质谱仪原理前沿信息_质谱仪原理如图所示,a为粒子加速器,电压为u1(2024年12月实时热点)
物理保研夏令营:我的亲身经历分享 ### 华中科技大学物理学院 늊首先,我报名的是电气学院下的聚变所等离子体物理,但这个专业也在物理学院招生。华科物理学院的夏令营考核挺有意思的,先是7天的线上考核,通过后才能进入3天的线下阶段。报名人数大约有480人,但只有240人能进入线上营(985高校的学生大概占10%,对211和双非学生非常友好,主要看个人实力)。线上阶段是选择一个导师,然后在导师的指导下完成一个小课题,我选择的是三重四级杆质谱仪的原理。7天后,根据和老师的交流情况,做一个PPT汇报,每个课题组会根据汇报结果选择入线下夏令营的同学。最终有120人进入了线下营。 线下营的体验特别好,报销路费,包食宿,饭卡里的钱多得用不完,还能买一堆周边。线下营没有考核,参观校史馆、山洞实验室和磁场中心。还能和导师见面聊天,看看能不能聊得来。虽然线下营不是强制参加的,但不来基本上就寄了,最后120人中有80人获得了优营。总结一下,报名时要看看课题组的火不火,我报的等离子体物理,7/8个老师招生,但只有3个人报名,全都留下了,一个没刷。不过引力中心和强磁那边的刷人可能就比较多,有一个老师7/8个人报名的情况。 中科大微尺度中心 中科大微尺度和物理学院每年都会提前有预面试,有线上和线下。物理学院的线上面试我没进,但微尺度的线上面试进了,问了氢原子光谱的几个问题和激光器的问题。科大夏令营6月30日结束填报,微尺度的面试结果一直不出,为了求稳,我直接填报了科学岛(后来拿了二等奖学金,只要有老师接收就可以,但命运就是这样吧)。后来发现预推免和9推阶段,微尺度依然有名额,其实可以放心冲。 中科大科学岛分院 ️ 科学岛分院也是我的去向之一,夏令营所有路费都报销,提供食宿(四星级酒店),发的东西巨多。先是听讲座,然后根据兴趣方向选择要参观的实验室和报名的老师(双选在面试之前)。听完报告后,去填写问卷选后面要参观的所或大科学实验装置,我选择了去看EAST。下午我还去了三十岗的聚变堆主机关键设施园区,因为我们组的实验室在园区。 面试时,等离子体物理研究所是根据你报名的组别进行面试,有物理组、材料组、计算机组等等。面试环节有中英文自我介绍、专业课提问、简历提问和是否完成双选。我被问了麦克思维方程组中磁和电的相互转化、等离子体的德拜长度、什么是趋肤效应以及XRD散射用的是哪个公式。我回答的一般,但双选老师最为重要,如果老师对你认可度高的话,问题不大。 最后一天晚上,岛上还会举行晚会,也是我夏令营中唯一一个还会表演节目的,体验感拉满了。 总的来说,夏令营的经历非常丰富,不仅学到了很多知识,还结识了很多志同道合的朋友。希望我的经验能对大家有所帮助!
