如果是负离子检测的话,可以向流动相中加入少量异丙醇。(10)理论上液质联用禁止使用任何不挥发性的缓冲盐。如果需要,尽量使用诸如乙酸氨等挥发性盐,浓度不要超过20mmol/L。对于不挥发性的缓冲盐,如果你的仪器有吹扫捕集的话也可使用,但一定要小心。万不得已也不要用,首先有不挥发盐是得不到好的离子流的,其次盐留在质谱中很难除掉,除非停机清洗,不然一直会影响其他样品的分析。可以找质谱友好的条件来做液质联机,例如色谱条件为20mM磷酸盐的水/乙腈流动相,做液质联机的时候就可以用醋酸铵代替,然后用醋酸调节pH值与磷酸盐的一致即可。除了难挥发的盐,三乙胺、表面活性剂、还有高浓度(>)的TFA,都对质谱不好,液质联用的流动相中应该避免。(11)需要使用酸的情况下可以用甲酸、乙酸,三氟乙酸可以用,但能用甲酸或乙酸时就别用TFA。(12)胺类物质做ESI质谱时要注意进样量要少,因为很容易离子化,不易冲洗干净,会影响后面样品的测定。像三乙胺在液质联用时不能用于调节流动相pH值。若不慎引入三乙胺,在正离子检测时总会出现很强的102峰。(13)酸性物质适合做负离子检测,所以流动相偏碱性较合适,促使其解离,碱性物质适合做正离子检测。上海禹重实业有限公司是一家专业提供质谱仪的公司,欢迎您的来电!江阴ICPMS质谱仪维修
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 。江阴ICPMS质谱仪维修上海禹重实业有限公司是一家专业提供质谱仪的公司,欢迎新老客户来电!
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。
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致力于提供质谱仪,有想法的不要错过哦!
可靠地分辨较小的质量差异分析完整的兆道尔顿复合物,分辨可揭示关键配体、修饰和相互作用的较小质量差异,以便更好地理解生物学过程。节省珍贵样品样品往往很珍贵,且数量有限。本仪器在高m/z下具有更高数量级的灵敏度,即使可使用的样品非常少,您也可以进行高可信度测量。快速对非变性蛋白进行自上而下的MS分析进样平面四极杆提供超高质量四极杆选择(高达25km/z),HCD反应池区域则可进行更高效的裂解,借助这二者可以对非变性蛋白进行自上而下的分析。表征完整的天然蛋白复合物,包括膜蛋白通过改变源内捕获的能量,该仪器可以为自上而下的测序释放蛋白亚基,也可以通过轻度的***保留与多个配体相结合的膜蛋白,以便进行完整复合物的分析。质谱仪,就选上海禹重实业有限公司,让您满意,欢迎新老客户来电!丹阳ICP-OES质谱仪配件
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原子发射光谱法原子发射光谱法(英语:AtomicEmissionSpectroscopy,缩写AES),是一种利用受激发气态原子或离子所发射的特征光谱来测定待测物质中元素组成和含量的方法。为光学分析中较早诞生的分析方法之一,其雏形在1860年代即已形成。一般步骤待测物质在激发光源中蒸发、解离、电离并被激发,产生光辐射;产生的复合光通过分光色散成光谱;检测光谱线的波长和强度,进行分析。[1]应用ICP-AES的应用实例包括测定葡萄酒中的金属,食物中的砷,以及与蛋白质结合的微量元素。ICP-OES广泛应用于选矿工程过程,以提供各种物流等级的数据,用于质量平衡的构建江阴ICPMS质谱仪维修
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