TSQ三重四极杆质谱简明应用手册-ThermoFisherScientific
三重四级杆质谱仪原理详解
内容
质量分析
– 基础知识 – 质量分析器的性能特点
• 分辨率 • 准确率 • 质量范围
多级质量分析
– 什么是多级质谱? – 多级质谱如何工作? – 碰撞诱导解离[CID] – 采集方式
质量分析: 基本基础知识
在质量分析器里所产生的离子是根据他们的质荷比[m/z]. 进行分离的
时间串联的多级质谱: 离子阱[质谱n]
离子在离子阱中静电捕获[无线电频率场见下图] 通过改变阱里的电场,从而选择特定的离子留在阱里, 把
其他的排除出离子阱. 在与惰性气体原子[氦,氩或者氮]碰撞后,所选择的离子被
激活,所产生的更大动能使它们变成碎片. 所得的碎片离子通过分析后,得到碎片离子谱图.
式具有最好的灵敏性和准确性.
三重四极杆不是最好的获取质谱图的仪器,平行测量的质谱 系统
会更好些:
• 三重四极杆质谱/质谱不如离子阱质谱仪 [ TRAPS ]灵敏[定性]
质量分析器的性能特点
• 质量范围 – 不同类型质量分析器质荷比的范围.四极杆分析器典型的 扫描范围高达三000 m/z.
多级质量分析
用主要的分裂机理方式解释CID谱图.
多级质谱分析
两种型号的质谱/质谱 时间串联的质谱/质谱
或 空间串联的质谱/质谱
时间串联多级质谱分析:通过离子阱质量分析器实现
时间串联多级质量分析是通过同一个分析器实现的,分 离出所需的离子,使之断裂,并分析碎片离子.
时间串联的多级质谱: 离子阱[质谱n]
• 离子在离子阱中静电捕获[无线电频率场见下图] • 通过改变阱里的电场,从而选择特定的离子留在阱里,把
• 在下面的例子中,睾丸激素在母碎片[m/z 三六七]中碎
超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪主要技术性能要求0001
超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪主要技术性能要求1.技术指标:1.1 质谱部分1.1.1 质谱仪主机▲ 1.1.1.1 质量数范围(m/z):覆盖5-2000 m/z。
1.1.1.2最高分辨率:分辨率w 0.5amu。
1.1.1.3 扫描速度:》18000amu/s。
1.1.1.4 质量稳定性:土0.1amu (24hr)。
1.1.1.5 最小离子驻留时间:1ms。
1.1.1.6三重四极杆扫描模式:全扫描(Full Scan),选择离子扫描(SIM),多反应监测扫描(MRM),子离子扫描,母离子扫描,中性丢失扫描。
1.1.1.7具备同时定性定量功能,具备MRM+PICs或MRM+EPI扫描功能。
1.1.1.8 具备离子富集功能。
1.1.1.9 真空系统:大抽速无油机械泵(终生无需泵油)和长寿命涡轮分子泵组合高真空系统, 无需额外水冷却系统,自动断电保护功能。
1.1.2 离子源▲1.121需配置ESI和APCI复合离子源,离子源具有真空隔断阀,无须真空系统放空,即可拆洗离子源,可实现气路电路连接,自动识别,不需进行额外操作。
复合源模式:一次进样可以同时获得ES和APCI的正负离子方式数据等四张谱图,便于方法开发,ES和APCI间切换时间w 20ms1.1.2.2离子源可加热,确保离子化更为充分,辅助加热温度最大可达600r以上, 确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。
▲1.1.2.3 离子源接口采用锥孔结构和锥孔反吹技术,无毛细管设计,以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。
1.1.3 检测器性能以及灵敏度1.1.3.1 动态线性范围:定量超过六个数量级。
▲ 1.1.3.2正/负离子快速切换扫描,同时测定正、负离子化合物,切换速度:w18ms。
▲ 1 . 1 .3.3灵敏度(需提供制造商盖章的原版技术参数作为证明文件)灵敏度ESI+ 1pg利血平,MRM分析测量m/z195 (子离子)、m/z609 (母离子),柱上进样,信噪比》300000:1。
三重四极杆串接气质-ThermoFisherScientific
TSQ 8000 Evo 主要特点:
• AutoSRM 功能自动优化二级离子对信息; • 定时保留时间 SRM 功能(T-SRM)和定时保留时间 SIM 功能(T-SIM)使高通量检测成为可能,并且优化方法设置参数,无需
分配时间段; • 最新的 TraceFinder 软件,提供最新的技术平台,界面友好的色谱分析软件,可以直接调用数据库信息自动建立数据处理方法及
相关文献
C10保留 时间
RT: 3.98 - 17.44 SM: 7G 100
12.78
90
80
70 10.06
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12.79
