TSQ QUANTUM XLS
ТРОЙНОЙ КВАДРУПОЛЬНЫЙ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТР
Хромато-масс-спектрометры ВЭЖХ/МС IRMS, ICP/MS Применения Контакты На главную
TSQ QUANTUM XLS:
   Описание
   Чувствительность
   Размеры, вес
   Требования
   Приложения
   
ГХ/МС
TRACE GC ULTRA
Focus GC
DFS
TSQ QUANTUM XLS
ISQ
ITQTM
 
ГХ колонки

ВЭЖХ/МС
ВЭЖХ системы
ВЭЖХ Колонки
LTQ FT ULTRA
LTQ ORBITRAP VELOS
LTQ ORBITRAP XL
LTQ ORBITRAP ETD
MALDI LTQ ORBITRAP
EXACTIVE
LTQ XL
MALDI LTQ XL
LTQ VELOS
LCQ Fleet
TSQ Quantum ACCESS MAX
TSQ VANTAGE
SURVEYOR MSQ Plus
   
Изотопные масс-спектрометры
NEPTUNE Plus
TRITON Plus
ELEMENT2
ELEMENT XR
ELEMENT GD
MAT 253
DELTA V Plus
DELTA V Advantage
ARGUS VI
HELIX

    Новости
    Популярные статьи
    Cервис
    Экспертизы
    Выставки
    Контакты
    Курсы валют,
    погода, ссылки
Thermo Scientific TSQ QUANTUM XLS™

TSQ QUANTUM XLS™ - определяет новый стандарт качества в структурно-селективном многокомпонентном целевом и количественном анализе методом ГХ-МС/МС в применениях, связанных с контролем качества и безопасности пищевых продуктов, объектов окружающей среды, фармацевтических продуктов, в криминалистичестике, допинговых и клинических исследованиях и лабораториях анализа нефтей и продуктов нефтехимии

TSQ QUANTUM XLS обеспечивает:
  • Высочайшую чувствительность в этом классе приборов с новым источником ионов DuraBrite™ IRIS
  • Высочайшую селективность в сложных матрицах образца с высоким разрешением по массам (H-SRM)
  • Анализ неограниченного числа соединений в одной ГХ разгонке
  • Метод с программируемым по времени SRM (cелективный мониторинг реакций)
  • Одновременный количественный анализ и структурную идентификацию с QED-MS/MS
  • Заменяемые без отключения вакуума ионизационные камеры
  • PPINICI™ - импульсная попеременная регистрация положительно и отрицательно заряженных ионов при химическаой ионизация
  • Переключение между режимами ГХ/MС, ГХ/МС/МС и ВЭЖХ/MС / ВЭЖХ/МС/МС



  • TSQ QUANTUM XLS продолжает серию очень успешных и хорошо известных тройных квадрупольных масс-спектрометрических систем серии TSQ™ от Thermo Fisher Scientific.
    TSQ QUANTUM GC с новой технологией источника ионов DuraBright™ IRIS обеспечивает высочайшую чувствительность, надежность и достоверность в анализе сложных матриц образцов. Этот источник, соединенный с лучшими в своем классе гиперболическими квадруполями, обеспечивающими высочайшую трансмиссию ионов, идеальную форму пиков и передовую технологию детектирования, делает TSQ QUANTUM XLS самым чувствительным и селективным тройным квадрупольным масс-спектрометром в мире.
    Современная электроника и продвинутые диагностические функции характерны для всех масс-спектрометров Thermo Scientific. Весь прибор находится под контролем пальцев оператора через легкое в пользовании программное обеспечение XcaliburTM.
    Thermo Scientific c газовым хроматографом TRACE GC UltraTM, автосамплером TriPlusTM определяет новый стандарт превосходства в ГХ-МС/МС анализе.
    Источник ионов DuraBright™ IRIS

