电感耦合等离子体质谱
电感耦合等离子体质谱仪

电感耦合等离子体质谱仪电感耦合等离子体质谱仪是一种常用的分析仪器,广泛应用于化学、环境、生物等领域。
本文将介绍电感耦合等离子体质谱仪的工作原理、结构组成、应用领域以及未来发展趋势。
工作原理电感耦合等离子体质谱仪是一种基于质谱原理的分析仪器。
其工作原理主要分为样品进样、离子化、质量筛选和检测四个步骤。
1.样品进样:样品首先经过进样口进入仪器内部,通常采用自动进样系统,将样品以恒定流速引入仪器中。
2.离子化:样品进入等离子体后,通过电感耦合的方式产生高温等离子体,使样品中的分子转化为离子态。
3.质量筛选:经过离子化的样品离子经过质子筛选器,根据其质量电荷比在磁场中产生轨迹偏转,不同质谱在轨迹上的位置不同,通过调节磁场和电场强度实现对目标离子的筛选。
4.检测:最后,被筛选出的目标离子通过检测器检测其信号强度,生成质谱图谱并提供相关数据。
结构组成电感耦合等离子体质谱仪主要由进样系统、电感耦合等离子体源、质子筛选器、检测器和数据分析系统等部分组成。
1.进样系统:用于将待测样品引入仪器内部并保证稳定恒定的进样流速。
2.电感耦合等离子体源:负责产生高温等离子体,使样品分子转化为离子态。
3.质子筛选器:根据目标离子的质量电荷比在磁场中产生轨迹偏转,实现离子筛选分离。
4.检测器:测量目标离子的信号强度,生成质谱图谱。
5.数据分析系统:对质谱数据进行处理和分析,提取有用信息。
应用领域电感耦合等离子体质谱仪在许多领域都有广泛的应用,如环境监测、生物医药、食品安全等方面。
1.环境监测:可用于检测大气中的污染物、水体中的重金属离子等。
2.生物医药:用于药物研发过程中的成分分析、蛋白质序列分析等方面。
3.食品安全:可用于检测食品中的添加剂、农药残留等有害物质。
未来发展趋势随着科学技术的不断发展,电感耦合等离子体质谱仪将朝着小型化、高灵敏度、高分辨率等方向发展。
同时,应用领域也将不断扩展,为化学、环境、生物等领域的研究和发展提供更多可能性。
电感耦合等离子体-质谱法 ppt课件

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基体效应:
ICPMS中所分析的试样,—般为固体含量其质量分数 小于1%,或质量浓度约为1000ug.mL-1的溶液试样。 当溶液中共存物质量浓度高于500—1000ug.mL-1 时, ICPMS分析的基体效应才会显现出来。共存物中含有 低电离能元素例如碱金属、碱土金属和镧系元素且超 过限度。由它们提供的等离子体的电子数目很多,进 而抑制包括分析物元素在内的其它元素的电离,影响 分析结果。试样固体含量高会影响雾化和蒸发溶液以 及产生和输送等离子体的过程。试样溶液提升量过大 或蒸发过快,等离子体炬的温度就会降低,影响分析 物的电离,使被分析物的响应下降、基体效应的影响 可以采用稀释、基体匹配、标准加入或者同位素稀释 法降低至最小。
Ion Optics Mass Separation Device
Turbo Molecular Pump
Turbo Molecular Pump
Mechanical Pump
RF Power Supply
Basic Instrumental Components of ICP-MS
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同质量类型离子干扰
同质量类型离子干扰是指两种不同元素有几乎相 同质量的同位素。对使用四极质谱计的原子质谱仪来 说,同质量类指的是质量相差小于一个原于质量单位 的同位素。使用高分辨率仪器时质量差可以更小些。 周期表中多数元素都有同质量类型重叠的一个、二个 甚至三个同位素。 如:铟有113In+和115In+两个稳定的同位素 前者与113Cd+重叠,后者与115Sn+重叠。 因为同质量重叠可以从丰度表上精确预计.此干扰 的校正可以用适当的计算机软件进行。现在许多仪器 已能自动进行这种校正。
电感耦合等离子体质谱(icp-ms)

