离子分子反应质谱仪

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离子分子反应质谱仪相关的厂商

  • 400-860-5168转4496
    衡昇质谱专注无机质谱等分析仪器的研发和制造。公司业务聚焦在质谱领域的自主研发,既定战略是:只专注发展有自主知识产权的质谱仪器。 以“衡昇”命名,是将“张衡”“毕昇”两位我国古代科技创新的杰出代表作为榜样,希望继承先贤之创新精神,立足科学研究,促进创新发明,为我国科学仪器事业做贡献。
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  • 400-860-5168转6112
    质谱佳科技是国内专业从事分析仪器维修等技术服务、进口二手分析仪器销售和租赁的领先企业,原厂工程师团队为客户在色谱、光谱、质谱仪的维护保养、维修、仪器认证、技术升级、仪器搬迁,软硬件操作培训等多方面提供完善的技术支持和整体解决方案。 质谱佳科技在美国、欧洲、日本有着良好的合作伙伴,凭借优质的进货渠道和专业的选品团队为客户提供优质的二手仪器。主营品牌有:Thermo(赛默飞)、AB Sciex(爱博才思) 、Agilent (安捷伦)、Waters(沃特世)、Shimadzu(岛津)等,另外质谱佳科技还提供分析仪器配件、耗材的销售。 质谱佳科技总部位于长沙,通过设在上海、海口等地的分公司,形成服务全国的网络。为制药、食品、环保、三方检测、新能源等多个行业以及高校、科研院所、政府实验室等客户提供方便快捷的本地化服务。
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  • 400-860-5168转6082
    天津智谱仪器有限公司天津智谱仪器有限公司是一家面向单级、串级、高分辨质谱仪器产品、质谱应用场景自动化产品及物联网大数据AI技术融合的科技创新型企业。公司核心创始团队来自天津大学汪曣质谱仪器科研团队,团队拥有33年的质谱仪器研究技术积累,并主导ICP、PTR、MALDI、LCTQ、质谱流式等质谱相关领域多个国家重点研发计划和省部级重大科学仪器专项项目。依托多年的技术积累,公司技术积累涵盖LC-TQ、QTOF、ICP MS、MALDI、PTR MS,拥有成熟IVD产品工程化能力,具备质谱机械、光学、电子学等方面的核心技术能力,可满足从无机元素、有机小分子至蛋白大分子的质谱分析应用需求。公司团队基于多年的技术积淀,2014年开始产业化运作,期间成功完成多款免疫荧光、化学发光、质谱等仪器研发。2021年成功完成医用三重四极杆国产质谱仪器技术攻关和产品研发,并取得CFDA二类医疗器械注册证。2021年核心团队将质谱仪器业务板块独立分拆,成立天津智谱仪器有限公司,专注智谱仪器的产业化发展
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离子分子反应质谱仪相关的仪器

  • 针对挥发性有机物(VOCs)污染溯源耗时长、多组分物质实时精准分析难度大的问题,谱育科技采用双阳极空心阴极放电源及垂直引入反射式飞行时间质谱技术,研制了TRACE 7000高灵敏度、高可靠性、软电离的质子转移反应飞行时间质谱仪。TRACE 7000具有分析速度快、灵敏度高、定性能力强、测量组分种类多等突出特点,适用于走航监测和园区VOCs在线监测。产品概述性能优势检测物质种类多采用水做试剂分子,具备广谱的电离能力,可满足环境空气中绝大多数VOCs物质的监测。检出限低亚ppb级检出限,低于多数VOCs国家标准排放限值。准确的定性、定量能力软电离技术,测量空气中的痕量VOCs时,不受空气中常规组分的干扰,且不需要对样品进行预处理。目标产物以加氢的准分子离子峰为主,谱图简洁、易于识别,目标物定性、定量准确。专业化抗震设计整机通过震动测试,保证仪器的稳定性和可靠性,适用于复杂路况的走航监测。智能化操作设计采用全自动智能控制软件,中文界面,仪器状态一目了然,具备自诊断、自保护、压力和温度自补偿、一键式自动运行功能,开启无人值守时代。应用领域固定站点连续监测TRACE 7000可实时监测空气、水、固定污染源中VOCs的变化情况,以其为核心建立全覆盖的分布式监测预警系统。可实现园区重点管控因子的源头防控及敏感区域的污染预警。走航监测走航监测实时分析环境空气中VOCs的时空变化,锁定污染来源,为执法部门的决策提供准确的数据支撑。
