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Agilent HP86142A动态范围宽
三重四极杆气质联用系统
具有经验证的智能性和可靠性,能够为您提供所需的答案。用于各种行业应用(如食品中的农药检测或环境样品中的 SVOCs 分析等)的实验室常规主力仪器现在有 SWARM 自动调谐和改进的诊断工具。Hydro 惰性离子源是针对使用氢气载气进行优化的新型离子源,可帮助您的实验室避免因不稳定的氦气供应链而造成的中断,同时克服与氢气相关的许多性能挑战。总之,这些功能可提供出众的性能、缩短仪器停机时间,并大幅提高样品通量。
使用适用于气相色谱三重四极杆的全自动 MassHunter Optimizer 可以轻松完成从 SIM、扫描或 MRM 数据开始的方法开发,以及从 Agilent 5975 或 5977 GC/MSD 实现方法迁移。使用新的数据采集模式,包括触发式 MRM、同步动态 MRM 和扫描 (dMRM/scan),您能够可靠地确认目标分析物,并随时执行回顾性分析,而无需重新进样。
所有质谱仪都会出现信号饱和,但是造成的不同影响取决于所用技术。包括电磁 FT 仪器在内的所有离子阱设计都有一个共同问题:阱中累积的电荷数量会影响质量分析性能。由于基于捕集阱的质量分析容易受到电荷的影响,因此很多技术采用一定机制来控制捕集和分析过程中的电荷数量(增益)。分析复杂样品时,会出现多种丰度不同的部分或完全共流出化合物。由于离子阱增益控制机制限制了离子阱中总离子的数量,因此减弱了对较低丰度离子的检测,影响了检测限,并降低了低丰度分析物的精度。相比较而言,安捷伦 Q-TOF 技术不依赖于捕集,因为离子在空间上彼此分离,且不会干扰其他离子。使用安捷伦 Q-TOF 技术时,饱和效应会在信号检测时发生,且仅会影响丰度非常高的离子, 从而可靠检测其他丰度不高的离子,且不受高丰度共流出化合物的影响。
离子阱
高分辨率离子阱的离子存储/捕集能力有限,因此较低丰度的离子甚至可能无法进入质量分析器。
安捷伦 Q-TOF
技术可在空间上分离离子,即使存在某些丰度极高的离子,也能确保在整个质量数范围内获得超高的精度。
质谱通常与 LC(液相色谱)、GC(气相色谱)或 CE(毛细管电泳)结合使用,用于分离复杂样品并改善所含分析物的检测、定量和鉴定性能。为实现准确的定量,色谱峰上至少需要 12–15 个数据点。此外,数据依赖型或四极杆分辨全离子 (Q-RAI) 实验等旨在提供更多化合物信息的不同质谱仪操作模式,提高了对高速质谱采集的需求。安捷伦 Q-TOF 技术可提供恒定的质量分辨率,不受采集速率影响。而这无法通过高分辨率离子阱仪器实现。需要在离子阱仪器上进行更快速扫描时,必须在越来越短的时间内填充、扫描并清空捕集阱。分辨率和质量数准确度与捕集阱扫描时间成函数关系。随着扫描时间的减少,实际分辨率也会降低。
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