质谱静电偏转分离器

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质谱静电偏转分离器相关的厂商

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  • 400-860-5168转4131
    森泉光电有限公司是专业从事焊接设备、光电相关领域仪器设备代理与系统集成业务的综合性服务商,公司总部设在青岛,北京、上海设有分公司,业务范围涵盖国内各著名高校和各科研院所。 我们拥有优质的产品,稳定的供货渠道,强大的技术支持和成熟的销售服务经验,可提供全面的光电应用解决方案,竭诚为您提供服务。森泉为您的科研事业添砖加瓦: 1) 激光控制:电流源、温控器、温度控制器、激光控制器、激光伺服器、偏移锁相伺服器、激光器控制、伺服设备与系统等等2) 探测器:光电探测器、高速光电探测器、位置传感器、单光子计数器、单光子探测器、CCD、光谱仪、椭偏仪、光谱分析系统等等3) 定位与加工:纳米定位系统、微纳运动系统、多维位移台、旋转台、位移台、微型操作器等等4) 光源:半导体激光器、固体激光器、单频激光器、单纵模激光器、窄线宽激光器、光通讯波段激光器、CO2激光器、中红外激光器、染料激光器、飞秒超快激光器等等5) 光机械件:用于光路系统搭建的高品质无应力光机械件,如光学调整架、镜架、挠性镜架、真空镜架、支撑杆、固定底座等等6) 光学平台:主动隔振平台、气浮隔振台、刚性工作台、实验桌、隔振、隔磁、隔声综合解决方案等等7) 光学元件:光学隔离器、光隔离器、棱镜、阿米西棱镜、三角棱镜、直角棱镜、二向色镜、玻璃板、光学窗口片、光纤、偏转镜、反射镜、透射镜、半透半反镜、滤光片、衰减片、玻片等等8)高光谱:高光谱解决方案,光谱仪、可调谐光源、光源
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  • 东莞市景曜防静电科技有限公司本公司初创于1999年10月,经过多年的努力和快速发展成为一家综合性的静电控制设备生产大型公司.是中国电子仪器行业协会防静电装备分会会员单位.本公司集研发,生产,销售为一体.生产防静电应用控制设备、静电测试器、净化无尘设备、洁净室耗材 。我们的宗旨是为客户提供优质产品和高效服务.我们本着以人为本,严格管理,技术为先,完善品管的方针,为客户提供最满意的产品和服务.可为客户订做各类特 殊规格产品,提供完善的静电控制解决方案,欢迎联系洽谈. 本公司是一家综合性的生产制造静电控制和静电应用设备、静电测试仪器、净化无尘设备、洁净室耗材的大型公司。我司质量管理体系已通过ISO9001认证,主导产品已获CE/UL论证。我司主导产品“斯莱德”(DR. SCHNEIDRPC)牌系列有:离子风机、风枪、风咀、风帘、风棒、风蛇、风鼓;以及静电测试仪器等计80余种。我司产品的供电方式有:交流、高频交流和直流。我们已成为摩托罗拉、索尼、诺基亚、玉晶光电、伟易达、富士康、首信、先锋等国际知名的合格供应商。自2004年下半年开始,本司开始生产各种防静电无尘服、及鞋、帽、口罩等洁净室设备、器材、消耗品,也具有极大性价比优势。售后服务:一、本司对所有仪器产品提供一年包换,三年保修(材料另计)的服务承诺(人为因素和不可抗力造成的产品故障和损坏除外)。二、如客户要求提供是常维修服务,我司可提供每年两次免费上门维护(距维修点100公里以内)。三、根据客户需求,我司可按样定做和量身定做。四、我们的责任:消除静电、让您的生产环境更安全。五、欢迎来人、来电联系洽谈!
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质谱静电偏转分离器相关的仪器