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  • 仪器简介:LCMS-IT-TOF是岛津公司最新推出的高端质谱仪,并于2005年3月获得了著名的匹兹堡展会新产品银奖。该奖项是本届展会质谱仪整机产品得到的最高奖。这充分表明分析仪器行业对该仪器优越性能的认可。LCMS-IT-TOF的设计理念是根据现有各厂家质谱仪不能同时实现多级质谱功能和精确质量测定,即二者不可兼得的行业现状下,独创一系列关键的独特技术,实现了离子阱质谱和飞行时间质谱的完美结合。从而实现既可以做多级质谱,又能达到高质量精度的强大功能。 LCMS-IT-TOF无论是在有机小分子的结构分析和代谢组学,还是生物大分子的蛋白质组学研究,包括多肽的一级从头测序,蛋白质鉴定,转录后修饰,复杂糖蛋白的分析等,都可以发挥出巨大的应用功能。技术参数:..主要特点:高分辨率和高质量精度 二级反射器和弹道离子提取等的独特技术可以在所有检测模式下达到高分辨率和高质量精度 高通量和快速正负极性转换功能 检测速度快,正负极转换仅用100ms,实现高通量 高灵敏度 压缩离子导入技术使离子高效进入离子阱,实现高灵敏度 高校正稳定性 采用恒温控制装置,保证了高校正稳定性 真正的MSn功能 独特的离子阱导入和导出技术,使离子损耗减小到最低,可以在10级质谱仍保持高质量谱图
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  • 德国耶拿PlasmaQuant MS 高灵敏度电感耦合等离子体质谱仪 ICP-MS :(1)最节省的等离子体:获得稳定强劲的等离子体所消耗氩气量仅为常规仪器的一半;(2)专利的iCRC碰撞反应池:有效去除多原子分子干扰,不损失其它干扰元素灵敏度的前提下获得更好的碰撞反应效果;气体切换快速,无需额外维护;(3)ReflexION离子反射技术:3D聚焦离子反射镜获得无与伦比的灵敏度,其灵敏度达到同类产品的5倍以上;(4)高解析四极杆:3MHz的扫描速度,可获得完美的质谱分离;检测驻留时间低至50μs;(5)数字和模拟双重检测器:既可在脉冲技术模式下提供11个数量级的线性动态范围,亦可在双模模式下实现;(6)强性能优异的真空系统:冷开机5min即可达到做样标准,真空度可达10-9τ;双分子涡轮泵,一般负载低于50%,使用寿命更长。这些技术的采用让德国耶拿PlasmaQuant MS 在灵敏度、线性范围、检出限、稳定性等方面更上一个新台阶。其还可配备洁净室组件、样品导入系统、自动进样器等配件,可灵活、快速实现普通灵敏度模式和高灵敏度模式之间的切换,满足日常分析和研究级的各种应用。
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离子分子反应质谱仪相关的资讯

  • 计量院成功搭建3套离子反应质谱仪器整机
    近日,国家重大科学仪器设备开发专项《精确操控离子反应质谱科学装置的研制及应用研究》项目中期检查会议在中国计量科学研究院(以下简称&ldquo 中国计量院&rdquo )召开。科技部条财司副司长吴学梯、国家质检总局科技司处长姚泽华、中国计量院副院长宋淑英等相关领导及项目技术专家组成员参加了会议。  中国计量院作为该项目的牵头单位,将以生物、新材料和先进能源技术等重点领域所急需突破的关键技术&mdash &mdash 精确操控质谱分析技术为核心,应用创新技术和方法,分别针对蛋白精确分析、磷酸化和离子反应C-C活化等前沿技术,分子反应动力学基础问题,以及多物理场模拟与试验验证等质谱技术创新方面研制出3套质谱科学装置。此外,中国计量院与北京理工大学、清华大学、北京蛋白质组研究中心、中科院大连化学物理研究所和北京生命科学研究所合作,分别开展离子束反应与控制、蛋白磷酸化筛选与鉴定、碰撞反应飞行时间离子谱、蛋白分析中的ETD反应及离子碎裂新方法和高纯有机试剂痕量杂质分析等5方面的应用研究。  据了解,该项目自2011年10月开始实施,将于2016年10月结束。目前,项目组已成功开发出ESI离子源、串联离子阱、仪器控制软件等关键部件,搭建了3套离子反应质谱仪器整机并开展了4方面的应用研究,成功完成了项目中期目标。专家组建议通过项目的实施,进一步加强仪器开发与应用研究紧密结合,在项目研发的仪器上做出更具创新性的研究成果,并重视仪器整机工业设计,为仪器产业化打下坚实基础。
