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  • 硬件和软件概述 1 多模式电离 (MMI) 发布时间:2023-09-26
    多模式电离 (MMI)多模式源是能在三种不同模式(APCI、ESI 或同时 APCI/ESI)下操作的离子源。多模式源包含两个电力相分离的优化区域,一个区域用于 ESI,另一个用于 APCI。 在同时 APCI/ESI 时,两个电离模式中得到的离子都进入毛细管,并由质谱仪同时进行分析。
  • 硬件和软件概述 大气压光电离 (APPI 发布时间:2023-09-26
    大气压光电离 (APPI)使用 APPI 技术, LC 洗脱液可通过雾化针产生精细喷雾。 喷雾通过加热陶瓷管,洗脱液滴可在陶瓷管中完全汽化。 所产生的气体 /蒸汽混合物通过氪灯的光子束电离样本分子 (图 11)。 然后样品离子被引入毛细管中。APPI 和 APCI 相似,只是 APPI 用灯替代电晕
  • 硬件和软件概述 1 大气压化学电离 (APCI) 发布时间:2023-09-26
    大气压化学电离 (APCI)APCI 是气相化学电离过程。 APCI 技术通过雾化针传送 LC 洗脱液,产生精细喷雾。喷雾通过加热陶瓷管,洗脱液滴可在陶瓷管中完全汽化 (图 10)。然后,所产生的气体 / 蒸汽混合物通过电晕放电针,其中溶剂蒸汽被电离以产生试剂气体离子。 这些离子通过化学电离过程依次
  • 硬件和软件概述离子源电喷雾电离 (ESI) 发布时间:2023-09-26
    离子源Agilent 6100 系列四极杆 LC/MS 系统使用以下可互换的大气压电离 (API) 源进行操作:• ESI (电喷雾电离)• APCI (大气压化学电离)• APPI (大气压光电离)• MMI (多模式电离)电喷雾电离 (ESI)您在 “方法和运行控制”视图中设置方法时也可控制雾化
  • 硬件和软件概述多信号采集 发布时间:2023-09-26
    多信号采集您可以在 “方法和运行控制”视图中为多信号采集建立条件,如第 3章所述。使用 Agilent 6120、 6130 和 6140 LC/MS 模型,您可以在单个分析中采集多种类型的数据。在单个分析运行中,您可以选择交互切换正负电离,交互切换高碰撞诱导解离和低碰撞诱导解离设置,以及交互切换扫
  • 硬件和软件概述正离子和负离子 发布时间:2023-09-26
    正离子和负离子您在 “方法和运行控制”视图中设置方法时也设置了离子极性,如第 3章所述。大气压电离技术能生成正离子和负离子。对于任何指定的分析,主要的离子类型取决于分析物的化学结构和(尤其对于电喷雾电离)溶液的 pH 值。虽然离子源中可能存在一种或两种离子类型,离子传输和聚焦区域中离子光学元件的极性
  • 硬件和软件概述碎片离子的生成:低碰撞诱导解离和高碰撞诱导解离 发布时间:2023-09-26
    硬件和软件概述碎片离子的生成:低碰撞诱导解离和高碰撞诱导解离全扫描分析很有用,因为该分析显示了离子源中存在的、给定质量范围内的所有离子。 因为全扫描分析提供了在选定质量范围的检测限之上出现的所有电离化合物的全貌,所以该分析经常用于样品特性、结构解析和杂质分析。 它还是开发 SIM 数据采集方法的起点
  • 硬件和软件概述 1 可以采集的数据类型 发布时间:2023-09-26
    扫描与选定离子监测 (SIM)您可以在 “方法和运行控制”视图中建立扫描或 SIM分析,如第 3章所述。如图 5 所示,四极杆质量分析器能在两种模式下进行操作。要最有效地使用分析,挑选适当的模式非常重要。下面的讨论将帮助您进行选择。图 5 四极杆质量分析器能在扫描模式或选定离子监测 (SIM)模式下
  • Agilent 6100液质概念指南硬件和软件概述详细信息 发布时间:2023-09-26
    详细信息图 2 和图 3 显示了 Agilent 6100 系列四极杆 LC/MS 系统中离子路径的更详细图解。API 源生成离子后,系统离子传输和聚焦区域中的离子光学元件将指导离子向四极杆和检测器移动。 运行过程中,离子将从大气压力为 760 torr 的源位置移动到为真空 (大气压力为 10 -
  • Agilent 6100液质概念指南安捷伦四极杆 LC/MS 系统的工作原理 发布时间:2023-09-26
    安捷伦四极杆 LC/MS 系统的工作原理概述质谱 (MS) 基于对在真空中移动的离子的分析。 分析结果是质谱,提供有关分子量、结构、特征、数量和样品纯度等有价值的信息。MS 对定性和定量分析添加了特性。四极杆质量分析器有时被称为四极滤质器或四极杆。图 1 显示了 Agilent 6100 系列四极杆
