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  • 簡述傅立葉變換高分辨質譜儀的功能

    主要用途:該儀器可廣泛用于有機化合物、藥物、多肽、蛋白質、糖類、絡合物、及合成聚合物的元素組成、分子量和結構等性質的測定和分析研究。對于未知化合物,由于其精確的分子量測定(一般測量誤差在2ppm以內),從而可以確定該未知物的元素組成(分子式)。 特色功能:該儀器配有兩個獨立的離子源,電噴霧(ESI)電離源和基質輔助激光解吸電離(MALDI)源。ESI與MALDI都屬于有機質譜中的軟電離技術,非常適合于檢測熱不穩定的化合物包括蛋白質、多肽等生物大分子。可進行正、負離子的檢測,以及單個離子的解離(SORI和ECD)的檢測。......閱讀全文

    簡述傅立葉變換高分辨質譜儀的功能

      主要用途:該儀器可廣泛用于有機化合物、藥物、多肽、蛋白質、糖類、絡合物、及合成聚合物的元素組成、分子量和結構等性質的測定和分析研究。對于未知化合物,由于其精確的分子量測定(一般測量誤差在2ppm以內),從而可以確定該未知物的元素組成(分子式)。  特色功能:該儀器配有兩個獨立的離子源,電噴霧(E

    傅立葉變換高分辨質譜儀的技術指標

      傅立葉變換高分辨質譜儀是一種用于化學領域的分析儀器,于2017年12月26日啟用。  技術指標  技術指標:傅立葉變換離子回旋共振高分辨質譜具有高分辨率,高靈敏度,高精確度和高穩定性等一系列特點。對于單電荷化合物離子, 該儀器的質量分析范圍最大可以到8000u,誤差一般在4ppm以內。

    傅立葉變換高分辨質譜儀的主要用途

      主要用途:該儀器可廣泛用于有機化合物、藥物、多肽、蛋白質、糖類、絡合物、及合成聚合物的元素組成、分子量和結構等性質的測定和分析研究。對于未知化合物,由于其精確的分子量測定(一般測量誤差在2ppm以內),從而可以確定該未知物的元素組成(分子式)。 特色功能:該儀器配有兩個獨立的離子源,電噴霧(ES

    組合型傅立葉變換靜電場軌道阱高分辨質譜儀

      組合型傅立葉變換靜電場軌道阱高分辨質譜儀是一種用于化學領域的分析儀器,于2011年12月16日啟用。  技術指標  質量檢測范圍:m/z200-4000;分辨率>60,000(FWHM);質量精度:100:1;離子化方式:ESI、APCI、APPI。  主要功能  主要運用于極性和弱極性有機化合

    傅立葉變換離子回旋共振質譜儀

      傅立葉變換離子回旋共振質譜儀是一種高性能的高分辨質譜儀。亦可直接用FT-MS表示(Fourier-transform mass spectrometry)。  組成介紹  它的核心部件是帶傅立葉變換程序的計算機和捕獲離子的分析室。分析室是一個置于強磁場中的立方體結構。離子被引入分析室后,在強磁場

    傅立葉變換離子回旋共振質譜儀

    傅立葉變換離子回旋共振質譜儀是一種高性能的高分辨質譜儀。亦可直接用FT-MS表示(Fourier-transform mass spectrometry)。它的核心部件是帶傅立葉變換程序的計算機和捕獲離子的分析室。分析室是一個置于強磁場中的立方體結構。離子被引入分析室后,在強磁場作用下被迫以很小的軌

    布魯克道爾頓推出新型傅立葉變換質譜儀

      布魯克道爾頓公司長期研發石油開采用高分辨質譜儀,最近推出了新一代soloriXTM FT-MS,該產品是采用了全新的設計,包括在離子傳輸系統的全新設計,相對以前的產品操作更簡單;在靈敏度、分辨率及質量范圍等方面都有革命性的提高。 還有該系統配備了布魯克自主研發的超屏蔽冷凍磁體,用戶再不用

    傅立葉變換質譜儀FTICRMS的優缺點

    傅立葉變換質譜儀的分辨能力最高,常作為高端科學研究的裝備。在蛋白組學和代謝組學起到了超強作用優點:能夠做多級串級,定性能力極好分辨力極高,靈敏度很好可以有不同的電離源聯用實現對不同極性的化合物進行檢測缺點:體積重量大,售價極高,速度較慢維護費用非常昂貴

    簡述傅立葉變換離子回旋共振的原理

      FT-ICR MS 將離子源產生的離子束引入ICR中,隨后施加一個涵蓋了所有離子回旋頻率的寬頻域射頻信號。在此信號的激發下, 所有離子同時發生共振并沿著一個半徑逐漸增大的螺旋型軌跡運動。  當運動半徑增大到一定程度之后停止激發,所有離子都同時從共振狀態回落,并且在檢測板上形成一個自由感應衰減信號

