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    實驗室分析儀器傅立葉變換回旋共振分析系統結構特點

    早在20世紀50年代就有Sommer等人設計一種歐米茄回旋加速器以精確測定質子的質荷比。Varian公司在1966年在此基礎上生產了第一臺離子回旋共振質譜儀,這是今日的FT-ICRMS的雛形。半個世紀的發展從殘余氣體分析到今日成為有機領域乃至生化領域內滿足各種分析要求的高性能質譜儀,這應當歸功于高新技術的發展,尤其在20世紀80年代中期的傅立葉變換技術的進展。以后憑借著超導、計算機技術使其成為目前比較完善和廣泛應用于前沿領域研究的有力工具。傅立葉變換回旋共振儀的分析器是由六面體組成的一個阱室,其示意圖下圖所示。圖中,前后為一對信號檢測的接收極(設定該方向為Z軸);左右為一對阱電極,離子可以在阱室中產生(如電子電離),也可以將離子從左孔中引入;上下一對是信號發射的傳輸極(設定該方向為Y軸)。超導的磁場將沿著阱電極的方向通過(設定為X軸),在圖中標出了磁場B。實際上可以不用六面體的阱室而改用圓柱體、雙曲面體,不過原理還是相同的,只是......閱讀全文

    實驗室分析儀器--傅立葉變換回旋共振分析系統結構特點

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    傅立葉變換回旋共振分析系統的結構及特點

    傅立葉變換回旋共振儀的分析器是由六面體組成的一個阱室,其示意圖下圖所示。圖中,前后為一對信號檢測的接收極(設定該方向為Z軸);左右為一對阱電極,離子可以在阱室中產生(如電子電離),也可以將離子從左孔中引入;上下一對是信號發射的傳輸極(設定該方向為Y軸)。超導的磁場將沿著阱電極的方向通過(設定為X軸)

    傅立葉變換離子回旋共振質譜儀

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    傅立葉變換離子回旋共振質譜儀

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    傅里葉變換離子回旋共振( FT-ICR)的分析室是一個置于均勻(超導)磁場中的立方空腔。離子沿平行于磁場的方向進入分析室,加在垂直于磁場的捕集電極上的低直流電壓形成一個靜電場將離子拘禁于室中。在磁場的作用下,離子在垂直于磁場的圓形軌道上作回旋運動;回旋頻率(w)僅與磁場強度(B)和離子的質荷比(m/

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      傅里葉變換離子回旋共振質譜法也稱作傅里葉變換質譜分析,這是一種根據給定磁場中的離子回旋頻率來測量離子質荷比(m/z)的質譜分析方法。  彭寧離子阱(Penning Trap)中的離子被垂直于磁場的震蕩電場激發出一個更大的回旋半徑,這種激發作用同時也會導致離子的同相移動(形成離子束)。當回旋的離子

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