  • 基于20多年稀有气体质谱仪的经验,Thermo Scientific开发了系列新一代多接收稀有气体质谱仪。它结合创造性的新特征和经过实践验证的成熟的同位素质谱技术,开发了Helix MC Plus、Helix SFT和ARGUS VI三款先进的静态真空稀有气体质谱仪,是多接收静态惰性气体质谱迈进的重要一步。Thermo Scientific ARGUS VI质谱是一款拥有高灵敏度的多接收系统,主要为氩氩定年而设计的终极工具。多接收稀有气体质谱技术的进步,为地球科学、核科学等许多学科打开了新的应用大门。 主要特点: 高效离子源结合约700cc内部体积设计能在低捕获电流情况下实现超过1×10-3 Amps/Torr 的灵敏度; 同时接收氩的5个同位素,无需跳峰,减少了分析时间,大产出效率; 先进的接收器组合包含了许多新特征,如离子流偏转技术能够在固定的接收器组合上实现动态多接收; 1010Ω/1011Ω/1012Ω/1013Ω 放大器拥有不同的动态范围范围使大部分分析都能在长寿命的法拉第接收器上进行。新型CDD电子倍增器可用于36Ar或低浓度样品的跳峰检测; ARGUS VI 质谱仪是目前体积最紧凑的惰性气体质谱仪,占地面积非常小。
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  • Prima BT过程开发质谱仪a)工作原理:Prima BT是Prima PRO的小型化,其在基本原理和内部构造上基本与Prima PRO完全一致,是Prima PRO在小型试验装置或实验室开发过程应用的缩小版。它的分析性能指标几乎与Prima PRO完全一致,既可以作为实验室质谱仪使用,也可以作为小型在线分析仪使用。Prima BT过程开发质谱仪是非常强大的连续分析仪器,能够快速、准确灵活的分析多个流路、多个组分的气体。它采用磁扇扫描原理实现对多种气体浓度的检测,工作原理如下图: 质谱分析仪工作原理图 由RMS多流路快速进样系统导入气体分子样品;经过离子源将该样品转为离子态片段或气体离子,然后按照样品离子的质荷比不同,对经过磁扇区进行分离,分离过程遵循如下基本物理公式: ,其中:r为离子运动的轨道半径,M是粒子的质量,V是加速电压(1KV),β是磁场强度,e是离子的电子电荷。只有在一定的V及β的条件下,具有特定质荷比M/e的正离力才能通过运动半径为r的轨道进入检测器。当V,r固定,M/e与β2成正比,连续改变扫描磁场强度,就可使具有不同的M/e离子顺序到达离子检测器。 被选定的离子进入检测器后形成微弱的电流信号,检测器的输出信号经过板载微处理器转换,最终输出的信号表征样气中各个组分的浓度。在整个分析过程中,质谱仪工作在真空状态。该真空系统,由两部分组成:由选装机械泵提供的初级真空和由涡轮分子泵提供的高度真空。 b)产品用途:在线质谱仪可从容应对石油化工应用的众多挑战,其中包括:l 发酵研发 l 生物燃料研发 l 催化剂研发 l 热分析 l 人类热量研究 l 实验装置气体分析 l 析出气体分析 c) 特点:l 最好的在线测量精度 l 最号的测量稳定性 l 界面有好的软件能够灵活设定分析方法 l 容错设计能够确保达到99.9%的运行时间 l 延长的预防性维护时间间隔 l 高度简单化的维护步骤l 出色的“分析仪到分析仪”重复性d)技术指标:离子源 封闭式电子轰击源,双灯丝,带精密温度控制(120-200℃±0.1℃) 质量分析器 层叠式扫描电磁铁,150px半径,80°偏转 质量范围 1-150 amu 在1000 eV 离子能 (1-200 amu 在750 ev 离子能) 分辨率在两个分辨狭缝之间切换,分辨率60/20(标准);可选140/85, 100/45 重量刻度稳定性 0.013 amu 在 28 amu 超过 24 hours 峰形 在分辨率60时,顶部宽度为底部宽度的一半 丰度灵敏度 250 ppm 以27/28为准检测器 法拉第检测器或法拉第和SEM双检测器(可选) 进样口16个,15个用于分析,另外1用于与标定口连接标定口6个,1/4”卡套进样类型 毛细管,带分子渗漏和旁路(标准) 真空系统 涡轮分子泵和旋转泵;可替换为涡轮分子泵和内部膜片泵 进样流量 数字测量和记录每一流路流量 精度 0.1% 相对 (典型, 依据应用) 线性 1%,样气浓度变化超过10倍 (典型, 依据应用) 动态范围 10 ppb – 100% (理论l, 依据应用,使用外部旋转泵)稳定性 1% 相对,超过1 周 (典型, 依据应用) 控制器内置工业CPU,独立的操作系统,不依赖外部电脑独立工作。与外部控制软件GasWork的通讯功能。电源230 VAC (± 10VAC),50Hz通讯MODBUS RTU,以太网,OPC.安装方式桌面放置
