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  • 實驗室分析儀器ICPMS接口功能及結構分析

    接口的功能是將等離子體中的離子有效地傳輸到質譜儀,并保持離子一致性及完整性。在質譜儀和等離子體之間存在著溫度、壓力和濃度的巨大差異,前者要求在高真空(10-5~10-9mbar)和常溫(約300K)條件下工作,后者則是在常壓(1000mbar)和高溫(約7500K)條件下工作。如何將高溫、常壓下的等離子體中的離子有效地傳輸到高真空、常溫下的質譜儀,是接口技術所要解決的難題。 目前,市面上的 ICP-MS多采用雙錐設計理念,即采樣錐(孔徑0.8~1.2mm)和截取錐(0.4~0.8mm),并通過機械泵維持接口處的低真空(2~5mbar)。 典型ICP-MS的接口截面圖 一、采樣錐提取等離子體兩個錐體通常采用鎳材質制成,但也可采用其他材質,如鉑材質,抗腐蝕能力更強。位于前端的錐通常稱為采樣錐,為減小高溫等離子體對錐體的影響,將其安裝在水冷平板上。 由于采樣錐在等離子體中逐漸腐蝕(工作一段時間后......閱讀全文

    實驗室分析儀器ICPMS接口功能及結構分析

    接口的功能是將等離子體中的離子有效地傳輸到質譜儀,并保持離子一致性及完整性。在質譜儀和等離子體之間存在著溫度、壓力和濃度的巨大差異,前者要求在高真空(10-5~10-9mbar)和常溫(約300K)條件下工作,后者則是在常壓(1000mbar)和高溫(約7500K)條件下工作。如何將高溫、常壓下的等

    實驗室分析儀器ICPMS基本結構

    ICP-MS儀器結構不同廠家具有其特殊設計,但基本組成類似,主要包括霧化器、霧化室、ICP炬管、接口室、離子透鏡、四極桿質濾器、檢測器、機械泵、分子泵等。其基本結構為:?1)進樣系統 ?將樣品直接汽化或轉化成氣態或氣溶膠的形式送入高溫等離子體炬。?2)ICP離子源??使待測樣品中的原子、分子在高溫等

    實驗室分析儀器ICPMS調諧的技巧

    a、???采樣深度。調這個參數分兩種情況1、難電離元素應當適當增大采樣深度,即增加了難電離元素在等離子體中的路程,進而延遲了難電離元素在ICP中電離的時間,使難電離元素得到充分電離,但是過度的延長會增加二次電離的幾率,從而會形成雙電荷離子,因此單一看此參數的效果就和開口向的拋物線是一樣的,需要我們找

    實驗室分析儀器ICPMS樣品制備方法及過程問題分析

    一、樣品制備方法ICP-MS應用中最常見的方法為溶液霧化法。通常需將樣品進行消解后再送入進樣系統。樣品分解通常采取酸式消解或堿式消解。酸式消解利用無機酸,或多種無機酸的不同組合成功消解了大部分樣品,從環境及地礦行業中的土壤、沉積物、巖石、礦物及鋼鐵合金類樣品到生物、植物性樣品。堿式消解是將樣品與助熔

    實驗室分析儀器ICPMS離子聚焦透鏡系統作用

    離子透鏡系統位于截取錐及質量分離器之間,由一組或更多靜電控制的透鏡組成,并使用渦輪分子泵保持真空度在10-3Torr之間。不同于ICP發生光譜或原子吸收光譜所使用的傳統光學透鏡,離子透鏡由一系列金屬片(例如安捷倫的透鏡系統)或一個金屬圓筒(例如PE的透鏡系統)組成。其作用是通過接口錐提取常壓等離子氣

    實驗室分析儀器液質聯用接口技術的分類與簡介

    液-質聯用接口技術主要是沿著三個分支發展的:﹙1﹚流動相進入質譜直接離子化,形成了連續流動快原子轟擊技術等;﹙2﹚流動相霧化后除去溶劑,分析物蒸發后再離子化,形成了“傳送帶式”接口和離子束接口等;﹙3﹚流動相霧化后形成的小液滴解溶劑化,氣相離子化或者離子蒸發后再離子化,形成了熱噴霧接口、大氣壓化學離

