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等离子体质谱仪(ICP-MS)是现代分析化学领域的重要精密仪器。 从工作原理看,它以电感耦合等离子体(ICP)作为离子源。样品在高温等离子体中被充分气化、原子化和电离,形成的离子经接口引入质谱仪,依据离子的质荷比进行分离和检测。 仪器结构上,主要由进样系统、等离子体离子源、接口装置、质量分析器、检测系统和数据处理系统等部分组成。进样系统精准输送样品,等离子体离子源高效产生离子,接口装置实现离子从常压到真空的过渡,质量分析器对离子按质荷比分类,检测系统记录离子信号,数据处理系统则进行结果分析。 等离子体质谱仪具备诸多优势。其灵敏度极高,可检测到痕量甚至超痕量元素,能对部分元素实现ppt(万亿分之一)级别的检测限。分析速度快,可在短时间内完成多元素同时测定。线性动态范围宽,能同时分析高、中、低含量的元素。 在应用方面,它在环境监测中用于检测水、土壤、大气中的重金属等污染物;在地质矿产领域可对矿石中的多种元素进行分析,助力矿产资源勘探;在生物医学上,用于检测生物样品中的微量元素,辅助疾病诊断和研究;在半导体行业,对高纯材料中的痕量杂质元素进行分析,保障产品质量。总之,等离子体质谱仪凭借其独特性能,在众多领域发挥着不可替代的作用。#实验室日常 #一站式采购平台 #实验仪器 #实验器材 #热门
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探索未知世界:高分辨电感耦合等离子体质谱仪揭示元素奥秘! 仪器型号: Nu Instruments ATTOM HR-ICP-MS Nu Instruments 是高精度质谱仪领域的知名制造商,ATTOM 是其高性能系列之一。 核心用途: 无机元素定性分析: 确定样品中存在哪些元素。 无机元素定量分析: 精确测定样品中元素的含量(浓度)。 同位素丰度测定: 精确测量同种元素不同同位素的比例。 主要技术指标详解: 分辨率: 范围: 连续可调,300 到 >10,000 RP。 定义: 使用 10%峰谷 定义分辨率 (RP)。例如,10,000 RP 表示仪器在质量数 M 处能区分开质量差为 M/10,000 的两个峰(峰谷降至峰高的10%)。高分辨率是区分质量数非常接近的离子(如稀土元素、同质异位素干扰)的关键。 灵敏度: 值: > 1 × 10⁹ cps/ppm (针对 ¹¹⁵In, 在 300 RP 下)。 解读: 测量浓度为 1 ppm 的铟 (¹¹⁵In) 溶液时,能产生超过 10亿计数每秒 (cps) 的信号强度。这是极高的灵敏度,意味着仪器能检测极低浓度的元素。 *(注:原文 “1×10 cps/ppm” 明显有误,标准表述应为 >1×10⁹ cps/ppm)*。 丰度灵敏度: 值: < 5 ppm (β, 即高质量数一侧,针对 ⁶Li/⁷Li)。 解读: 测量 ⁷Li 时,在质量数 6 (⁶Li) 处检测到的信号强度小于 ⁷Li 主峰强度的百万分之五。这衡量了仪器在强峰旁边检测极弱峰(如痕量同位素)的能力,对高精度同位素比值分析至关重要。 同位素比值精度: ²³⁵U/²³⁸U: < 0.3% RSD ⁶Li/⁷Li: < 0.5% RSD 解读: 测量这些关键同位素比值时,其相对标准偏差 (RSD) 非常低。这代表了极高的测量重复性和精密度,是进行可靠同位素分析(如地质定年、示踪研究)的基础。 质量范围: 典型应用领域: 凭借这些性能,Nu ATTOM 广泛应用于地质学(岩石、矿物定年、示踪)、核工业(核燃料、核废料分析)、环境科学(超痕量污染物检测)、材料科学(高纯材料分析)、生物医学(金属组学)以及法证科学等领域中要求最苛刻的无机元素和同位素分析任务。 #高分辨电感耦合等离子体质谱仪 #元素分析 #科研神器 #定性定量分析 #同位素丰度测定