  • Источник ионов DuraBright IRIS позволяет детектировать низкие уровни концентраций анализируемых соединений в сложных матрицах и обеспечивает непревзойденную устойчивость к загрязнениям и высочайшую чувствительность
  • Заменяемые без отключения вакуума ионизационные камеры позволяют переключать режимы ионизации за считанные минуты
  • Для обслуживания источника ионов не требуется никаких инструментов
  • Использование инертных материалов гарантирует долговременную работу и простое обслуживание источника, в особенности при анализе пестицидов, лекарственных средств, наркотиков и допингов
  • Стандартные ионизационные камеры для ионизации электронным ударом, химической ионизации и комбинированные камеры обеспечивают максимальые характеристики в режимах электронного удара, химической ионизации с положительно и отрицательно заряженными ионами
  • Поток газа-реагента для химической ионизации под компьютерным контролем для наивысшей воспроизводимости и стабильности калибровки
  • Уникальная электронная линза изолирует катод от загрязнений, увеличивает его срок службы и улучшает эффективность ионизации
  • Катод обеспечивает максимальную эффективность ионизации и долговременный срок службы
  • Пучок электронов колимируется магнитами для увеличения эффективности ионизации
  • Энергия электронов регулируется от 0 до 140 эВ
  • Ток эмиссии катода до 1000 мкА
  • Независимо контролируемый нагрев источника ионов от 125 до 300°C для стабильной работы и интегрированности с газовым хроматографом
  • Температура ГХ интерфейса до 350°C
  • Cистема детектирования

  • Патентованная внеосевая система детектирования использует быстрой переключение полярности (< 25 мс) послеускорительного динода под потенциалом ±15 кВ
  • Электронный умножитель с неосевым непрерывным динодом с расширенным динамическим диапазоном
  • Интеграция электронного умножителя в систему позволяет полностью освободиться от полевой эмиссии и микрофоннго шума
  • Режимы сбора данных в центроидной и профильной форме
  • Опция PPINICI (Импульсная попеременная регистрация положительно и отрицательно заряженных ионов при химической ионизации) позволяет получать данные по всем ионам альтернативно в последовательных сканированиях за очень короткое время


  • Вакуумный шлюз


  • Позволяет производить быструю замену ионизационных камер для переключения между режимами ионизации, перехода от ГХ/МС анализа к прямому вводу образцов и выполнения рутинного обслуживания источника ионов
  • Вакуумный шлюз является стандарно входит в базовый комплект прибора
  • Позволяет производить быстрое переключение режимов работы от газового хроматографа к прямому вводу без отсоединения газового хроматографа
  • Тройной квадрупольный масс-анализатор

  • Патентованный высокопрецизионный HyperQuad™ масс-анализатор обеспечивает уникальную комбинацию высого разрешения и высочайшей чувствительности
  • Высоко-селективный мониторинг реакций H-SRM (Q1, Q3) при разрешении 0.4 а.е.м. (ширина пика на полувысоте)
  • Высоко-селективный мониторинг ионов H-SIM
  • Разрешение по массам регулируется в диапазоне ширин пиков на полувысоте от 0.4 до 5 а.е.м. (Q1)
  • Выбор любой ширины пиков во всех режимах сканирований
  • MRM - многокомпонентный мониторинг реакций - обеспечивает детектирование множества компонентов с 3000 SRM в одной аналитической хроматографической разгонке
  • Минимальное время для SRM и H-SRM 1 мс
  • Скорость сканирования по MRM более 300 SRM/сек
  • Ячейка соударений в квадруполе с стержнями квадратного сечения под углом 90° обеспечивает высочайшую эффективность и снижение шумов
  • Давление газа в ячейке соударений (CID) программируется
  • В качестве газа для ячейки соударений может использоваться аргон или азот
  • Диапазон масс m/z 10–3000 а.е.м.
  • Скорость сканирования 5,000 а.е.м. в секунду
  • Вакуумная система

  • Уникальный трехкамерный турбомолекулярный насос производительностью 270 л/с
  • Двустадийная откачка обеспечивает оптимальный вакуум во всем MС/MС aнализаторе
  • Один механический насос с производительностью 30 л/мин, располагается на полу


