电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)

赛默飞提供进阶、完整的电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)产品组合,涵盖单/三重四极杆、高分辨率及多接收器系统。专为满足从高通量应用测试到前沿研究的实验室需求设计,实现亚ppt至ppm级有机与无机痕量元素的高效、精准分析。

ICP-MS 产品快速选型表

四类产品共有的基本检测步骤真正影响采购选择的差异
按采购需求逐项查看产品
选型支持根据分析检测需求
选择仪器
常规元素检测(单四极杆)

iCAP MSX

适合日常批量多元素分析

适合成熟方法和较大样品量的日常检测,重点是易操作、稳定运行和减少维护中断。

样品去干扰筛选结果
查看 iCAP MSX ↗
复杂干扰检测(三重四极杆)

iCAP MTX

适合样品干扰复杂的分析任务

当常规干扰消除不足时,可通过更严格的离子筛选和反应模式提高结果可靠性。

样品首次筛选去干扰再次筛选结果
查看 iCAP MTX ↗
高要求元素检测(高分辨率)

Element 2 / XR

适合半导体、高纯材料等高要求分析

适合需要高分辨率、超痕量检测或较宽浓度范围的半导体、高纯化学品、地质和材料应用。

样品质量分离信号聚焦结果
查看 Element 系列 ↗
高精度同位素研究(多接收器)

Neoma / Neoma MS/MS

适合高精度同位素比研究

适合以同位素比为核心结果的科研与专业应用;Neoma MS/MS 用于处理更棘手的同位素干扰。

样品同位素分离信号1信号2信号3
查看 Neoma 系列 ↗
适合哪些样品样品是常规液体、高盐高基质,还是需要分析固体?
常规液体及高基质样品

支持常规水样、消解液等液体样品。内置氩气稀释可降低高基质样品带来的负担,并帮助延长接口维护间隔。

日常批量样品
高基质且干扰复杂的样品

同样支持高基质液体样品。当样品除了基质高,还伴随复杂谱干扰时,可进一步发挥三重四极杆的优势。

复杂样品
液体、地质与材料样品

可分析液体样品,也可与激光烧蚀系统联用,对部分固体材料进行原位分析;具体配置需按实际应用确认。

高纯材料 / 固体
同位素研究中的液体或固体

用于液体和固体样品的高精度同位素比分析。样品量很少时,可按应用配置提高灵敏度的技术选件。

小样本 / 同位素
日常使用与稳定性是否重视易操作、长批次运行,或对微弱信号的稳定测量?
简化日常调谐

IntelliLens 可自动优化不同元素的信号设置,减少操作人员逐项调整的工作量。

易用性优先
复杂样品下保持稳定

IntelliLens、氩气稀释和基质管理功能协同工作,支持较长批次和复杂样品分析。

长批次运行
为高分辨测量稳定传输信号

磁场和静电分析器共同完成信号分离与聚焦,为高分辨率分析提供基础。

高分辨率
同时稳定采集多个同位素

多接收器可同步采集多个同位素信号,适合对比值稳定性要求较高的研究。

精密比值测量
如何处理测量干扰样品中其他成分会不会影响目标元素或同位素的结果?
处理常见干扰

QCell 碰撞/反应池可降低常见多原子干扰,适合多数成熟的常规元素分析方法。

常规干扰
处理更复杂的干扰

三重四极杆可在反应前后分别筛选离子,并根据需要使用 KED 或 TQ 模式,提高复杂样品的方法选择性。

  • 方法开发助手可协助选择同位素、反应气体和产物离子
  • 适合常规干扰消除仍无法满足要求的项目
复杂干扰
直接分开非常接近的信号

通过高质量分辨率,从物理上区分目标元素与相近的谱干扰,无需依赖反应性气体。

高分辨率分离
处理同位素测量中的特殊干扰

Neoma 用高分辨率开展同位素比分析;Neoma MS/MS 还可通过质量过滤和碰撞/反应池处理更棘手的同量异位素及基质干扰。

同位素干扰
最终获得什么结果采购需求是常规元素浓度、更宽浓度范围,还是高精度同位素比?
常规多元素浓度结果

适合日常多元素定量和较大样品量的检测任务,重点是从进样到结果输出的整体效率。

日常浓度检测
复杂样品中的元素浓度结果

当样品干扰较复杂时,可选择 KED 或 TQ 模式;维护与性能监视功能有助于安排日常运行。

复杂样品定量
高分辨率结果和更宽信号范围

Element 2适合高灵敏度、高分辨率分析;Element XR增加法拉第检测器,适合需要覆盖更宽信号范围的应用。

宽动态范围
高精度同位素比结果

多个同位素信号可同步采集。根据应用,还可选择低噪声放大器、离子计数器等配置。

高精度同位素比

采购选型建议:先明确样品类型、目标元素或同位素、预期浓度、每天样品量和适用标准。检测限和方法表现还会受到前处理、空白和基质影响,关键项目建议使用代表性样品进行应用评估。