    實驗室分析儀器質譜儀器真空系統結構分析

    真空系統能夠使離子源、質量分析器和檢測器在低氣壓狀態下工作,待測離子不會因與殘存氣體分子發生碰撞而散射,有利于分辨率和靈敏度的提高。?常用旋片式機械泵、渦輪分子泵和鈦離子泵串聯組成真空系統,使離子源區氣壓約為10-3~10-5Pa,分析器區氣壓約為10-4~10-Pa,檢測器區氣壓為10-10-2P

    實驗室分析儀器ICPMS發展歷程及應用領域

    電感耦合等離子體質譜( inductively coupled plasma mass spectrometry, ICP-MS)是20世紀80年代發展起來的新的儀器分析技術,將電感耦合等離子體高溫電離特性及質譜儀低檢出限特性結合起來,形成一種強有力的多元素同時測定、檢出限低的痕量元素分析技術。?起

    實驗室分析儀器ICPMS在環境分析中的技術優勢

    ICP-MS提高了元素靈敏度,明顯降低了元素檢出限。傳統儀器分析以石墨爐原子吸收光譜為代表,檢測下限一般在μg·kg-1水平。而 ICP-MS則達到ng·kg?1水平。?ICP- MS技術具備多元素同時檢測的能力,且檢測下限比 ICP-AES高2~3個數量級,在環境分析中得到充分的發揮。可全面滿足飲

    實驗室分析儀器有機元素分析儀結構組成

    一、天平將待分析的各種樣品(有機質、土壤或沉積物等)運用百萬分之精度的天平稱重后,放人錫制的樣品舟內,送人自動進樣器。二、爐體部分爐體部分自動進樣裝置、燃燒管和還原管。儀器自動將樣品送人溫度為1000℃的燃燒管中燃燒,同時注人高純氧氣,在催化劑的作用下,使樣品中的有機物氧化變成氣態CO2、H2O、S

    實驗室分析儀器ICPMS離子流的動力學特征

    離子錐通過截取錐,在接口室與離子透鏡系統之間壓差的作用下,迅速膨脹,膨脹過程受氣體動力學而非電動力學控制。主要原因之一為離子采樣過程中,因德拜波長比雙錐錐孔小,離子束與錐孔之間靜電作用弱,同時離子之間的相互作用較小。因此離子束通過接口區域時,其組分完整性得以保持。受透鏡低壓影響,電子從離子束中擴散。

    實驗室分析儀器ICPMS在環境安全方面的應用

    20世紀后半世紀,除草劑、殺蟲劑,有毒金屬,煙塵,全球變暖及溫室效應受到廣泛報道,公眾逐漸意識到環境安全問題的重要。公眾要求凈化環境的呼聲越來越高漲,自然而然地促進了一些政治行動。于是,一些國家開始成立相應的政府部門,應對公眾關心的環境問題。例如,1970年美國成立環境保護署( environmen

    實驗室分析儀器ICPMS中應用-TOFMS的優勢

    TOF-MS原本為簡單質譜儀,離子傳輸效率高。可同時提取離子進行質譜分析,完全避免譜圖偏移情況,也使連續分析過程中一些元素的同位素比值分析精度RSD小于0.05%。因此,利用 TOF-MS分析同位素比值的精密度主要受噪聲影響,而非信號的時間漂移(掃描型質譜則主要受信號的時間漂移影響)。??ICP-T

    實驗室分析儀器質譜儀器的基本結構

    質譜分析法主要是通過對樣品離子質荷比的分析而實現對樣品進行定性和定量的一種分析方法,實現質譜分析的儀器稱為質譜儀器。一臺質譜儀器通常可分為進樣系統、離子源、質量分析器、離子檢測器、數據處理系統、真空系統等幾大部分,如圖2-1所示。進樣系統按要求把需要分析的樣品裝入或送入離子源。離子源是用來使樣品通過