  • Опция прямого ввода

  • Быстрый и простой метод ввода пробы непосредственно в источник ионов
  • Прямой ввод (DIP) использует алюминевые микротигли, макимальная температура 350°C
  • Прямое быстрое испарение (DEP/DCI) для анализа высокополярных, термолабильных или суспендированых твердых веществ с быстрым испарением с нагреваемой проволоки, максимальная температура 1600°C
  • Мощный скрининговый метод, работающий во всех режимах ионизации и сканирований
  • Переключение в режим прямого ввода менее чем за 3 минуты без демонтажа ГХ интерфейса
  • Функции сканирований

  • Высокоселективное полное сканирование на Q1 или Q3
  • Cелективный мониторинг ионов (SIM) на Q1 или Q3
  • Селективный мониторинг реакций (SRM) для наиболее требовательных применений в количественном анализе
  • Сканирование дочерних ионов (ионов-продуктов)
  • Сканирование родительских ионов (ионов-прекурсоров)
  • Сканирование нейтральных потерь
  • Продвинутые функции сканирований, зависящих от данных

  • Доступно для всех функций сканирования
  • Dynamic Exclusion™ (Динамическое исключение) позволяет получать спектры MSn от малоинтенсивных ионов
  • ВОзможность переключения полярности
  • Автоматическое включение режима селективного мониторинга ионов AutoSIM
  • Quantitation-enhanced Data-dependent MS/MS (QED-MS/MS) for simultaneous compound con.rmation and quantitation
  • Спектры MS/MS, получаемые обратным скачком энергии (RER), дают исчерпывающую информацию для уверенной идентификации компонентов
  • Газовый хроматограф TRACE GC ULTRA

  • Многоуровневое температурное программирование с 7 подъемами температуры и 8 изотермами. Скорость подъема температуры от 0.1 до 120°C/min
  • 8 независимых зон нагрева для испарителей и детекторов, каждая с индивидуальным контролем, плюс дополнительные зоны нагрева
  • Капиллярный инжектор со сбросом/без сброса потока газа-носителя с цифровым контролем давления и потока (DPFC), включая систему экономии газа
  • Максимальная температура термостата 450°C
  • Сверх-быстрое охлаждение термостата для увеличения производительности анализа, от 450°C до 50°C за 250 секунд
  • Опции газового хроматографа

  • Криогенное охлаждение до -99°C с жидким N2 или дл -55°C с CO2
  • Optimized Geometry Split/splitless injector (SSL), temperature range 50°C to 400°C in 1°C increments.
  • Система холодного ввода B.E.S.T. PTV для split/splitless и автоматического ввода непосредственно в колонку, скорость нагрева: до 14.5°C/секc (870°C/мин). Количество степеней программы: 3 подъема/4 изотермы. Воздушное охлаждение до нескольких градусов выше окружающей температуры. Криогенное охлаждение до -99°C с жидким N2 или дл -55°C с CO2
  • Автосамплер TriPlus с опциями ввода равновесного пара, твердофазной микроэкстракции (SPME)
  • Purge and Trap и другие опции автосамплеров
  • Опции ВЭЖХ/МС

  • Источник атмосферной ионизации Ion Max™ API
  • Повышенная чувствительность и устойчивость к загрязнению
  • Уменьшенный химический шум за счет системы Sweep gas
  • Оптимизированный спрей с 60о углом для лучшей чувствительности и устойчивости к загрязнениям
  • Взаимозаменяемые головки ESI и APCI
  • Комбинированная головка источника атмосферной ионизации APPI/APCI
  • Легкозаменяемая, без отключения вакуума, трубка переноса ионов
  • Высокотемпературный, самоочищающийся нагреватель источника химической ионизации при атмосферном давлении (APCI) использует современную технологию кермамических нагревателей
  • Позиционирование по осям X, Y и Z для настройки во всех режимах ионизации
  • Aвтоматическое распознавание источника ионизации
  • Aвтоматический вентиль для сброса
  • Aвтоматическая инфузия со шприцевым насосом
  • Автоматический петлевой ввод для оптимизации анализа через шприцевой насос
  • Контроль системы

  • Встроенный компьютер с процессором Motorola PowerPC
  • Встроенный компьютер с шиной Motorola (SPI) bus
  • Сопроцессор входа/выхода с постоянной памятью
  • Цифровой процессор сигнала (DSP) AD SHARC для контроля прибора
  • Интернет-порт 100BASE-T для коммуникации прибора с компьютерной рабочей станцией

