iQuad 2300国産ICP質量分析計は強力な機能を持つ分析機器であり、化学と生物学の分野で広く応用されている。利点はその高感度、高解像度、高精度であり、同時に多種の元素を測定することができ、しかも操作が簡便で、自動化の程度が高いことである。
一、概要
ICP質量分析計は誘導結合プラズマ(ICP)技術と質量分析技術を結合した。ICP部分では、インダクタンスコイルに印加された高周波無線周波信号が高温プラズマを形成し、分析されたサンプルをプラズマトーチ中心領域で蒸発、分解、励起、イオン化させる。この過程で、試料中の元素はイオン化されてイオンを形成する。その後、これらのイオンは質量分析計のインタフェースを介して質量分析部に効率的に伝達される。
質量スペクトル部分は質量スクリーニングと分析器である。荷電粒子が電磁場で偏向できる原理に基づいて、異なる核比(m/z)のイオンを選択することによって、あるイオンの強度を検出し、さらに分析してある元素の強度を算出した。この分析方法により、ICP質量分析計はサンプル中の元素組成を正確に検出し、分析することができる。
二、技術指標と機能
ICP質量分析計は、質量数範囲、衝突池設計、使用するガスタイプ、検出器タイプ、動的範囲などの複数の技術指標を有する。これらの指標は共同で計器の性能と応用範囲を決定した。
機能面では、ICP質量分析計は主に物質組成の分離と検出に用いられる。物質原子、分子、または分子破片の質量差に基づいて正確な分析を行うことができます。また、ICP質量分析計は分析元素の種類が広く、同位体情報を迅速に取得でき、検出限界が低く、分析速度が速く、線形範囲が広いなどの利点もある。これにより、化学、生物学、環境科学などの分野で広範な応用の将来性がある。
三、iQuad 2300国産ICP質量分析計の性能優位
1、分析安定性、4 h長期安定性RSD<3%
2、高スループット実験室のためにカスタマイズ
七方弁は高速で注入され、分析時間は50%節約された、
インテリジェント電子希釈-インテリジェントで正確なイオン輸送制御により、異なる元素の異なる割合の電子希釈を行う。一次サンプリングを実現し、同時に定数、微量元素を分析し、
3、正確な分析のための護衛
6極ロッド衝突反応池は、超高イオン伝送効率を実現し、質量分析妨害能力をより高く除去する、
軸方向加速機能、効果的に空間電荷効果を除去し、正確に制御反応をステップごとに行う、
最適化されたイオン伝送路は、二次離軸、二重90°偏向設計を採用し、背景干渉を効果的に低減し、信号対雑音比を大幅に向上させる。
4、遠隔制御、ワンクリック起動、自動同調、より多くのインテリジェント機能
四、計器の特徴
1、高感度電子増倍器
デジタル/アナログ、デュアルモード動作
ダイナミックレンジ:>1011
2、革新的なデジタルプラズマ源(RF発生器)
27.12 MHz RF発生器、マッチングフリーボックス設計
周波数適応、複雑なサンプルマトリックス負荷適応性がより強い
仮想接地、物理シールドトーチ不要
コールド/ホットプラズマ自動切り替え
プラズマテレビ
3、高精度衝突/反応槽
軸方向加速機能を持つ6極ロッドが反応槽に衝突し、イオン輸送効率が高い。
デュアルモード動作方式、KEDと反応モードを同時に備える
運動エネルギー差別(KED)モードは多原子干渉物を極大に除去し、基体が複雑で干渉タイプが多いサンプルに適用する
反応モードは高度な柔軟性と選択性を持ち、特定の干渉イオンを的確に除去することができる
4、全デジタル周波数同調四極ロッド駆動技術
デジタル周波数変調、空気容量不要、環境適応性より強い
オートチューニング機能
滞留時間は10マイクロ秒まで低くすることができる
5、豊富な添付ファイルの選択、より良い互換性
Cetec、ESIオートサンプラ、自動希釈器に対応
各種レーザーエッチング、固体直接注入
LC、GC、ICを併用し、形態、ナノ粒子、単細胞分析が可能
6、安定、高効率、信頼性のあるインタフェース
水冷式ダブルコーン設計、ニッケル、白金材質を選択可能
X-Y-Zサンプリング位置と深さを自動的に調整し最適化し、分析すべきイオンを効率的に伝送する
外漂式水冷コーン盤、自動位置止め、ロック、安定信頼性、操作直感的、便利
7、高効率サンプリングシステム
高純度石英マテリアル、複数のタイプと仕様から選択可能
標準配置低流量同心霧化器、旋回流霧室、オプション配置Scott霧室
4チャンネル12ローラクリープポンプ、ポンプ速度調整可能
7ウェイバルブ、高速サンプリング可能
半導体の標準冷却、温度の正確な制御
信号ドリフトの低減、除去
溶解除去、酸化物干渉の低減、マトリックス効果
五、応用分野
ICP質量分析計は分析化学分野で重要な地位を持っており、特に微量元素の分析に適している。それは地質、環境、生物、医学などの分野のサンプル分析に広く用いられ、例えば水サンプル、土壌、岩石、生物組織中の微量元素含有量の測定、及び元素の同位体組成の研究などである。