Shimadzu岛津 分析和测量仪器 GCMS-TQ™8050 NX

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Shimadzu岛津   分析和测量仪器   GCMS-TQ™8050 NX

Shimadzu岛津 分析和测量仪器 GCMS-TQ™8050 NX

Shimadzu岛津 分析和测量仪器 GCMS-TQ™8050 NXShimadzu岛津 分析和测量仪器 GCMS-TQ™8050 NX增强灵敏度灵敏度提升——能够检测以前无法检测到的超低浓度物质为了最大限度地发挥离轴离子光学系统的优势,该系统采用了三项全新的降噪技术和一台放大性能更佳的检测…

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Product Detail

Shimadzu岛津   分析和测量仪器   GCMS-TQ™8050 NX

Shimadzu岛津   分析和测量仪器   GCMS-TQ™8050 NX



增强灵敏度

灵敏度提升——能够检测以前无法检测到的超低浓度物质

为了最大限度地发挥离轴离子光学系统的优势,该系统采用了三项全新的降噪技术和一台放大性能更佳的检测器。这些尖端技术能够可靠地检测飞克级的极低浓度离子。该系统卓越的分析灵敏度和稳定性提升了其价值,并为新的应用领域开辟了道路。

 

高效探测器

与 GCMS-TQ8040 NX 相比,即使离子数量较少,它也能可靠地检测峰,即使离子数量在飞克级,也能进行稳定的分析。

高效探测器

离轴离子光学

离轴离子光学器件可以消除中性噪声,例如氦亚稳态离子,而不会降低灵敏度。

屏蔽探测器

二级电子倍增器配备了屏蔽罩,以减少对探测器的外部噪声。

 
 

超速镜头

通过在电子倍增器前安装两个透镜(过驱动透镜),可以降低氦气、氩气等产生的随机噪声,从而提高信噪比。对透镜施加电压可以减少透镜附近的噪声成分,并通过聚焦穿过质量过滤器的离子来提高信噪比(专利号:US6737644)。

过驱动透镜施加电压与信噪比之间的关系

过驱动透镜施加电压与信噪比之间的关系

过驱动镜头降噪

过驱动镜头降噪

全新设计的高效检测器和三项降噪技术即使在痕量浓度样品中也能提供出色的稳定性,实现低于飞克级的仪器检测限*。*IDL:仪器检测限

GCMS-TQ8050 NX 在痕量分析中表现出卓越的数据稳定性,其灵敏度可与高分辨率 GC-MS 相媲美。即使在分析二恶英和其他传统上难以使用四极杆 GC-MS 进行痕量定量分析的化合物时,GCMS-TQ8050 NX 也能可靠地捕获峰,是一款强大的分析工具。

2,3,7,8-TeCDD 的质谱色谱图(浓度 50 fg/µL)

2,3,7,8-TeCDD 的质谱色谱图
(浓度 50 fg/µL)

2,3,7,8-四氯二苯并呋喃(浓度 50 fg/µL)的质谱色谱图

2,3,7,8-四氯二苯并呋喃
(浓度 50 fg/µL)的质谱色谱图

由于长链全氟化合物(PFCs),例如PFOS和PFOA,在生物体内具有持久性,其使用正受到限制。据报道,全氟辛烷磺酰胺和端基醇可能分解为PFOS和PFOA,因此它们作为环境监测化合物备受关注,因为需要监测其痕量浓度。

N-Me-FOSE(浓度 200 fg/µL)的质谱色谱图


N-Me-FOSE (浓度 200 fg/µL)的质谱色谱图

N-Et-FOSE(浓度 500 fg/µL)的质谱色谱图


N-Et-FOSE (浓度 500 fg/µL)的质谱色谱图

聚酯运动服中的N-EtFOSE(定量值为2.45 pg/µL)

聚酯运动服中的
N-EtFOSE 
(定量值为2.45 pg/µL)