查看 ICP-MS 产品总览 ↗

ICP-MS 常见问题

从采购角度回答产品区别、样品适配、配置范围、长期使用和实施准备等常见问题,可按主题分类查看。

FAQ 01不熟悉仪器原理,怎样快速判断应该看哪一类 ICP-MS?+

先看最终要得到什么结果,再看样品是否有复杂干扰。① 日常多元素浓度检测,可先了解 iCAP MSX;② 样品干扰复杂、常规方法难以解决,可了解 iCAP MTX;③ 半导体、高纯材料或需要高分辨率和更宽信号范围,可了解 Element 2 / XR;④ 需要高精度同位素比,可了解 Neoma 系列。

采购初筛不需要先理解 SQ、TQ、HR 或 MC 等技术缩写。准备好样品类型、检测目标、浓度范围、样品量和适用标准,应用团队即可进一步确认。
FAQ 02iCAP MSX 与 iCAP MTX,采购时最需要关注的区别是什么?+

两者都可用于元素浓度检测,也都提供高基质样品相关功能。iCAP MSX 更侧重日常批量检测、易用性和工作流程效率;iCAP MTX 更侧重处理复杂干扰,在常规方法无法满足要求时提供更严格的筛选和反应模式。

简单理解:选择 MTX 的主要原因不是“样品浓度高”,而是“干扰处理要求更高”。AGD、IntelliLens、QCell、KED 和 TQ 等技术名称可在确定初步路线后再由应用团队解释。

FAQ 03iCAP MTX 与 Element 2 / XR 都能处理复杂干扰,采购时怎么理解?+

两类产品的目标都包括提高复杂样品中的结果可靠性,但方法不同。iCAP MTX 通过离子筛选和反应气体处理干扰;Element 2 / XR 通过高分辨率从物理上分开非常接近的信号。

如果现有方法或标准明确需要三重四极杆和反应模式,可优先评估 MTX;如果项目重视高分辨率、半导体、高纯化学品、地质或材料分析,可优先评估 Element 系列。关键项目仍建议用代表性样品验证。

FAQ 04高盐、高固含或高基质样品,是否必须购买三重四极杆?+

不一定。iCAP MSX 与 iCAP MTX 都提供氩气稀释等高基质样品处理能力。高基质主要会影响稀释、清洗、接口维护和长期稳定性,并不自动决定必须选择三重四极杆。

真正区分 MSX 与 MTX 的关键,是目标元素受到的干扰是否需要 TQ 模式和反应化学处理。采购时应同时提供样品基质、目标元素、浓度范围和已知干扰。

FAQ 05Element 2 与 Element XR 的差别,采购时如何理解?+

两者都属于高分辨率 ICP-MS。Element 2适合高灵敏度和高分辨率分析;Element XR在此基础上增加法拉第检测器,可覆盖更宽的信号范围。

如果样品中的目标成分浓度跨度很大,或同一方法需要同时观察强信号和弱信号,可进一步评估 Element XR;如果主要需求是高灵敏度和高分辨率,可先评估 Element 2。最终配置应结合实际浓度范围确认。

