I. Übersicht
Das ICP-Massenspektrometer kombiniert die Technologie des induktiv gekoppelten Plasmas (ICP) und die Technologie der Massenspektrometrie. Im ICP-Abschnitt bildet das Hochfrequenzsignal, das auf die Induktionsspule aufgebracht wird, ein hochtemperaturiges Plasma, wodurch die analysierte Probe im zentralen Bereich der Plasmaflamme verdampft, zerlegt, angeregt und ionisiert wird. Dabei werden die Elemente in der Probe zu Ionen ionisiert. Anschließend werden diese Ionen effektiv über die Schnittstelle des Massenspektrometers in die Massenspektrometrie übertragen.
Der Teil des Massenspektrums ist ein Qualitätssieger und -analysator. Nach dem Prinzip, dass geladene Teilchen im elektromagnetischen Feld abweichen können, detektiert es die Intensität eines bestimmten Ions durch Auswahl von Ionen mit unterschiedlichem Massenverhältnis (m / z) und berechnet anschließend die Intensität eines bestimmten Elements. Diese Analysemethode ermöglicht es dem ICP-Massenspektrometer, die Elementzusammensetzung in der Probe genau zu erkennen und zu analysieren.
Technische Indikatoren und Funktionen
Das ICP-Massenspektrometer verfügt über eine Vielzahl technischer Indikatoren wie den Massenzahlbereich, die Konstruktion des Kollisionsbeckens, die verwendete Gasart, die Detektorart und den Dynamikbereich. Zusammen bestimmen diese Indikatoren die Leistung und den Anwendungsbereich des Instruments.
Funktional wird das ICP-Massenspektrometer hauptsächlich zur Trennung und Erkennung der Stoffzusammensetzung verwendet. Es ermöglicht eine genaue Analyse auf der Grundlage der Massenunterschiede von Atomen, Molekülen oder molekularen Fragmenten. Darüber hinaus bietet das ICP-Massenspektrometer Vorteile wie eine breite Auswahl an Analyseelementen, schnellen Zugang zu Isotopeninformationen, niedrige Erkennungsgrenzen, schnelle Analysegeschwindigkeiten und einen breiten linearen Bereich. Dadurch haben sie breite Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Chemie, Biologie und Umweltwissenschaften.
Leistungsvorteile des ICP-Massenspektrometers iQuad 2300
Analytische Stabilität, 4 h langfristige Stabilität RSD < 3%;
2, maßgeschneidert für Labore mit hohem Durchsatz
Siebenwegs-Ventil mit hoher Geschwindigkeit, Analysezeit spart 50%;
Intelligente Elektronenverdünnung - durch intelligente präzise Ionenübertragungssteuerung werden Elektronen in unterschiedlichen Verhältnissen zu verschiedenen Elementen verdünnt. Durchführung einer Sekundärprobe und gleichzeitige Analyse von Konstanten und Spurenelementen,
3. Begleitung für genaue Analysen
Sechspolkollisionsreaktionsbecken, die eine ultrahohe Ionentransmissionseffizienz und eine höhere Fähigkeit zur Beseitigung von Massenspektrumstörungen erreichen;
Axialbeschleunigungsfunktion, effektive Beseitigung des Raumladungseffekts und präzise Kontrolle der Reaktion auf jeden Schritt;
Optimierte Ionenübertragungswege, mit zweifacher Ableitung, doppelter 90 ° Verschiebung, effektiv Hintergrundstörungen zu reduzieren und das Signal-Rausch-Verhältnis erheblich zu verbessern.
4, Fernbedienung, Ein-Klick-Start, automatische Abstimmung, mehr intelligente Funktionen
4. Merkmale des Instruments
1. Hochempfindliche Elektronenmultiplikatoren
Digital/Analog, Dual-Mode-Arbeitsweise
Dynamischer Bereich: >1011
Innovative digitale Plasmaquelle (RF-Generator)
27,12 MHz RF-Generator, ohne Matchbox-Design
Frequenzanpassung für komplexe Proben
Virtuelle Erdung ohne physische Abschirmung
Automatischer Schalter für kaltes/heißes Plasma
Plasma-Fernseher
3. Hochpräzise Kollision / Reaktion Pool
Sechspolkollisionsreaktionspool mit axialer Beschleunigung für hohe Ionentransfereffizienz.
Dual-Mode mit KED und Reaktionsmodus
Das kinetische Diskriminierungsmuster (KED) eliminiert multiatomare Interferenzen erheblich und eignet sich für Proben mit komplexen Matricen und mehr Interferenztypen
Reaktionsmodus mit hoher Flexibilität und Selektivität zur gezielten Beseitigung spezifischer Störungen
4, voll digitale Frequenz-Tuning-Vierpol-Antriebstechnologie
Digitale Regulierung ohne Luftkondensator und höhere Umweltanpassung
Automatische Abstimmung
Verweilzeit bis zu 10 Mikrosekunden
Reiche Zubehörauswahl, bessere Kompatibilität
Kompatibel mit Cetec, ESI Autosampler und Autoverdünner
Verschiedene Arten von Laserkorrosion, direkte Probenahme von Feststoffen
LC, GC, IC kombiniert, für morphologische, Nanopartikel- und Einzelzellanalyse
Stabile, effiziente und zuverlässige Schnittstelle
Wassergekühltes Doppelkegel-Design, Nickel und Platin optional
X-Y-Z regelt und optimiert automatisch Probenposition und -tiefe für eine effiziente Übertragung von Ionen zur Analyse
Drift-Wasserkühlscheibe, automatische Karte, fest verschlossen, stabil und zuverlässig, intuitiv und einfach zu bedienen
7. Effizientes Probensystem
Hochreines Quartzmaterial, in einer Vielzahl von Typen und Spezifikationen erhältlich
Standard mit niedrigem Durchfluss konzentrischer Vernebler, Rotationsnebelkammer, optional mit Scott Nebelkammer
4-Kanal-12-Walzenpumpe, Pumpengeschwindigkeit verstellbar
7-Wege-Ventil mit hoher Geschwindigkeit
Standardhalbleiterkühlung mit präziser Temperaturregelung
Verringerung und Beseitigung von Signalriff
Entlösung, Reduzierung von Oxidstörungen und Matrixeffekten
V. Anwendungsbereiche
ICP-Massenspektrometer spielen eine wichtige Rolle im Bereich der analytischen Chemie und eignen sich besonders für die Analyse von Spurenelementen. Es wird weit verbreitet in der Probenanalyse in den Bereichen Geologie, Umwelt, Biologie, Medizin und anderen Bereichen verwendet, zum Beispiel zur Bestimmung des Gehalts an Spurenelementen in Wasserproben, Böden, Felsen, biologischen Geweben und zur Untersuchung der Isotopen-Zusammensetzung von Elementen.