电感耦合等离子体质谱(icp-ms)电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)简介电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)是一种分析化学技术,采用高温等离子体将样品离解,从而分析样品中的元素。
采用ICP-MS技术可以在单个分析中检测多种元素、低浓度下的元素、分子异构体等。
ICP-MS常被用于研究化学以及生物医学领域的元素分析。
ICP-MS步骤ICP-MS主要包括四个步骤:样品制备、样品进样、等离子体产生和测量。
样品制备:样品制备步骤通常需要根据不同实验目的采取不同的方法。
例如,对于土壤或岩石样品,需要先进行湿燥并研磨成粉末;对于生物样品,需要使用有机溶剂提取目标元素。
因此,样品制备是ICP-MS分析的关键步骤之一。
样品进样:样品进样有两种方式:液体进样和固体进样。
液体进样主要是通过取样器将待测液体进入ICP。
固体进样需要将样品先通过转化成气态或液态的方式,并通过雾化器达到液体态,进入高温等离子体中。
等离子体产生:产生等离子体可采用两种方式:射频感应和直流放电。
射频感应通过在射频电场中通过高频驱动电势,生成高温等离子体。
而直流放电则是通过加热、高电压电弧作用、激光加热等方式,将样品蒸发、溅射成气态,并与气态惰性气体混合后,通过喷雾头进入高温等离子体中。
测量:测量步骤通常与其他仪器相结合,例如,ICP-MS可以与气质谱计(GC-ICP-MS)或液相色谱计(LC-ICP-MS)结合进行气/液样品的分析。
ICP-MS的测量步骤产生的是离子信号,通过质谱扫描方式进行质谱谱图测量。
在测量信号强度与目标元素数量之间会有一定的关联性,因此需要通过标准样本的建立,建立信号强度与元素数量之间的关联性。
1. 应用于环境科学领域:ICP-MS可以用于水、土壤和空气等环境样品中的痕量元素测定,且可以同时测定多种元素。
2. 应用于材料科学领域:ICP-MS技术可以分析材料中的有毒元素、金属元素及其化合物含量,以及其他重要元素和分子的含量。
电感耦合等离子体质谱仪工作原理及上机技术

电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)是一种高灵敏度、高分辨率的质谱分析技术,广泛应用于环境监测、地质勘探、生物医药等领域。
它通过电感耦合等离子体将样品中的离子化元素分离并进行质谱分析,具有快速、准确、灵敏度高的特点。
下面就来详细介绍电感耦合等离子体质谱仪的工作原理及上机技术。
一、电感耦合等离子体质谱仪工作原理1. 电感耦合等离子体的产生电感耦合等离子体是通过高频电磁场作用下的高温等离子体来产生的。
它的产生过程主要包括气体离子化和激发元素原子等两个阶段。
在气体离子化阶段,气体中的原子或分子被电离形成离子,然后通过高频电磁场的作用,这些离子被激发形成高温等离子体。
2. 样品进样及分离样品首先通过进样系统进入等离子体炉中,经过加热和气体离子化后,形成离子状态的样品。
然后通过分离系统,将不同离子化状态的元素分离出来,为后续的质谱分析做准备。
3. 质谱分析将分离的元素离子引入质子源中,利用质子源将其离子化,然后进入质谱仪进行分析。
在质谱仪中,根据离子的质量电荷比进行质谱分析,确定其质量及含量。
二、电感耦合等离子体质谱仪上机技术1. 样品预处理在进行ICP-MS分析之前,对样品进行预处理非常重要。
包括样品的采集、前处理、溶解、稀释等过程。
只有经过严格的样品预处理,才能保证ICP-MS分析的准确性和可靠性。
2. 仪器操作操作ICP-MS仪器需要严格按照操作规程进行。
包括启动设备、设定分析参数、进样、质谱分析等步骤。
操作人员需要经过系统的培训和考核,熟练掌握仪器操作技术。
3. 数据处理对于ICP-MS分析而言,数据处理是非常重要的一环。
包括质谱图的解释、信噪比的计算、数据校正、质量控制等步骤。
只有对数据进行严密的处理和分析,才能得到可靠的结果。
4. 故障排除在ICP-MS分析过程中,仪器可能出现各种故障,如气体泄漏、电离源失效等。
操作人员需要具备一定的故障排除能力,及时发现并解决故障,确保实验顺利进行。
通过以上对电感耦合等离子体质谱仪的工作原理和上机技术的介绍,相信读者们对该技术有了更深入的了解。
电感耦合等离子体质谱法 fisher scientific-概述说明以及解释