  • Сбор данных

  • Высокоскоростной цифровой процессор AD SHARC DSP
  • Скорость цифрового опроса 195,000 опрсов в секунду
  • Центрирование данных с высоким разрешением
  • Диагностика прибора

  • Графическая диагностика всех напряжений питания, электронных плат и системы откачки
  • Удаленный доступ позволяет проводить диагностику через модем
  • Электронный журнал результатов диагностики

  • Компьютерная система

  • Программный пакет Xcalibur для управления прибором и обработки данных
  • Программное обеспечение автоматической настройки Autotune
  • Aвтокалибровка
  • Компьютерный контроль всех параметров прибора
  • Полная диагностика прибора
  • Aвтоматическая оптимизация всех параметров прибора, включая давления газов и энергию столкновений
  • Персональный компьютер с микропроцессором Intel® Pentium® и операционной системой Microsoft® Windows®
  • Плоский монитор 19 дюймов
  • Черно-белый лазерный принтер
  • Oпционное программное обеспечение

  • LCQUAN™ - программное обеспечение для количественного анализа (соответствует требованиям 21 CFR Part 11)
  • MetWorks™ – программное обеспечение идентификации метаболитов с использованием "спектрального дерева"
  • Mass Frontier – программное обеспечение для интерпретации и классификации масс-спектров для идентификации неизвестных соединений
  • Библиотека масс-спектров NIST, включающая МС/МС спектры
  • Библиотека масс-спектров Wiley
  • Библиотека наркотических, сильнодействующих веществ и ядов Pfeger-Maurer-Weber
  • Библиотека масс-спектров пестицидов

  • Аналитические характеристики

    Спецификация чувствительности в режиме ГХ/МС
    Все измерения проводятся с использованием колонки Thermo Scientific TG-SQC 15 м x 0.25 мм х 0.25 мкм
  • Ионизация электронным ударом, селективный мониторинг реакций (SRM)
    Ввод без сброса 1 мkл раствора октафторнафталина (ОФН) в изооктане с концентрацией 100 фг/мкл дает минимальное отношение сигнал/шум >2500:1 при переходе от иона-предшественика с m/z 271.99 к иону-продукту с m/z 240.99 а.е.м. при работе в режиме SRM со скоростью 5 сканирований в секунду при разрешении, соответствующим ширине пика 0.7 а.е.м. по полувысоте пика
  • Химическая ионизация, положительно зараяженные ионы, селективный мониторинг реакций (SRM)
    Ввод без сброса 1 мкл раствора бензофенона (ОФН) в н-гептане с концентрацией 100 фг/мкл дает минимальное отношение сигнал/шум >150:1 при переходе от молекулярного протонированного иона-предшественика с m/z 183.08 к иону-продукту с m/z 105.03 а.е.м. при работе в режиме SRM со скоростью 5 сканирований в секунду при разрешении, соответствующим ширине пика 0.7 а.е.м. по полувысоте пика при использовании метана в качестве газа-реагента
  • Ионизация электронным ударом, режим полного сканирования
    Ввод без сброса 1 мл раствора октафторнафталина (ОФН) в изооктане с концентрацией 1 пг/мкл (3.67 фмоль/мкл) дает минимальное отношение сигнал/шум 100:1 для массы с m/z 272 а.е.м. при сканировании 200–300 а.е.м. со скоростью 5 сканирований в секунду

  • Типичные спецификации
  • Ионизация электронным ударом, высоко-селективный мониторинг реакций (Н-SRM) в матрице
    Ввод без сброса 1 мкл раствора октафторнафталина (ОФН) в изооктане с добавлением 1% дизельного масла с концентрацией 100 фг/мкл дает минимальное отношение сигнал/шум >500:1 при переходе от иона-предшественика с m/z 271.99 к иону-продукту с m/z 240.99 а.е.м. при работе в режиме Н-SRM со скоростью 5 сканирований в секунду при разрешении, соответствующим ширине пика 0.4 а.е.м. по полувысоте пика