代谢组学质谱仪大揭秘:你了解几种? 在代谢组学的研究中,质谱技术可是个明星工具,尤其在疾病发展、药物治疗和环境暴露等领域都大有作为。不过,面对市场上琳琅满目的质谱仪型号,比如Q-TOF、Q-TRAP、QE、QQQ等等,初入门的你可能会有点晕头转向。别担心,今天我就来给大家盘点一下代谢组学中常见的质谱仪及其工作原理,带你一探究竟! 离子阱质谱(Ion trap) 离子阱质谱的核心在于它的离子阱,能有效地捕获和存储离子。它的优点在于能够通过多级扫描来获得更准确的质量信息,这在代谢组学的定性分析中非常有用。 四级杆质谱(Quadrupole) 四级杆质谱的核心是四个互相垂直的电极,通过施加电场来分离和检测离子。它在定量分析中表现出色,具有高灵敏度和良好的重现性。 轨道阱质谱(Orbitrap) 轨道阱质谱利用离子在磁场中的轨道运动来分离和检测离子。它的分辨率非常高,能够提供非常详细的质量信息,非常适合用于代谢组学的定性分析。 飞行时间质谱(Time of Flight Mass Spectrometer,TOF) ✈️ 飞行时间质谱通过测量离子飞行时间来分离和检测离子。它的分辨率也非常高,而且操作相对简单,适合用于代谢组学的初步筛选和定性分析。 三重四级杆质谱(Triple quadrupole,QQQ) 三重四级杆质谱以其高灵敏度和重现性在定量分析中表现出色。不过,它在定性分析上不如离子阱质谱和飞行时间质谱那么灵敏和有说服力。 Q-TRAP:三重四级杆与离子阱的结合 犑-TRAP质谱仪结合了QQQ和离子阱的优点,不仅具有QQQ的所有扫描功能,还兼具离子阱的高灵敏度定性扫描和多级扫描功能。它的“杆-阱扫描”模式能够在MRM定量的同时,获得高灵敏度的增强子离子扫描质谱图,非常适合用于代谢组学的定性分析。 在实际应用中,迈维广泛靶向代谢组学研究使用的就是AB Sciex QTRAP⮠6500+,这可是目前灵敏度最高的代谢组学定量质谱仪之一哦! 希望这篇文章能帮你更好地了解代谢组学中的常见质谱仪,下次在选择仪器时不再迷茫!如果你有任何问题或需要更多信息,欢迎随时留言讨论哦!
质谱仪工作原理与离子源详解 质谱仪是一种非常重要的分析仪器,广泛应用于化学、生物、医学等领域。它的核心在于离子源,下面我们来详细介绍一下各种离子源的特点和工作原理。 离子源或电离室 离子源的主要作用是将试样中的原子或分子电离成离子。它的性能直接影响质谱仪的灵敏度和分辨率。 电子电离源 (EI) 犧电离电压为70eV,加入小磁场可以增加电离几率。 优点:电离效率高,碎片离子多,结构信息丰富。 缺点:不能分析不能汽化的样品,主要用于气-质联用仪。 化学电离源 (CI) 特点:电离能小,质谱峰数少,谱图简单。 优点:最强峰为(M+1)+准分子离子峰。 缺点:不适用难挥发试样。 快原子轰击源 (FAB) 劧高能量的Xe原子轰击涂在靶上的样品,溅射出离子流。 优点:适合高极性、大分子量、低蒸汽压、热稳定性差的样品。 缺点:一般用作磁式质谱的离子源。 电喷雾源 (ESI) 篸 结构:喷嘴(金属毛细管)、雾化气、干燥气。 原理:喷雾蒸发电压。 优点:最软的一种电离方式,只产生分子离子,不产生碎片离子。 缺点:适用于强极性、大分子量的样品分析,如肽、蛋白质、糖等。 场致电离源 (FI) 和场解吸电离源 (FD) 特点:分子离子峰强,碎片离子峰少。 缺点:不适合化合物结构鉴定。 基质辅助激光解吸电离 (MALDI) 슧准分子离子峰很强,且碎片离子少。 优点:特别适合测定多肽、蛋白质、DNA片段、多糖等的相对分子质量。 质量分析器 作用:将离子源产生的离子按质荷比m/z的大小分开。 单聚焦分析器 튧通过改变磁场可以把不同离子分开。 优点:结构简单,操作方便。 缺点:只有方向聚焦,无能量聚焦,分辨率低。 双聚焦分析器 犧实现方向聚焦和能量(速度)聚焦。 优点:分辨率高。 四级杆质量分析器 特点:结构简单,体积小、重量轻,扫描速率快,适合与色谱联机。 飞行时间质量分析器 特点:质量范围宽,扫描速率快,既不需磁场也不需电场,只需要直线漂移空间。 通过这些离子源和质量分析器的组合,质谱仪能够提供丰富的化学信息,帮助我们更好地理解物质的组成和结构。