电感耦合等离子体质谱法fisher scientific-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:电感耦合等离子体质谱法是一种常用的质谱分析技术,利用电感耦合等离子体和质谱仪联合工作,可以高灵敏度地检测化合物并进行定量分析。
Fisher Scientific 公司作为质谱仪领域的知名品牌,具有丰富的经验和先进的技术,推出了多款高性能的产品。
本文将介绍电感耦合等离子体质谱法的原理、Fisher Scientific 公司的背景和产品特点,以及该技术在科学研究和实验室应用中的重要意义。
通过深入了解这些内容,可以更好地了解电感耦合等离子体质谱法在现代科学研究中的作用和应用价值。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构部分旨在介绍整篇文章的组织框架,帮助读者更好地理解文章的逻辑结构和内容安排。
本文的结构分为引言、正文和结论三部分。
1. 引言部分包括概述、文章结构和目的三个小节。
在概述部分,将简要介绍电感耦合等离子体质谱法和Fisher Scientific公司;在文章结构部分,将介绍整篇文章的组织架构和各部分内容之间的关系;在目的部分,将阐明本文撰写的目的和意义,引导读者对文章内容的期待。
2. 正文部分包括电感耦合等离子体质谱法的原理、Fisher Scientific 公司的背景和产品特点以及电感耦合等离子体质谱法在科学研究和实验室应用中的意义三个小节。
在这一部分中,将详细介绍电感耦合等离子体质谱法的工作原理和应用技术,分析Fisher Scientific公司在该领域的发展历程和产品特点,探讨该技术在科学研究和实验室中的应用及意义。
3. 结论部分包括总结电感耦合等离子体质谱法的优势、展望未来在该领域的发展和结语三个小节。
在这一部分中,将概括性地总结电感耦合等离子体质谱法的优势、展望未来该技术在科学研究领域的应用前景,并用简短的结语对全文进行总结和回顾。
通过以上结构安排,读者可以清晰地了解文章的整体框架和内容安排,帮助他们更好地理解和欣赏本文的主旨和观点。
usepa 6020b-2014电感耦合等离子体质谱法

usepa 6020b-2014电感耦合等离子体质谱法
USEPA 6020B-2014电感耦合等离子体质谱法是一种检测方
法,主要由三部分组成:作为离子源的ICP 焰炬、接口装置和作为检测器的质谱仪。
该方法通过高频装置使氩气电离,形成温度可达10000K的等
离子焰炬,被分析样品以水溶液的气溶胶形式引入氩气流中,然后
进入等离子体中心区,在高温下样品去溶剂化、汽化解离和电离。
部分等离子体进入真空系统,正离子被拉出并按照其质荷比分离,由于大部分重要的元素电离能都低于10.5eV,因此都有很高的灵敏度,少数电离能较高的元素,如C、O、Cl、Br 等也能检测,只是灵敏度较低。
USEPA 6020B-2014电感耦合等离子体质谱法具有极低的检出限和高灵敏度,但在固体中检测时,其检出限会因耐盐性较差而变差。
varian 820 电感耦合等离子体质谱 工作参数

Varian 820 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) 是美国瓦里安技术中国有限公司生产的一种分析仪器,其核心技术包括高效的90度离子光学、离轴四极杆设计、独特的碰撞反应界面(CRI)系统以及全数字检测器。
这些独创性的设计保证了仪器具有极低的低背景噪音和极高的灵敏度。
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是一种将ICP技术和质谱结合在一起的分析技术。
在ICP-MS中,ICP作为质谱的高温离子源(8000K),样品在通道中进行蒸发、解离、原子化、电离等过程。
离子通过样品锥接口和离子传输系统进入高真空的质谱部分,该部分为四极快速扫描质谱仪,通过高速顺序扫描分离,从而实现对样品中各种元素的检测。
电感耦合等离子体质谱仪定量原理

