ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-อัลฟา 2.0
แก๊สโครมาโตกราฟ
- เครื่องสเปกโตรมิเตอร์มวลตามเวลาบิน

เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-Alpha 2.0 - เครื่องวัดมวลสารแบบ Time-of-Flight

AccuTOF™ GC-อัลฟา 2.0

ระบบ GC-MS ขั้นสุดยอดที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและฟังก์ชันการใช้งานขั้นสูงสุด JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-อัลฟาได้รับการพัฒนาเป็นเวอร์ชัน “2.0” ด้วยการผสานรวมการรับตัวอย่างมาตรฐานอัตโนมัติเต็มรูปแบบและ msFineAnalysis AI
ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างอัตโนมัติของสารประกอบที่ไม่รู้จักจากข้อมูลแก๊สโครมาโทกราฟีสองมิติที่ครอบคลุม (GCxGC) ซึ่งปฏิวัติแนวทางเดิมในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้ GC-MS

คุณสมบัติ

    
             
  • คลิกปุ่ม "เล่นซ้ำ" ในช่องด้านบน แล้วภาพยนตร์จะเริ่ม (เป็นเวลา 4 นาที)

 

AccuTOF™ GC-Alpha มุ่งหวังที่จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ยังคงความเรียบง่าย เทคโนโลยีหลักใหม่สามประการ

 

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์มวลแบบ Time-of-Flight ประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยีที่สำคัญ 1

AccuTOF™ GC-Alpha 2.0 คือ JEOL GC-TOFMS รุ่นที่ 7 นับตั้งแต่ AccuTOF™ GC รุ่นดั้งเดิม
AccuTOF™ GC-Alpha 2.0 ใช้เครื่องตรวจวัดมวลแบบเวลาบินเร่งฉาก (oaTOFMS) พร้อมด้วยรีเฟลกตรอนแบบสองขั้นตอน ซึ่งเป็นระบบออปติกไอออนในอุดมคติที่ให้ทั้งการส่งผ่านไอออนสูง (= ความไว) และกำลังแยกมวลที่สูงมาก

ประสิทธิภาพพื้นฐานของ AccuTOF™ GC-Alpha 2.0

ประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

สี่ "สูง" ข้อมูลจำเพาะและข้อกำหนด "กว้าง" สองรายการทำได้พร้อมกัน
JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-Alpha 2.0 เป็นระบบ GC-MS ประสิทธิภาพสูงที่ตระหนักถึงความละเอียดมวลสูง ความแม่นยำของมวลสูง ความไวสูง การรวบรวมข้อมูลความเร็วสูง ช่วงไดนามิกกว้าง และช่วงมวลกว้างในเวลาเดียวกัน

ความละเอียดมวลสูงและความแม่นยำของมวลสูงให้ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน การเก็บข้อมูลความเร็วสูงสามารถใช้สำหรับการวัด GC-MS ขั้นสูง เช่น GC สองมิติที่ครอบคลุม (GCxGC) ในขณะที่ช่วงไดนามิกกว้างมีประโยชน์ไม่เพียงแต่สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังสำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารผสมที่ซับซ้อนอีกด้วย ช่วงมวลกว้างมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวัดค่า MS โดยตรง และความไวสูงช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประวัติการณ์เกี่ยวกับส่วนประกอบการติดตาม
AccuTOF™ GC-Alpha 2.0 ถือเป็นระบบ GC-MS ประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริงที่ขจัดข้อจำกัดในการวิเคราะห์

ความไวแสงสูง

แหล่งกำเนิดไอออน EI มาตรฐานที่มีความไวสูงเป็นพิเศษสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้

แหล่งไอออนอื่นๆ ยังมีความไวเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและสามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