液质联用技术:从分离到质谱的完美结合 液质联用(LCMS)技术,顾名思义,就是将液相色谱仪(LC)和质谱仪(MS)结合起来,利用液相色谱的高分离度和质谱的高灵敏度,实现样品的快速分析和高效分离。슦用的工作原理 𑊊在LCMS系统中,液相色谱负责样品的分离,而质谱则负责样品的离子化和质量分析。样品在质谱部分与流动相分离后,被离子化,然后通过质谱的质量分析器将离子碎片按质量数分开,最终得到质谱图。 如何解读质谱图? 质谱分析的核心在于将物质离子化,并按离子的质荷比进行分离,然后测量各种离子谱峰的强度。设备测试到的离子信号强度为纵坐标,离子质荷比为横坐标所作的条状图,就是我们常见的质谱图。 使用LCMS时的注意事项 ⚠️ 1️⃣ 在LCMS报告中,MS响应强的组分可能会掩盖MS响应弱的组分。为了准确分析,可以通过提取离子流或扣除背景等方式进行判断。LCMS报告必须将LC和MS两部分结合,相互佐证。 2️⃣ 在不使用薄层色谱(TLC)的情况下,直接使用LCMS监测反应时,需要结合其他手段(如核磁共振NMR)进行辅助测试。特别提示:监测反应不能仅仅依赖于LCMS,而不进行TLC测试。TLC的使用非常重要,它直接、快捷,并为后续的分离纯化提供大量信息。 通过这些知识,我们可以更好地理解和应用液质联用技术,为科研和工业提供更准确、更高效的分析手段。
质谱分析基础知识:仪器组成与工作原理 质谱仪的核心组件包括进样系统、离子源、质量分析器和检测器。这些组件的不同组合构成了不同类型的质谱仪。 쯸 进样系统:负责引入样品。 气体扩散 直接进样:使用探针直接进样。 联用进样:与液相色谱或气相色谱联用。 堧滥퐦 𗥓转化为带电荷的离子。 电子轰击EI:应用广泛。 电子喷雾电离ESI:常用,软电离,易形成多电荷离子。 基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪MALDI:常用,软电离。 质量分析器:根据质荷比分离离子。 单聚焦 双聚焦 飞行时间:如MALDI-TOF。 四级杆 离子肼 ♂️ 检测器:检测不同质荷比的离子。 这些组件共同协作,使得质谱仪能够准确地分析样品的化学成分和结构。
如何用科学方法判断精油品质与纯度? 精油在现代生活中的使用越来越广泛,确保精油的质量和纯度至关重要。科学方法在精油检测中扮演着重要角色,其中气相层析质谱仪(GC-MS)是一种常用的分析技术。让我们一起来了解GC-MS的原理和应用吧! GC-MS是什么? 气相层析质谱仪(GC-MS)是一种结合了气相层析和质谱技术的分析仪器,用于检测和鉴定复杂混合物中的化合物。 GC-MS的作用原理 GC-MS的工作原理是将待测样品通过气相层析柱进行分离,然后进入质谱仪进行检测。通过对比已知标准品的质谱图,可以确定样品中化合物的种类和含量。 렇C-MS能证明纯度吗? 是的,GC-MS可以提供关于精油纯度的有力证据。通过分析精油中的化学成分,可以判断其是否含有杂质或掺假。 GC-MS比拼芳疗师的鼻子 虽然芳疗师的鼻子在精油检测中也很重要,但GC-MS提供了更客观、更精确的分析结果,弥补了人为判断的局限性。 GC-MS报告书的价值与意义 GC-MS报告书提供了详细的化学成分分析数据,这对于评估精油的质量和纯度至关重要。这些数据可以作为消费者选择精油的重要参考。 젤𛀤? LC(液相层析)是一种与GC-MS类似的分离技术,主要用于分析水溶性或极性化合物。在精油分析中,LC可以与GC-MS相结合,提供更全面的化学成分信息。
