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质谱光谱元素检测雾化微波等离子体MPT

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产品特点

MPT可以在常压下产生稳定的等离子体,同时在产生等离子的方式及
等离子体的性质方面与已有的运用等离子体的常压解吸电离技术均有所不同,所
以MPT即符合常压解吸电离技术的要求又与众不同,因此可以基于MPT开发新
的常压解吸离子化技术。

详细介绍



我们公司开发的基于自主设计固态微波源不同类型的微波等离子体激发源 设备(工作气体为Ar、 He等),工作稳定可靠,结构紧凑,可用于微波等离子体 热脱附、废水处理以及质谱仪大气压离子化源等设备。做为质谱仪离子化源时, 样品承受能力强,激发能力强,可对挥发性有机物、固体表面物质解析以及重金 属进行实时电离(大气颗粒物中元素检测分析和挥发性有机物检测分析) ,结合 商业仪器,获得良好的检出限,有着广泛的应用前景。 
微波等离子体炬(MPT)最初主要作为原子发射光谱的激发光源,然而由于MPT能够产生稳定的等离子体,而等离子体又具有很强的电离能力,因此MPT 又进一步被开发为质谱的电离源。尽管已有的MPT与质谱的联用技术互不相同, 然而它们存在的一大特点就是其样品引入方式都是由MPT的内管进样,样品或 者通过色谱分离,或者直接通过雾化装置或改进的辅助雾化装置引入内管,样品直接在等离子体内部被电离后引进质谱仪。这种传统的取样方式与原子发射光谱法及ICP-MS对元素测定时的进样方式相同,但都必须有样品引入装置或者样品 的预处理装置。

样品或者经过色谱分离、或者由特殊装置进行雾化、或由蒸汽载 入,这些装置都增加了样品引入的复杂性。而近来提倡的快速质谱直接分析技术 要求原位、实时、在线、非破坏、高通量、低耗损, 这也是质谱分析技术发展的 重要趋势。 

MPT可以在常压下产生稳定的等离子体,同时在产生等离子的方式及 等离子体的性质方面与已有的运用等离子体的常压解吸电离技术均有所不同,所以MPT即符合常压解吸电离技术的要求又与众不同,因此可以基于MPT开发新的常压解吸离子化技术。

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