一道分析,数据科学和创新同步巩固下一代的科学分析质谱分离。LECO英国分离科学产品专家艾伦·格里菲思解释道

想法经常引发另一个,链式反应发生。与化学反应一样,思想仍然可以包含在相对较小的地区逐渐向外扩散。加州的硅谷是技术的焦点。质谱(MS)、英国曼彻斯特的城市是一个焦点。

Viatcheslav Artaev (Slava)和凯文McNitt LECO飞马BT

Viatcheslav Artaev (Slava)和凯文McNitt LECO飞马BT

来源:©LECO

Viatcheslav Artaev (Slava)和凯文McNitt LECO飞马BT的飞行时间质谱仪GCxGC台式

曼彻斯特是第一个商业质谱仪建造之外的美国生产。建于1946年,Metropolitan-Vickers MS1是基于原型由威尔士化学家和物理学家约翰·Beynon设计的。1971年,单四极工具- a7和处置VG Micromass发起,最近业务剥离出来的超高真空技术专家真空发电机。

四极女士

存在许多技术来分离出小颗粒的质量。通常情况下,粒子转换为离子。在四极女士,离子通过一个通道形成的四柱的交变磁场和电场。两极摆动以这样一种方式,只有一个特定的离子质量能够成功穿越海峡的探测器。字段是调整不同的质量。

两年后,VG Micromass建造第一个民间开发热电离女士——VG MM30标志之一,许多女士的里程碑在英格兰的西北部。今天,该地区是英国和其他一些MS-focused LECO企业包括水质谱总部和IsotopX,帮助保持西北的链接质谱的遗产。

美国本土的创新

美国密歇根州包含许多关键位置气相色谱飞行时间女士(质量分数)的故事。底特律Bendix飞行时间质谱仪研究实验室是商业化的创新为陶氏化学公司的弗雷德McLafferty建立他在米兰的第一个气相色谱仪灵感来自H N威尔逊来自曼彻斯特帝国化学工业公司,或者这里是更好的。

有很大的推动全球一道分析,因为它是关键的质量数据,没有它,你的研究不值得

凯文McNitt LECO软件经理

在罗兰•Gohlke McLafferty耦合Bendix TOF的GC和GC - ms出生在1956年2月。第一个气是气。

1970年代见证了四极气的迅速崛起。四、变得亲切地称为是一个质量过滤器检测只有一个质量,从而产生远比一个简单的数据集TOF全光谱范围。第一个GC光谱Gohlke和McLafferty与宝丽来胶片记录,但到了1970年代四光谱被记录到硬盘上。然而,计算机不是快到足以应对复杂而庞大的数据输出相GC-TOFs和兴趣减弱。

飞行时间女士

在飞行时间,离子加速管与一个特定的动能。的时间去管的一端与距离和加速度,这反过来依赖于质量,因此可以计算离子的质量。

一个进化:女士快速分析

在十年后在东兰辛密歇根州立大学(密歇根州立大学),一组开始了一个项目,建立一个快速分析仪器。年轻的计算机科学家Kevin McNitt加入该组织,编写软件控制和收集数据的集成瞬态记录仪——的快速采集和存储的关键女士光谱数据质量的关键。

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气在密歇根州位置关键,我们

密歇根州立大学的集团剥离出来,到子午仪器凯文与离子光学专家建立了持久的友谊Viatcheslav Artaev,或他的朋友萨拉瓦。通过各种起伏,气是建立和McNitt Artaev快速色谱检测器在1995年Pittcon展出。它可以分析60-compound VOC混合物在80秒,而当代标准超过一个小时。当LECO对机载和投入仪器成功培育出了世界首例商业气-珀加索斯——在LECO的圣约瑟夫,密歇根总部于1997年。,仪器能够记录超过每秒500全光谱没有数据丢失,这一壮举不是通过许多女士制造商超过20年后。

成功的数据记录,TOF数据的计算机处理是现实;然而,花了几个小时来处理一个样本,以今天的标准来看,缓慢的现实珀加索斯仍然是一个研究专家的工具。然而,当英特尔和AMD介绍了2000年1 ghz的处理器,处理时间显著减少,珀加索斯成为一个商业上可行的分析工具。它的速度快速色谱分析是完美的,特别是窄峰宽度由GC×GC分析。所以,在2002年第一个相GC×- -珀加索斯三世4 d -发射。

新世纪质谱

到2000年代中期,越来越多的公司都引入GC-TOFs,作为初始担忧敏感性,健壮性、尺寸和价格减少,现代台式气开始起飞。Micromass推出精确质量GCT,安捷伦LC-TOFMS准确质量技术转化为GC技术和LECO GC-TOF知识应用于精确的质量检测。的软件是我们早期的仪器销售的关键,“LECO软件经理凯文McNitt说。我们推出ChromaTOF技术之前,人们主要是手动做了分析,观察物质峰的峰。如今,分析师不与设备交互,他们与软件交互。没有人走进乐器;有控制的乐器和优化方法的数据收集和处理成为关键。

GC×GC技术

一个始终存在的问题与复杂矩阵的色谱coelution——当两个或两个以上的分析物的洗提GC柱如此接近他们甚至不能截然分离复杂反褶积算法。GC×GC技术需要洗出液从一列然后重新定位,再注射包洗出液到第二列,创建一个额外的维度的分离。GC×GC高峰通常只有0.1秒。

的一个领域GC-TOF技术将在一道分析,证明关键是McNitt说。“有很大的推动它在全球范围内,因为它是数据质量的关键。没有良好的质量数据,你的研究不值得很多。欧盟水框架指令的鱼协议是一个典型的例子。这意味着地方政府必须调查河道污染的原因和确定源。GC-TOFs允许分析师数据跟踪我的样品分析之前,回的污染物进入系统。比较这些数据与当地排污许可证数据可以提供一个导致污染物来源。

准确的质量女士

离子质量的更准确,更准确的经验公式可以确定。在TOF,飞行路径越长,大质量测量的准确性。然而,飞行路径越长,离子的每个数据包必须等待的时间越长之前行下管,否则快离子会通过慢离子的脉搏,从而减少离子的数量,可以分析。

气周而复始

进一步的技术进步相准确质量推到新的高度。折叠飞行路径技术允许一个40米的飞行路径在一个75厘米飞行管和编码频率推动改善光谱通过创建多路谱采集工作周期使快离子通过离子缓慢连续脉冲没有损失保真度和分辨率。与定量GC×GC越来越普遍在合同实验室相高吞吐量的台式和快速接头ppm准确质量提供不妥协的飞行时间质谱仪高分辨率光谱细节,现代分析实验室有丰富的选项可供选择。

有人说一个四极的一天。McLafferty的思想,现代计算机的速度和技术LECO现在所有一起和循环完成。气的未来已经到来。

LECO创新:一个时间表

•1996年珀加索斯——世界上第一个商业气

•2002年珀加索斯4 d -世界上第一个GC×气

•2011年珀加索斯GC-HRT——准确的质量质量分数

•2015年珀加索斯GC-HRT 4 d -世界上第一个快速GC×GC准确质量质量分数高达40米的飞行路径

•2016年珀加索斯BT -先前知识缩小到一个台式,灵敏度和质量精度提高了数量级

•2017年珀加索斯GC-HRT+4 d -世界上第一个全质量范围快速准确的质量相GC×

•2018年珀加索斯BT 4 d -世界上第一个飞行时间质谱仪GC×GC定量规范作为标准