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ICP-MS简述
20世纪60年代末期,采用电感耦合等离子体源的原子光谱技术成为当时应用于微量元素分析的一项非常有前
途的技术(Greenfield等,1964; Wendt与Fassel, 1965)。但在分析超低含量物质时由于背景光谱增强,光谱干扰
严重使分析灵敏度和准确度达不到要求。只有质谱法能同时满足谱图简单、分辨率适中和较低检出限的要求。因此, ICP-AES所具有的样品易于引入、分析速度快、多元素同时分析的特点与质谱仪的联用成为科学和商业上研究的
热点。1970年许多公司深入的参与了该技术的研究,山西电感耦合等离子体质谱,CP作为发射源使等离子体中分析物有效电离能够满足新一代
仪器源的要求。同时也注意到惰性气体在大气压下的电等离子体可能是一个很好的离子源。因此人们采用四极杆 质量分析器和通道式离子检测器开展可行性研究。Gral在70年代中期首先报道了用等离子体作为离子源的质谱分 析法。1981年Gray在Surrey实验室设计完成了 ICP源上所预期性能的设备,电感耦合等离子体质谱厂家,获得了张ICP谱图。1983年英 国VG公司与加拿***ciex公司推出商业化的ICP-MS,1984年在用户实验室才安装ICP-MS。在此以后 ICP-MS在化学分析中广泛应用开来。
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ICP-MS质谱仪
ICP-MS质谱仪是一种将电感耦合等离子体(ICP)技术和质谱分析技术相结合的分析仪器,可以进行元素分析和同位素分析。它的优点包括:
可以同时分析多种元素,分析速度快;具有很高的灵敏度和精度,可以检测到低浓度的元素;可以进行同位素分析,提供元素的同位素组成信息;可以与多种进样技术相结合,适应不同的分析需求。ICP-MS质谱仪在环境科学、地质学、化学、材料科学、生物医学等领域都有广泛的应用。
参数设置:如射频功率、离子源温度、气体流量等,这些参数会影响仪器的性能和分析结果。
质量扫描:可以设置质量范围、扫描速度等,用于监测和分析特定质量数的离子。
数据采集:控制数据的采集时间、积分时间等,以获取所需的分析数据。
校准和校正:进行校准曲线的建立、质量校正等操作,确保测量的准确性。
数据处理和显示:显示实时的质谱图、强度数据等,并提供数据处理和分析的功能。
系统状态监测:显示仪器的运行状态、气源压力、真空度等信息,电感耦合等离子体质谱价格,以便及时发现潜在问题。
方法编辑和保存:可以创建、编辑和保存分析方法,方便后续实验的重复使用。
用户设置和权限管理:根据不同用户的需求,设置相应的权限和操作选项。
故障诊断和报警:当仪器出现故障或异常时,提供相应的诊断信息和报警提示。这些只是一般情况下 ICP-MS 质谱仪控制界面可能包含的功能,具体的界面布局和操作方式会根据仪器的特点和用户需求而有所不同。
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