  • 科学岛团队发明一种质谱仪灵敏度增强的四极离子漏斗反应管
    近日,中科院合肥研究院健康所医用光谱质谱研究团队发明了一种质谱仪灵敏度增强的四极离子漏斗反应管,该反应管利用射频电场实现管内离子的高效反应和聚焦引导,进而提升质谱类仪器的灵敏度。相关研究结果发表在国际分析领域TOP期刊Analytical Chemistry上。   质子转移反应质谱(PTR-MS)技术在生物医学、环境科学、食品科学、公共安全等领域都有着重要的应用潜力,但灵敏度是限制其应用的重要指标之一。发展灵敏度增强技术,让PTR-MS“闻”出更细微的气味世界,是团队追求的方向之一。   医用光谱质谱研究团队提出了一种聚焦四极离子漏斗反应管新技术,将传统的圆环电极改为四分环电极,并通过孔径逐渐缩小的漏斗状组合设计,实现射频电场下离子的高效聚焦引导。实验表明,聚焦四极离子漏斗反应管相比于传统直流反应管,让PTR-MS灵敏度提升了13.8-87.9倍,相比于传统离子漏斗反应管,让PTR-MS提高了1.7-4.8倍。团队已围绕该技术申请了专利,并将该新技术应用到高端PTR-MS质谱仪中。聚焦四极离子漏斗也可用于其他化学电离质谱的灵敏度增强,以及其他类型质谱仪的离子聚焦引导。   本文的第一作者是健康所博士研究生鲍珣,通讯作者为中科院青促会会员沈成银研究员和健康所张强领博士后。本研究得到了国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、安徽省重点研发计划、合肥研究院院长基金等项目的支持。
  • 离子源:质谱仪器研发新热点
    p  strong仪器信息网讯/strong 2016年7月2日-4日,在第30届中国化学会年会举行期间,由中国化学会质谱分析专业委员会组织的质谱分会场如期举行。/pp  在本次会议中,有大量的报告是关于质谱技术在生命科学领域的应用。另外,还有一部分报告集中于质谱仪器的开发,尤其是新型质谱离子源的开发。/pp  离子源作为质谱仪的关键核心部件,其技术及产品的发展不断推动着质谱仪器的进步和应用领域的拓展,如电喷雾离子源(ESI)、基质辅助激光解吸电离源(MALDI)的发明加速了生命科学研究领域的革命。近年来,我国有不少质谱研发团队都在从事新型质谱离子源的开发。国家对于离子源技术的开发也给予了重视,在最新发布的《“重大科学仪器设备开发”重点专项2016年度项目申报指南”(国科发资〔2016〕38号)》中,质谱仪项目方面就增加了“新型质谱离子源”项目。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/d60323d9-70b0-4a01-be21-0b260911374f.jpg" title="IMG_95350.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院上海有机化学所研究员郭寅龙/strong/pp  中国科学院上海有机化学研究所研究员郭寅龙在报告中介绍了溶剂辅助双喷雾质谱离子源(SAESI)、碳纤维离子化(CFI)方法、常压火焰离子化(AFI)等新型离子化技术的研究与应用。其中基于火焰的解吸/离子化方法,可以便捷地对气态、液态、固态的有机化合物进行质谱分析。据介绍,课题组探索了火焰解吸/离子化的历程与离子化过程中的关键活性物种以及离子化机理。并在此基础上筛选燃料,优化燃烧条件,同时控制不利因素,从而使该方法成为了一种高效、原位、便捷和实用的离子化方法。/pp  常压敞开式离子源是近年来新兴的一种离子源,这类离子源具有无需复杂的样品前处理、操作方便、快速、实时原位、非破坏性、灵敏度及特异性好等特点。