PerkinElmer NexION 350 ICP-MS
PerkinElmer NexION 350 ICP-MS

¥150万 - 200万

5.9

珀金埃尔默

暂无样本

NexION 350 Series

--

美洲

  • 钻石
  • 第22年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
该产品已下架
核心参数

仪器种类: 四极杆质谱

最大样品通量, 最少停机时间,最优仪器设计

NexION 350 ICP-MS专为提高元素分析实验室的效率而设计,特别是为纳米颗粒分析领域提供了最准确的表征工具。NexION 350通过非凡的三锥、三重四级杆和三种工作模式创新技术最优化仪器设计,降低了背景和干扰,优化了信号的稳定性,从而最大化样品通量和最少停机时间。这些功能的结合可以使实验室专业人员在单位时间内运行更多的样品,提供最强的仪器使用效率,仪器工作流程最优,使您和您的实验室更加高效。NexION 350每秒可采集100,000个数据点,(比目前市场上任何其他的ICP-MS速度快10倍以上),这个采集速率对于要求快速的瞬时数据采集分析应用是非常理想的,如纳米颗粒表征、形态分析和激光烧蚀联用,都能确保关键信息不会丢失。NexION 350专用纳米应用模块——Syngistix,可提供前所未有水平的纳米检测与表征。通过与NexION 350的各功能实现,借此在快速发展的纳米材料科学实验室的专业人员可以显著改进实验过程,如获得颗粒成分分析及浓度的同时还可获知颗粒粒度分布信息。这些结果都可以在一个单一运行,在不到一分钟的时间内直接得到,不再需要繁重的人工计算。

长期稳定性

PerkinElmer公司设计理念看重的长期稳定性,不仅是仪器验收时所做的2h4h的稳定性,更看重的做实际样品(高含量盐分,或大量有机物)的稳定性,还包括仪器用15年、甚至20年后的稳定性。

 

无与伦比的稳定性铸就非凡生产力

NexION ICP-MS运用了一系列技术革新以降低背景和干扰,优化信号稳定性,减少维护需求和停机时间,获得更好结果。

  • 三锥接口产生业界最紧凑的聚焦离子束,并阻止样品在内部构件上的沉积

  • 四级杆离子偏转器引导正电荷离子

  • 90度偏转至通用池,并过滤中性粒子

  • 无需维护的离子透镜


带来更精确结果的路径设计

NexION 350 ICP-MS独特的离子路径具有最干净和最稳定的环境,为仪器提供更准确和稳定的测试结果。从强大的样品引入系统到业内领先的检测器,每个部件均为获得更易用,最优性能和最佳的实验室效率而精心设计。

 

三锥接口

除去其它系统具有的典型的采样锥和截取锥外,NexION 350 ICP-MS还具有独特的超截取锥,用于获得最紧密的聚焦离子束。独特的三锥接口之间压力降低幅度更小,保证更小离子分散和阻止样品沉积在内壁。无需调节电压,所有三个锥均在真空区以外,因此它们能够被快速、简便地拆卸,清洗和更换维护更加简单,同时减少了停机时间。独特的三锥接口保证了灵敏度和稳定性。相比于其它仪器系统,该仪器的维护更加快速和简单。

 

四级杆离子偏转器

作为NexION 350 ICP-MS三个四级杆中的第一个,四级杆离子偏转器形成对三锥接口的有力补充,用于增强稳定性和消除漂移。它具有突破性的过滤功能,在进入专利的通用池和四级杆之前,将离子束偏转90度,可提供无以伦比的稳定性,降低背景和干扰,从而获得最准确的结果。四级杆离子偏转器在同类过滤器中是独一无二的,它使您能够在离子飞行过程中通过自动地调节质量带宽,在一次分析中使每个元素分析条件均达到最佳。

 

通过四级杆离子偏转器的路径与离开三锥接口的离子束紧密对齐。这样可确保离子和中性粒子从不与部件表面接触,保证洁净,从而提供额外的信号稳定性,即使连续地运行最复杂的基体也不例外。三锥的离子束聚焦高效率和与四级杆离子偏转器完全对齐的设计,完全消除了必需的提取透镜,更少的维护需求和阻止高背景等效浓度(BEC),获得更稳定和一致的分析环境。

