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在線催化質譜儀的技術原理
在線催化質譜儀(OnlineCatalyticMassSpectrometer)是一種結合催化反應研究與質譜分析技術的先進儀器,能夠在催化反應過程中實時、在線地監測氣相產物的組成和變化,為催化機理研究、反應條件優化及催化劑性能評估提供關鍵數據支持。技術原理催化反應模塊:內置微型催化反應器,可在特定溫度、壓力和氣體氛圍下進行催化反應。反應器設計需滿足高效傳熱、傳質及快速響應的要求。質譜分析模塊:采用高靈敏度質譜儀(如四極桿質譜、飛行時間質譜等),對催化反應產生的氣相產物進行實時...
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二次離子質譜法(SIMS)工作原理 技術特點
二次離子質譜法(SecondaryIonMassSpectrometry,SIMS)是一種高靈敏度的表面分析技術,通過高能一次離子束轟擊樣品表面,使表面原子或分子濺射并電離,生成二次離子,再利用質譜儀分析這些二次離子的質荷比,從而獲得樣品表面的元素組成、同位素分布及深度分布信息。一、工作原理離子束轟擊使用高能離子束(如Cs?、O??、Ar?等)轟擊樣品表面,離子與表面原子發生碰撞,導致表面原子或分子濺射。二次離子生成濺射出的原子或分子在電場作用下加速,部分被電離形成二次離子(...
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單光子后電離質譜成像方案
維科托推出的單光子后電離質譜成像系統(PIDESI-MSI)與安捷倫的高分辨質譜儀(RevidentLC/Q-TOF)強強聯合,通過技術組合,為科學家們提供了一種全新高靈敏質譜成像分析平臺。PIDESI-MSI技術在解吸電噴霧裝置后引入高效單光子電離和離子傳輸系統,結合飛行時間質譜儀,能夠通過單光子輻照產生大量分子離子,實現樣本中多種類化合物的高靈敏度空間成像分析。PIDESI-Q-TOF技術原理示意圖非凡離子化效能,突破技術瓶頸此方案的技術核心優勢在于其非凡的離子化效能。采...
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DESI PI/DESI質譜成像技術
DESIPI/DESI質譜成像技術是一種結合了帶電液滴解析(DESI)和后光電離(PI)的質譜成像技術,以下是對該技術的詳細解釋:工作原理DESIPI/DESI質譜成像技術的工作原理主要包括以下步驟:解析電噴霧:首先,使用解析電噴霧對樣品切片進行解析。這一步驟通過載氣(如氮氣)將溶劑射流匯聚到樣品表面,實現局部分子的微萃取。進樣與二次光電離:隨后,通過進樣管吸入解析后的樣本,再進行二次光電離。這一步驟進一步增強了離子的信號強度,提高了檢測的靈敏度。技術特點多極性物質成像:與傳...
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二次離子質譜法的工作原理
二次離子質譜法(SecondaryIonMassSpectrometry,SIMS)是一種高靈敏度的表面分析技術,以下是對其的詳細定義和解釋:定義SIMS是一種利用高能初級離子束轟擊樣品表面,使樣品表面的原子或分子獲得足夠的能量而濺射出來形成二次離子,并通過質量分析器對這些二次離子進行分離和檢測,從而實現對樣品表面元素組成、同位素分布及深度分布的定量分析的方法。工作原理樣品濺射:使用離子源產生的離子束(如Cs?、O2?、Ar?等)對樣品表面進行轟擊。通過動量交換和電荷轉移機制...
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質譜成像的基本原理
質譜成像的基本原理質譜成像(MassSpectrometryImaging,MSI)是一種將質譜技術與空間成像相結合的分析方法,能夠直接對生物組織切片、材料表面或其他樣品中的分子進行原位分析和成像。以下是質譜成像的基本原理的詳細解釋:一、樣品制備與離子化樣品制備:樣品通常被制備成薄片,如生物組織切片,并固定在導電載玻片或靶板上。樣品表面需要保持平整,以確保離子化過程的均勻性和成像的準確性。離子化方法:基質輔助激光解吸電離(MALDI):在樣品表面均勻涂覆一層基質,利用激光照射...
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飛行時間質譜儀(TOF-MS)質譜儀的工作原理
TOF質譜儀的工作原理飛行時間質譜儀(Time-of-FlightMassSpectrometry,簡稱TOF-MS)是一種基于離子飛行時間差異進行質量分析的質譜技術。以下是TOF質譜儀的工作原理的詳細解釋:一、離子產生與加速離子源:樣品分子在離子源中被電離成離子。常見的電離方式包括電子轟擊(EI)、電噴霧電離(ESI)、基質輔助激光解吸電離(MALDI)等。電離后的離子帶有一定的電荷,通常是正電荷。加速電場:電離后的離子進入加速電場,獲得相同的動能。根據動能定理,離子的動能...
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如何定義解釋質譜儀分辨率
質譜儀分辨率的定義質譜儀分辨率是衡量質譜儀區分相鄰質量數離子能力的重要指標,它反映了質譜儀在質量分析方面的精確程度。具體來說,質譜儀分辨率定義為在給定條件下,質譜儀能夠分辨的兩個相鄰質量峰之間的最小質量差,通常用R表示,其數學表達式為:R=ΔMM其中:M:被分辨的離子的質量數(或質荷比m/z)。ΔM:兩個相鄰質量峰之間的質量差(或質荷比差Δ(m/z)),即能夠分辨的最小質量單位。質譜儀分辨率的解釋分辨率與區分能力:分辨率越高,意味著質譜儀能夠區分的質量差越小,即能夠更精確地分...
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質譜儀中熱解爐應用
熱解爐常用于高溫處理樣品,將其分解為不同的化合物。當質譜與熱解爐結合時,可有效分析和識別熱解過程中產生的氣、液、固產物。質譜在熱解爐應用中的幾個方面如下:熱解產物分析:將熱解爐中的氣、液樣品導入質譜儀,可分析并鑒定產物的組成。質譜提供分子離子峰信息,確定化合物的相對含量及來源。反應動力學研究:質譜監測熱解過程中產物的生成速率及變化,助力研究人員了解熱解反應動力學特性。通過定量分析質荷比和豐度信息,可推導出反應速率常數等關鍵參數。結構表征:質譜分析熱解爐中氣態產物的質譜圖,結合...
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