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  • 产品概述EXPEC 5250 型气相 / 液相 - 三重四极杆质谱联用仪是集成EI和ESI双离子源于一体的自动切换质谱系统,在同一台三重四极杆串联质谱仪上同时联接气相色谱和液相色谱,实现两种分析模式的自动快速切换,在一台质谱仪上实现了GC-MS/MS 和LC-MS/MS 两种工作模式,满足食品药品、环境、第三方检测等领域日益增长的检测需求。性能优势双模双核,一套系统就可以实现GC-MS/MS分析和LC-MS/MS分析E- Spray离子源,保证LC-MS/MS分析高效稳定;全程无冷点的气质接口和EI离子源,保证GC-MS/MS样品的高效传输及高效电离;双通道离子光学设计,兼容双通道离子传输,更具优异的灵敏度;90度偏转的GC进样通道,有效过滤未电离的中性粒子,避免后端四极杆质量分析器的污染,保证仪器在GC-MS/MS模式下具有更低的背景噪声,可保证质量分析器的长期稳定性;双正交的LC进样通道,结合Step Scan离子传输技术,具有较高的离子传输效率;创新的轴向加速碰撞池技术,大大提升碰撞效率。一个质谱工作站兼具两种分析模式全中文质谱工作站不仅支持LC-MS/MS模式的所有功能及数据分析采集处理,同时又兼容GC-MS/MS模式的运行,实现两种分析模式的自动快速切换,强大的一键自动调谐和质量校准功能降低了仪器控制的复杂度,降低了仪器使用门槛。多元化核心技术双正交E-spray离子源强大的ESI离子源,可扩展APCI离子源;正交于离子传输路径,90度偏转减小中性粒子进入质谱,降低噪声;基于流场仿真的正交对称的双路去溶剂气,高效去除溶剂。离子接口高纯氮气反吹,提升去溶剂效果和基体耐受性;加热气路,可精确控温。高速动态碰撞池轴向加速设计,使离子快速通过碰撞池,兼顾碰撞效率和传输效率,降低交叉污染。脉冲计数检测器90度偏转的通道式电子倍增器;创新的脉冲计数检测技术,具有更高的信号响应和更低的噪声。可靠的多级真空系统基于分子泵+前级泵实现多级真空系统;真空逐级过度(step transition ),减小气压突变,减少离子损失。完善的仪器控制系统所有的气路、电压、加热都具有连锁控制,确保设备安全;真空系统独立控制,拥有完善的自我保护,脱离软 件都可以确保系统正常;所有气路均采用MFC控制,精确控制所有参数。先进的气相系统搭载GC 2000型气相色谱仪,采用先进的电子流量控制系统、微流板控制技术。高精度独立温控系统和高灵敏度检测器,配合灵活友好的用户界面、高速采样频率和信号处理速度,满足用户对于仪器分析能力、可靠性、稳定性和先进性的要求。智能化仪器控制,简洁易用主机监控软件基于微内核处理器架构的智能系统,搭配8英寸全贴合高分辨电容触控屏以及图像化,结合自诊断提醒、自检漏、载气自节省等智能化功能,降低使用和维护难度,轻松掌握仪器的状态。系统创新性的采用多内核协同处理架构,任务指令根据各微核当前负载进行自动分配,大大提升处理任务的响应时间、执行效率以及稳定性,确保软件在长时间运行后仍有流畅的操作体验。卓越的色谱稳定性整机全流路采用新一代高精度电子压力微量控制,具备自动大气压力和温度补偿,配合可靠的进样口和柱温箱温控模块,系统具备更佳的分析重现性。另外在某些特定应用下目标分析物沸点较高,吸附性较强,可通过选配全惰性化管路来确保系统优异的重复性。应用领域应用于食品安全、中药等广泛领域,在各种场合下都发挥出高灵敏度和高稳定性,可以获得可靠的数据。控制、分析软件配备有力支持定量分析的工作站。
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质谱静电偏转分离器相关的资讯

