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质谱仪的四大分类你了解多少呢?

发布时间:2021-12-03浏览:64次

   质谱仪又称质谱计。分离和检测不同同位素的仪器。即根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。仪器按应用范围分为同位素仪器、无机仪器和有机仪器。按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨仪器;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。仪器能用高能电子流等轰击样品分子,使该分子失去电子变为带正电荷的分子离子和碎片离子。这些不同离子具有不同的质量,质量不同的离子在磁场的作用下到达检测器的时间不同,其结果为质谱图。原理公式:q/m=E/B1B2r质谱分析是先将物质离子化,按离子的质荷比分离,然后测量各种离子谱峰的强度而实现分析目的一种分析方法。

  有机质谱仪
  有机仪器基本工作原理:以电子轰击或其他的方式使被测物质离子化,形成各种质荷比(m/e)的离子,然后利用电磁学原理使离子按不同的质荷比分离并测量各种离子的强度,从而确定被测物质的分子量和结构。
  离子阱质谱生物质谱有机质谱
  有机仪器主要用于有机化合物的结构鉴定,它能提供化合物的分子量、元素组成以及官能团等结构信息。分为四极杆仪器、离子阱仪器、飞行时间仪器和磁仪器等。
  有机仪器的发展很重要的方面是与各种联用仪(气相色谱、液相色谱、热分析等)的使用。它的基本工作原理是:利用一种具有分离技术的仪器,作为仪器的"进样器",将有机混合物分离成纯组分进入仪器,充分发挥仪器的分析特长,为每个组分提供分子量和分子结构信息。
  可广泛用于有机化学、生物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等领域以及空间技术和公安工作等特种分析方面。
  无机质谱仪
  无机仪器与有机仪器工作原理不同的是物质离子化的方式不一样,无机仪器是以电感耦合高频放电(ICP)或其他的方式使被测物质离子化。
  无机仪器主要用于无机元素微量分析和同位素分析等方面。分为火花源仪器、离子探针仪器、激光探针仪器、辉光放电仪器、电感耦合等离子体仪器。火花源仪器不仅可以进行固体样品的整体分析,而且可以进行表面和逐层分析甚至液体分析;激光探针仪器可进行表面和纵深分析;辉光放电仪器分辨率高,可进行高灵敏度,高精度分析,适用范围包括元素周期表中绝大多数元素,分析速度快,便于进行固体分析;电感耦合等离子体质谱,谱线简单易认,灵敏度与测量精度很高。
  质谱分析法的特点是测试速度快,结果精确。广泛用于地质学、矿物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等领域以及空间技术和公安工作等特种分析方面。
  同位素仪器
  同位素质谱分析法的特点是测试速度快,结果精确,样品用量少(微克量级)。能精确测定元素的同位素比值。广泛用于核科学,地质年代测定,同位素稀释质谱分析,同位素示踪分析。
  离子探针
  离子探针是用聚焦的一次离子束作为微探针轰击样品表面,测射出原子及分子的二次离子,在磁场中按质荷比(m/e)分开,可获得材料微区质谱图谱及离子图像,再通过分析计算求得元素的定性和定量信息。测试前对不同种类的样品须作不同制备,离子探针兼有电子探针、火花型仪器的特点。可以探测电子探针显微分析方法检测极限以下的微量元素,研究其局部分布和偏析。可以作为同位素分析。可以分析极薄表面层和表面吸附物,表面分析时可以进行纵向的浓度分析。成像离子探针适用于许多不同类型的样品分析,包括金属样品、半导体器件、非导体样品,如高聚物和玻璃产品等。广泛应用于金属、半导体、催化剂、表面、薄膜等领域中以及环保科学、空间科学和生物化学等研究部门。

 

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