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7.19 10
12.96
0
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6
8
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12
5 TIC F: + c EI SRM ms2 307.000@cid6.00 [140.995-141.005] MS 5ppb-1 NL: 4.05E5 TIC F: + c EI SRM ms2 163.000@cid26.00 [76.995-77.005] MS 5ppb-1 NL: 4.05E5 TIC F: + c EI SRM ms2 149.000@cid34.00 [64.995-65.005] MS 5ppb-1 NL: 4.05E5 TIC F: + c EI SRM ms2 149.000@cid32.00 [64.995-65.005] MS 5ppb-1 NL: 4.05E5 TIC F: + c EI SRM ms2 149.000@cid30.00 [64.995-65.005] MS 5ppb-1 NL: 4.05E5 TIC F: + c EI SRM ms2 279.000@cid22.00 [148.995-149.005] MS 5ppb-1 NL: 4.05E5 TIC F: + c EI SRM ms2 225.000@cid34.00 [76.995-77.005] MS 5ppb-1 NL: 4.05E5 TIC F: + c EI SRM ms2 293.000@cid8.00 [126.995-127.005] MS 5ppb-1
三重串联四极杆气质联用在生命科学中的应用
三重串联四极杆气质联用在生命科学中的应用下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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Thermo Fisher TSQ Quantum Discovery 质谱维护程序
Thermo Fisher TSQ Quantum Discovery 质谱维护程序
部件程序频率
API源清洗管路及API源每天
API源清洗Ion sweep cone和离子传输通道每天(或更频繁*)
前期泵Purge油每天
API源取下离子传输通道清洗每周,或污染严重时API源更换离子传输通道侵蚀严重时
Q00 ion guide 清洗skimmer和tube lens** 需要时*
Q00 ion guide 清洗Q00四级杆和lens L0** 需要时*
APCI/ESI源更换sample tube sample tube破裂或堵了ESI源割短sample tube sample tube增长时
Q0 ion guide 清洗Q0四级杆和lenses L11和L12** 需要时*
质量分析器清洗Q1,Q2和Q3四级杆及lenses ** 需要时*
离子检测系统清洗离子检测系统(电子倍增管和conversion
旁边真空挡板挪动时
dynode)**
散热风扇清洗风扇过滤器每季度
前期泵加油油太少时
前期泵换油每三个月或油变色、变浑离子检测系统更换电子倍增管** 噪音高或倍增数达不到分子涡流泵更换分子涡流泵内芯(insert)** 20000~30000小时
电路板更换电路板** 电路板失灵
PCBs 更换PCBs** PCBs失灵
*清洗质谱的频率和样品量及所用的流动相有关,Q0,Q1,Q2和Q3较少清洗。
**该程序必须由Thermo Electron 的应用工程师操作。
TSQ Quantum Access MAX 三重四极杆质谱仪
TSQ Quantum Access MAX 三重四极杆质谱仪TSQ Quantum Access MAX 三重四极杆质谱仪是一种LC-MS/MS仪器,具有出色的灵敏度、特异性和灵活性,检测质量数高达3000,可满足广泛的定量和定性需求。
Thermo Scientific TSQ Quantum Access MAX 三重四极杆质谱仪。
三重四极杆质谱仪的原理单四极杆质谱分析仪(A)和三重四极杆质谱仪(B)示意图。
四极杆分析仪是一种通过利用振荡电场中的轨迹稳定性来根据离子的质量比(m/z)分离离子的设备。
如图上图A中所示,四极杆由四个平行的金属杆组成,每个相对的带点杆连接在一起。
施加射频(RF)电压到一对杆上,施加直流电(DC)到另一对杆上。
对于给定的RF和DC组合,只有具有特定m/z比的离子才能显示稳定的轨迹并到达检测器。
由于振荡幅度是规定的,其他离子无法通过杆。
通过固定比率连续改变电压,可以将具有不同m/z值的离子一个接一个地传输到检测器,利用Mathieu微分方程进行数学建模。
