电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)的原理及其应用.ppt.ppt

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电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)的原理及其应用.ppt

ICP 高温等离子体-产生离子 磁场区 射频线圈 辅助气 冷却气 雾化气及样品 等离子体温度超过6000℃ (3)真空接口 : 等离子体中产生的正电荷离子经过一对接口 “ 锥 ”被提取进入真空系统 。这一对锥实际上是中心带小孔的金属圆盘,离子可以从小孔中通过,小孔直径约为 1 mm或更小,以保持质谱仪中的高真空状态。 真空接口 等离子体中产生的离子从这里进入质量过滤器; 包含两个水冷的金属锥(通常为镍制),两个锥之间的真空度为2 mbar 左右; ---样品锥(锥口直径1 mm) 等离子体的样品中心通道 ---截取锥(锥口直径0.7 mm) 减少进入到离子透镜和质量过滤器的气体组分。 (4)离子透镜和质量过滤:离子透镜加上特定的电压,使来自等离子体的正离子被转向和聚焦,对准质量过滤器入口。 然后离子进入质量过滤器,按照质荷比被分离。 离子透镜和质量过滤器均处于高真空状态(小于10-6 mbar)。 质谱仪 :ICP-MS 一般与三种不同类型的质量分析器联用:四极杆分析器、扇形磁场分析器和飞行时间分析器。到目前为止 ,大多数 ICP-MS 仪器基本上采用的都是四极杆分析器。四极杆采用直流电场和交流电场的交互作用将质荷比不同的粒子分开 。由于等离子体产生的基本上都是单电荷离子,离子的质荷比等于离子的质量,因此光谱图很简单。直流电场和交流电场是固定的,但电压可改变。在一个设定的电压下 ,仅有一种质荷比的离子可以稳定地穿过四极杆进入电子倍增检测器,四极杆质量过滤器能够快速地对质量数在 2-260 范围内的离子进行扫描 。 四级杆 四级杆由四根平行的金属棒组成。 ---一对金属棒上加上正的直流(DC)电压和射频(RF)电压。 ---另一对金属棒上加上负的直流电压和反相RF电压。 这些电压形成的电场使得离子以螺旋状轨迹在四级杆中运动。 对给定的DC和RF电压,只有具有特定质荷比的离子能通过质量过滤器达到检测器,所有其他的离子与金属棒碰撞被吸收。 改变电压,不同质荷比的离子依次通过到达检测器。 (5)离子检测系统 : 电子倍增器能够检测四极杆中的每个离子,检测器的电子计数器对每种不同质荷比的离子进行记数并储存,形成质谱图 。 质谱图给出简单而精确的样品定性信息 , 每个质谱峰的强度与样品中元素的浓度成正比 ,定量结果是通过比较样品信号强度和标准校正曲线的信号强度得的 。 离子检测 离子离开四级杆后不能直接被检测,信号必须首先被放大。 大多数仪器使用电子倍增器: 离子撞击第一个打拿极(倍增电极),释放出电子; 加在检测器上的电压使这些电子加速,撞击下一个打拿极,释放出更多的电子; 经过多次放大后,大量的电子形成一个脉冲,可以被检测到。 ICP-MS 从样品引入到质量分析的流程示意图 与众不同的设计理念…… Thermo Scientific iCE 3000 AAS Thermo Scientific iCAP 7000 ICP-OES Thermo Scientific HR-ICP-MS with extended dynamic range Thermo Scientific LC-MS Thermo Scientific iCAP Q ICP-MS 三、本中心的ICP-MS Thermo iCAP 家族 iCAP Q ICP-MS 和 iCAP 7000 系列 ICP-OES 节省空间设计 77 cm 103 cm 66 cm 75 cm 95 cm * iCAP Q: 世界上最小的台式ICP-MS 低维护无缆线设计 仪器可直接靠墙放置 所有连接均位于仪器前方和侧面 所有连接线均位于仪器侧面 iCAP Q – 概览 全新接口-包括新的截取锥设计 更好的基体耐受性、易用性 全新iCAP RF发生器无需屏蔽圈 全新炬管结构设计操作方便 全新RAPID 透镜 –90°拐弯设计更有效地去除中性分子 全新碰撞反应池(QCell) 更高效的离子传输更快速的模式切换 全新SEM 更长的使用寿命 全新电路和软件 iCAP Q进样系统 四通道,小型滚轮蠕动泵,低样品脉动 半导体制冷雾化室 旋流雾化室紧靠炬管安装方式 便于连接的质子流量计气体控制 可拆卸样品盘 三路可选择碰撞室气体 直观的快速连接进样组件 自准直中心管 气体引入接口(用于离子化增强,气溶胶稀释) 内置气体接头(无手动连接) 无O型圈可拆卸炬管 无O型圈雾化室 易操作的卡式推入炬管设计 预准直的炬管座 可靠耐用的炬位装置 进样位置位于仪器前侧方,并且合适的距台面高度,便于操作 简便的半可拆卸炬管设计 可选择不同型号的半可拆卸中心管设计 气路自动连接 中心炬管易于更换 iCAP Q 全新固态RF发生器 基于iCAP设计的全新固

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