-
メール
jinansaichang@163.com
-
電話番号
13806407003
-
アドレス
済南市華能路19号留学者創業園2号棟638室
済南賽暢科学器械有限公司
jinansaichang@163.com
13806407003
済南市華能路19号留学者創業園2号棟638室
5975/5973 MSD電子衝撃イオン源部品(EI)
製品特徴:
イオン源--イオン源には電子イオン化(EI)または化学イオン化(CI)の2つのモードがある。
サンプルはGC/MSDインタフェースからイオン源に入る。フィラメントから放出された電子は、磁場に導かれて電離室に入る。高エネルギー電子は試料分子と作用し、それによってイオン化と破砕を発生させる。反発極上の正電圧は正イオンをレンズ群に押し出し、ここではいくつかの静電レンズをイオンが通過する。これらのレンズはイオンを緊密な電子ビームに集め、次に質量フィルタに直接行く。
電子衝撃(EI)イオン源
EIイオン源の洗浄に使用する材料はサンドペーパー、アルミナ粉泡であることが推奨されている。
フィラメントやレンズ絶縁体を溶媒に浸漬しないでください。絶縁体が汚れている場合は、メタノール(試薬級)綿棒できれいにしてください。このように清掃の目的を達成することができなければ、絶縁体を交換.
スクラッチされたレンズや他のイオン源部品を交換する必要があり、
5975/5973 MSD電子衝撃イオン源部品(EI)

注文情報: |
|
|
|
|
|
|
|
5975/5973 MSD電子衝撃イオン源部品(EI) |
|
||
プロジェクト |
説明 |
部品番号 |
不活性イオン源の各部品番号 |
1 |
イオン源体 |
G1099-20130 |
G2589-20043 型 |
2 |
極板を引き出し、3mm |
05971-20134 |
G2589-20100型 |
3 |
引き出し極柱 |
G1072-20008型 |
G1072-20008型 |
4 |
レンズ絶縁体 |
G3170-20530 |
G3170-20530 |
5 |
イオンフォーカスレンズ |
05971-20143 |
05971-20143 |
6 |
いりぐちレンズ |
G3170-20126 型 |
G3170-20126 型 |
7 |
ナット、金メッキ |
G1999-20021 |
G1999-20021 |
8 |
たいねつフィラメント |
G2590-60053型 |
G2590-60053型 |
9 |
伝送路スリーブ |
G1099-20136号 |
G1099-20136号 |
10 |
はんぱつきょくぜつえんたい |
G1099-20133 |
G1099-20133 |
11 |
はんぱつきょく |
G1099-20132 |
G2589-20044 |
|
|
|
|
5972/5971/GCD MSDイオン源部品(EI) |
|
||
説明 |
|
部品番号 |
|
いりぐちレンズ |
|
05971-20126 |
|
レンズ絶縁体 |
|
G3170-20530 |
|
イオンフォーカスレンズ |
|
05971-20143 |
|
引き出し極柱 |
|
G1072-20008型 |
|
極板を引き出し、3mm |
|
05971-20134 |
|
取り付けネジ |
|
0515-1446 |
|
はんぱつきょくぶひん |
|
05971-60170 |
|
ねじ、イオン源上のフィラメント用 |
|
0515-1046 |
|
伝送管端、金メッキ、5972/5971 |
|
05971-20305 |
|
関連情報:
EI(lectron impact)電子衝撃イオン源はGC−MSでよく使われるイオン化方式であり、加速電場、反発極、フィラメントからなる。
フィラメントは一般的にタングステンフィラメントであり、電流によって1000 Kに加熱されると電子がエネルギーを得て束縛から抜け出し、電子ビームを提供する。加速電場は電子を加速させ、イオン源に突入する物質を爆撃するためにより大きなエネルギーを得る物質である。反発極は帯電したイオンをイオン源から四段レバーに押し出す責任があり、GC-MSでは一般的にプラスに帯電したイオンを四段レバーに押し込み、帯電しない有機物分子、負に帯電した分子イオンとキャリアガスは真空引きされた装置によって引き抜かれる。また、電子ビームを集束し、電離効率を向上させる電磁レンズもある。
一般的にGC-MSには70 evの電子が有機物分子を爆撃するのが使われているが、これは電子のエネルギーが10 evより大きい場合に有機物がイオン化し、分子イオンが発生するからである。電子エネルギーが上昇すると、イオン化効率が上昇し、分子イオンとフラグメントイオンの強度が上昇し、70 evでzuiの大効率に達し、70 evを超えるとイオン化効率が低下し、分子イオン強度が低下するが、フラグメントイオンが増加する可能性がある。これは、電子の粒子二相性であり、電子エネルギーが70 evのときのデブロイ(Broglie)波長は0.14 nmであり、有機物分子の平均結合長と同じであるためである。このときの有機物分子の電子への吸収zuiは大きく、共鳴との意味差は多くなく、電子エネルギーが70 evより大きいときの有機物分子の電子に対する有機物分子の電子はガラスの光のように透明になる。
もちろん、70 evはほとんどの有機物にとって、異なる有機物の平均結合長が異なるだけで、*の電子エネルギーも異なる。
5975/5973 MSD電子衝撃イオン源部品(EI)