  • 国产电子偏转器成功助力爱因斯坦探针卫星开展巡天监测
    1月9日,爱因斯坦探针(EP)卫星成功发射。由中国科学院电工研究所研制的15套全国产化空间永磁电子偏转器成功搭载EP卫星的宽视场X射线望远镜(WXT)和后随X射线望远镜(FXT),为EP卫星开展时域天文和高能天体物理天文探测提供支撑。爱因斯坦探针(EP)卫星示意图。中国科学院国家空间科学中心供图EP卫星于2017年底正式立项,旨在开展深度的大视场软X射线巡天监测。EP卫星在巡天观测过程中,宇宙射线中的低能电子辐射噪声高于探测卫星望远镜的本底噪声,严重影响X射线观测精度,对巡天监测科学任务的完成提出了巨大挑战。为解决这一问题,中国科学院院士、中国科学院电工研究所研究员王秋良团队历时六年全力攻关,成功突破多项关键核心技术,创新性地提出多种构型电子偏转器方案,成功将宽视场X射线望远镜和后随X射线望远镜的电子射线偏转效率提升至97%和99%。发射升空之前,电子偏转器已在地面进行了一系列严苛的振动冲击、温度循环、电子束偏转定标以及电磁兼容性等空间环境模拟测试,达到EP卫星空间应用标准,预期工作寿命将在10年及以上。此次空间永磁电子偏转器成功搭载EP卫星助力X射线全天监测,表明电工研究所在轻量化强磁场空间电子偏转器设计、制造等关键核心技术领域取得实质性突破进展,对我国后续开展空间探测强电磁装备的研制工作具有重要指导意义。
  • 谈谈高低温试验箱重要配件油分离器的作用
    一切看起来作用微小的配件皆是一台合格的高低温试验箱的重要组成部分。其中油分离器的作用有两点,以下列出:  作用一:分离制冷剂蒸气中挟带的冷冻机油  高低温试验箱的压缩机与冷能器之间装有油分离器,压缩机的排气带有冷冻机油,因此油分离器是用来分离制冷剂蒸气中挟带的冷冻机油,使冷冻机油返回压缩机曲轴箱的。  作用二:制冷系统回油  冷冻机油随制冷剂进入制冷系统中,特别是进入冷凝器、蒸发器以后,将在传热表面形成油膜,从而影响换热设备的换热效果,并且容易引起膨胀阀和毛细管油堵,如果制冷系统回油不好,极有可能造成压缩机缺油而导致压缩机线圈烧毁或缸体损坏。因此,是否是高品质合理的冷冻机油直接影响高低温试验箱的寿命。  由此可知,可靠的油分离器和冷冻机油对于高低温试验箱来说是非常重要的。
  • 不认识质谱四太子?你可能学了“假”化学!
    二十一世纪,对于质谱大师们而言,是一个值得庆贺的时代。但是对于一百多年以前的研究人员和学者而言,这项分析技术的诞生足以让他们感到振奋不已。  在质谱技术刚刚出现的十几年里,有四位科学家做出了重大贡献,他们四人一时之间霸占着质谱领域发展的头版位置,这四位“质谱太子”被这种新技术不断激励,年复一年的刷新着数据的准确率和分辨率。  正是威廉维恩(Wilhelm Wien)发现了正电荷粒子射线在强大磁场作用下会发生偏转,从此质谱技术向人类敞开了大门。维恩测量了正电粒子束在磁场作用下的偏移,并得出阳极射线由带正电的粒子组成,并且它们不比电子重的结论。大约20年后维恩所使用的方法在形成了质谱学,实现了对多种原子及其同位素质量的精确测量,以及对原子核反应所释放能量的计算。  约瑟夫约翰汤姆森(J.J. Thomson)捕获到了感光板上偏移射线的抛物线图。