2004年,Cooks等报道了电喷雾解吸离子化(DESI)技术,首次提出商业化常压敞开式离子源质谱技术的概念,为大气压下直接采样的常压离子化技术的发展起到了重要的推动作用。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/ffe06afb-d9ee-4a8c-86cd-741248c460f0.jpg" title="IMG_95790.jpg"//pp style="text-align: center "strong北京大学教授刘虎威/strong/pp  近年来,北京大学教授刘虎威在商品化常压敞开式离子源DART(实时直接分析离子化)的基础上,进行了一系列新型离子化方法开发。如:等离子体辅助多波长激光解吸附离子化质谱(PAMLDI-MS)、常压表面辅助激光解吸附离子化质谱(SALDI-MS)、简单常压超声喷雾离子化质谱(EASI-MS)。同时,刘虎威教授课题组还开发了PALDI-MS成像技术,并进行了一系列应用方法开发。/pp style="text-align: center "strongimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/904a9be7-cc79-46da-a419-d61def417bc4.jpg" title="IMG_95380.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strong宁波大学赵鹏/strong/pp  介质阻挡放电离子源(DBDI)是由清华大学张新荣教授于2006年申请专利,2007年公开发表文章介绍的一种新型敞开式离子源技术。宁波大学赵鹏介绍说,宁波华仪宁创智能科技有限公司开发了采用该技术的商品化DBDI-100型介质阻挡放电离子源。据介绍,DBDI-100具有免试剂、结构简单、操作方便、离子化效率高等特点,能够在几秒钟内实现气体、液体和固体样品离子化,可与各类质谱仪联用进行原位、实时、快速分析。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/b431966d-d667-422f-81b5-526d54ee6f60.jpg" title="IMG_95740.jpg"//pp style="text-align: center "strong哈尔滨工业大学(威海)海洋科学与技术学院教授姜杰/strong/pp  姜杰主要从事分析仪器开发与小型化,包括质谱仪、光谱仪、色谱仪、离子迁移谱等,以及分析仪器在海洋环境、航天、食品、生命科学等领域的应用研究。在本次会议中,姜杰介绍了开发的新型液滴喷雾离子源(Droplet Spray Ionization, DSI),以及纸基电喷雾离子迁移谱分析方法。据介绍,该方法无需复杂的样品前处理,只需用适量溶剂将药物溶解后滴加于纸尖即可实现对药物的定性、定量分析。/pp  另外,在本次会议中,中国科学院化学研究所陈义、东华理工大学教授陈焕文、北京大学副教授罗海分别带来了关于液质联用之化学增敏、制备质谱及其发展、敞开式激光解吸离子源上的点击化学的精彩报告。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/b6f7d786-ccb4-4be4-97b5-bf7df263c082.jpg" title="IMG_95320.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国科学院化学研究所研究员陈义/strong/pp  针对液质联用在痕量与超痕量分析中常存在检测灵敏度不足的问题,中科院化学所陈义课题组研发了三类新方法,即配位移质法、表面等离子体共振增强法和超微量化学衍生法。配位移质法、表面等离子体共振增强法适用于MALDI-TOF MS做高灵敏、高分辨测定。超微量化学衍生法则比较普适,特别是能用于色质联用测定中,可衍生组分浓度低达pmol/L水平。陈义介绍说:“借助于超微量化学衍生法,我们实现了微克级新鲜植物样品中痕量与超痕量植物激素的测定,其空间分辨达到了花药的尺寸,能用于比较研究植物微器官中植物激素的差异。”