断增加,直至产生的库仑力与液滴表面张力达到雷利极限,液滴爆裂为带电的子液滴,这一过程不断重复使最终的液滴非常细小呈喷雾状,这时液滴表面的电场非常强大,使分析物离子化并以带单电荷或多电荷的离子形式进入质量分析器。离子阱质谱从液相中产生离子,一般说来,肽段的混合物经过液相色谱分离后,经过偶联的与在线连接的离子阱质谱分析,给出肽片段的精确的氨基酸序列,但是分析时间一般较长。

离子阱质谱常见问题

  • 离子是怎样从离子棒里发出来的?

    可以搜搜离子溶出这几个关键词还有就是一般离子棒遇到溶液,都会形成原电池,这样较为活泼的金属就成了负极,失去电子,变成离子,进入溶液中。

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离子阱质谱文献

尿中总溴测定的电感耦合等离子质谱法 尿中总溴测定的电感耦合等离子质谱法

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评分: 4.6

目的 探讨1-溴丙烷职业接触人群尿中总溴的测定方法.方法 经1%稀硝酸稀释后的尿样直接进入电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS)中检测,标准曲线定量.结果 尿中总溴含量的线性范围为0.005~1.000 mg/L,线性相关系数r>0.999;当添加浓度为0.020、0.050和0.150 mg/L时回收率为95%~98%,批内精密度为1.4%~3.2%,连续3天测定批间精密度为3.4%~5.0%;尿中总溴可在-20℃冰箱中放置3个月以上不损失.结论 使用ICP-MS方法测定尿中总溴具有快速,准确,线性范围宽的特点,方法各项指标均符合GBZ/T 210.5-2008《职业卫生标准制定指南第5部分:生物材料中化学物质测定方法》的要求,适于推广应用.

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电感耦合等离子体-质谱法测定食品中的总铬 电感耦合等离子体-质谱法测定食品中的总铬

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评分: 4.6

食品样品使用微波消解处理后,选用质量数相近的钪(Sc)作为内标,使用电感耦合等离子体-质谱仪测定总铬含量。在0—150μg/L范围内,仪器响应值与总铬含量呈线性关系,线性方程为I=0.0429C,相关系数r=0.9998,检出限为0.022mg/kg,相对标准偏差(n=6)为4.58%,加标回收率在97.6%—104%之间。

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离子阱质谱仪

利用离子阱作为分析器的质谱仪称为离子阱质谱仪。使用最多的是由高频率电场进行离子封闭的保罗阱(Paul trap)。由一个双曲面截面的环形电极和上下一对端电极构成。封闭在真空池内的离子,通过高频电压扫描,将离子按m/z从池中引出进行检测。离子阱质谱仪是一种低分辨时间串联质谱仪。可以进行msn的测定(通常n=2-6)。而且价格比其它类型的串联质谱仪便宜。在有机物定性方面得到了很广泛的应用。2100433B

泵流速:0.001~2ml/min 溶剂组成:95%的水相~100%的有机相 柱温范围:室温以下5℃至65℃ 自动进样体积:0.1微升~100微升,进样精度:RSD﹤0.5% 质量数范围:m/z 15-20000 质谱分辨率:单位质量分辨率 质量。

线性离子阱,结构与四级杆质谱非常相似,由两组双曲线形级杆和两端的两个极板组成。两组级杆中,其中一组施加一个交变电压,另一组施加两个交变电压。在其中一组级杆上开有窄缝,通过改变三组交变电压驱动离子从窄缝射出。

线性离子阱的工作原理源自四级杆质谱仪。四级杆质谱仪中,加在两组级杆上的电场表达可以大致的写为:P = U V cos (wt) 和 P' = - U - V cos (wt)。其中,U/V的比值,表示离子的选择精度和通过率。U/V越高,则选择精度越高,然而通过的离子数就更少。 在线性离子阱中,U值为0V,仅在四级杆上施加交变电压。离子不被选择的全部限定在空间中。在其中开窄缝的级杆上,加有另外一组交变电压。也就是有三个交变电压。通过协调三个交变电压,使离子进入不稳定状态继而从窄缝中射出。

线性离子阱在进行多级质谱分析(MS-MS)时,首先限定目标质量的离子。通过调整交变电压,将大于以及小于目标质量的离子射出,从而使得仅有一个质量的离子存在于离子阱中。目标质量的范围被称为Isolation Width。之后通过向离子阱内注入气体(通常为氦气或氮气),与离子发生碰撞使其被打成碎片。也有直接通过钨丝的热电效应释放的电子来击碎离子的方法,这种方法非常类似于(Electron Ionization, EI)。

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