  • Воспроизводимость количественного анализа
  • 10 последовательных вводов 100 фг октафторнафталина характеризуются воспроизводимостью площадей хроматографического пика <8% при разрешении, соответствующим ширине пика 0.7 а.е.м. на полувысоте
  • Ионизация электронным ударом, высоко-селективный мониторинг реакций (Н-SRM)
    Ввод без сброса 1 мкл раствора октафторнафталина (ОФН) в изооктане с концентрацией 100 фг/мкл дает минимальное отношение сигнал/шум >2500:1 при переходе от иона-предшественика с m/z 271.99 к иону-продукту с m/z 240.99 а.е.м. при работе в режиме Н-SRM со скоростью 5 сканирований в секунду при разрешении, соответствующим ширине пика 0.4 а.е.м. по полувысоте пика

  • Ионизация электронным ударом, режим полного сканирования
    Ввод без сброса 1 мл раствора октафторнафталина (ОФН) в изооктане с концентрацией 1 пг/мкл дает минимальное отношение сигнал/шум 400:1 для массы с m/z 271.99 а.е.м. при сканировании 200–300 а.е.м. со скоростью 5 сканирований в секунду
  • Ионизация электронным ударом, режим сканирования по селективно выбранным ионам (SIM)
    Ввод без сброса 1 мл раствора октафторнафталина (ОФН) в изооктане с концентрацией 25 фг/мкл дает минимальное отношение сигнал/шум >50:1 для m/z 271.99 а.е.м. при сканировании в режиме селективного мониторинга ионов со скоростью 5 сканирований в секунду при разрешении, соответствующим ширине пика 0.7 а.е.м. по полувысоте пика
  • Ионизация электронным ударом, режим сканирования по высоко-селективно выбранным ионам (Н-SIM)
    Ввод без сброса 1 мл раствора октафторнафталина (ОФН) в изооктане с концентрацией 25 фг/мкл дает минимальное отношение сигнал/шум >50:1 для m/z 271.99 а.е.м. при сканировании в режиме селективного мониторинга ионов со скоростью 5 сканирований в секунду при разрешении, соответствующим ширине пика 0.4 а.е.м. по полувысоте пика
  • Химическая ионизация, положительно заряженные ионы, высоко-селективный мониторинг реакций (Н-SRM)
    Ввод без сброса 1 мл раствора бензофенона в н-гептане с концентрацией 100 фг/мкл дает минимальное отношение сигнал/шум 150:1 для перехода от протонированного молекулярного иона с m/z 183.08 а.е.м. к иону-продукту m/z 105.03 а.е.м. при работе в режиме H-SRM при сканировании со скоростью 5 сканов в секунду, разрешении по массам, соответствующем ширине пика 0.4 а.е.м. по полувысоте пика при использовании метана в качестве газа-реагента
  • Химическая ионизация, положительно заряженные ионы, полное сканирование
    Ввод без сброса 1 мл раствора бензофенона в н-гептане с концентрацией 10 пг/мкл дает минимальное отношение сигнал/шум 25:1 для протонированного молекулярного иона с m/z 183.08 а.е.м. при сканировании 80–230 а.е.м. со скоростью 2 скана в секунду с разрешением по массам, соответствующим ширине пика 0.7 а.е.м. по полувысоте пикапри использовании метана в качестве газа-реагента
  • Химическая ионизация, положительно заряженные ионы, селективный мониторинг ионов (SIM)
    Ввод без сброса 1 мл раствора бензофенона в н-гептане с концентрацией 1 пг/мкл дает минимальное отношение сигнал/шум >50 : 1 для протонированного молекулярного иона с m/z 183.08 а.е.м. при сканировании в режиме селективного мониторинга ионов (SIM) со скоростью 5 сканов в секунду с разрешением, соответствующим ширине пика 0.7 а.е.м. на полувысоте при использовании метана в качестве газа-реагента
  • Химическая ионизация, отрицательно заряженные ионы, полное сканирование
    Ввод без сброса 1 мл раствора октафторнафталина (ОФН) в изооктане с концентрацией 1 пг/мкл дает минимальное отношение сигнал/шум >2500:1 для m/z 271.99 а.е.м. при сканировании 200–300 а.е.м. со скоростью 5 сканов в секунду с разрешением, соответствующим ширине пика 0.7 а.е.м. на полувысоте при использовании метана в качестве газа-реагента
  • Спецификация чувствительности в режиме ВЭЖХ/МС
  • Ионизация в нагреваемом электроспрее (Н-ESI)
    Петлевой ввод 5 мкл раствора резерпина с концентрацией 2 пг/мкл (3.250 фмоль/мкл) со скоростью потока 400 мкл/мин 50/50 изопропанола/воды дают минимальное отношение сигнал/шум >100:1 при переходе от протонированного молекулярного иона с m/z 609.30 а.е.м. к фрагментному с m/z 195.10 а.е.м. при работе в режиме селективного мониторинга реакций (SRM) с разрешением на Q1 и Q3, соответствующим ширине пика 0.7 a.е.м. на полувысоте.
  • Химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI) и атмосферная фотоионизация
    Петлевой ввод 5 мкл раствора резерпина с концентрацией 2 пг/мкл (3.250 фмоль/мкл) со скоростью потока 1 мл/мин 50/50 изопропанола/воды дают минимальное отношение сигнал/шум >100:1 при переходе от протонированного молекулярного иона с m/z 609.30 а.е.м. к фрагментному с m/z 195.10 а.е.м. при работе в режиме селективного мониторинга реакций (SRM) с разрешением на Q1 и Q3, соответствующим ширине пика 0.7 a.е.м. еа полувысоте
  • Установочные требования