    實驗室分析儀器ICP的矩管結構

    材料物理學家為拉制氧化鋯單晶體需要,首先設計了由三個同心石英管組成的等離子體炬管。光譜學家Gr?enfild和Fassel參照Reed的炬管分別設計了兩種用作光譜分析的炬管,通常被稱為Fassel炬管和Greenfild炬管。.它們的具體形狀見圖1。圖1 通用ICP矩管(a)Fassel矩管 ?(b

    ICPMS各部分功能和原理——接口

    接口部分由兩個錐體組成,前面的是采樣錐(sample cone),后面的是截取錐(skimmer)。如下圖所示:取樣錐的孔徑大概是0.8~1.2mm(在X-7中為1.1mm),截取錐的孔徑為0.4~0.8mm(為0.7mm)左右。經過兩個錐體,只有非常小的一部分離子進入離子透鏡。在采樣錐處,由于電

    實驗室分析儀器ICP的檢測系統結構及原理分析

    ICP-OES的檢測系統即光電轉換器件有光電倍增管和電荷轉移器件兩種。由光電轉換器將光強度轉換成電信號,在積分放大后,通過輸出裝置給出定性或定量分析結果。1 光電倍增管光電倍增管由光陰極、倍增極及陽極構成。原子發射光譜分析要求選用低倍電流的管子,其光陰極材料依據分光系統波段范圍來選擇。如紫外光區要選

    實驗室分析儀器液相色譜高壓輸液系統結構分析

    高壓輸液系統由溶劑貯存器、高壓泵、梯度洗脫裝置和壓力表等組成。一、 溶劑貯存器溶劑貯存器一般由玻璃、不銹鋼或氟塑料制成,容量為1~2L,用來貯存足夠數量、符合要求的流動相。二、 高壓輸液泵?高壓輸液泵是高效液相色譜儀中關鍵部件之一,其功能是將溶劑貯存器中的流動相以高壓形式連續不斷地送入液路系統,使樣

    實驗室分析儀器-ICPMS,-ICPAES,-GFAAS-的功能對比

    檢出限?樣品分析能力絕 大 部 分 元 素 非常杰出每 個 樣 品 的 所 有元素 2- 6 分鐘絕大部分元素很好每分鐘每個樣品的 5- 20?個元素部 分 元 素 較好每 個 樣 品 每個元素 2?分鐘部分元素較好?每個樣品每個元素4 分鐘線性動態范圍108105103102精密度內 標 可 改

    實驗室分析儀器ICP環狀結構與趨膚效應

    在現代實驗室中,各種分析儀器扮演著至關重要的角色。其中,電感耦合等離子體(Inductively Coupled Plasma, ICP)作為一種高效的原子化和離子化源,在元素分析領域中占據著舉足輕重的地位。ICP技術的核心在于其獨特的環狀結構和趨膚效應,這兩個特點共同確保了其高效的能量傳遞和樣品激

    實驗室分析儀器色散型紅外光譜儀結構分析

    色散型紅外光諧儀的組成部件與紫外可見分光光度計相似,也是由光源、吸收池、單色器、檢測器以及記錄顯示裝置等五部分組成。但由于兩種儀器的工作波長范圍不同,除對每一個部件的結構、所用的材料及性能等與紫外可見分光光度計不同外,它們最基本的一個區別是:紅外光譜儀的試樣是放在光源和單色器之間,而紫外可見分光光度

    實驗室分析儀器熱導檢測器結構、原理及操作分析

    熱導檢測器(TCD)是根據組分和載氣熱導率不同研制而成的濃度型檢測器,也是知名的整體性能檢測器。組分通過熱導池且濃度有變化時,就會從熱敏元件上帶走不同熱量,從而引起熱敏元件阻值變化,此變化可用電橋來測量。熱導檢測器1921年由 Shakespear首先研制成功,稱Katharometer(卡他計)。

