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    三重四极杆液质联用仪

    三重四极杆液质联用仪

    三重四极杆液质联用仪HyperQuant.png

    1          主要用途:

    1.1         本设备主要用于食品安全、药物分析、毒物分析、环境分析、代谢组学、脂质组学等领域的快速同步定性、定量分析;

    2          工作条件:

    2.1         电源电压:230V±10% 50/60Hz 16A

    2.2         环境温度:15-27℃(最优:18~21℃);

    2.3         相对湿度:20-80%

    2.4         气体需求:雾化气N2:纯(99%纯度)N2,碰撞气Ar:超高纯 ArN299.999%),质谱源区无需额外空气压缩机,简化气体供应降低消耗。如采用同一种气体作为雾化气和碰撞气,需由同一台气体发生器供气,如采用氩气作为碰撞气,需提供氩气专用管道和气瓶;

    3          硬件要求:

    3.1         高效液相色谱部分:

    3.1.1   二元高压梯度泵

    3.1.1.1  流速范围:0.001-8.000mL/min,增量 0.001 mL/min

    3.1.1.2  最大输液压力:≥15,000psi

    3.1.1.3  流速准确度≤±0.1%

    3.1.1.4  流速精密度:≤0.1%RSD

    3.1.1.5  梯度准确度:≤±0.2%

    3.1.1.6  梯度精密度:≤0.15%RSD,高精度的梯度混合控制,保证复杂混合流动相和洗脱液时的高重现性;

    3.1.1.7  具有 9 种梯度混合曲线,满足临床及科研对复杂样品梯度分离的要求;

    3.1.1.8  溶剂通道 6 路,支持最多 9 种溶剂组合方式,方便多种方法开发和不同项目切换;

    3.1.2   自动进样器:

    3.1.2.1  流路一体式设计;

    3.1.2.2  样品通量:可放置 216 2mL 样品瓶,兼容 4 96 孔板模式进样,满足高通量进样需求;

    3.1.2.3  交叉污染:<0.0001%

    3.1.2.4  进样体积: 0.01–100 µL,最小步幅为 0.01 µL

    3.1.2.5  样本舱温度: 4–40 ℃

    3.1.2.6  样本舱温度准确性:≤±2℃(相对湿度 <80%);

    3.1.2.7  样本舱温度稳定性≤±1℃

    3.1.2.8  进样准确度:≤±0.5%

    3.1.2.9  进样精密度:≤0.25%RSD

    3.1.3   柱温箱:

    3.1.3.1  范围:5℃–120℃

    3.1.3.2  温度准确度:±0.5℃

    3.1.3.3  温度稳定性:±0.5℃

    3.1.3.4  加热功能:从 20℃ 加热到 50℃低于 15 分钟;

    3.1.3.5  冷却功能:从 50℃ 冷却到 20℃低于 15 分钟;

    3.1.3.6  可选安装柱前预加热,柱后冷却,可选安装柱切换阀,兼容 5cm10cm15cm25cm 等各种规格色谱柱,可同时放置 2 25cm 色谱柱;

    3.2         质谱部分:

    3.2.1   液相色谱部分与质谱部分必须为同一厂家产品,且可通过同一软件平台实现对液相色谱和质谱的控制,以充分保证系统的兼容性、保证整体性能以及售后培训、维护等的系统性;

    3.2.2   离子源:

    3.2.2.1  独立的可加热电喷雾离子源和大气压化学电离源,全内置式气路电路接口设计,离子源外部无任何气路电路管路连接,安装离子源时即可实现气路电路连接,自动识别,实现零误操作(需提供可显示全内置式气路电路接口设计的离子源实物图)。电喷雾离子源和大气压化学电离源切换只需更换源探针组件,电晕针旋钮式在线调节,快速简便,切换时间小于 1min,且整个过程无需拆卸离子源;

    3.2.2.2  可选复合源,无需更换任何硬件即可实现电喷雾离子源和大气压化学电离源自动切换的数据采集;

    3.2.2.3  离子源位置可根据不同需求进行前后/左右直线型、上下圆弧型三维调节,但在采集数据的时候可以把位置固定(锁死),源区氮气消耗少;

    3.2.2.4  离子源喷针采用 60 度最优喷雾设计,位置可根据不同需求进行前后/左右直线型、上下圆弧型三维调节,但在采集数据的时候可以把位置固定(锁死),源区氮气消耗少;

    3.2.2.5  内置增强型大面积多边形同轴主动排废口,可有效去除溶剂蒸汽,消除废气涡流,降低化学噪音,延长正常运行时间。排废管路为不锈钢材质,可实现离子源腔体高温自洁净;

    3.2.2.6  具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气,进一步提高雾化效率和喷雾稳定性;

    3.2.2.7  可拆卸的吹扫挡锥,非对称锥面设计,在高灵敏度的情况下确保长期耐用性;

    3.2.2.8  可加热 ESI 源,加热最高温度不低于 550℃,不分流的情况下采用纯水作为溶剂,流速在1μl-2000μl/min 或者更宽;

    3.2.2.9  APCI源:加热最高温度不低于 550℃,不分流的情况下采用纯水作为溶剂,流速在50μl-2000μl/min 或者更宽;

    3.2.2.10  双槽位全自动注射泵实现质谱直接进样,自动调谐和校正,既可通过软件也可通过操作面板自动设置;