 

该仪器可有效地消除未电离物质,是唯一从不需要清洗或更换池就能提供最大仪器运行时间和快速收回投资的ICP-MS

 

友情提示:根据型号及配置不同,仪器价格会有不同,欲了解详情请与我司联系。

 


  • ICP-MS的超痕量检测范围能够测试低浓度的污染物,如铅、砷、硒、和 汞,而常量的营养元素,如钙、镁、钾、钠可以通过ICP-MS的扩展至9个数量级的线性范围来进行检测。然而目前仍然存在许多需要克服的问题,包括复杂的基体,高浓度的固溶物以及干扰。不过在适合的ICP-MS仪器条件和设计下,这些问题都是可以克服并能成功分析出食物样品的。这篇文献将集中于谷物的分析。

    食品/农产品 2019-12-13

  • 纳米技术及其潜在应用在临床研究中的快速发展,引起了纳米粒子(NPs)对人类健康方面负面影响的顾虑。小尺寸的纳米粒子由于其单位体积里具有更大的表面积而意味着具有增强的反应性。在这种属性可以加强预期效果的同时,也有引入新的、未知的有害的影响的可能性。两种金属纳米粒子--金和银粒子,金粒子由于其具有高化学稳定性、易于控制颗粒大小和实现表面功能化被广泛应用于研究,银粒子具有抗菌效果经常被用于伤口灭菌、医学部件和假体涂层,以及商品化的纺织品、化妆品和日用商品2。由此,越来越多的银纳米粒子将经过绷带或医疗部件被引入开放性创口,直至迁移进入血液循环系统。近期的论文已经开始考虑纳米粒子被暴露性接触的器官直接吸收,并经由血液系统至第二级器官,例如中枢神经系统,可能影响到胚胎神经前驱细胞的生长特性3。因此,科研人员需要检测和测量血中纳米粒子的分析方法。本文研究了单粒子ICP-MS(SP-ICP-MS)测定血中金和银纳米粒子的分析能力。

    医疗/卫生 2017-08-30

  • 使用珀金埃尔默NexION 350 ICP-MS上的Syngistix纳米应用模块以及超快速数据采集电子器件,对市售的3中营养补充剂中的纳米银颗粒进行了测定。单粒子的ICP-MS能实现分析物的溶解离子和颗粒形式之间的分离和定量。在一次分析中,颗粒成分,浓度,尺寸和尺寸分布,均可直接进行测定。SP-ICP-MS技术的使用已经扩展到其它元素-以及未来的消费产品-再进入视频分析,生物流体和环境中纳米颗粒机遇的研究。

    食品/农产品 2017-08-23

  • 过去二十年中,随着工程纳米材料(ENMs)产量和使用量迅速增加,它们向环境中释放带来了潜在危害。因此,研究他们对环境影响至关重要。对环境中工程纳米材料进行合适的生态危害评价和管理,需要对工程纳米材料准确定量暴露和影响1,最理想方式通过原位分析并给出物理化学特性。然而,由于环境介质中纳米粒子浓度非常低,大多数分析技术并非适合2。最近出版了关于自然新鲜水和合成复杂水样中金属纳米粒子的持久性、聚合和溶解性的研究3-7。一直以来,颗粒尺寸采用色散光散射(DLS)和透射电子显微镜(TEM)测量颗粒尺寸,而溶解量采用超滤测定。这些常规技术对测定复杂水体中存在低浓度的胶体形态非常有限。另外,单颗粒ICP-MS(SP-ICP-MS)被公认为一种定量和定性低浓度的金属纳米粒子最有前途的方法8-10。相对目前方法,SP-ICP-MS可快速有效并提供更多信息的技术。它能够测定颗粒尺寸分布、颗粒数量浓度、溶解金属比例等。而且,它能够区分不同元素粒子。SP-ICP-MS原理基于测量一个单粒子产生的信号强度。悬浮纳米粒子必须有效稀释,以确保一次只有一个单颗粒到达等离子体中,然后被原子化和离子化,产生相对高信号强度,在一个脉冲中被检测出。如果在颗粒悬浮物包含相同可溶性的元素,该元素将产生一个连续不变信号,形成均一分布的结果。Duegeldre11-15首次采用理论方法处理了自然金属胶体的信号强度与时间关系记录图,随后Laborda等16,17支持了该方法。本工作使用珀金埃尔默NexION 350X ICP-MS和纳米应用Syngistix TM模块软件测定和定性环境水体中金属纳米粒子。