ขีดจำกัดการตรวจจับเครื่องมือ: IDL=18.7 fg

การวัดค่าออคตาฟลูออโรนาฟทาลีน (OFN) 100 fg ตามลำดับแปดครั้งได้มาจากการใช้แหล่งกำเนิดไอออน EI มาตรฐาน
ขีดจำกัดการตรวจจับเครื่องมือ (IDL) คำนวณจากพื้นที่พีคและความสามารถในการทำซ้ำของโครมาโตแกรมของไอออนที่สกัดสำหรับโมเลกุลไอออน บรรลุ IDL 18.7 fg สำหรับระบบ

ช่วงไดนามิกกว้าง: 4 คำสั่งขึ้นไป

OFN ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.1 ถึง 1,500 pg/uL (4.5 คำสั่ง) ถูกวัดโดยใช้แหล่งกำเนิดไอออน EI มาตรฐานและยืนยันความเป็นเชิงเส้นในระดับสูง ช่วงไดนามิกกว้างมีประโยชน์ไม่เพียงแต่สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณแต่สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของของผสมที่ซับซ้อนที่มีความเข้มข้นต่างกัน

การรับข้อมูลความเร็วสูง: 50 Hz

สำหรับการวิเคราะห์ GCxGC และ Fast GC พีคของโครมาโทกราฟีจะแคบมาก จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ที่รองรับการเก็บข้อมูลความเร็วสูง AccuTOF™ GC-Alpha 2.0 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทคนิคโครมาโทกราฟีขั้นสูงเหล่านี้ เพราะสามารถรับข้อมูลได้สูงสุดถึง 50 สเปกตรัมต่อวินาที

GCxGC/EI TICC ของน้ำมันดีเซล

ช่วงมวลกว้าง: ~m/z 6,000

หนึ่งในคุณสมบัติของเครื่องสเปกโตรมิเตอร์มวลแบบ Time-of-Flight คือความสามารถในการวัดช่วงมวลที่กว้าง โดยทั่วไปแล้ว ขีดจำกัดสูงสุดของเครื่อง GC-MS ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ m/z 1000 ในขณะที่ AccuTOF™ GC-Alpha 2.0 สามารถตรวจจับ m/z 6000 ขึ้นไป ซึ่งทำให้สามารถใช้วิธีการตรวจวัดมวลแบบ Direct Probe MS เช่น การดูดซับภาคสนาม (FD) เพื่อวัดตัวอย่างอย่างเช่นโอลิโกเมอร์ได้

FD มวลสเปกตรัมของสไตรีน 5200

กำลังการละลายมวลสูง: 30,000

กำลังการแยกส่วนสูงมีค่ามากสำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การเพิ่มกำลังการแยกวิเคราะห์มวลส่งผลให้พีคสเปกตรัมมวลแคบลง ซึ่งนำไปสู่ลักษณะเด่นด้านล่าง

  • เพิ่มความเสถียรของพีคเซนทรอยด์ = ปรับปรุงความแม่นยำของมวล

การแยกมวลของ m/z 28

ความแม่นยำของมวลสูง: 1 ppm*1

ความแม่นยำของมวลสูงทำให้สามารถกำหนดองค์ประกอบองค์ประกอบสำหรับไอออนที่สังเกตได้ การใช้ฟังก์ชันการสอบเทียบมวล "การชดเชยดริฟท์ - หลายรายการ" ความถูกต้องของมวลเฉลี่ย (ค่าสัมบูรณ์) สำหรับ 10 ไอออนที่สังเกตได้จากเมทิลสเตียเรตคือ 0.05 mDa หรือ 0.45 ppm

ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบใหม่ที่นำเสนอโดย Soft Ionizations

เทคโนโลยีที่สำคัญ 2

 

ซอฟต์ไอออไนซ์ - เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
EI ซึ่งเป็นเทคนิคการแตกตัวเป็นไอออนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน GC-MS นั้นเหนือกว่าในด้านความไวและความสามารถในการทำซ้ำ และได้รับการสนับสนุนโดยฐานข้อมูลที่ค้นหาได้ในไลบรารีที่หลากหลาย

สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ GC-MS ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจจับโมเลกุลไอออน EI ซึ่งใช้พลังงานไอออไนเซชันสูงถึง 70 eV ทำให้เกิดเศษส่วนไอออนจำนวนมาก ซึ่งได้ข้อมูลโครงสร้างมา อย่างไรก็ตาม EI มักจะล้มเหลวในการแสดงสัญญาณโมเลกุลไอออนที่แรง ดังนั้น ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพอาจไม่ถูกต้องหากอาศัยการค้นหาฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียว

ดังนั้น การเพิ่มความแม่นยำของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิค GC-MS จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยการใช้เทคนิคการไอออไนเซชันแบบอ่อน (soft ionization) ที่หลากหลาย นอกเหนือจาก EI เทคนิคการไอออไนเซชันทางเคมี (chemical ionization: CI), การไอออไนเซชันด้วยแสง (photo ionization: PI) และ การไอออไนเซชันภาคสนาม (field ionization: FI) ล้วนเป็นตัวเลือกเสริมใน AccuTOF™ GC-Alpha 2.0 ด้วยความสามารถในการวัดมวลที่แม่นยำสำหรับเทคนิคการไอออไนเซชันทุกประเภท จึงสามารถระบุองค์ประกอบธาตุของสารที่วิเคราะห์ได้อย่างน่าเชื่อถือ

FI และ FD ~ เทคนิคการแตกตัวเป็นไอออนแบบอ่อนในอุดมคติสำหรับการกำหนดน้ำหนักโมเลกุล

FI และ FD เป็นเทคนิคการแตกตัวเป็นไอออนที่นุ่มนวลอย่างยิ่ง ซึ่งให้พลังงานภายในแก่สารที่วิเคราะห์ต่ำกว่า EI และแม้แต่ CI ดังนั้นจึงสร้างไอออนโมเลกุลที่ชัดเจน

ด้วยเหตุนี้ FI และ FD จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดน้ำหนักโมเลกุล

 

FI (สนามไอออไนซ์)

  • ตัวอย่างถูกนำไปใช้กับแหล่งไอออนผ่าน GC หรือระบบทางเข้าของตัวอย่างมาตรฐาน

  • FI ไม่ใช้ก๊าซรีเอเจนต์ต่างจาก CI ไม่จำเป็นต้องเลือกก๊าซรีเอเจนต์ที่เหมาะสมกับสารที่วิเคราะห์

FD (การดูดซับภาคสนาม)

  • ตัวอย่างถูกนำไปใช้กับอีซีแอลและนำเข้าสู่ระบบโดยตรง

  • เหมาะสำหรับการวิเคราะห์สารประกอบที่ไม่ผ่านความร้อน

  • เหมาะสำหรับตัวอย่างที่ละลายได้ในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว

  • วิเคราะห์ตัวอย่างผงที่กระจายตัวในตัวทำละลาย

  • วิเคราะห์สารเชิงซ้อนของโลหะที่มีขั้วต่ำถึงขั้วกลาง

  • วิเคราะห์ตัวอย่างที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงที่ไม่รองรับใน GC-MS เช่น โพลีเมอร์

ใน FI และ FD การแตกตัวเป็นไอออนเกิดขึ้นจากการกำจัดอิเล็กตรอนออกจากนิวตรอนผ่านการกระทำของสนามไฟฟ้าสูง
 

FI และ FD ~ EI/FI/FD รวมแหล่งกำเนิดไอออน (ตัวเลือก)

แหล่งไอออนเดี่ยวที่รองรับทั้งเทคนิค EI (ฮาร์ดไอออไนซ์) และ FI/FD (ซอฟต์ไอออไนซ์)
การสลับระหว่าง EI และ FI/FD ทำได้ง่ายและรวดเร็ว

คุณสมบัติ
• ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแหล่งกำเนิดไอออน
• ไม่จำเป็นต้องทำลายสูญญากาศ
• ไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซรีเอเจนต์

การวิเคราะห์ต่อไปนี้เป็นไปได้โดยใช้แหล่งไอออนร่วมกับ GC:
• GC/EI สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพผ่านการค้นหาห้องสมุด
• GC/FI สำหรับการกำหนดน้ำหนักโมเลกุล
• การวัดมวลที่แม่นยำ