ICP-MS揭秘,测微量神器! ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)是一种结合了电感耦合等离子体(ICP)和质谱(MS)技术的分析方法。它的核心原理是将样品中的元素在ICP源内原子化,然后大部分原子转化为离子,通过质谱仪按照质荷比(m/z)分离,最终在检测器上计算离子数量,得到离子浓度。 미 进样系统:雾化器在喷雾室内将样本转化为气溶胶,为后续步骤做准备。 堉CP部分:气溶胶在氩气气流的带动下进入ICP炬管,在高温和惰性气氛中充分蒸发、原子化、电离化,最终转化为离子。 ꠦ奏㯼将产生的离子从大气压区域转移至真空区域,作为离子束引入质谱仪。 젧滥퐩镜系统:去除干扰元素,聚焦目标离子,确保质谱分析的准确性。 四极杆质量分析器:根据质荷比(m/z)的不同,选择性通过离子,为后续检测提供基础。 ♂️ 检测器:大多数仪器使用电子倍增器,经过多次放大后,大量的电子形成脉冲,从而检测出离子浓度。 目前,ICP-MS主要应用于微量元素的测定,是科研和工业领域的重要分析工具。
쥮验室必备40种器材大揭秘 ꦎ⧴⥮验室的奥秘,这里为你揭秘40种必备的实验器材! 1️⃣ 电子天平 & 分析天平 :基于电磁力平衡,精确称量物质,是科研的得力助手。 2️⃣ 折光(射)仪 ᯼利用光线测试液体浓度,轻松测定折射率。 3️⃣ 粘度计 :测量样品粘度,探索油品、涂料等的流动性。 4️⃣ 气相色谱仪 쯼以气体为流动相,广泛用于化工、制药等领域。 5️⃣ 分光光度计 ᯼依据相对测量原理,对样品进行定性定量分析。 6️⃣ 酸度计 测量溶液pH值,了解溶液的酸碱状态。 7️⃣ 电导率仪 & 浊度仪 :加热密闭容器,缩短样品制备时间,同时测量水质浑浊度。 8️⃣ 质谱仪(MS) & 紫外吸收光谱仪(UV) :灵敏度高,快速有效分析混合物和有机化合物。 9️⃣ 磁力搅拌器 & 电动搅拌器 :稳定搅拌液体溶液,助力反应均匀。 振荡器/摇床 生物、生化实验中的好帮手,振荡培养各种液态、固态化合物。 还有更多器材等你来探索,如水浴锅、电热板、红外接种环灭菌器等等。这些器材在实验室中发挥着不可或缺的作用,是科研工作的有力支持!ꊊ无论是化学分析、生物实验还是其他科研领域,这些器材都是你的得力助手。快来了解它们的功能和使用方法吧!✨
华熙仪微课堂系列:热裂解的原理分享! 热裂解前处理技术是一种将大分子物质在高温条件下通过加热分解成小分子物质的过程。这种技术特别适用于那些由于分子量大且在大多数溶剂中溶解性差,难以通过传统的气相色谱-质谱(GC/MS)或液相色谱-串联质谱(LC-MS)方法进行分析的样品,如微塑料等环境样品。 热裂解前处理的原理主要包括以下几个步骤: 1.⠦ 𗥓的加热:将待测样品置于裂解装置内,在严格控制的条件下加热,使之迅速裂解成可挥发性的小分子产物。这一过程中,高分子样品在惰性气体(如氦气、氮气)或空气、氧气等载气流中在一定温度下气化或热裂解。 2.⠥子链的断裂:在热裂解过程中,聚合物的分子链会因为高温而发生断裂,形成较小的分子片段。这些小分子片段能够通过气相色谱进行分离和分析。 3.⠨エ磤駚分析:裂解后产生的小分子化合物被载气带入气相色谱仪进行分离,然后通过质谱进行检测,从而实现对样品中各组分的定性和定量分析。 4.