I. Aperçu
Le spectromètre de masse ICP combine la technologie de plasma à couplage inductif (ICP) et la technologie d'analyse par spectrométrie de masse. Dans la partie ICP, le signal radiofréquence haute fréquence appliqué sur la bobine d'inductance forme un plasma haute température qui provoque l'évaporation, la décomposition, l'excitation et l'ionisation de l'échantillon analysé dans la zone centrale de la torche à plasma. Dans ce processus, les éléments de l'échantillon sont ionisés pour former des ions. Par la suite, ces ions sont efficacement transmis à la Section de spectrométrie de masse par l'interface du spectromètre de masse.
La section spectrométrie de masse est un filtre et analyseur de qualité. Il détecte l'intensité d'un certain ion en sélectionnant des ions avec des rapports nucléaires hétérogènes (M / z), selon le principe selon lequel les particules chargées peuvent être déviées dans un champ électromagnétique, et calcule à son tour analytiquement l'intensité d'un certain élément. Cette méthode d'analyse permet au spectromètre de masse ICP de détecter et d'analyser avec précision la composition élémentaire de l'échantillon.
II. Indicateurs techniques et fonctions
Les Spectromètres de masse ICP ont plusieurs indicateurs techniques tels que la plage de nombres de masses, la conception de la cellule de collision, le type de gaz utilisé, le type de détecteur ainsi que la plage dynamique, etc. Ensemble, ces indicateurs déterminent les performances de l'instrument et la portée de l'application.
Sur le plan fonctionnel, les spectromètres de masse ICP sont principalement utilisés pour la séparation et la détection de la composition des substances. Il peut effectuer des analyses précises en fonction des différences de masse des atomes, des molécules ou des fragments de molécules de la matière. En outre, les spectromètres de masse ICP présentent les avantages d'une large gamme d'éléments analytiques, d'un accès rapide aux informations isotopiques, d'une faible limite de détection, d'une vitesse d'analyse rapide et d'une large plage linéaire. Cela le rend prometteur pour un large éventail d'applications dans des domaines tels que la chimie, la biologie, les sciences de l'environnement, etc.
Avantages de performance du spectromètre de masse ICP domestique iquad 2300
1, stabilité analytique, 4 h stabilité à long terme RSD < 3%;
2, adapté aux laboratoires à haut débit
Soupape à sept voies pour l'échantillonnage à grande vitesse, économie de temps d'analyse de 50%;
Dilution électronique intelligente - dilution électronique dans différentes proportions pour différents éléments grâce à un contrôle intelligent du transport d'ions précis. Réalisation d'un échantillon secondaire tout en analysant les constantes, les éléments traces,
3, escorte pour une analyse précise
Cellule de réaction de collision de tige de six pôles pour réaliser l'efficacité ultra - élevée de transport d'ions, plus grande capacité d'interférence de spectrométrie de masse d'élimination;
Fonction d'accélération axiale, élimine efficacement l'effet de charge d'espace, contrôle précisément chaque étape de la réaction;
Voie de transport ionique optimisée, avec désaxe secondaire, conception à double déflexion de 90 °, réduisant efficacement les interférences de fond et améliorant considérablement le rapport signal / bruit.
4, contrôle à distance, démarrage à une touche, réglage automatique, plus de fonctions intelligentes
Iv. Caractéristiques des instruments
1, multiplicateur électronique haute sensibilité
Numérique / analogique, double mode de fonctionnement
Plage dynamique: > 1011
Source de plasma numérique innovante (générateur RF)
Générateur RF 27.12mhz, conception de boîte sans correspondance
Adaptation de fréquence, plus grande adaptabilité de charge de matrice d'échantillon complexe
Mise à la Terre virtuelle sans torche de blindage physique
Commutation automatique plasma froid / chaud
télévision plasma
3, cellule de collision / réaction de haute précision
Cellule de réaction de collision à six pôles avec fonction d'accélération axiale, haute efficacité de transfert d'ions.
Double mode de fonctionnement avec ked et mode de réaction
Le mode de discrimination cinétique (ked) élimine considérablement les perturbateurs polyatomiques pour les échantillons avec des matrices complexes et plus de types d'interférences
Mode de réaction avec un haut degré de flexibilité et de sélectivité pour l'élimination ciblée d'ions perturbateurs spécifiques
4, technologie d'entraînement à quatre pôles d'accord de fréquence entièrement numérique
FM numérique, aucune capacité d'air requise, plus grande adaptabilité environnementale
Fonction de réglage automatique
Le temps de résidence peut être aussi bas que 10 microsecondes
5, riche choix d'accessoires, meilleure compatibilité
Compatible avec cetec, esi auto Sampler et auto diluer
Toutes sortes de décapage laser, échantillon direct solide
LC, GC, IC couplé pour morphologie, nanoparticules, analyse unicellulaire
6. Interface stable, efficace et fiable
Conception à double cône refroidie à l'eau, nickel, platine matériel facultatif
X - y - Z ajuste et optimise automatiquement la position et la profondeur d'échantillonnage pour une transmission efficace des ions à analyser
Disque conique refroidi à l'eau de dérive externe, emplacement automatique, verrouillage, solide et fiable, opération intuitive et pratique
7, système d'échantillonnage efficace
Matériel de quartz de haute pureté, facultatif dans de nombreux types et spécifications
Standard avec atomiseur concentrique à faible débit, chambre à brouillard à circulation circulaire, en option avec chambre à brouillard Scott
4 canaux 12 pompes péristaltiques à rouleaux, vitesse de pompe réglable
Peut être équipé d'une vanne à 7 voies, échantillon à grande vitesse
Réfrigération à semi - conducteurs de série, contrôle précis de la température
Réduire, éliminer la dérive du signal
Dissolution, réduction des interférences oxydes et effets de matrice
V. Domaines d'application
Les Spectromètres de masse ICP occupent une place importante dans le domaine de la chimie analytique et sont particulièrement adaptés à l'analyse d'éléments traces. Il est largement utilisé pour l'analyse d'échantillons dans les domaines de la géologie, de l'environnement, de la biologie, de la médecine, etc., par exemple pour déterminer la teneur en éléments traces dans les échantillons d'eau, les sols, les roches, les tissus biologiques, ainsi que pour étudier la composition isotopique des éléments, etc.