PI (Photoionization) ~ EI/PI รวมแหล่งกำเนิดไอออน (ตัวเลือก)

PI คือวิธีการแตกตัวเป็นไอออนที่ใช้โฟตอนจากหลอดสุญญากาศอัลตราไวโอเลต (VUV) สำหรับการแตกตัวเป็นไอออน AccuTOF™ GC-Alpha มีแหล่งกำเนิดไอออนแบบผสมผสานที่มีให้เลือกทั้ง EI (ฮาร์ดไอออไนซ์) และ PI (ซอฟต์ไอออไนซ์) แหล่งที่มานี้ทำให้สามารถสลับระหว่าง EI และ PI ได้โดยการเปิด/ปิดไส้หลอด EI และหลอด PI

คุณสมบัติ

  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแหล่งกำเนิดไอออน

  • ไม่ต้องทำลายสูญญากาศ

  • ไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซรีเอเจนต์


แผนผังของแหล่งไอออนรวม EI/PI


PI มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์สารประกอบอะโรมาติกในสารผสมที่ซับซ้อน สารประกอบเหล่านี้สร้างพีคที่มีความเข้มข้นสูงด้วย PI เนื่องจากดูดซับแสงยูวีได้อย่างมาก

 

ยุคใหม่ของการวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบที่ไม่รู้จัก
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยและ GCxGC ที่ครอบคลุม

เทคโนโลยีที่สำคัญ 3

msFineAnalysis AI นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างใหม่สำหรับสารประกอบที่ไม่รู้จักซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ JEOL JMS-T2000GC "AccuTOFTM GC-Alpha 2.0" “การวิเคราะห์แบบบูรณาการ” รวมข้อมูลความละเอียดสูง GC/EI, GC/Soft Ionization และ “การวิเคราะห์โครงสร้าง AI” โดยใช้เทคโนโลยี AI 4 ประเภท

เวอร์ชัน 3 รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแก๊สโครมาโทกราฟีแบบสองมิติ (GCxGC) ที่ครอบคลุม นอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อมูล GC-MS ทั่วไป สำหรับสารผสมที่ซับซ้อน เช่น ตัวอย่างปิโตรเลียมและตัวอย่างวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การแยก GCxGC ระดับสูงพิเศษและการวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบที่ไม่รู้จักโดยใช้ msFineAnalysis AI จะพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพอย่างมาก

เทคโนโลยี AI ขั้นสูงเหล่านี้ทำให้ msFineAnalysis AI สามารถมอบความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างอัตโนมัติที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีให้ใช้งานในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ GC-MS และ GCxGC-MS

โซลูชันนวัตกรรมพร้อมเทคโนโลยี AI สี่แบบ - รองรับการกำหนดสูตรโมเลกุลและการประมาณสูตรโครงสร้างสำหรับสารประกอบที่ไม่รู้จัก

AI msFineAnalysis ใช้โมเดล AI สี่แบบที่แตกต่างกันเพื่อดำเนินการวิเคราะห์สูตรโมเลกุล โครงสร้างย่อย และความรู้ทางเทคนิคโดยอัตโนมัติ และให้ผลการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

คุณลักษณะของ msFineAnalysis AI

 

msFineAnalysis ให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เวลาน้อยลงในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีเวลามากขึ้นในการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์!

AccuTOF™ GC-Alpha 2.0 พร้อม Direct MS

โหมด Direct MS มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์สารประกอบที่มีจุดเดือดสูงและมวลสูงที่ไม่คล้อยตามสำหรับ GC