    环保 2017-08-04

  • 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)的功能和动态线性范围使它适合于食品材料的分析。ICP-MS的超痕量检测范围能够测试低浓度的污染物,如铅、砷、 硒、和汞,而常量的营养元素,如钙、镁、钾、钠可以通过ICP-MS的扩展至9个数量级的线性范围来进行检测。然而目前仍然存在许多需要克服的问题,包括复杂的基体,高浓度的固溶物以及干扰。不过在适合的ICP-MS仪器条件和设计下,这些问题都是可以克服并能成功分析出食物样品的。这篇文献将集中于脱脂奶粉这种尤其在发展中国家的主要食品的分析。

    食品/农产品 2019-12-14

  • 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)的功能和动态线性范围使它适合于食品材料的分析。ICP-MS的超痕量检测范围能够测试低浓度的污染物,如铅、砷、 硒、和汞,而常量的营养元素,如钙、镁、钾、钠可以通过ICP-MS的扩展至9个数量级的线性范围来进行检测。然而目前仍然存在许多需要克服的问题,包括复杂的基体,高浓度的固溶物以及干扰。不过在适合的ICP-MS仪器条件和设计下,这些问题都是可以克服并能成功分析出食物样品的。这篇文献将集中于脱脂奶粉这种尤其在发展中国家的主要食品的分析。

    食品/农产品 2019-12-14

  • 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)的功能和动态线性范围使它适合于食品材料的分析。ICP-MS的超痕量检测范围能够测试低浓度的污染物,如铅、砷、 硒、和汞,而常量的营养元素,如钙、镁、钾、钠可以通过ICP-MS的扩展至9个数量级的线性范围来进行检测。然而目前仍然存在许多需要克服的问题,包括复杂的基体,高浓度的固溶物以及干扰。不过在适合的ICP-MS仪器条件和设计下,这些问题都是可以克服并能成功分析出食物样品的。这篇文献将集中于脱脂奶粉这种尤其在发展中国家的主要食品的分析。

    食品/农产品 2019-12-14

  • 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)的功能和动态线性范围使它适合于食品材料的分析。ICP-MS的超痕量检测范围能够测试低浓度的污染物,如铅、砷、 硒、和汞,而常量的营养元素,如钙、镁、钾、钠可以通过ICP-MS的扩展至9个数量级的线性范围来进行检测。然而目前仍然存在许多需要克服的问题,包括复杂的基体,高浓度的固溶物以及干扰。不过在适合的ICP-MS仪器条件和设计下,这些问题都是可以克服并能成功分析出食物样品的。这篇文献将集中于脱脂奶粉这种尤其在发展中国家的主要食品的分析。

