




20世纪60年代末期,采用电感耦合等离子体源的原子光谱技术成为当时应用于微量元素分析的一项非常有前
途的技术(greenfield等,1964; wendt与fassel, 1965)。但在分析---含量物质时由于背景光谱增强,光谱干扰
---使分析灵敏度和准确度达不到要求。只有质谱法能同时满足谱图简单、分辨率适中和较低检出限的要求。因此, icp-aes所具有的样品易于引入、分析速度快、多元素同时分析的特点与质谱仪的联用成为科学和商业上研究的
---。1970年许多公司深入的参与了该技术的研究,cp作为发射源使等离子体中分析物有效电离能够满足新一代
仪器源的要求。同时也注意到惰性气体在---压下的电等离子体可能是一个---的离子源。因此人们采用四极杆 分析器和通道式离子检测器开展可行性研究。gral在70年代中期首先---了用等离子体作为离子源的质谱分 析法。1981年gray在surrey实验室设计完成了 icp源上所预期性能的设备,获得了张icp谱图。1983年英 国vg公司与加拿---ciex公司推出商业化的icp-ms,1984年在用户实验室才安装icp-ms。在此以后 icp-ms在化学分析中广泛应用开来。

参数设置:如射频功率、离子源温度、气体流量等,这些参数会影响仪器的性能和分析结果。
扫描:可以设置范围、扫描速度等,用于监测和分析特定数的离子。
数据采集:控制数据的采集时间、积分时间等,以获取所需的分析数据。
校准和校正:进行校准曲线的建立、校正等操作,---测量的准确性。
数据处理和显示:显示实时的质谱图、强度数据等,并提供数据处理和分析的功能。
系统状态监测:显示仪器的运行状态、气源压力、真空度等信息,以便及时发现潜在问题。
方法编辑和保存:可以创建、编辑和保存分析方法,方便后续实验的重复使用。
用户设置和权限管理:根据不同用户的需求,设置相应的权限和操作选项。
故障诊断和报警:当仪器出现故障或异常时,提供相应的诊断信息和报警提示。这些只是一般情况下 icp-ms 质谱仪控制界面可能包含的功能,具体的界面布局和操作方式会根据仪器的特点和用户需求而有所不同。
plasmams 300 的进样系统包括了---泵(peristaltic pump)、(nebulizer)。每个部件都关
系到能否都将样品以恒定准确的速率传递到离子源(plasma)处。这些部件在不同设置、 不同条件下,icpms质谱仪厂家,都会影响到灵敏度、背景、稳定性、以及由气体引入的干扰物。
---泵(peristaltic pump):
泵管??? (pump windings) – 噪音的来源 样品提升速率 – 影响氧化物水平以及的稳定性
样品冲洗 – 需要时候用正确的泵管(winding)和冲洗时间(rinse time)
使用磨损过度的泵管或者泵管夹的压力不正确,都会导致噪音的产生,进而影响检测信号 的稳定性。因此,应该---泵管的位置和压力都在正常条件下,并且不使用的时候,需要
松开张紧轮(tensioners)或泵管夹(platens),并且将泵管的一端卡子从卡槽卸下,让泵管
放松。
样品以什么速率被传输到非常重要。不同由于制造参数不同,其对应的 性能流速也是不一样的。如果泵速过高,会影响信号稳定性,并且会导致氧化物(oxides, 基于气体产生的干扰)产率升高。

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