《英国皇家学会学报A》在1913年经同意后再版发布了约瑟夫约翰汤姆森的研究,名为:Bakerian Lecture: rays of positive electricity。  在威廉维恩发现磁场对正电粒子的偏移作用后,约瑟夫约翰汤姆森(J.J. Thomson)发现沿x轴移动并以适当角度撞击平面的正电粒子在y轴平行电磁力的作用下会发生偏移。而质荷比的不同决定了射线偏移情况的不同,并导致其撞击到平面上位置的不同。  射线撞击到平面上的轨迹为一条抛物线,为了捕获到这些信息,汤姆森试图让射线降落到感光板(一块涂有硫化锌的小玻璃片)上。他对粒子同时施加一个电场和磁场,并调节电场和磁场直至造成的粒子的偏转互相抵消,让粒子仍作直线运动。  这样,从电场和磁场的强度比值就能算出粒子运动速度。而一旦确定速度后,单靠磁偏转或电偏转就可以测出粒子的电荷与质量的比值。汤姆森用这种方法来测定“微粒”电荷与质量之比值。  汤姆森还得到另外一个关键发现:在最纯净的氖气体中存在两种带电粒子的抛物线,一个对应的原子重量为20,另一个是22。依据当时的技术他还无法做出解释,但不久后他的发现被认为是有史以来第一次暗示稳定元素存在同位素的可能。  约瑟夫约翰汤姆森自己也承认即使他的诸多科学发现具有重大意义,但是他所使用的技术是非常有限的。实际上,一些射线撞击到射线管内壁上会产生“金属灰尘”,因此射线管需要经常清理,而且感光板上的抛物线的强度有时候不足以得到准确的测量结果。  弗朗西斯阿斯顿(Francis Aston)为了提高抛物线信号的强度,毅然决然的自愿接受实验挑战。他设计了一种仪器,可以将射线汇聚到一起,这种射线可以撞击焦平面的一个具体点位。阿斯顿设计的仪器有两条平行缝隙,在两块电磁充电板的作用下,这两条缝隙可以汇集射线,以此来模拟光学透镜的聚焦效果。  这就是质谱仪的雏形。这台仪器不仅拥有更好的测量强度和准确度,而且和汤姆森的仪器相比,阿斯顿的仪器分辨率也更大。阿斯顿使用自己的摄谱仪解决了之前关于氖气悬而未决的问题,成为历史上第一个证明稳定元素存在同位素的科学家。  弗朗西斯阿斯顿在剑桥大学的实验中。1922年诺贝尔化学奖给予他发现同位素的贡献。  在质谱仪诞生的第一段里程碑中,另外一个值得我们注意的就是在美国芝加哥大学亚瑟登普斯特(Arthur Dempster)为质谱技术的发展做出的重要贡献。  登普斯特的摄谱仪其实指的是一台磁扇形分析器(magnetic sector analyzer),这是一种使用超强磁场将离子束偏转角度控制在180° 范围内的磁分析仪器。这台仪器可以将一定质荷比的光束集中穿过一道狭窄的缝隙。  这种仪器免去了使用感光板所带来的不便,可以使用静电计对离子束进行实时的检测。登普斯特也开创了使用电子轰击法产生正离子的先河。  登普斯特的这两项发明在业内引起来极大的反响,从他开始,质谱仪才有了名正言顺的身份,他发明的仪器也成为后来商用仪器的原型。  在测定元素同位素丰度和质量方面,邓普斯特和阿斯顿也做出了重要的工作。他们发现铀原子分裂时会释放巨大的能量,在第二次世界大战即将爆发之际,他们打算使用裂解高纯度铀的方法制造威力强大的武器——原子弹。  在十九世纪四十年代,阿尔弗莱德O. C.尼尔(Alfred Otto Carl Nier)首次使用质谱仪制备出了纯净的铀235和铀238,并确定铀235与慢中子的裂变有关。其实这项分离铀235的实验就是所谓的“曼哈顿计划”。