⠨ꥊ襌和智能化:现代的热裂解前处理技术趋向于自动化和智能化,可以与自动进样器等设备配合使用,提高分析的效率和准确性。 5.⠥訌围:热裂解技术可以应用于多种样品的分析,包括合成聚合物、生物聚合物、复合材料和复杂工业材料等。它在微塑料分析、RoHS塑化剂检测、法医实验室的痕量证据分析等领域都有广泛的应用。 6.⠧異样品的前处理:对于环境样品中的微塑料等,热裂解前处理技术可以提供质量浓度信息,这对于监管和监测至关重要。通过加压液体萃取(PLE)配合热裂解气相色谱-质谱(pyr-GC/MS)的分析方法,可以对土壤和污水污泥基质中的低浓度微塑料进行定量分析。 热裂解前处理技术的优势在于它能够提供对样品中高分子物质的直接分析,无需复杂的样品前处理步骤,节省了时间并降低了分析成本,同时也减少了对环境的污染。##质感创作人# 华熙仪ROHS2.0检测仪器
原子吸收光谱仪和ICP-MS的区别详解 在化学分析领域,原子吸收光谱仪(AAS)和电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)是两种常用的仪器分析方法。虽然它们都用于测定样品中元素的浓度,但在技术原理、性能特点以及应用领域上存在着显著的差异。今天我们就来详细了解一下这两种仪器的区别。 一、技术原理 原子吸收光谱仪(AAS)基于原子能级跃迁的原理,通过测量特定波长下原子蒸气对光的吸收强度来测定元素浓度。AAS通常包括光源、单色器、原子化器、检测器和数据处理系统。样品中的目标元素被原子化后,吸收特定波长的光,其吸收强度与元素浓度成正比。 而电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)则是一种将样品转化为气态离子,并通过质谱分析测定离子质量的仪器。ICP-MS结合了电感耦合等离子体(ICP)的高温离子化能力和质谱仪的高灵敏度检测能力。样品在ICP中被电离成离子,离子通过质谱仪的质量分析器按质荷比分离,最终被检测器计数并转换为元素浓度。 二、性能特点 原子吸收光谱仪(AAS)以其高灵敏度、低检出限和良好的选择性而著称。它适用于多种元素的分析,尤其是中等到高浓度的元素分析。AAS的优点是操作简单、成本低廉,并且对于某些元素的分析具有较高的精确度。然而,AAS的分析速度相对较慢,且对于多元素同时分析的能力有限。 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)则以其高灵敏度、快速分析速度和多元素同时分析能力而脱颖而出。ICP-MS能够同时检测多达几十种元素,适用于痕量元素的分析。此外,ICP-MS的动态线性范围宽,可以覆盖从痕量到高浓度的元素浓度范围。然而,ICP-MS的仪器成本和维护成本较高,且对于某些元素的干扰问题需要注意。 三、应用领域 原子吸收光谱仪(AAS)广泛应用于环境监测、食品安全、地质勘探、生物医药等领域。例如,在环境监测中,AAS可用于测定水样中的重金属元素浓度,以评估水质污染程度。在生物医药领域,AAS可用于测定生物样品中的微量元素含量,以研究其生理功能和代谢过程。 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)则更多地应用于环境科学、生物医学、材料科学等高端研究领域。例如,在环境科学中,ICP-MS可用于分析大气颗粒物中的痕量元素,以揭示污染源和污染途径。在生物医学领域,ICP-MS可用于研究生物样品中的微量元素和同位素,以揭示疾病的发生机制和生物过程。
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