/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/d7a31b11-7a39-4b66-9000-e204397c2c50.jpg" title="IMG_95590.jpg"//pp style="text-align: center "strong东华理工大学教授陈焕文/strong/pp  陈焕文教授课题组曾研发了萃取电喷雾离子化 (EESI)技术,可用于复杂基体液体样品的直接电离,EESI也是常压敞开式离子源家族中的一员。不过在此次会议中陈焕文没有介绍EESI技术,而是介绍了制备质谱及其发展趋势。他在报告中提到,在质谱分析过程中,待测物离子的制备是首要前提和基础。除了分析用途外,离子还可用于进行化学反应,甚至合成新物质、制备新材料。近年来,质谱技术的发展使大量离子的常压制备成为可能,促进了制备质谱的发展。/pp style="text-align: center "strongimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/insimg/9931e022-e353-41a4-a421-c29be68101b6.jpg" title="IMG_95560.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strong北京大学副教授罗海/strong/pp  罗海在报告中介绍了在高电压辅助激光解吸离子源(HALDI)上进行的点击反应。他提到,反应质谱方法不仅可检测分子中的特定官能团,提高分析的选择性和灵敏度,而且在捕获反应中间体、研究反应机理,甚至在发现新的化学现象和化合物方面都是一种非常强有力的工具。与烧瓶中的点击化学相比,敞开式激光解吸离子源上的点击反应有其独特的性质。/pp style="text-align: center "strongimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201607/noimg/b00fe479-7058-4b8b-8c63-7bc98c98800d.jpg" title="会议现场.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strong会议现场/strongbr//pp  strong相关新闻:a href="http://www.instrument.com.cn/news/20160703/195218.shtml" target="_self" title=""生命科学:质谱技术应用研究的主战场/a/strong/pp  strong相关新闻:/strongstronga href="http://www.instrument.com.cn/news/20160707/195675.shtml" target="_self" title=""日立高新倾情赞助中国化学会年会质谱分会场/a/strong/pp strong 相关新闻:a href="http://www.instrument.com.cn/news/20160711/195917.shtml" target="_blank" title=""借势互联网+, 助力质谱发展/a/strong/p

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  • 【求助】质谱仪要求高真空的理由

    看了一份资料说质谱仪要求高真空的理由的,其中几点不理解,请高人解答。理由:1.离子的平均自由行程必须大于离子源到收集器的飞行路程。2.离子源内高的气压可能引起高达数千伏的加速电压放电。3.电离盒内的高气压导致离子—分子反应,改变质谱图样。

  • 【资料】质谱仪结构与工作原理