三重四极杆质谱仪的原理类似于单重四极杆质量分析仪。
第一四极杆(Q1)和第三四极杆(Q3)由DC和RF电势控制,第二四极杆(Q2)(碰撞池)仅承受允许所有离子通过的RF电势。
在TSQ质量分析器中,Q1和Q3是四极,而Q2是方形四极。
在Q2中,离子通过亚稳态离子的单分子分解或通过碰撞诱导解离(CID)裂解,其中离子与碰撞池中存在的中性碰撞气体(例如氮气或氩气)发生相互作用。
在碰撞中,一些动能转化为内能,从而导致键断裂和分子裂解成较小的碎片。
这些碎片离子可以通过Q3进行测量。
TSQ Quantum Access MAX 三重四极杆质谱仪通常配备有液相色谱(LC)。
将样品注入LC色谱柱,分离成各组分。
组分从液相色谱柱中洗脱出来,然后进入质谱仪进行分析。
TSQ质谱仪由离子源、离子光学器件、质谱分析仪和离子检测系统组成。
离子源TSQ质谱仪有多种电离模型,包括电喷雾电离(ESI)、加热电喷雾电离(H-ESI)、纳米喷雾电离(NSI)、大气压光电离(APPI)或大气压化学电离(APCI)。
三重四级杆液质联用仪操作手册
目的1制定TSQ Quantiva三重四级杆液相色谱质谱联用仪使用操作规程, 确保操作人员能正确规范的使用液质联用仪进行检测工作。
2适用范围本操作规程适用于TSQ Quantiva三重四级杆液相色谱质谱联用仪的使用。
3操作规程3.1开机(从Off\停机至就绪\Standby 状态)1.打开氮气与氩气钢瓶的开关, 调节分压分别为0.55~0.65MPa 和0.135MPa 左右;2.打开排风;打开空调,保持实验室温度在(18~25℃);3.检查洗针溶液和后密封清洗溶液的量以及流动相的量;4.流动相须现配并超声, 缓冲盐溶液过0.22μm 微孔滤膜(或者使用色谱纯的盐溶液和酸溶液);5.打开稳压电源以及UPS 电源开关, 检查电源电压输出是否稳定且零地电压是否小于1V;6.检查机械泵油量, 油面应该在视窗的1/2 多一些;7.打开质谱右侧(Main power)开关——ON 位置, 此时机械泵也会随之启动;真空开关开启约12 小时后(或者隔夜), 打开电子开关(Electronics)在Operational 状态;8.打开计算机(此时液相和质谱内置的CPU 会通过网线与电脑主机建立通讯联系, 这个时间大约要1~2 分钟);9.确认质谱前面板上的power、vacuum、communication 指示灯均为绿色, 双击桌面上Tune 图标, 进入质谱界面, 查看质谱状态, 确认前级压(Fore Pump Pressure)TSQ Quantiva 小于 4.5 Torr, TSQ Endura 小于2.0 Torr, 离子规压力(Ion Gauge Pressure)小于4e-6 Torr(TSQ Endura), 9e-6(TSQ Quantiva);10.打开质谱扫描, 打开液相自动进样器和泵以及柱温箱的电源;11.设定质谱及色谱条件参数, 平衡色谱柱, 准备进样。
3.2质谱操作双击TSQ Quantis 3.0Tune软件看仪器状态Spray V oltage(喷雾电压)Ion Transfer Tube Temp (离子传输管温度)Vaporizer Temp(蒸发温度, 辅助气加热温度)Sheath Gas 鞘气Aux Gas 辅助气Sweep Gas 反吹气看真空VacuumSource Pressure 小于1.5Analyzer Pressure 小于6e-63.3液相控制软件双击Tracefinder软件右上角Real time status————Instrument Controls——Thermo Scientific SII for Xcalibur——最下面Direct Control53.4怎样/判断联机Home界面, 每个模块左下角connect 前面方框勾上。
三重四级杆质谱仪原理详解
三重四极杆与其他液相/质谱联用技术的比较
– 在质谱应用领域里三重四极杆是最灵敏和定量重现性最好 的仪器。 – 在质谱应用领域里三重四极杆在执行中性丢失扫描和母子扫描模
式具有最好的灵敏性和准确性。 三重四极杆不是最好的获取质谱图的仪器,平行测量的质谱系统 会更好些:
• 三重四极杆质谱/质谱不如离子阱质谱仪( TRAPS )灵敏(定性) • 三重四极杆质谱不如飞行时间质谱仪(TOF)所获取的质谱图那
空间串联的质谱
三重四级杆质谱仪原理详解
时间串联多级质谱分析:通过离子阱质量分析器实现
时间串联多级质量分析是通过同一个分析器实现的,分 离出所需的离子,使之断裂,并分析碎片离子。
三重四级杆质谱仪原理详解
时间串联的多级质谱: 离子阱(质谱N)
离子在离子阱中静电捕获(无线电频率场见下图) 通过改变阱里的电场,从而选择特定的离子留在阱里,
三重四级杆质谱仪原理详解
一个单四极杆质谱仪
三重四级杆质谱仪原理详解
四极杆质量过滤器
合成电压在两个对杆上数量是相同的,极性 是相反的。
三重四级杆质谱仪原理详解
四极杆质量过滤器如何工作的?