    Электрическая мощность
  • Система TSQ Quantum XLS
    230 В ±10%, 30 А, 50/60 Гц, одна фаза с заземлением
  • Компьютерная система
    230 В, 5 А, одна фаза, с заземлением
  • Опция жидкостного хроматографа: 230 В, 5 А, одна фаза, с заземлением
  • Стабильное напряжение, свободное от высокочастотных выбросов
  • Размеры
  • Вся система ГХ/МС занимает 2.5 м длины стола
  • TSQ Quantum XLS: 69 х 56 х 79 cм (высота х ширина х глубина)
  • TRACE GC Ultra: 44 х 61 х 65 cм (высота х ширина х глубина)
  • Компьютер: 48 х 18 х 43 cm (высота х ширина х глубина)
  • Moнитор: 41 х 41 х 43 cм (высота х ширина х глубина)
  • Форнасос: 30 х 20 х 64 cm (высота х ширина х глубина)
  • Лазерный принтер: 30 х 20 х 64 cm (высота х ширина х глубина)
  • Вес
  • TSQ Quantum XLS: 118 kг
  • TRACE GC Ultra: 55 kг
  • Компьютер: 14 kг
  • Moнитор: 5 kг
  • Форвакуумный насос: 34 kг
  • Лазерный принтер: 7 kг
  • Газы
  • Газ для ячейки соударений: аргон с чистотой 99.995%
  • Давление газа для ячейки соударений: 135 ± 70 kПa
  • Гелий: чистотп 99.999%, примеси воды, углеводородов и кислорода не более 1 ppm каждого
  • Реагентный газ для химической ионизации: метан, изобутан, аммиак или диокисд углерода, чистота 99.99%
  • Газ для источника атмосферной ионизации: азот, 99% чистоты, давление 690±140 kПa. Maксимальное потребление 20 л/мин
  • Лабораторные условия
  • Cреднее тепловыделение системы 4,420 W (15,380 Btu/h), соответствующее кондиционирование воздуха должно обеспечиваться.
        Температура окружающего воздуха в лаборатории должна быть в пределах 15-27 °C, относительная влажность 40-80% без конденсации
  • Оптимальная рабочая температура 18–21°C
  • Функциональный температурный диапазон: 15 to 27°C
  • Oптимальный температурный диапазон: 18 to 21°C
  • Пылевые частицы: < 3,500,000 частиц диаметром > 5 мm на кубический метр воздуха
  • Относительная влажность 20 - 80%, без конденсации
  • Пол должен быть свободен от вибрации
  • ВЭЖХ ГХ/МС IRMS Новости На главную Применения Контакты
    в начало страницы