    质谱分析法主要是通过对样品的离子的质荷比的分析而实现对样品进行定性和定量的一种方法。因此,质谱仪都必须有电离装置把样品电离为离子,有质量分析装置把不同质荷比的离子分开,经检测器检测之后可以得到样品的质谱图,由于有机样品,无机样品和同位素样品等具有不同形态、性质和不同的分析要求,所以,所用的电离装置、质量分析装置和检测装置有所不同。但是,不管是哪种类型的质谱仪,其基本组成是相同的。都包括离子源、质量分析器、检测器和真空系统。本节主要介绍有机质谱仪的基本结构和工作原理。 9.2.1.1 离子源(Ion source)   离子源的作用是将欲分析样品电离,得到带有样品信息的离子。质谱仪的离子源种类很多,现将主要的离子源介绍如下。 电子电离源(Electron Ionization EI) 电子电离源又称EI源,是应用最为广泛的离子源,它主要用于挥发性样品的电离。图9.1是电子电离源的原理图,由GC或直接进样杆进入的样品,以气体形式进入离子源,由灯丝F发出的电子与样品分子发生碰撞使样品分子电离。一般情况下,灯丝F与接收极T之间的电压为70伏,所有的标准质谱图都是在70ev下做出的。在70ev电子碰撞作用下,有机物分子可能被打掉一个电子形成分子离子,也可能会发生化学键的断裂形成碎片离子。由分子离子可以确定化合物分子量,由碎片离子可以得到化合物的结构。对于一些不稳定的化合物,在70ev的电子轰击下很难得到分子离子。为了得到分子量,可以采用1020ev的电子能量,不过此时仪器灵敏度将大大降低,需要加大样品的进样量。而且,得到的质谱图不再是标准质谱图。   离子源中进行的电离过程是很复杂的过程,有专门的理论对这些过程进行解释和描述。在电子轰击下,样品分子可能有四种不同途径形成离子: 样品分子被打掉一个电子形成分子离子。 分子离子进一步发生化学键断裂形成碎片离子。 分子离子发生结构重排形成重排离子。 通过分子离子反应生成加合离子。   此外,还有同位素离子。这样,一个样品分子可以产生很多带有结构信息的离子,对这些离子进行质量分析和检测,可以得到具有样品信息的质谱图。   电子电离源主要适用于易挥发有机样品的电离,GC-MS联用仪中都有这种离子源。其优点是工作稳定可靠,结构信息丰富,有标准质谱图可以检索。缺点是只适用于易汽化的有机物样品分析,并且,对有些化合物得不到分子离子。 化学电离源(Chemical Ionization , EI )。   有些化合物稳定性差,用EI方式不易得到分子离子,因而也就得不到分子量。为了得到分子量可以采用CI电离方式。CI和EI在结构上没有多大差别。或者说主体部件是共用的。其主要差别是CI源工作过程中要引进一种反应气体。反应气体可以是甲烷、异丁烷、氨等。反应气的量比样品气要大得多。灯丝发出的电子首先将反应气电离,然后反应气离子与样品分子进行离子-分子反应,并使样品气电离。现以甲烷作为反应气,说明化学电离的过程。在电子轰击下,甲烷首先被电离: CH4+e CH4+ + CH3+ + CH2+ + CH++ C+ + H+ 甲烷离子与分子进行反应,生成加合离子: CH4+ + CH4 CH5+ + CH3 CH3 + + CH4 C2H5+ + H2 加合离子与样品分子反应: CH5+ + XH XH2+ + CH4 C2H5+ + XH X+ +C2H6   生成的XH2+ 和 X+ 比样品分子XH多一个H或少一个H,可表示为(M1),称为准分子离子。事实上,以甲烷作为反应气,除(M+1)+之外,还可能出现(M+17)+,(M+29)+ 等离子,同时还出现大量的碎片离子。化学电离源是一种软电离方式,有些用EI方式得不到分子离子的样品,改用CI后可以得到准分子离子,因而可以求得分子量。对于含有很强的吸电子基团的化合物,检测负离子的灵敏度远高于正离子的灵敏度,因此,CI源一般都有正CI和负CI,可以根据样品情况进行选择。由于CI得到的质谱不是标准质谱,所以不能进行库检索。   EI和CI源主要用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-质谱联用仪,适用于易汽化的有机物样品分析。快原子轰击源(Fast Atomic bombardment, FAB)  是另一种常用的离子源,它主要用于极性强、分子量大的样品分析。其工作原理如图9.2所示:   氩气在电离室依靠放电产生氩离子,高能氩离子经电荷交换得到高能氩原子流,氩原子打在样品上产生样品离子。样品置于涂有底物(如甘油)的靶上。靶材为铜,原子氩打在样品上使其电离后进入真空,并在电场作用下进入分析器。