  • Agilent 6100 系列四极杆 LC/MS 系统 概念指南硬件和软件概述 发布时间:2023-09-26
    硬件和软件概述安捷伦四极杆 LC/MS 系统的工作原理 10概述 10详细信息 11可以采集的数据类型 15扫描与选定离子监测 (SIM) 15碎片离子的生成:低碰撞诱导解离和高碰撞诱导解离 16正离子和负离子 19多信号采集 19离子源 21电喷雾电离 (ESI) 21大气压化学电离 (APCI)
  • Agilent 5975 MSD 操作手册索引 发布时间:2023-09-26
    索引Numerics32,明显漏气, CI MSD 中 , 101,10959864B 真空计控制器 , 93A氨气维护注意事项 , 146硬脂酸甲酯的 PCI 谱图 , 148安全外壳 , 129维护中 , 129 to 131BBFB 调谐 , 75背景、空气和水CI 启动时检查 , 110对
  • 化学电离原理负极 CI 原理 发布时间:2023-09-26
    负极 CI 原理负极化学电离 (NCI) 将互换分析器电压极性,以选择阴离子。有几种 NCI 化学途径。并非所有使灵敏度剧增的途径都与 NCI 有关。四种最常用的途径(反应)为:• 电子捕获• 游离电子捕获• 离子对形成• 离子分子反应除离子分子反应以外,反应气在所有反应中所起的作用均与其在 PCI
  • 化学电离原理正极 CI 原理 发布时间:2023-09-26
    正极 CI 原理正极 CI (PCI) 与 EI 产生相同的分析器电压极性。对于 PCI 而言,反应气是通过与释放的电子进行碰撞而被电离的。反应气离子与样品分子 (作为质子提供者)进行化学反应,形成样品离子。PCI 离子的形成比电子电离更为 “ 缓和 ”,产生的碎片也更少。由于此反应通常会产生高丰度
  • 化学电离原理化学电离概述 发布时间:2023-09-26
    化学电离概述化学电离 (CI) 是一种生成质谱分析所用离子的技术。化学电离和电子电离 (EI) 之间存在着显著的差异。本节介绍了最常用的化学电离途径。在 EI 模式下,相对高能电子 (70 eV) 与待分析的样品分子进行碰撞。这些碰撞将(主要)产生阳离子。电离发生后,给定物质的分子一般会以预知的形式
  • 设置 MSD 进行 CI 操作 发布时间:2023-09-26
    设置 MSD 进行 CI 操作设置 MSD 在 CI 模式下操作时,需要特别注意避免污染和气体泄漏。指导原则• 在 EI 模式下放空前,应确认 GC/MSD 系统工作正常。请参阅位于第 74 页的“ 验证系统性能 ”。• 确认反应气进样口管线上装有气体净化器 (对氨气不适用)。• 使用超高纯度反应气
  • Agilent 5975 MSD 操作手册CI 维护概述 发布时间:2023-09-26
    述离子源清洁在 CI 模式下操作 MSD 的主要影响是需要更频繁地清洁离子源。在 CI 操作中,离子源箱的污染速度比 EI 操作更快,因为 CI 需要的离子源压力更高。氨气使用氨气作为反应气时需要增加前级泵的维护次数。氨气可使前级泵油更快地分解。因此,需要更加频繁地检查和更换标准前级真空泵中的油。使
  • Agilent 5975 MSD 操作手册CI 维护 发布时间:2023-09-26
    CI 维护概述 138离子源清洁 138氨气 138设置 MSD 进行 CI 操作 139指导原则 139安装 CI 离子源 140安装 CI 接口端密封垫 141本章介绍的维护步骤和要求只适用于配有化学电离硬件的 5975 系列 MSD。
  • 一般维护维护真空系统 发布时间:2023-09-26
    维护真空系统定期维护如上文的表 21 所列,您必须定期执行真空系统的一些维护任务。这包括:• 检查前级泵液 (每周)• 检查校准样品瓶 (每 6 个月)• 压载前级泵 (对于使用氨气反应气的 MSD 应每日执行)• 更换前级泵油 (每 6 个月;对于使用氨气反应气的 CI MSD 应每 3 个月更换
  • 125 Agilent 5975 MSD 操作手册一般维护开始之前 发布时间:2023-09-26
    开始之前您可以自行完成 MSD 所需的大部分维护工作。为了您的安全,请在执行任何维护任务之前仔细阅读此处介绍的全部信息。计划维护表 21 列出了常见的维护任务。定期执行这些计划任务可以减少操作问题、延长系统寿命并降低总体运行成本。请对系统性能 (调谐报告)和执行的维护操作进行记录。这使您可以更容易地
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