三重四级杆质谱仪原理详解
四极杆质量过滤器稳定性图表
三重四级杆质谱仪原理详解
马修稳定图
选择性离子监测与全扫描对比
把其他的排除出离子阱。 在与惰性气体原子(氦,氩或者氮)碰撞后,所选择的
离子被激活,所产生的更大动能使它们变成碎片。 所得的碎片离子通过分析后,得到碎片离子谱图。
三重四级杆质谱仪原理详解
时间串联的多级质谱:优点
• 离子阱的一个优点就是它们能
够分离出某种离子,把其他的离 子排除出离子阱。
三重四极杆气质质GCMSMS-TSQ-
多种型号GC-MS/MS仪器性能价格的综合比较报告选择三重四级杆气相色谱-质谱联用仪的理由:随着食品安全和环境中的有机物和污染的有机物越来越多,单四极的GCMS已无法满足实际检测的需要:a.单四极的GCMS,一般用于样品基质比较干净,基质干扰小,比较少的目标化合物(<60), 且含量高的检测要求,而且需要有前处理完全 (顶空,P&T, TD,过柱,人工…),大家知道在分析化学中,大部分实验时间化在样品的前处理,误差很多是由于前处理的复杂性引起b.随着技术的进步,三重四级杆气相色谱-质谱联用仪(GCMSMS)已非常普遍,一针进样同时定性和定量分析几百种有机物。
目前生产GC-MS/MS的厂家主要有赛默飞世尔科技(原菲尼根)、安捷伦、Bruker、Shimadzu等公司,仪器价格不等。
根据我们对食品安全和环境和污染未知组分分析明确需要,因此我们主要针对赛默飞世尔公司的TSQ 8000,安捷伦公司的7000B、Bruker 公司的Scion TQ、Shinadzu TQ8030型GC-MSMS仪器进行了深入的调研和比较,结果表明,从性能和价格的综合因素考虑,赛默飞世尔公司的TSQ 8000优势更为突出,原因如下:首先,从市场认可程度以及公司主打技术和产品的角度看赛默飞世尔公司是国际上最知名的公司,Agilent公司的气相色谱,液相色谱仪在市场上也有较高的知名度;赛默飞世尔公司则始终在质谱界卓越和领先。
1981年生产全世界第一台商业化三重四极杆质谱(TSQ46),1990年生产全世界第一台商业化带API接口的双曲面三重四极杆质谱(TSQ700),2000年生产第一台商业化带H-SRM(0.1FWHM)三重四级杆质谱(TSQ Quantum),2007年第一台带有H-SRM气相色谱三重四极杆质谱QuantumGC; 并在此基础上2009年的气相色谱三重四极杆质谱TSQ QuantumXLS和最新2012年推出的TSQ8000。
三重四极杆液质联用仪基础知识和食品安全中的应用演示教学
ESI -1 (high polar)
Middle polar
High polar
质量分析器类型
• 四级杆质量分析器 (Quadrupole Mass Analyser)
• 离子阱质量分析器(Ion Trap Mass Analyser, IT)
• 飞行时间质量分析器(Time Of Flight Mass Analyser, TOF)
(steroids) ✓ APPI对化学结构中有共轭双键的化合物分析有利 (Good for ions containing a
chromophore (APPI)
大气压下离子化适用范围
分子量
105
104
103
APPI
Non polar
APCI ( low middle polar)
ESI -2 (multi ion generation
constant
0
60 0
50 0
40 0
30 0
20 0
10 0
0
0
100
200
0
0
m/z 100
RF,DC Scan Line
300
400
0
RF 0
m/z
500
Sample3_03 #1408 RT: 14.70 AV: 1 NL: 3.33E7 F: + c Full ms [ 30.00-1000.00]
离子化方式
API(大气压离子化)
API
Soft
软电离
无或很少碎片信息
CI 离子化方式
EI 硬电离
碎片信息
电喷雾电离(ESI)基本原理
ESI 针
TSQ Quantum液质联用仪操作说明
打开数据处理系统,即打开计算机和打印机;双击桌面图标,打开Quantum Tune MasterIon Gauge Pressure打开液相部分各模块电源。
双击桌面图标,打开面,将质谱设置为待机关闭液相部分各模块电源。
双击桌面图标,打开Tune MasterCompound Optimization WorkspaceA. 优化模式MS OnlyJ. 扫描模式Define scan3.A. Surveyor (Accela) pump4. TSQ Quantum3.B. Surveyor (Accela) AS3. 洗脱方法3. A,B,C,D流动相溶剂名称Sequence 的样品,单击按钮, 设定样品运行结束后仪器状态, OK, 开始进样分析单击按钮, 空格中输入要运行的样品范围点击按钮进行界2.A. 样品类型2.B. 文件名称2.C. 文件保存路径2.D. 分析方法2.E. 样品位置2.F. 进样体积定量数据处理菜单2.A. 定义色谱方法2.B. 定义定量方法2.B. 外标法2.B. 内标法2.A. LC组分识别Identification3.A. 扫描方法Filter3.A. 保留时间time3.B. Name下拉菜3.C.Detection3.C.积分参数O K3.D.列表3.E.Calibration菜单3.F. 内标物ISTD3.G. Target compounds栏3.H. Cal Level列3.H. Amount列检查序列表中是否有工具栏1. Xcalibur页1. Sequence Setup选择该标准样品对应的Cal Level 点击保存序列快捷图标;数据批处理Batch Reprocess 标; 项下Peak Integration, Quantitation, 8. Batch Reprocess 9. Xcalibur Roadmap 主页定量结果浏览器9. 打开序列9. Show All sample types样品报告生成在定量结果浏览界面上捷图标在样品报告Sample Reports 9. 结果表格9. 可按样品类型分类显示1. 报告设置Dialogue 标5. Add 3. Proc Meth 7. 保存序列快捷图标。
