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质谱仪简介:
质谱主要由离子源、质量分析仪和离子探测器组成。离子源是在高真空条件下使样品分子离子化的装置。离子化的分子在接受了过多的能量之后,进一步碎裂成各种碎片、小颗粒和中性颗粒。当加速电场作用下,它们得到平均动能相等时,它们进入质量分析仪。质量仪是一种将同一时间进入不同质量的离子,并按 m/e大小分离的装置。分出的离子依次进入离子检测器,采集放大的离子信号,通过计算机处理,绘制成质谱。离子源、质量分析仪和离子检测器各有不同的种类。根据应用范围,质谱仪分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪,根据分辨能力分为高分辨、中、低分辨率三种;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。
使用方法:
隔离和检测同位素的仪器。该仪器的主要设备是在真空中。不同质量的离子被气化、离子束,经电压加速、聚焦,然后经过磁场电场区,不同质量的离子被不同位置聚焦,从而得到不同同位素的质量谱。1913年 J. J.汤姆孙确定质谱方法,此后又通过等人改进和完善。在不断改进的现代质谱仪中,仍然利用电磁学原理,将离子束按荷质比分离。质谱的性能指标是其分辨率,如果质谱仪正好可以分辨质量 m和 m+Δ m,分辨率定义为 m/Δ m。其分辨率达到105~106量级,可以准确地测量出原子的质量,使其在小数点后7位。
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质谱重要的用途是分离同位素,测定其原子质量和相对丰度。对原子质量进行测定的度要高于化学测量,约2/3以上的原子的质量可通过质谱测定。基于物质与能量的等价关系,可以获得核结构与核结合能的知识。对从矿石中提取的性衰变产物元素进行分析测量,可以确定矿石地质年代。MS法也可以应用于有机化学分析,尤其是微量杂质分析,标准流速泵消耗品公司,测定其分子量,为确定其分子结构和分子结构提供了可靠的依据。因为这种化合物具有类似***的质谱,所以质谱仪被广泛用于工业生产。
固态火花质谱:杂质分析高纯物质。它可用于半导体有色金属、建筑材料行业;气体同位素质谱:稳定同位素 C、 H、 N、 O、 S及性同位素 Rb、 Sr、 U、 Pb、 K、 Ar等同位素,可用于地质、石油、、环保、农业等部门。
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一九七五年,由美国 Dow Chemical公司 ***all等人开发出一种新型的离子交换色谱仪器,该仪器采用电导率检测器,从高本底电导中分离出无机、有机离子,这种方法称为离子色谱(IC)。离子层析技术使 HPLC的分析领域扩展到了大多数常见的无机、有机阴离子和60多种金属阳离子的分析。近几年来,为了满足复杂样品对分离柱效的需要,采用更细粒径固定相超高压液相色谱(UPLC),大大提高了分离效率,使液相色谱的应用范围更广。本仪器主要由进样系统、输液系统、在线检测系统、数据处理系统等部分组成。
20世纪80年代,标准流速泵消耗品供应商,国外许多分析仪器制造商开始投入大量的资金和技术力量,标准流速泵消耗品批发厂家,研制开发 HPLC产品。大量美国、日本、法国等 HPLC仪器制造商,如美国 Waters、 HP、 SP、 Beckman、日本的岛津、日立、 JASCO、法国的吉尔森等公司纷纷推出自己的产品,产品更新换代快,性能不断提高。例如,标准流速泵消耗品,日本岛津公司在不到十年的时间里,LC-3A、LC-4A、LC-5A、LC-6A、LC-7A、LC-8A、LC-9A、LC-10A、LC-20A等十代产品的发展势头非常迅猛。随着液相色谱仪器性能的不断提高,各种新的分离方式也不断出现,使得液相色谱无论在技术上还是仪器上,都有了一个又一个的飞跃。
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