电感耦合等离子体质谱仪定量原理
电感耦合等离子体质谱仪(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer,ICP-MS)是一种高灵敏度、高分辨率的质谱仪,广泛应用于元素分析领域。
其定量原理包括以下几个步骤:
1. 气体离子化:ICP-MS使用氩气作为离子化气体,通过高频
感应线圈产生的强磁场和高功率射频电极产生的较高温度将氩气离子化,形成等离子体。
2. 离子化样品:待分析样品溶解在酸溶液中,并通过喷雾系统雾化成微小液滴,进入等离子体中。
在高温等离子体环境下,样品中的分子会被分解成原子和离子。
3. 离子分离:ICP-MS使用多极质量分析器(例如四极杆or飞
行时间质量分析器)将离子根据其质量和电荷比进行分离和过滤,以保证只有目标元素离子进入检测器。
4. 检测和定量:离子进入检测器后,被转化为电信号,并根据信号强度进行定量分析。
常用的检测器包括离子多次正弦转向器(ion multi-stage reflectron,MSR)和离子二次多极放大器(ion focus cuadrupole,IFC)。
5. 定量校正:为了实现准确的定量分析,在进行实际样品分析之前,通常需要进行定量校正。
这可以通过加入已知浓度的标准溶液并比较其信号强度来实现。
总之,ICP-MS利用电感耦合等离子体和质量分析器的联合作
用,通过离子化、离子分离和信号检测等过程,实现对样品中目标元素的精确测定和定量分析。
该技术广泛应用于环境科学、地质学、生物医学、金属材料分析等领域。
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电感耦合等离子体质谱
ICP-MS所用电离源是感应耦合等离子体(ICP),它与原子发射光谱仪所用的ICP是一样的,其主体是一个由三层石英套管组成的炬管,炬管上端绕有负载线圈,三层管从里到外分别通载气,辅助气和冷却气,负载线圈由高频电源耦合供电,产生垂直于线圈平面的磁场。
如果通过高频装置使氩气电离,则氩离子和电子在电磁场作用下又会与其它氩原子碰撞产生更多的离子和电子,形成涡流。
强大的电流产生高温,瞬间使氩气形成温度可达10000k的等离子焰炬。
样品由载气带入等离子体焰炬会发生蒸发、分解、激发和电离,辅助气用来维持等离子体,需要量大约为1L/min。
冷却气以切线方向引入外管,产生螺旋形气流,使负载线圈处外管的内壁得到冷却,冷却气流量为10-15L/min。
最常用的进样方式是利用同心型或直角型气动雾化器产生气溶胶,在载气载带下喷入焰炬,样品进样量大约为1ml/min,是靠蠕动泵送入雾化器的。
在负载线圈上面约10mm处,焰炬温度大约为8000K,在这么高的温度下,电离能低于7eV 的元素完全电离,电离能低于10.5ev的元素电离度大于20%。
由于大部分重要的元素电离能都低于10.5eV,因此都有很高的灵敏度,少数电离能较高的元素,如C,O,Cl,Br等也能检测,只是灵敏度较低。
ICP-MS由ICP焰炬,接口装置和质谱仪三部分组成;若使其具有好的工作状态,必须设置各部分的工作条件。
ICP工作条件
主要包括ICP功率,载气、辅助气和冷却气流量。
样品提升量等,ICP功率一般为1KW 左右,冷却气流量为15L/min,辅助气流量和载气流量约为1L/min,调节载气流量会影响测量灵敏度。
样品提升量为1ml/min。
接口装置工作条件
ICP产生的离子通过接口装置进入质谱仪,接口装置的主要参数是采样深度,也即采样锥孔与焰炬的距离,要调整两个锥孔的距离和对中,同时要调整透镜电压,使离子有很好的聚焦。
质谱仪工作条件
主要是设置扫描的范围。
为了减少空气中成分的干扰,一般要避免采集N2、O2、Ar 等离子,进行定量分析时,质谱扫描要挑选没有其它元素及氧化物干扰的质量。
同时还要有合适的倍增器电压。
事实上,在每次分析之前,需要用多元素标准溶液对仪器整体性能进行测试,如果仪器灵敏度能达到预期水平,则仪器不再需要调整,如果灵敏度偏低,则需要调节载气流量,锥孔位置和透镜电压等参数。