三重四极杆气质联用法(TSQ8000)测定水产品中6种多氯联苯
三重四极杆气质联用法(TSQ8000)测定水产品中6种多氯联苯作者:暂无来源:《中国食品》 2013年第17期文李春丽赛默飞世尔科技(中国)有限公司1. 前言多氯联苯(PCBs-polychlorinated biphenyls)是一类苯环上与碳原子连接的氢被氯取代的联苯化合物,拥有209个异构体和同系物,是环境持久性有机污染物之一,被列为斯德哥尔摩公约中优先控制的12类持久性有机污染物之一。
PCBs是重要的内分泌干扰物,具有致畸、致癌和致突变性,是危害人类健康的重要有机污染物。
与常规污染物不同,该类持久性有机污染物在自然环境中极难降解,并能通过水或空气等载体转移,导致了在全球范围的污染传播。
目前,对PCBs的检测处理大多采用气相色谱仪或气质联用仪。
但气相色谱法检测的选择性和特异性差,气质联用法的前处理过程繁琐,检出限高,两者都不能满足复杂基质痕量残留检测的要求,因此需要研究抗干扰能力、定性能力和检出限都能满足需要的痕量检测技术。
研究采用QuEChER前处理-气相色谱三重四极杆质谱,建立测定水产品中多氯联苯的方法。
本文介绍了采用赛默飞世尔科技全新一代三重四级杆气相色谱质谱联用仪(TSQ 8000)分析检测水产品中5种多氯联苯的方法。
通过二级质谱扫描充分减少了在复杂基质样品中的背景干扰影响,提高了目标化合物的检测灵敏度,该方法具有灵敏度低、稳定性好、线性范围宽等优点。
2. 实验部分2.1 仪器和试剂质谱仪器:TSQ8000质谱仪(赛默飞世尔科技,美国);气相色谱仪:Trace1310 GC配AI l310自动进样器(赛默飞世尔科技,美国);色谱柱:TG-5MS 30m*0.25mm*0.25μm毛细管色谱柱(带5m预柱);试剂:二氯甲烷,丙酮,正己烷:农残级;2.2 仪器方法气相方法:柱温箱:60℃保持1min,以20℃/min升至300℃,保持5min;进样口:不分流进样,不分流时间:1min,衬管:惰性不分流(货号:453A1925),进样口温度为250℃;载气:恒流,1ml/min;传输线:250℃质谱方法:离子源温度为280℃,采用 Acquisition-Timed方法,SRM扫描,具体检测离子对如表1所示:2.3 前处理方法2.3.1 提取准确称取匀质后的鱼肉试样5.0g(精确至0.01g),置于50 mL带螺旋盖的聚丙烯离心管中,加入8 mL水,在快速混匀器上充分涡旋混匀l min后,准确加入15.0 mL乙腈,涡旋混匀2min,加QuEChERS盐析剂(6.0 g无水硫酸镁、1.5g氯化钠),快速摇匀,置冰水浴中降温,7000 r/min离心10 min,移取上清液8 mL至另一带螺旋盖的15 mL聚丙烯离心管中,待净化。
ThermoTSQ三重四极杆液质联用法分析
1000ng/mL
3 结论 实验结果证明Thermo Syncronis HILIC亲水性色谱柱 适合水体中草甘膦的分析,在此基础上,以Thermo Scientific TraceFinderTM 1.1为平台,使用Thermo Scientific TSQ Quantum Access Max三重四极杆液 质联用系统,建立了水体中草甘膦农药残留的定量方 法,并对实验室的自来水中草甘膦农药残留进行了检 测。该方法在浓度范围为35ng/mL ~1000 ng/mL之间 线性相关系数大于0.999,其中线性最低点的精密度 RSD为4.75%,所以该方法完全满足新制定的生活饮 用水卫生标准中对草甘膦的限定值700ng/mL的检测 要求,该方法的建立对于维持我国水体安全,保护公 民的健康饮水有着积极的意义。
500
97
500
97
500
2500 300
20 5 300 1.5 H-SRM
草甘膦结构式
1.实验部分 1.1仪器与试剂 色谱系统:Thermo Accela高效液相色谱系统; 质谱系统:Thermo TSQ Quantum Access Max 三重 四极杆质谱系统; 超纯水制备系统:Thermo Barnstead Diamond II 纯 水机; 草甘膦标准品:Sigma-Aldrich; 色谱纯乙腈:Fisher Scientific;醋酸铵:Fisher Scientific;氨水:Fisher Scientific 1.2样品制备
图2. 35 ng/mL的草甘膦农药的定量色谱图和定性离子 色谱图
2.2线性范围 在设定的色谱条件下,分别取20μL混合标准溶液, 进样分析,以农药的浓度为横坐标,以相应的峰面积 为纵坐标,做工作曲线,计算工作曲线方程。
(完整word版)WatersXevoTQS液相色谱质谱操作