    簡述傅立葉變換離子回旋共振的原理

      傅立葉變換離子回旋共振的原理:FT-ICR MS 將離子源產生的離子束引入ICR中,隨后施加一個涵蓋了所有離子回旋頻率的寬頻域射頻信號。在此信號的激發下, 所有離子同時發生共振并沿著一個半徑逐漸增大的螺旋型軌跡運動。  當運動半徑增大到一定程度之后停止激發,所有離子都同時從共振狀態回落,并且在檢

    傅立葉變換紅外光譜

    1.基本原理紅外光譜又稱為分子振動轉動光譜,是一種分子吸收光譜。當一束具有連續波長的紅外光通過物質時,物質分子中某個基團的振動頻率或轉動頻率和紅外光的頻率一樣時,分子就吸收能量由原來的基態振(轉)動能級躍遷到能量較高的振(轉)動能級。因此,物質分子吸收紅外輻射發生振動和轉動能級躍遷的波長處就出現紅外

    超高分辨四極桿串聯傅里葉變換質譜儀

      超高分辨四極桿串聯傅里葉變換質譜儀是一種用于化學領域的分析儀器,于2016年10月21日啟用。  技術指標  1.質量范圍:100 ?-10,000 m/z (離子傳輸模式);100 ?-6,000 m/z (質量選擇模式) 2.多級串聯質譜(保證MS3) 3.在液質聯用實驗中自動隔離最強離子并

    超高分辨四極桿串聯傅里葉變換質譜儀

      超高分辨四極桿串聯傅里葉變換質譜儀是一種用于化學領域的分析儀器,于2016年10月21日啟用。  技術指標  1.質量范圍:100 ?-10,000 m/z (離子傳輸模式);100 ?-6,000 m/z (質量選擇模式) 2.多級串聯質譜(保證MS3) 3.在液質聯用實驗中自動隔離最強離子并

    布魯克出售給大化所一臺傅立葉變換離子回旋共振質譜儀

      10月26日上午,所平臺(分析測試百科網注:中科院大連化物所)舉行“傅立葉變換-離子回旋共振質譜儀”驗收會,專家組成員由中國科學院上海有機化學研究所郭寅龍,我所許國旺、張青、吳仁安、李杲、孔宏偉擔任,管理及支撐部門、能源研究技術平臺相關人員及用戶代表參加了驗收會。    驗收會由許國旺

    傅立葉變換紅外光譜測定簡介

      在傅立葉變換紅外光譜測量中,主要由兩步完成:第一步, 測量紅外干涉圖, 該圖是一種時域譜, 它是一種極其復雜的譜, 難以解釋;第二步, 通過計算機對該干涉圖進行快速傅立葉變換計算, 從而得到以波長或波數為函數的頻域譜, 即紅外光譜圖,在辛烷的紅外譜圖實例中,縱坐標為透過率,橫坐標為波長λ(μm)

    什么是傅立葉變換紅外光譜?

    FTIR指的是傅立葉變換紅外,是紅外光譜分析的首選方法。 當連續波長的紅外光源照射樣品時,樣品中的分子會吸收或部分某些波長光,沒有被吸收的光會到達檢測器(稱為透射方法)。 將檢測器獲取透過樣品的光模擬信號進行模數轉換和傅立葉變換,得到具有樣品信息和背景信息的單光束譜,然后用相同的檢測方法獲取紅外光不

    簡介傅立葉變換離子回旋共振的特點

      ①傅立葉變換質譜計的分辨率極高,遠遠超過其它質譜計。在m=1000u時,商品儀器的分辨率可超過 ;  ②可完成多級(時間上)串聯質譜的操作,由于它可提供高分辨的數據,因而信息量更豐富;  ③一般采用外電離源,可采用各種電離方式,便于與色譜儀聯機;  ④靈敏度高、質量范圍寬、速度快、性能可靠等。

    全球超高分辨率傅立葉變換紅外光譜儀的工作原理

    全球超高分辨率傅立葉變換紅外光譜儀的工作原理基于傅立葉變換原理。其基本工作過程如下:光源發出的紅外光經過干涉儀,干涉儀通常由分束器將入射光分成兩束,兩束光分別經過一定的光程后又會合在一起發生干涉。由于兩束光的光程差會不斷變化,因此會產生干涉條紋。當含有各種波長的紅外光通過干涉儀時,不同波長的光會產生

    傅立葉變換紅外光譜儀的優點

    其主要優點如下:1)掃描速度快。傅立葉變換紅外光譜儀的掃描速度比色散型儀器快數百倍,而且在任何測量時間內都能獲得輻射源的所有頻率的全部信息,即所謂的“多路傳輸”。對于穩定的樣品,在一次測量中一般采用多次掃描、累加求平均法得干涉圖,這就改善了信噪比。在相同的總測量時間和相同的分辨率條件下,傅里葉變換紅