电离过程中不必加热气化,因此适合于分析大分子量、难气化、热稳定性差的样品。例如肽类、低聚糖、天然抗生素、有机金属络合物等。FAB源得到的质谱不仅有较强的准分子离子峰,而且有较丰富的结构信息。但是,它与EI源得到的质谱图很不相同。其一是它的分子量信息不是分子离子峰M,而往往是(M+H)+或(M+Na)+等准分子离子峰;其二是碎片峰比EI谱要少。  FAB源主要用于磁式双聚焦质谱仪。 4.电喷雾源(Electron spray Ionization,ESI)   ESI是近年来出现的一种新的电离方式。它主要应用于液相色谱-质谱联用仪。它既作为液相色谱和质谱仪之间的接口装置,同时又是电离装置。它的主要部件是一个多层套管组成的电喷雾喷咀。最内层是液相色谱流出物,外层是喷射气,喷射气常采用大流量的氮气,其作用是使喷出的液体容易分散成微滴。另外,在喷嘴的斜前方还有一个补助气喷咀,补助气的作用是使微滴的溶剂快速蒸发。在微滴蒸发过程中表面电荷密度逐渐增大,当增大到某个临界值时,离子就可以从表面蒸发出来。离子产生后,借助于喷咀与锥孔之间的电压,穿过取样孔进入分析器(见图9.3)。演示动画(请点击画面)   加到喷嘴上的电压可以是正,也可以是负。通过调节极性,可以得到正或负离子的质谱。其中值得一提的是电喷雾喷嘴的角度,如果喷嘴正对取样孔,则取样孔易堵塞。因此,有的电喷雾喷嘴设计成喷射方向与取样孔不在一条线上,而错开一定角度。这样溶剂雾滴不会直接喷到取样孔上,使取样孔比较干净,不易堵塞。产生的离子靠电场的作用引入取样孔,进入分析器。   电喷雾电离源是一种软电离方式,即便是分子量大,稳定性差的化合物,也不会在电离过程中发生分解,它适合于分析极性强的大分子有机化合物,如蛋白质、肽、糖等。电喷雾电离源的最大特点是容易形成多电荷离子。这样,一个分子量为10000Da的分子若带有10个电荷,则其质荷比只有1000Da,进入了一般质谱仪可以分析的范围之内。根据这一特点,目前采用电喷雾电离,可以测量分子量在300000Da以上的蛋白质。图9.4是由电喷雾电离源得到的肌红蛋白的质谱图: 5.大气压化学电离源(Atmospheric pressure chemical Ionization, APCI)   它的结构与电喷雾源大致相同,不同之处在于APCI喷咀的下游放置一个针状放电电极,通过放电电极的高压放电,使空气中某些中性分子电离,产生H3O+,N2+,O2+ 和O+ 等离子,溶剂分子也会被电离,这些离子与分析物分子进行离子-分子反应,使分析物分子离子化,这些反应过程包括由质子转移和电荷交换产生正离子,质子脱离和电子捕获产生负离子等。图9.5是大气压化学电离源的示意图:   大气压化学电离源主要用来分析中等极性的化合物。有些分析物由于结构和极性方面的原因,用ESI不能产生足够强的离子,可以采用APCI方式增加离子产率,可以认为APCI是ESI的补充。APCI主要产生的是单电荷离子,所以分析的化合物分子量一般小于1000Da。用这种电离源得到的质谱很少有碎片离子,主要是准分子离子。  以上两种电离源主要用于液相色谱-质谱联用仪。

  • 反应质谱(RMS)

    是指在质谱仪的离子源或碰撞室中引入反应试剂使发声分子-离子或离子-离子反应产生特征离子。由这些离子的质量数、元素组成、结构和相对丰度可获得样品分子的结构信息。这样的信息是一般常规质谱所不能提供的。RMS扩展了质谱的应用范围。

离子分子反应质谱仪相关的耗材

  • Flexar SQ 300 质谱仪配件 | MZ108391 - 5001
    产品特点:Flexar SQ 300 质谱仪Flexar SQ 300 质谱检测器是众多分析项目的理想选择,可为液相色谱应用带来超群的质谱信息。Flexar SQ 300 MS 是功能强大且灵活的Flexar LC 产品系列的一个必不可少的组成部分。该产品的特点是拥有突破性的可互换式探头和独特的多级离子通道,可达到超乎寻常的灵敏度。使用Flexar SQ 300 质谱仪可使测定过程变得前所未有的简单。它为您提供了一条迅速而准确地获取所需信息的简便之路。作为Flexar LC 平台的一部分,实验室可以通过接入一台坚固耐用的创新型单四极杆质谱仪而获得超乎寻常的色谱分析性能,其中包括:● 卓越的前端色谱分离性能● 灵活的模块化组件可满足任何LC/MS 分析需求● 宽广的压力选择范围可满足不同分析应用的需求Flexar SQ 300 质谱仪有三种备选离子源,从而可满足您的具体分析需求:● Ultraspray 电喷雾接口(ESI)● 双探头Ultraspray2 ESI● 大气压化学电离(APCI)订货信息:校准用瓶子和盖子产品描述数量部件编号50 mL 聚丙烯校准用瓶子每个MZ108391 - 500150 mL 聚丙烯校准用瓶子盖子每个MZ108391 - 5002