文件类型研究所作业指导书化学所文件编号 NIM-ZY-HX-0000-YJ-117第1页共6页Waters Xevo TQ-S 液相色谱 /质谱联用仪(三重串连四级杆质谱 )操作指南1.适用范围:本使用规范适用于有机室所备有的Waters Xevo TQ-S 液相色谱 /质谱联用仪 (三重串连四级杆质谱 )。
2.仪器设备的主要技术指标:1)梯度性能:保留时间标准偏差( SD)≤ 0.047min。
2)ESI 正离子灵敏度和精密度:测试样品:磺胺二甲基哒嗪(Sulfadimethoxine),浓度: 0.1pg/ μl指标要求:平均信噪比( S/N)≥3000:1;平均峰面积≥60000;峰面积相对标准偏差( %RSD)≤3.0%;保留时间标准偏差( SD)≤0.047min 测试结果:信噪比( S/N):4500psi;峰面积: 120000;峰面积相对标准偏差( %RSD):2.5%;保留时间标准偏差( SD): 0.00min,均符合指标要求。
3)ESI 负离子灵敏度和精密度:测试样品:氯霉素 (chloramphenicol),浓度: 0.05pg/ μl指标要求:平均信噪比( S/N)≥400:1;平均峰面积≥1000;峰面积相对标准偏差( %RSD)≤3.0%;保留时间标准偏差( SD)≤0.047min测试结果:信噪比(S/N) :520psi;峰面积: 1500;峰面积相对标准偏差( %RSD):2.8%;保留时间标准偏差( SD): 0.00min,均符合指标要求。
4)系统精密度( TUV/PDA ):峰面积相对标准偏差(%RSD)≤0.5%;峰高相对标准偏差( %RSD)≤0.9%。
5)NanoFlow 正离子灵敏度7指标要求:峰强( m/z =785.8)≥ 1× 10,测试样品:Glu-Fibrinopeptide B ,浓度: 100fmol/ μl测试结果:峰强度( m/z =785.8): 1.48 ×107;符合指标要求。
tsq 三重四极杆质谱简明应用手册 食品安全检测
《tsq 三重四极杆质谱简明应用手册食品安全检测》一、引言食品安全一直是人们关注的焦点。
随着科技的不断发展,检测技术也在不断升级。
其中,tsq 三重四极杆质谱成为食品安全检测的重要手段之一。
本文将从tsq 三重四极杆质谱的基本原理出发,深入探讨其在食品安全检测中的应用,并总结个人观点和理解。
二、tsq 三重四极杆质谱基本原理tsq 三重四极杆质谱是一种高灵敏度、高选择性的质谱仪器。
其基本原理是利用四极杆对离子进行分析和过滤,将样品中的化合物分离并进行定量检测。
通过质谱仪的高分辨率和高灵敏度,可以准确测定样品中微量的有害物质,从而保障食品安全。
三、tsq 三重四极杆质谱在食品安全检测中的应用1. 食品添加剂检测在食品加工过程中,添加剂是不可避免的。
然而,过量使用或者使用不当的添加剂可能会对人体健康造成危害。
tsq 三重四极杆质谱可以对食品中的添加剂进行快速、准确的检测,保障消费者的权益。
2. 农药残留检测农药残留是食品安全的重要隐患之一。
tsq 三重四极杆质谱可以对农产品中的农药残留进行精准的检测,帮助监测部门及时发现并解决问题。
3. 食品中毒事件分析一旦发生食品中毒事件,需要迅速查明病因。
tsq 三重四极杆质谱可以快速地分析食品中的有害物质,帮助相关部门迅速做出有效措施,保障公众健康。
四、总结与回顾tsq 三重四极杆质谱作为一种先进的检测技术,在食品安全领域发挥着重要作用。
其高灵敏度和高分辨率能够有效地帮助食品监管部门及时发现和解决食品安全问题,保障广大消费者的健康。
通过本文的介绍和讨论,相信读者对tsq 三重四极杆质谱在食品安全中的应用有了更深入的理解。
五、个人观点和理解作为食品安全检测领域的一种高效工具,tsq 三重四极杆质谱的进一步发展和应用将为食品安全监管带来更多可能。
也需要加强对该技术的研究和推广,以保障食品安全工作的深入开展。
以上是本文对tsq 三重四极杆质谱在食品安全检测中的探讨和总结,希望能对读者有所帮助。
(完整版)TSQ8000三重四级杆气质联用仪操作作业指导书
(完整版)TSQ8000三重四级杆⽓质联⽤仪操作作业指导书TSQ8000三重四级杆⽓相⾊谱质谱联⽤仪操作规程□⾮受控:(盖章)□受控:(盖章)受控编号:编制:年⽉⽇审核:年⽉⽇批准:年⽉⽇质谱联⽤操作规程实施⽇期2015-XX-XX1⽬的制定TSQ8000三重四级杆⽓相⾊谱质谱联⽤仪使⽤操作规程,确保操作⼈员能正确规范的使⽤⽓质联⽤仪进⾏检测⼯作。
2适⽤范围本操作规程适⽤于TSQ8000三重四级杆⽓相⾊谱质谱联⽤仪的使⽤。
3操作规程3.1开机3.1.1⽓体仪器需⽤到⽓体:氦⽓(纯度≥99.999%)、氩⽓(纯度≥99.999%)。
使⽤时,先打开钢瓶阀门,再顺时针拧动⽓压表阀门⾄显⽰压⼒氦⽓为0.4~0.6MPa,氩⽓⽓压应为0.4MPa。
3.1.2分别打开GC和MS以及⾃动进样器电源开关,此时仪器⾃动进⼊开机⾃检状态,同时会启动真空泵开始抽真空,等待仪器所有指⽰灯均变成绿⾊。
3.1.3开启电脑,输⼊密码“TSQ8000”,双击桌⾯图标,进⼊界⾯后,观察“Foreline pressure”项参数值,其数值在80mTorr左右,则真空度达到测试要求;若未达到则需继续等待直到真空度符合要求(通常仪器开机真空度达到要求需要10-20⼩时)。
3.2调谐3.2.1在TSQ8000 Evo Dashboard操作界⾯点击“Instrument Control”进⼊界⾯:输⼊MS transfer Ine temp:280℃,Ion sourcetemp:300℃,点击“Send”,等待升温。
