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MS GAS-100氣體分析質(zhì)譜儀用于對氣體和揮發(fā)物質(zhì),包括同位素、溶劑和可揮發(fā)有機物進行復(fù)雜的精確分析。
系統(tǒng)組成:
質(zhì)譜分析模塊:由開放/封閉版電子碰撞離子源,兩個獨立燈絲和一個四級質(zhì)樸分析器組成。質(zhì)量范圍分為1-100、1-200和1-300 amu。系統(tǒng)中應(yīng)用兩種檢測器:
法拉第檢測器:靈敏度低于10ppm
次級電子倍增檢測器(SEM):靈敏度低于100ppb
高效真空泵系統(tǒng):真空室內(nèi)置加熱元件;汽水分離模塊;雙泵抽真空模塊,包括前級隔膜泵和渦輪分子泵。恒溫加熱元件可以去除真空室中的雜質(zhì)。汽水分離模塊中的電子控制斯特林制冷器可以高效抑制水分子背景,從而顯著提高離子源壽命。這一模塊可以連續(xù)運行數(shù)周。溫度可以由用戶自定義,從而監(jiān)測特定的揮發(fā)物質(zhì),如乙醇等。
進樣單元:模塊化設(shè)計,可互換滲透膜探頭或針閥進樣器。滲透膜探頭允許溶解物質(zhì)通過,既可以測量液態(tài)樣品,也可以測量環(huán)境氣體。針閥進樣器適用于直接測量氣態(tài)樣品中的揮發(fā)物質(zhì)。
真空壓傳感器:測量真空室中的總壓力和進樣單元中的壓力,確保不會損壞質(zhì)譜分析器。
集成觸屏監(jiān)控器:可手動控制加熱/制冷溫度,開閉進樣器、分流閥和安全閥??赏ㄟ^預(yù)設(shè)程序進行自動測量。
控制軟件:操作設(shè)定質(zhì)譜儀、獲取測量數(shù)據(jù)、編寫用戶自定義測量程序用于測量特定的物質(zhì)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
氣體和液體樣品的氣體交換,如藻類光合作用(CO2、O2)、生物燃料研究(H2、乙醇、烴類)
一臺儀器即可進行多種氣體和揮發(fā)物質(zhì)的長期監(jiān)測
兩種進樣單元,即可測量氣體也可測量液體
模塊進樣設(shè)計,多種接口可選,可以進行整株植物或細胞懸液的氣體交換分析
固氮生物研究(N2)
18O2標記光呼吸研究
同位素分布分析
氣體污染研究(CH4,H2S,NOx,SO2,CS2,CO等)
水污染研究(可溶性有害氣體、揮發(fā)性有機物等)
技術(shù)參數(shù):
分析氣體種類:氣體:CO2、O2、H2、N2、C2H4、CH4、H2S、NOx、SO2、CS2、CO等
揮發(fā)性有機物:乙醇、烴類、苯、甲苯、丙酮等
質(zhì)譜分析器:殘余氣體分析器(RGA)
質(zhì)量范圍:1-100 amu、1-200 amu、1-300 amu
離子源:開放或封閉版電子碰撞離子源,兩個獨立燈絲(燈絲材料:yttriated iridium)
檢測器:
法拉第檢測器:靈敏度<10ppm
次級電子倍增檢測器(SEM):靈敏度<100ppb
響應(yīng)時間:<20秒
真空系統(tǒng):前級隔膜泵和渦輪分子泵
進樣器:滲透膜探頭(PDMS)或針閥進樣器
加熱系統(tǒng):100W恒溫加熱元件,zui高溫度90℃
制冷系統(tǒng):電子控制內(nèi)置斯特林制冷汽水分離模塊,zui低溫度-80
壓力傳感器:高真空壓傳感器用于測量真空室中總壓力;進樣器壓力傳感器用于保護質(zhì)譜分析器
觸控屏:系統(tǒng)控制并顯示實際讀數(shù)
BIOS:可升級固件
通訊端口:千兆以太網(wǎng),TCP/IP協(xié)議
外部工作站:預(yù)裝軟件,操作設(shè)定質(zhì)譜儀、獲取測量數(shù)據(jù)、編寫用戶自定義測量程序用于測量特定的物質(zhì)
尺寸:54.5×72×45.5cm
重量:65kg
供電:110-230V交流電
應(yīng)用案例:
配合FMT150藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)測量藍藻Synechocystis 6803光補償點(測量O2)。
配合測量室和FluorCam便攜式葉綠素熒光成像系統(tǒng),測量整株番茄的光合作用(測量CO2),同時與Li6400測量數(shù)據(jù)進行對比,可見MS GAS-100的穩(wěn)定性和重復(fù)性要遠遠高于Li6400。
產(chǎn)地:歐洲
參考文獻:
- Zav?el T. et al, 2016, A quantitative evaluation of ethylene production in the recombinant cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 harboring the ethylene-forming enzyme by membrane inlet mass spectrometry. Bioresource Technology, 202:142-151
- Zav?el T., ?ervený J., Knoop H., Steuer R., 2016, Optimizing cyanobacterial product synthesis: Meeting the challenges. Bioengineered, 7(6): 490-496.