    3.2.2.11  质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性功能;

    3.2.2.12  离子源腔体具有观察窗口,可以直接观察喷雾效果;

    3.2.2.13  离子源所有可调节部件具备防烫伤功能,保证操作人员安全;

    3.2.3   离子传输系统:

    3.2.3.1  清洗离子传输系统(包括离子传输毛细管、一级锥孔二级锥孔、去溶剂管等)无需泄真空;

    3.2.3.2  离子传输系统必须配有可加热的金属材质离子传输管设计,保护分子涡轮泵,减少真空负担;

    3.2.3.3  离子传输系统为离子传输管设计,或者脱溶剂管设计,或者锥孔设计;

    3.2.3.4  高通量离子传输管,确保更多离子进入质谱系统,提高灵敏度;

    3.2.3.5  离子传输管金属材质,可独立加热,最高温度不低于 400℃,进一步提高去溶剂效果,保证了离子的高效传输和背景噪音的大大去除,确保离子传输系统的抗污染能力。若离子传输管为非金属材质、非加热的离子传输管,则需要额外标配 5根原厂全新的离子传输管作为备用,以确保后续使用中的低成本;(需提供可显示离子传输系统为离子传输管的离子源结构示意图或实物图并加盖制造商盖章)若离子传输系统为非离子传输管设计,则需同时配备 10套离子传输组件,以备后续消耗;

    3.2.3.6  具有真空隔断阀设计,离子传输管、脱溶剂管(DL 管)、一级锥孔、二级锥孔在移去、进行超声清洗维护时质谱系统不用卸真空,也可快速更换;

    3.2.3.7  弯曲且带有中性挡杆的离子束导向装置:阻挡中性粒子和高速分子团,保持离子传输通道的清洁,减少噪音,提高耐用性;

    3.2.4   四极杆质量分析器:

    3.2.4.1   Q1 Q3 均采用分段式钼制双曲面四极杆,长度不小于 24cm 实现高选择性;

    3.2.4.2  Q2 设计:90º 弯曲,加有轴向加速电场的主动碰撞反应池设计,Dwell Time 低于 1ms 时,无灵敏度损失;

    3.2.4.3  碰撞气为高纯高惰性氩气或氮气,确保母离子碎裂效率;

    3.2.4.4  四极杆分辨率:Q1 Q3 在全质量范围,分辨率可到 0.4 amu,只需在方法设定界面简单选择即可,无需特殊调谐;

    3.2.4.5  质量数范围:2-3000DaQ1 Q3 均可以达到; 

    3.2.4.6  质量轴稳定性:≤ ± 0. 1 amu/24 小时;

    3.2.4.7  质量准确度:全质量轴范围(2-3000Da)内≤0.1 amu

    3.2.4.8  SRM 最小驻留时间:≤ 1ms

    3.2.4.9  共轭双曲面四极杆扫描速度:≥15000amu/s

    3.2.4.10  SRM 扫描速度:最大可达 600 SRMs/s,并确保无交叉污染;

    3.2.4.11  采用克伦特罗作为标准物质,要求出示克伦特罗在 102050100200500600 SRMs/s 时对应的响应峰面积的图谱,要求 7 个采集速率的峰面积数据的偏差≤10%,提供数据证明,以佐证仪器在处理多残留监测时,仪器灵敏度不损失;

    3.2.4.12  一次分析最多可执行 30000 SRM 分析;

    3.2.4.13  正负离子切换速度:≤5 ms

    3.2.4.14  扫描功能:全扫描(Full ScanQ1 Q3)、选择离子扫描(SIMQ1 Q3)、选择反应监测(SRM)、高选择性反应监测(0.4 amu)、时间选择反应监测(T-SRM)、子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)RER 反向能量归一化扫描;SRM 自动触发二级子离子扫描功能、混合模式扫描、保留时间窗动态校准。

    3.2.5   检测器:

    3.2.5.1  双模式离散打拿极检测器,提高灵敏度和动态线性范围(≥106);

    3.2.5.2  检测器为电子倍增器技术,能够确保正负模式下信号强度均有宽的动态线性范围;

    3.2.6   真空系统:

    3.2.6.1  1 个分子涡轮泵(三级差分)和 1 个机械泵组成的 4 级差分真空系统;真空可达到 5·10-6 Torr

    3.2.7   灵敏度:

    3.2.7.1  ESI+1pg 利血平柱上进样,m/z 609>195,信噪比≥1500,000:1,连续六针 RSD≤5%

    3.2.7.2  ESI-1pg 利氯霉素柱上进样,m/z 321>152,信噪比≥1500,000:1,连续六针 RSD≤5%

    3.2.7.3  APCI1pg 利血平柱上进样,m/z 609>195,信噪比≥350,000:1,连续六针 RSD≤5%

    4          数据处理系统:

    4.1         品牌主流电脑工作站(质谱分析软件、Windows 软件等),提供 LC MS/MS 的全自动控制;

    4.2         简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化,方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化,并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法;

    4.3         方法编辑器具有全面的基于特定应用的方法模板库和直观的用户界面,使方法开发更加便捷; 数据库访问允许导入化合物名称、SRM 离子对和碰撞能量;工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能;

    4.4         Windows 操作系统(64bit),软件能够满足当今分析检测实验室需求,提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

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