3.2.2检漏在TSQ8000 Evo Dashboard操作界⾯点击“Manual Tune”进⼊⼿动调谐界⾯,点击界⾯中“Start Scan”按钮进⾏检漏,出现图谱后点击“Stop Scan”停⽌扫描。
质谱联⽤操作规程实施⽇期2015-XX-XX此处⽔峰强度不应⼤于108氮峰和氧峰强度⽐约为4:1则可能漏⽓若图中⽔峰(18.1)强度⼩于108,且氮氧峰正常则表⽰不漏⽓。
三重四极杆液相色谱质谱联用仪技术参数
三重四极杆液相色谱质谱联用仪技术参数三重四极杆液相色谱质谱联用仪技术参数一、应用范围1、适用于新药研发,药物杂质鉴定、代谢物鉴定、研究与疾病有关的标记物和代谢组学、脂质组学、小分子和生物大分子的快速同步定性、定量分析。
2.适用于蛋白质组学:蛋白质组学研究中的多肽和蛋白质的定量分析。
二.设备名称:三重四极杆质谱仪仪器供应商应具备10年以上串联质谱生产经验,确保仪器技术成熟稳定。
1. 工作条件1.1.1电源电压:230V±10%,50/60Hz,16A1.1.2环境温度:15-27℃(最优:18~21℃)1.1.3相对湿度:20-80%★1.1.4气体需求:雾化气N2:纯(99%纯度)N2,碰撞气Ar:超高纯Ar或N2(99.999%),源区无需额外空气压缩机,简化气体供应降低消耗2. 质谱部分技术性能2.1 离子源2.1.1 离子源:独立的可加热电喷雾离子源和大气压化学电离源,全内置式气路电路接口设计,离子源外部无任何气路电路管路连接,安装离子源时即可实现气路电路连接,自动识别,实现零误操作;2.1.2 ESI与APCI切换只需更换探针,电晕针旋钮式在线调节,快速简便,切换时间小于1min,且整个过程无需拆卸离子源;2.1.3探针采用最优喷雾设计,可在任意位置固定并实现上下、前后直线型、左右圆弧型三维连续调节;2.1.4 内置大面积多边形同轴主动排废气设计,消除废气涡流,降低化学噪音,不锈钢排废管路,实现离子源腔体高温自洁净;2.1.5 具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气(0-15L/min可调),进一步提高雾化效率和稳定性;2.1.6 可拆卸的吹扫挡锥,非对称锥面设计,在高灵敏度的情况下确保长期耐用性;2.1.7可加热HESI源,加热温度最高可达550℃,不分流的情况下采用纯水作为溶剂,流速为1ul-2000μl/min;2.1.8APCI:加热温度最高可达550℃,不分流的情况下采用纯水作为溶剂,流速为50ul-2000μl/min;2.1.9双槽位全自动注射泵实现质谱直接进样,自动调谐和校正,既可通过软件也可通过操作面板自动设置;2.1.10质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性功能;。
三重四级杆质谱仪安全操作及保养规程
三重四级杆质谱仪安全操作及保养规程质谱仪作为一种高科技实验仪器,在科研、工业生产和医疗等方面都有广泛应用。
而在使用质谱仪的过程中,我们也必须遵守相关的安全操作规程,以确保实验室人员和设备的安全,同时也提高了实验数据的准确性和可靠性。
本文将为大家总结整理三重四级杆质谱仪的安全操作规程和保养指南。
安全操作规程1. 实验室操作人员所有使用质谱仪的人员必须接受过仪器使用培训并且掌握仪器的操作技能。
禁止非专业人士操作质谱仪,以免造成人身伤害和设备损坏。
2. 实验室环境质谱仪在使用过程中必须放置在平稳的地面上,确保使用时不会因摇晃而导致仪器出现故障。
在使用过程中需要保持实验室的室温和湿度在规定范围内,防止环境变化对仪器的影响。
3. 电源和电路安全质谱仪的电源必须符合国家标准,并接入接地插头,确保仪器周围环境的安全。
使用前应检查电源开关是否处于关闭状态,防止电源的短路和意外触电事故的发生。
4. 急救设备实验室内必须配备急救用品,如紧急呼叫器、浴眼、灭火器和呼吸急救包等,以应对可能出现的意外情况。
对于实验室工作人员和质谱仪搬运人员,必须掌握急救常识,了解常用的急救方法。
5. 样品准备和安全操作在进行质谱仪实验前,必须正确选取样品,并进行准确的样品预处理。
操作过程中必须遵循实验过程规范,如加样时应按规定量加入,不得超量,防止生化反应引起化学事故。
同时应遵循个人防护规定,包括佩戴手套、口罩和护目镜等。
6. 实验后的清洗和处理在实验结束后,必须对质谱仪进行彻底清洗和处理,预防污染和交叉感染。
同时对实验结果进行准确分析,并进行及时记录和报告。
保养规范1. 仪器表面的清洗和防护质谱仪的表面必须定期清洗,保持干净和光滑。
在使用过程中,要避免将仪器暴露在阳光下,防止仪器表面发生变形和老化。
对于重要部位,可以使用保护套和遮盖物,以避免机械损伤和污染。
2. 仪器内部的清洗和维护质谱仪内部需要定期清洗和维护,保持其高效稳定的工作状态。
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前身为著名的质谱先驱-美国菲尼根(Finnigan)质谱仪制造商。从 1967 年成立至今的五十年来,Finnigan 质谱一直以无与伦比 的研究成果保持着质谱技术的世界领先地位,拥有最全的质谱产品线。Thermo Scientific 专利独有的 3 大质量分析器技术:可以 产生完美理论电场的共轭双曲面四极杆、可以用于定量定性的线性离子阱(LTQ)以及超高分辨的静电场轨道阱(Orbitrap)。 Thermo Scientific 色谱与质谱产品进入中国二十多年来,与改革开放中的中国一起成长壮大。在北京、上海、广州设有分支机构, 发展并建立了以客户需要为中心的组织架构,业务内容覆盖中国大陆及香港地区,并拥有广大用户的积极认可与支持。在环保、农业、 公安、商检、石油、化工、地质、检疫、制药、卫生、核科学等领域与中国研究单位开展积极的科研合作。