  • EZ No-Vent 气相柱质谱仪连接器
    EZ No-Vent 气相柱质谱仪连接器◇适用于Bruker/Varian Saturn 2000 系列质谱仪◇100μm传输线节流阀保持真空,无需排气,几分钟内更换GC/MS柱.◇ 不需要特殊工具,易于安装和维护。◇镀金体,惰性。◇聚酰亚胺高温套管消除了传输线接头处泄漏问题。◇较之其他不放空连接器成本低廉。EZ No-Vent 气相柱质谱仪连接器结构简单,使用方便。EZ No-Vent 连接器的临界孔限制了进入质谱离子源的氧量,可以不必像其他放空系统那样吹扫气体。在更换柱子时避免了长时间放空和停泵耗费的时间。这样每次换柱子可以节省将近一天的时间。无需特殊工具或装置就可以很容易地将 EZ No-Vent 连接器接到质谱离子源。EZ No-Vent 气相柱质谱仪连接器说明包装量货号EZ No-Vent连接器套件适用于 Bruker/Varian Saturn 2000 系列质谱仪 包括: EZ No-Vent连接器, 2只 0.4 mm内径的毛细柱压环, 2只 0.4 mm 径的管线压环, 100 μm钝化管线 (3 英尺),柱堵头,柱螺帽套22423用于连接毛细柱和 EZ No-Vent 连接器的备用压环:0.4 mm (聚酰亚胺)2个/包210150.5 mm (聚酰亚胺)2个/包21016用于连接管线和 EZ No-Vent 接头的备用压环 (聚酰亚胺):0.4 mm ID2个/包21043备用 100 μm 去活化传输管线3 英尺21018备用EZ No-Vent 柱螺母20个/包23100备用 EZ No-Vent堵头5个/包23112开口扳手, 1/4" x 5/16"2个/包20110
  • EZ No-Vent 气相柱质谱仪连接器
    EZ No-Vent 气相柱质谱仪连接器适用于Bruker/Varian Saturn 2000 系列质谱仪1、100μm传输线节流阀保持真空,无需排气,几分钟内更换GC/MS柱.2、不需要特殊工具,易于安装和维护。3、镀金体,惰性。4、聚酰亚胺高温套管消除了传输线接头处泄漏问题。5、较之其他不放空连接器成本低廉。EZ No-Vent 气相柱质谱仪连接器结构简单,使用方便。EZ No-Vent 连接器的临界孔限制了进入质谱离子源的氧量,可以不必像其他放空系统那样吹扫气体。在更换柱子时避免了长时间放空和停泵耗费的时间。这样每次换柱子可以节省将近一天的时间。无需特殊工具或装置就可以很容易地将 EZ No-Vent 连接器接到质谱离子源。说明 包装量 货号EZ No-Vent连接器套件适用于 Bruker/Varian Saturn 2000 系列质谱仪包括: EZ No-Vent连接器, 2只 0.4 mm内径的毛细柱压环, 2只 0.4 mm内径的管线压环, 100 μm钝化管线 (3 英尺),柱堵头,柱螺帽 套 22423用于连接毛细柱和 EZ No-Vent 连接器的备用压环:0.4 mm (聚酰亚胺) 2个/包 210150.5 mm (聚酰亚胺) 2个/包 21016用于连接管线和 EZ No-Vent 接头的备用压环 (聚酰亚胺):0.4 mm ID 2个/包 21043备用 100 μm 去活化传输管线 3 英尺 21018备用EZ No-Vent 柱螺母 20个/包 23100备用 EZ No-Vent堵头 5个/包 23112开口扳手, 1 / 4 " x 5 / 16 " 2个/包 20110
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