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长兴ICPMSMS质谱仪

来源: 发布时间:2023年08月13日

在极具挑战性的应用中表现突出,包括低水平 PTM 分析、使用同量异序标签进行多通路相对定量测定、完整蛋白表征以及使用新型 Thermo Scientific™ Orbitrap Fusion™ Lumos™ Tribrid™ 质谱仪对小分子进行 MSn 分析。该系统结合了极明亮的离子源、选择性和离子传输均得到改进的分段式四极杆滤质器、用于改进向 Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质量分析仪进行离子传输的先进真空技术,以及 ETD 片段化覆盖范围更宽的 ETD HD。较新创新包括用于改进数据依赖实验的高级峰值测定 (APD) 算法和两个新硬件选项:UVPD 是采用 213 nm UV 光和 1 M 分辨率实现的全新裂解技术,它提供了 1,000,000 FWHM 的超高分辨率,用于改进同量异序化合物的结构解析和定量。上海禹重实业有限公司为您提供质谱仪。长兴ICPMSMS质谱仪

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Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS 的特点:

高达 500,000 FWHM 的超高分辨能力,m/z 为 200 时同位素保真度高达 240,000 FWHMOrbitrap 和线性离子阱 MSn 分析的采集速率高达 20 Hz应用智能 ADAPT™(所有动态可用并行时间)技术可实现完全并行化 MS 和 MSn 分析MS 和 MSn 实验的同步前体选择 (SPS) 可以显著提高鉴定的多肽和蛋白数量,当使用同量异序质量标签时,还能提高定量分析准确性片段化灵活性 — CID、HCD 和可选 ETD 和 EThcD 在 MSn 的任何阶段均可用,与 Orbitrap 或线性离子阱检测器检测一起,可以对代谢物、聚糖和其他小分子进行详细的结构确定 进口ICPMS质谱仪厂家质谱仪,就选上海禹重实业有限公司,欢迎客户来电!

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电感耦合等离子体原子发射光谱法 ,也称为电感耦合等离子体光学发射光谱法 是利用通过高频电感耦合产生等离子体放电的光源来进行原子发射光谱分析的方法。它是一种火焰温度范围为6000至10000K的火焰技术。该发射强度表示样品中元素的浓度。为一种新型激发光源,性能优异,应用 。组成主要包括等离子体炬管、高频发生器(产生高频电流)、感应圈、供气系统和雾化系统。炬管由三层同心石英玻璃管组成。外管内切向通入的氩气为等离子体工作气或冷却气。中管通入的氩气为辅助气。内管中的氩气为载气,将试样气溶胶引入炬中。原子发射光谱法原子发射光谱法(英语:Atomic Emission Spectroscopy,缩写AES),是一种利用受激发气态原子或离子所发射的特征光谱来测定待测物质中元素组成和含量的方法。为光学分析中较早诞生的分析方法之一,其雏形在1860年代即已形成。

由ThermoScientific™TraceFinder™LDT软件驱动,提供面向工作流程的稳健、可靠和高通量定量方法利用增强的ThermoScientific™主动离子管控(AIM+)技术实现***的定量性能QR5分段双曲线表面四极杆提供了前列的灵敏度、一致性和可重现性快速选择性反应监测能够更快地对更多化合物进行稳健定量自动化的化合物优化和直观的仪器界面可选的双向LIS连接,配有B-link预期用途TSQAltisMD系列质谱仪预期用于识别和定量人体样本中的无机和有机化合物。*供经过培训的合格实验室人员用于体外诊断。*用于体外诊断应用。适应症临床诊断实验室将使用TSQAltisMD系列质谱仪作为实验室开发测试(LDT)方法或工作流程的组成部分。上海禹重实业有限公司是一家专业提供质谱仪的公司,期待您的光临!

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质谱仪常见问题详解:CID和CAD区别CID(collision-induceddissociation):碰撞诱导解离。通常在真空接口处调节电压发生CID现象,一般是去除溶剂,如果电压增大,也会产生碎片离子。这是一级质谱的原理。CAD(collision-activateddissociation):碰撞活化解离。做二级质谱时,选择的母离子进入Q2后,碰撞活化产生子离子,这个过程称为CAD。7、氮气发生器该使用吗氮气发生器的工作原理是分离空气,电解膜的负极侧发生氧化反应,“吃掉”空气中的氧化性气体,在正极侧还原,空气流过电解池后就只剩下氮气和惰性气体。故国内发生器的纯度大多标有“相对含氧量”。氮气的纯度和空气流速、有效分解面的长度、电解电势的强弱都有关系。这种分离方法也决定了氮气的纯度不可能做的很高。加入电解质的作用就是提高水的导电率,使电化学反应能顺利进行。发生器对质谱的影响有一点常常被忽略,就是发生器内的开关电源工作时会对电网电压造成一定的干扰(压缩机的启动和停止也会)。质谱仪,就选上海禹重实业有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!长兴ICPMSMS质谱仪

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质谱仪 重要的应用是分离同位素并测定它们的原子质量及相对丰度。测定原子质量的精度超过化学测量方法,大约2/3以上的原子的精确质量 是用质谱方法测定的。由于质量和能量的当量关系,由此可得到有关核结构与核结合能的知识。对于可通过矿石中提取的放射性衰变产物元素的分析测量,可确定矿石的地质年代。质谱方法还可用于有机化学分析,特别是微量杂质分析,测量分子的分子量,为确定化合物的分子式和分子结构提供可靠的依据。由于化合物有着像指纹一样的独特质谱,质谱仪在工业生产中也得到广泛应用。固体火花源质谱:对高纯材料进行杂质分析。可应用于半导体材料有色金属、建材部门;气体同位素质谱:对稳定同位素C、H、N、O、S及放射性同位素Rb、Sr、U、Pb、K、Ar测定,可应用于地质石油、医学、环保、农业等部门。长兴ICPMSMS质谱仪

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