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GC-MS质谱核心解析(离子源与质量分析器) 离子源 离子源顾名思义,就是把分子进行离子化的装置。之前我们有提到过一种离子源:EI源:电子轰击离子源;实际上离子源的类型很多,一些常见的离子源如下: ▶电轰击电离(EI):使用一定能量的电子直接轰击样品分子使其电离,电子的能量越高得到的碎片越散,一般来说常用的是70eV电子。 ▶化学电离(CI):使用试剂气体例如甲烷等,与目标分子直接作用后产生离子,这样得到的样品碎片较少。 ▶电喷雾电离(ESI):电喷雾电离采用强静电场(3-5KV),形成高度荷电雾状小液滴,经过反复的溶剂挥发-液滴裂分后,产生单个多电荷离子,电离过程中,产生多重质子化离子。这种得到的较多为分子离子峰。得到的碎片峰也很少。常见在液相中使用。 ▶激光解吸/电离(MALDI):首先需要引入一种基质,这种基质容易与激光发生反应,利用基质的辅助,将目标物质电离,这种办法常见于生物大分子使用。 质量分析器 之前质谱原理的时候已经介绍过四级杆质量分析器的原理了,本期重点介绍下飞行时间质谱(TOF) 工作原理: 首先通过离子源,得到的离子基本上可以认为都带一个电荷。当我们给他们施加一样的电场时,因为电场产生的力是针对电荷的,电荷都是一个,电场强度相同。那么所受到的力也是一样的,这个时候就是速度和路程的关系了。质量重的必然跑得慢;质量轻的就会跑得快。 与之前的四级杆比较,四级杆是给定不断变化的电场选择质量,TOF是给定形同的电场看时间。同时因为飞行时间可以做得非常精准,因此通过飞行时间计算出来的质量是可以精确到小数点后5位置数,飞行时间质谱也叫高分辨质谱。 其实大部分的质量分析器不管原理如何,核心还是得到质核比,根据使用目的就可以大致分成2种: 低分辨质谱:精确度为小数点后一位;常见单四级杆质谱,用于GC-MS分析小分子物质比较常用。 高分辨质谱:一般精确到小数点后5位;常见于分子量较大的物质的解析和结构定性分析。#质谱 #GCMS #Ms #ms #检测
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空气电:🌎空气电实验:🌎 地球重力势能和引力势能:上下挤压如打火机电子打出电火花💥。 空气电离子分散很小,左右运动,打火机电子手机电流电火花💥。 打火机压电陶瓷:收集空气分散的电子? 怎么手机打火机手机压电陶瓷释放激光电。 空气分散的等离子怎么手机激光电叫空气电。 电子打火机采用上下压缩空气产生《上下压缩产生微小电》 同理:空气失散的电等离子都是左右运动《左右运动分正极和负极电。》 空气包含等离子体电微小颗粒:人体肺带电36伏等都是空气电。 空气电怎么开发成激光电? 空气如宇宙气体包裹地球🌎:地球被空气包裹,全球动物运动,肺成空气电运动像机器人。 空气电如宇宙气体:空气上下运动就会爆炸💥,上下电流,正极与正极,负极与负极上下运动如打火机电子。如果电流左右电流,正极与正极产生热,负极与负极产生冷。 空气散发的等离子人工电:人类被神创论也是人类发明的机器人。肺呼吸带电,人类细胞空气运动。 陈杰龙大脑🧠挖揭空气电,研发激光电采样,空气电。 2026-1-27日北京时间10:13分钟 🍉上下运动如原子弹爆炸💥地球重力与引力对接。 左右运动如人类心肺左心室右心房,共空气电运动,人类肺部也带空气电。 《人类在宇宙是个颗粒,人类在地球是个完整体,被地球大气层臭氧层空气包裹运动,人类离不开空气电,人类必须肺呼吸,血管才能运动,细胞被薇小肺气推送血液才能存活。》 地球才有空气,宇宙包裹地球,地球被空气包裹,才有生存气体:《空气与氧》 2026-1-27日北京时间10:31分钟
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