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赛默飞生命科学质谱悠久的技术传统历史
1967 Finnigan 成立于美国加利福尼亚的 Palo Alto 1968 世界上第一台四极杆型 GC/MS ( Model 1015 ) 用于斯坦福大学 1970 推出化学电离源 1971 世界上第一台智能 GC/MS/DS 用于美国环境保护局 ( EPA ) 1976 历史上最成功的质谱仪,推出 4000 系列 GC/MS 和 INCOSTMMS 数据系统 1977 推出世界上第一台商品化 LC/MS 1978 发展了具有专利权的脉冲正负离子化学电离源;推出世界上第一台配备冷柱头进样器的定量毛细管 GC 1979 OWA® ( 水中有机物 )GC/MS 分析仪 1980 推出世界上第一台三重四极杆 MS/MS ( TSQ® ) 质谱仪 1981 MAT 公司是世界上著名的有机磁质谱仪和气体同位素质谱仪的生产厂商, Finnigan 与之合并并重新命名为 Finnigan
MAT 公司。生产高灵敏度、高准确度和高精密度的气体同位素比质谱仪 ( Model 251/261 ) 1982 推出低价位、结构紧凑的 Delta 系列同位素比 MS 1983 推出获得专利权的离子阱 DetectorTM ( ITDTM ) 和热喷雾 LC/MS 接口 1986 推出全数字化三重四极杆质谱仪 ( TSQ® 70 ) 和磁式质谱仪 ( MAT 90 ) 1989 LDC/Milton Roy 被 Thermo Electron 收购。ESI 源作为 LC/MS 的接口用于 TSQ® 70 质谱仪 1990 Finnigan MAT 被 Thermo Electron 收购 1991 推出世界上第一台 MALDI/TOF ( LASERMATTM ) 1993 Spectra-Physics Analytical 被 Thermo Electron 收购 1995 Finnigan 推出 GCQTM 和 LCQTM 台式离子阱质谱仪;并推出 ELEMENT,高分辨的磁式 ICP/MS 1997 推出 TraceTM GC 和 GC/MS 多进样器 / 多检测器毛细管系统;AQATM 台式四极杆 LC/MS。并推出全面兼容 MSn 数据系
LC-MS/MS for Food Safety Analysis
TSQ 三重四极杆质谱简明应用默飞世尔科技
服务科学,世界领先 ── 赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额 170 亿美元,在 50 个国家拥有员工约 50,000 人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解 决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于 Thermo Scientific、Life Technologies、 Fisher Scientific 和 UnityTM Lab Services 四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合, 为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国已超过 30 年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉 等地设立了分公司,员工人数超过 3800 名。为了满足中国市场的需求,现有 8 家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北 京和上海共设立了 6 个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海 的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成 立的中国技术培训团队,在全国有超过 2000 名工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲 了解更多信息,请登录
统的 XcaliburTM 质谱控制及数据处理软件 1999 推出 LCQTM DUO 和 LCQTM DECA 离子阱质谱仪;TRITON TI 同位素比 MS 2000 推出 TEMPUSTM 超快速 GC/TOF-MS;NEPTUNE 多接收器高分辨 ICP-MS;
用于 LC/MSn 的 SurveyorTM HPLC;Polaris QTM EI/ CI GC/MS/MS 2001 推出世界上第一台高分辨、超小型的台式三重四极杆质谱仪 TSQ Quantum 2001 推出第三代离子阱质谱仪 LCQTM Advantage 和 LCQTM DECA XP 2002 推出世界上最小的液质联用仪 Surveyor-MSQ、更高灵敏度的 LCQTM DECA XP plus、最领先的第五代气质联用仪 Trace