质谱静电偏转分离器相关的方案

质谱静电偏转分离器相关的资料

质谱静电偏转分离器相关的试剂

质谱静电偏转分离器相关的论坛

  • 质谱检测时质量分析的作用

    [b]质量分析[/b]其作用是将电离室中生成的离子按质荷比(m/z)大小分开,进行质谱检测。常见质量分析器有:[b]四极质量分析器(quadrupoleanalyzer)[/b]原理:由四根平行圆柱形电极组成,电极分为两组,分别加上直流电压和一定频率的交流电压。样品离子沿电极间轴向进入电场后,在极性相反的电极间振荡,只有质荷比在某个范围的离子才能通过四极杆,到达检测器,其余离子因振幅过大与电极碰撞,放电中和后被抽走。因此,改变电压或频率,可使不同质荷比的离子依次到达检测器,被分离检测。[b]扇形质量分析器[/b]磁式扇形质量分析器(magnetic-sector massanalyzer)被电场加速的离子进入磁场后,运动轨道弯曲了,离子轨道偏转可用公式表示:当H,V一定时,只有某一质荷比的离子能通过狭缝到达检测器。特点:分辨率低,对质量同、能量不同的离子分辨较困难。[b]双聚焦质量分析器[/b](double-focusing massassay)由一个静电分析器和一个磁分析器组成,静电分析器允许有某个能量的离子通过,并按不同能量聚焦,先后进入磁分析器,经过两次聚焦,大大提高了分辨率。

  • 【原创大赛】对PE的四级杆离子偏转器的一些认识

    【原创大赛】对PE的四级杆离子偏转器的一些认识

    [color=#333333]本文旨在说清楚,四级杆离子偏转器QID在NExION系列仪器里的重要作用。pe的这个偏转四级杆有一定的聚焦能力,但肯定没有透镜的聚焦能力强,nexion5000 在三锥后面加了一个透镜,响应强度大大增大。QID的主要作用是:给不同质量数的离子一个差异化的偏转电压,从而起到了一定的消除质量歧视的作用。[/color][color=#333333]路人甲开始质疑了:你说有消除质量歧视的作用,能不能用数据说话?[/color][color=#333333]如图所示:[/color][align=center][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111110944066024_8162_3237657_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111092101010122_4620_3426767_3.[/img][color=#333333]举例:在CeO基体里面测试Li元素时,Li在偏转电压为-18V时,得到最高的偏转效率:15584cps;偏转电压为-18时,Ce的计数约为39000,而强度最高时为60000cps,从而剔除或者叫甩掉了约35%的Ce。同理可以甩掉50%的Pb,约45%的In。当然Mg与Li的质量数差距太小,无法分辨了,无法剔除。以上,可以认为qid存在一定的质量分辨能力,虽然很弱。对比透镜施加一个相同的电压,这种设计显然有一定的优越性,特别是对于容易被离子束挤出来而发生质量歧视的低质量数来说,有一定改善作用。多说一句,这可能也是pe的仪器敢于不用半导体制冷的一个原因,将雾化室温度控制在2~3℃可以显著增强低质量数元素的响应,来弥补低质量数在碰撞反应池前面的空间电荷效应(质量歧视)。[/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111092101011470_6913_3426767_3.[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111092101013326_3128_3426767_3.[/img][align=center][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111110944218253_3023_3237657_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][color=#333333]上图是偏转电压与质量数的关系,=是一个四次方程,类似于S形状,我建议要设法调节仪器的其他参数让点尽量落在线上。方程也可以从软件里找出来。如下图:[/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111092101014107_3269_3426767_3.[/img][align=center][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111110944489530_4394_3237657_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][color=#333333]软件会根据这个函数表达式去确定偏转电压,然后用计算得到的不同电压去测定其他元素,所以这个函数至关重要,如果在测定的过程中发生了变化,会导致信号漂移。显然,仅仅从qid的角度出发,内标元素与待测元素质量数差距越小越好。[/color][color=#333333]路人乙可能会问:我每天按工程师的建议,去调谐qid了,并且进样系统经常维护可是我的信号,随着使用某些质量数范围的元素好像越来越低,什么原因?[/color][color=#333333]大部分用户是ked模式去做实验,为了避免繁琐的调谐,一般建议调谐标准模式即可。但是ked模式下的qid还是有必要每天调谐的,因为这个电压确实会每天发生一些变化,并且qid越老化,偏转电压绝对值趋向于越大。随着这个部件的进一步老化,信号会进一步变小,就需要工程师来协助维护或者更换了。(这篇短文,是用个把小时写在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICPMS[/color][/url]爱好者公众号里的,希望把自己的想法分享给其他人,如有疏漏,欢迎批评指正)。[/color]