    實驗室分析儀器傅立葉變換回旋共振分析系統結構特點

    早在20世紀50年代就有Sommer等人設計一種歐米茄回旋加速器以精確測定質子的質荷比。Varian公司在1966年在此基礎上生產了第一臺離子回旋共振質譜儀,這是今日的FT-ICRMS的雛形。半個世紀的發展從殘余氣體分析到今日成為有機領域乃至生化領域內滿足各種分析要求的高性能質譜儀,這應當歸功于高新

    實驗室分析儀器ICPMS檢測半導體級樣品的注意事項

    ICP-MS可適用于ppt級的元素和亞ppt級的元素分析,因此常用于半導體行業,分析超痕量的雜質。如下介紹主要的影響因素。儀器運行環境半導體設備中出現污染,會使產品性能惡化。堿金屬、堿土金屬造成的污染降低擊穿電壓,過渡金屬造成的污染縮短載流子壽命,增加暗電流。因此必須控制污染。但是,這些污染存在于大

    實驗室分析儀器有機質譜飛行時間分析系統結構分析

    離子受到加速電壓的作用離開離子源后在一個無場區域內飛行直至抵達檢測器,各種質荷比的離子受到相同的加速電壓作用,但由于它們的質荷比不同,在無場區域內飛行的速度不同,導致到達檢測器的時間也不同。利用離子到達的時間不同達到區分不同質荷比的效果,這就是飛行時間分析系統的原理。圖是經典的線性飛行時間質譜分析系

    實驗室分析儀器飛行時間質譜結構原理

    飛行時間質譜儀結構飛行時間質譜儀結構示意圖如上,在檢測器前設置了一個電位選擇器網柵,與離子源控制柵極同步運行,使所選擇質量的離子進入檢測器。與入射離子成直角,配制滯阻電極的飛行時間質量分析器分辨率更高,并可消除中性離子和散射離子的影響。

    實驗室分析儀器有機質譜儀器的基本結構

    近代有機質譜儀器通常由離子源、質量分析系統、離子收集系統、真空系統、樣品入口系統以及數據系統六個部分組成。早先的儀器如圖所示,有入口系統、離子源、質量分析系統?(即磁鐵構成的磁場) 、真空系統以及離子收集和記錄系統,后者通常是簡單的電位記錄器或示波記錄器。隨著近代質譜儀器的迅猛發展,計算機幾乎無所不

    實驗室分析儀器紅外光譜儀結構概述

    (一)色散型紅外光譜儀色散型紅外光譜儀(又稱色散型紅外分光光度計),按測光方式的不同,可以分為光學零位平衡式與比例記錄式兩類。光學零位平衡式的結構如圖1所示。光學零位平衡式儀器是把調制光信號(I0~I)經檢測與放大后,用以驅動參比光路上的光學衰減器,使兩束光的能量達到零位平衡,同時記錄儀與光學衰減器

    實驗室分析儀器傅里葉變換離子回旋共振結構原理

    傅里葉變換離子回旋共振( FT-ICR)的分析室是一個置于均勻(超導)磁場中的立方空腔。離子沿平行于磁場的方向進入分析室,加在垂直于磁場的捕集電極上的低直流電壓形成一個靜電場將離子拘禁于室中。在磁場的作用下,離子在垂直于磁場的圓形軌道上作回旋運動;回旋頻率(w)僅與磁場強度(B)和離子的質荷比(m/

    實驗室分析儀器離子色譜儀器結構介紹

    離子色譜儀器一般由流動相輸送系統、進樣系統、分離系統、抑制或衍生系統、檢測系統及數據處理系統等幾部分組成。一、流動相輸送系統離子色譜儀器的輸液系統包括貯液罐、高壓輸液泵、梯度淋洗裝置等。1)貯液罐溶劑貯存主要用來供給足夠數量并符合要求的流動相。2)高壓輸液泵高壓輸液泵是離子色譜儀的重要部件,它將流動

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