    食品/农产品 2019-12-14

  • 过去二十年中,随着工程纳米材料(ENMs)产量和使用量迅速增加,它们向环境中释放带来了潜在危害。因此,研究他们对环境影响至关重要。对环境中工程纳米材料进行合适的生态危害评价和管理,需要对工程纳米材料准确定量暴露和影响1,最理想方式通过原位分析并给出物理化学特性。然而,由于环境介质中纳米粒子浓度非常低,大多数分析技术并非适合2。最近出版了关于自然新鲜水和合成复杂水样中金属纳米粒子的持久性、聚合和溶解性的研究3-7。一直以来,颗粒尺寸采用色散光散射(DLS)和透射电子显微镜(TEM)测量颗粒尺寸,而溶解量采用超滤测定。这些常规技术对测定复杂水体中存在低浓度的胶体形态非常有限。另外,单颗粒ICP-MS(SP-ICP-MS)被公认为一种定量和定性低浓度的金属纳米粒子最有前途的方法8-10。相对目前方法,SP-ICP-MS可快速有效并提供更多信息的技术。它能够测定颗粒尺寸分布、颗粒数量浓度、溶解金属比例等。而且,它能够区分不同元素粒子。SP-ICP-MS原理基于测量一个单粒子产生的信号强度。悬浮纳米粒子必须有效稀释,以确保一次只有一个单颗粒到达等离子体中,然后被原子化和离子化,产生相对高信号强度,在一个脉冲中被检测出。如果在颗粒悬浮物包含相同可溶性的元素,该元素将产生一个连续不变信号,形成均一分布的结果。Duegeldre11-15首次采用理论方法处理了自然金属胶体的信号强度与时间关系记录图,随后Laborda等16,17支持了该方法。本工作使用珀金埃尔默NexION 350X ICP-MS和纳米应用Syngistix TM模块软件测定和定性环境水体中金属纳米粒子。

    环保 2017-08-04

  • 随着纳米颗粒兴趣的增加,各种测试方法正被应用。采用单颗粒模式电感耦合等离子体质谱法(SP-ICP-MS)分析金属纳米粒子成为最有前途的技术之一。由于其高灵敏度、易用性和分析速度快等特点,ICP-MS是一种理想的技术,用于检测纳米颗粒的特性:无机成分、浓度、尺寸大小、粒度分布和聚集等。ICP-MS分析挑战之一为干扰导致错误的分析结果。然而,这并非是一个问题,因为迄今为止大多数SP-ICP-MS应用均没有涉及到基体干扰或常规光谱干扰问题。例如,金和银纳米粒子在工业中应用较广,未受到常规干扰。另外,大多数纳米颗粒存在简单基体中,该基体几乎不产生干扰。随着纳米技术领域的拓展,分析需求增加,尤其是需要测定纳米颗粒中受干扰的元素,如扩展为其它受干扰的金属纳米粒子,如钛,铬,锌或硅。例如,由于零价铁纳米(ZVI)颗粒具有独特的化学特性和相对大的比表面积,使之更广泛应用于环境修复项目中。由于他们独特的性质,ZVI纳米粒子具有以下作用:去除有机溶剂中氯,转化肥料中有害化合物,降解杀虫剂和固定金属。然而,为监测ZVI颗粒,铁需被测定,因为存在基于等离子体产生的信号ArO+对同样质量数(56)铁的最高丰度同位素(56Fe+丰度91.72%)形成严重干扰。消除这种干扰的最有效方式是采用氨气作为反应气的反应模式ICP-MS。至今为止,已有的大多数SP-ICP-MS报道聚焦于无干扰的纳米粒子,而这种反应模式SP-ICP-MS还未被广泛使用。本工作将专注于证明在反应模式SP-ICP-MS下,NexION通用池技术应用于测定纳米粒子。

    其他 2017-07-21

  • 纳米技术及其潜在应用在临床研究中的快速发展,引起了纳米粒子(NPs)对人类健康方面负面影响的顾虑。小尺寸的纳米粒子由于其单位体积里具有更大的表面积而意味着具有增强的反应性。在这种属性可以加强预期效果的同时,也有引入新的、未知的有害的影响的可能性。两种金属纳米粒子--金和银粒子,金粒子由于其具有高化学稳定性、易于控制颗粒大小和实现表面功能化被广泛应用于研究,银粒子具有抗菌效果经常被用于伤口灭菌、医学部件和假体涂层,以及商品化的纺织品、化妆品和日用商品2。由此,越来越多的银纳米粒子将经过绷带或医疗部件被引入开放性创口,直至迁移进入血液循环系统。近期的论文已经开始考虑纳米粒子被暴露性接触的器官直接吸收,并经由血液系统至第二级器官,例如中枢神经系统,可能影响到胚胎神经前驱细胞的生长特性3。因此,科研人员需要检测和测量血中纳米粒子的分析方法。本文研究了单粒子ICP-MS(SP-ICP-MS)测定血中金和银纳米粒子的分析能力。

    医疗/卫生 2017-08-30

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