TOFMS ที่มีช่วงมวลกว้างโดยธรรมชาตินั้นเข้ากันได้ดีกับโหมด MS โดยตรง

สารประกอบที่วัดโดย GC มักมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า 500 Da ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องปกติที่จะกำหนดเป้าหมายสารประกอบที่มีน้ำหนักโมเลกุลเกิน 1000 Da โดยใช้ GC-MS อย่างไรก็ตาม ในโหมด MS โดยตรง (ไม่ใช้ GC) สามารถกำหนดเป้าหมายสารประกอบจุดเดือดสูง น้ำหนักโมเลกุลสูง และแบบไม่ระเหยเพื่อการวัดได้ เนื่องจากตัวอย่างถูกนำเข้าไปยังแหล่งกำเนิดไอออนโดยตรง ช่วงมวลของ AccuTOF™ GC-Alpha คือ ม./ซ 6,000 ขึ้นไป เนื่องจากสามารถตรวจจับสารประกอบได้ในช่วงมวลที่กว้างกว่า GC-MS ทั่วไป ระบบจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดในโหมด MS โดยตรง

โพรบ MS โดยตรงสามแบบให้เลือก

DEP (โพรบรับแสงโดยตรง)

  • ตัวอย่างที่ละลายหรือกระจายตัวในตัวทำละลายจะถูกนำไปใช้กับเส้นใยที่ส่วนปลาย

  • เหมาะสำหรับจุดเดือดสูงและ/หรือสารประกอบที่ไม่ผ่านความร้อน

  • เข้ากันได้กับ EI และ CI

DIP (โพรบแทรกโดยตรง)

  • สามารถใส่ตัวอย่างที่เป็นของแข็งในหลอดตัวอย่างแก้วได้

  • เหมาะสำหรับจุดเดือดสูงและ/หรือสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำ

  • เข้ากันได้กับ EI และ CI

FDP (โพรบ Desorption ภาคสนาม)

  • ตัวอย่างที่ละลายหรือกระจายตัวในตัวทำละลายจะถูกนำไปใช้กับตัวปล่อยคาร์บอนที่ส่วนปลาย

  • เหมาะสำหรับจุดเดือดสูง น้ำหนักโมเลกุลสูง และ/หรือสารประกอบที่ไม่ผ่านความร้อน

  • เหมาะสำหรับโลหะเชิงซ้อนที่มีขั้วต่ำถึงขั้วกลาง

  • ใช้สำหรับ FD soft ionization

หน้าแปลนล็อกโหลดสำหรับ DIP/DEP/FDP

 

การวิเคราะห์สารหน่วงไฟโบรมีนในผลิตภัณฑ์โพลีโพรพีลีนโดย FD (MSTips No.355)

การนำตัวอย่างไปใช้กับตัวปล่อย

ในวิธี FD ตัวอย่างจะถูกละลายหรือกระจายตัวด้วยตัวทำละลาย แล้วนำไปทาลงบนตัวปล่อยไอออนเพื่อป้อนเข้าสู่แหล่งกำเนิดไอออน ตัวอย่างไม่จำเป็นต้องละลายในตัวทำละลายจนหมด ในกรณีนี้ สามารถวิเคราะห์ได้เฉพาะสารเติมแต่งในตัวทำละลายเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีการฉีดตัวอย่างโดยตรงโดยไม่ต้องใช้คอลัมน์ จึงสามารถวัดองค์ประกอบที่มีจุดเดือดสูง (มวลสูง) ได้ เนื่องจากเป็นไอออไนเซชันแบบอ่อน จึงสามารถตรวจจับไอออนโมเลกุลได้ ตรวจพบค่าพีคของความแตกต่างที่ชัดเจนที่ 943.4797 ไมโครเมตร/ออนซ์ จากสารหน่วงไฟ PP คาดว่าเป็นสารหน่วงไฟประเภทโบรมีนโดยการวิเคราะห์รูปแบบไอโซโทปและการประมาณค่าองค์ประกอบ

ลิงค์

  • ข่าวประชาสัมพันธ์:

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การใช้งาน

แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นฐานเครื่องดนตรี JEOL

คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับกลไกและ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ JEOL

ปิดหน้านี้
แจ้งให้ทราบ

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?

ไม่

โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป

ช่องทางการติดต่อ

เจอีโอแอล ให้บริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจ
โปรดติดต่อเรา