质谱静电偏转分离器相关的耗材

  • 元素分析仪配件 LECO 力可 175-659纸张偏转器
    元素分析仪配件 LECO 力可 175-659纸张偏转器Paper Deflector , V55147
  • 旋风分离器
    KC铝制旋风式预分离器是一种轻质呼吸性粉尘采样器,通过将它插入到装有合适滤料的三节式料夹的中间环上,投入使用。按照粒径,旋风式预分离器对粉尘进行分离。呼吸性粉尘收集到滤纸上,较大的微粒沉淀在内壁上或落 入磨砂罐中被丢弃。SKC铝制旋风式预分离器SKC铝制旋风式预分离器提供了4um尺寸所选用了的呼吸百分比。SKC铝制旋风分离器由导电铝制成,以消除与尼龙分离器(非导电)有关的静电问题,并使用旋风式预分离器对粉尘进行更加有效的采样操作。满足ACGIH/ISO/CEN呼吸曲线在2.5L/min的流速时,为4-um 50%的分界点在2.8L/min的流速时,为3.5-um 50%的分界点可进行交换使用消除不利的静电影响小型、轻质2.6*1.5英寸(6.6*3.8cm)提供有25或37mm规定NIOSH7500游离二氧化硅分析方法; NOSH 0600可呼吸性粉尘分析方法。使用开式三节式滤料收集器,能够使更多的均匀粒子ACGIH、NIOSH、ISO和欧洲标准委员会(CEN)规定了4um中间分界点的呼吸收集率曲线。一个最主要的浮质研究组织对SKC的铝制旋风式预分离器进行了校验,并仔细地评估了偏差超过整个ACGIH/ISO/CEN呼吸曲线的结果。结果显示,以2.5L/min的流速使用旋风式预分离器,能够提供与呼吸的常规曲线的最优的匹配。NIOSH0600中规定了SKC铝制旋风式分离器,而NIOSH7500中没有做出规定。滤匣固定座小巧的滤料固定夹附在工人的衣领上,并适用于带有或不带有旋风式预分离器的两节式或三节式的37mm滤料收集器、带有通风帽25mm滤料收集器或带有GS-I旋风式预分离器的DPM滤料收集器
  • 偏转透镜,适用于 Agilent 7700x/s/e 和 8800 系列 ICP-MS
    适用于 7700/7800/7900 和 8800/8900 型 ICP-MS 安捷伦生产了多种用于市场领先的 7700 ICP-MS 系列产品的优质离子透镜。静电离子透镜在离子穿过真空系统进入容纳质谱仪和检测器的最后一个室时,可保持这些离子聚焦成紧密的“离子束”。离子透镜还能将离子与光子、残留的中性物质分离。与其他配置相比,“离轴”离子透镜的离子传输效率更高,质量数范围也更宽。离轴透镜中并没有使用光子挡板,所以仪器总体的离子传输效率更高。安捷伦还提供各种组件和附件。离子传输效率极高的离轴或 omega 透镜能够将带正电荷的离子与光子和中性颗粒分开。可提供两种提取透镜。提取透镜的位置正好在截取锥后面,安装在截取锥基座上。它们的作用是提取正离子并将正离子加速传输到 Einzel 透镜。Omega 透镜由 5 个透镜(omega 偏置、omega (+)、omega (-)、QP 聚焦和板偏置)组成,其作用是将光子和离子分开,引导离子进入四极杆质谱仪。提供用于提取透镜或 omega 透镜的螺钉和垫片。可提供各种额外的组件和消耗品:透镜清洁及抛光组件包、八极杆和八极杆组件以及用于反应气的管线。
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