    傅立葉變換紅外光譜儀的應用

      在化學、化工方面的應用   在該方面的應用又可分為表面化學、催化化學和石油化學方面的應用。   在表面化學研究中的應用   紅外光譜技術在表面化學研究中的應用具有兩個鮮明特征:   (1)繼續不斷地開發表面與薄膜的原位和實時紅外分析技術。根據報道已有一種適用于原位和同時紅外分析的FT-I

    傅立葉變換紅外光譜儀的原理

    傅立葉變換紅外光譜儀的原理是通過測量經過紅外吸收的干涉圖,并對其進行傅立葉積分變換來獲得被測物質的紅外波段的光譜圖,從而可以對該物質的元素,組分和分子結構進行分析和確定。和傳統的色散型光譜儀相比,傅立葉變換紅外光譜儀可以獲得較好的信噪比和分辨率。目前學校和研究所里使用的紅外譜儀基本上都是傅立葉變換紅

    關于傅立葉變換離子回旋共振的特點介紹

      ①傅立葉變換離子回旋共振的分辨率極高,遠遠超過其它質譜計。在m=1000u時,商品儀器的分辨率可超過 ;  ②可完成多級(時間上)串聯質譜的操作,由于它可提供高分辨的數據,因而信息量更豐富;  ③傅立葉變換離子回旋共振一般采用外電離源,可采用各種電離方式,便于與色譜儀聯機;  ④傅立葉變換離子回

    關于傅立葉變換拉曼光譜技術的介紹

      傅立葉變換拉曼光譜是上世紀90年代發展起來的新技術,1987年,Perkin Elmer公司推出第一臺近紅外激發傅立葉變換拉曼光譜(NIR FT—R)儀,采用傅立葉變換技術對信號進行收集,多次累加來提高信噪比,并用1064mm的近紅外激光照射樣品,大大減弱了熒光背景。從此,Fr—Raman在化學

    傅立葉變換紅外光譜儀的優點

    其主要優點如下:1)掃描速度快。傅立葉變換紅外光譜儀的掃描速度比色散型儀器快數百倍,而且在任何測量時間內都能獲得輻射源的所有頻率的全部信息,即所謂的“多路傳輸”。對于穩定的樣品,在一次測量中一般采用多次掃描、累加求平均法得干涉圖,這就改善了信噪比。在相同的總測量時間和相同的分辨率條件下,傅里葉變換紅

    傅立葉變換近紅外分析儀TANGO

    最新一代傅立葉變換近紅外分析儀更快速、更簡單、更安全 — 使用 TANGO 提高您的近紅外分析速度。TANGO 可完全滿足用戶對傅立葉變換近紅外光譜儀的要求,適用于工業用途:結實耐用、精準度高,操作員指南淺顯易懂。Bruker 擁有久經驗證的傅立葉變換近紅外技術,同時結合易于使用的觸摸屏操作和較小的

    快速傅立葉變換頻譜分析儀

      快速傅立葉變換可用來確定時域信號的頻譜。信號必須在時域中被數字化,然后執行FFT算法來求出頻譜。一般FFT分析儀的結構是:輸入信號首先通過一個可變衰減器,以提供不同的測量范圍,然后信號經過低通濾波器,除去處于儀器頻率范圍之外的不希望的高頻分量,再對波形進行取樣即模擬到數字轉換,轉換為數字形式后,

    VERTEX-傅立葉變換紅外光譜儀

    VERTEX 傅立葉變換紅外光譜儀是布魯克公司 30 多年開拓和開發經驗的結晶。VERTEX 系列建立在完全可升級、設計高度靈活的光學平臺之上,具有一系列廣泛的功能,包括布魯克人工智能網絡 (BRAIN)、自動元件識別 (ACR)、即插即用以太網連接、自動附件識別功能 (AAR)?等。

    傅立葉變換紅外光譜儀原理

    傅立葉變換紅外光譜儀被稱為第三代紅外光譜儀,利用麥克爾遜干涉儀將兩束光程差按一定速度變化的復色紅外光相互干涉,形成干涉光,再與樣品作用。探測器將得到的干涉信號送入紅外光譜儀原理圖到計算機進行傅立葉變化的數學處理,把干涉圖還原成光譜圖。

    全球超高分辨率傅立葉變換紅外光譜儀的優點有哪些?

    全球超高分辨率傅立葉變換紅外光譜儀具有以下優點:分辨率高:能夠清晰地區分靠得很近的譜線,有助于更精確地分析物質的成分和結構;波數精度高:波數可準確到0.01cm-1,這對于紅外定性分析非常關鍵,能提高分析的準確性;靈敏度高:由于沒有狹縫裝置,相同分辨率下紅外光的輸出通量大,可在短時間內實現多次掃描,

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