FAQ 06什么情况下才需要 Neoma 或 Neoma MS/MS?+

当项目的核心结果是高精度同位素比,而不是常规元素浓度时,才需要重点评估 Neoma。它更适合地球科学、核保障、环境科学和金属组学等专业研究。

如果普通高分辨率仍无法解决同量异位素等特殊干扰,可进一步评估 Neoma MS/MS。对于一般常规元素检测实验室,Neoma 通常不是默认选择。

FAQ 07为什么产品资料中的检出限,不等于实验室实际能做到的检出限?+

产品资料中的仪器检出限通常来自较理想、洁净的测试条件;实验室真正关心的方法检出限,还会受到样品前处理、试剂和容器空白、样品基质、污染控制及质控要求影响。

因此,采购时不要只比较一个检出限数字。更有效的做法是提供目标元素、预期浓度、样品类型和现有前处理流程,并用代表性样品确认能否满足方法要求。

FAQ 08固体样品能否直接测?采购时还需要哪些配置?+

常规 ICP-MS 通常测量消解后的液体样品。若希望对固体进行原位分析,可评估激光烧蚀联用方案;Element 系列和 Neoma 系列均有相关工作流程。

采购时除主机外,还需要确认激光烧蚀系统、标准物质、定量方法、样品均一性和空间分辨率要求。是否适合直接测固体,必须结合具体样品和联用配置判断。

FAQ 09ICP-MS 与 ICP-OES,采购时怎样做第一轮判断?+

两者都能进行多元素分析。需要更低检测限、超痕量结果或同位素信息时,通常优先评估 ICP-MS;如果样品浓度相对较高,且适用标准不要求 ICP-MS,可先评估 ICP-OES。

第一轮筛选应同时考虑目标元素、浓度范围、样品基质、每天样品量和标准方法,不建议只按仪器价格或单一性能参数决定。

没有找到匹配的问题,请尝试“干扰”“高基质”“同位素”或“检测限”等关键词。

电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)是什么?

电感耦合等离子体质谱仪(即ICP MS)是一种用于痕量及超痕量元素分析的高灵敏度设备,其核心原理是利用高温电感耦合等离子体作为离子源,将样品中的元素转化为带电离子,再通过质谱仪根据质荷比对离子进行分离和检测,从而实现对元素及同位素的定性和定量分析。

 

赛默飞凭借不断革新的电感耦合等离子体质谱技术,产品组合覆盖单四极杆 ICP-MS、三重四极杆 ICP-MS、高分辨率 ICP-MS 以及多接收器 ICP-MS,可满足从常规高通量检测到复杂基质分析、超痕量元素分析和高精度同位素比分析等不同需求。根据赛默飞官方资料,其 ICP-MS 产品组合可支持从 ppm 至亚 ppt 级的元素分析。


电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)工作原理

ICP-MS 的典型分析流程包括 样品引入、等离子体电离、离子传输、质谱分离和检测 五个关键步骤。

 

首先,液体样品经雾化器转化为细小气溶胶,并随载气进入高温氩气等离子体。样品在等离子体中经历去溶剂化、蒸发、原子化和电离过程,形成带正电的元素离子。

 

随后,这些离子通过接口锥进入高真空质谱系统,并在离子透镜作用下被聚焦和传输。质谱分析器根据不同离子的 质荷比,即 m/z 进行分离,常见分析器包括四极杆、三重四极杆、扇形磁场高分辨率系统和多接收器系统。最后,检测器对离子信号进行计数或强度测量,并通过标准曲线、内标校正等方法完成痕量及超痕量元素的定量分析。


电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)服务计划

四极杆 ICP-MS 自动进样器

用于微量元素分析的软件

电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)产品目录

四极杆 ICP-MS

我们的单四极杆 ICP-MS (SQ-ICP-MS) 和三重四极杆 ICP-MS (TQ-ICP-MS) 系统提供从亚 ppt 至 ppm 水平的完整元素分析,每种分析都为元素分析提供了独特的解决方案。

高分辨率 ICP-MS

我们同类当先的高分辨率 ICP-MS (HR-ICP-MS) 系统可消除干扰,以便即使无制备样品,也能在痕量级别进行灵敏、可靠的多元素分析。

多接收器 ICP-MS

Thermo Scientific 多接收器 ICP-MS (MC-ICP-MS) 系统可为地球科学、核科学与其他科学领域提供具有精确性、灵敏度、动态范围和稳定性的同位素比分析。

ICP-MS 技术选择指南

  单四极杆ICP-MS
三重四极杆 ICP-MS/MS
高分辨ICP-MS
多接收ICP-MS
特点 将同类中优秀的干扰消除能力和分析速度相结合,可快速且可靠地进行微量元素分析 先进的干扰消除功能和附加的四极杆可以抑制不需要的副反应 拥有干扰消除能力,可以灵敏、可靠地进行痕量级的多元素分析,无需制备样本 结合了高分辨率、高灵敏度、多接收功能以及创新的放大技术,让多同位素分析达到了痕量级别
关键技术 单级四极杆 + flatapole 设计 QCell,自动调整低质量截止
氩气稀释,用于分析高基质样本
三重四极杆 + flatapole 设计 QCell
有助于轻松开发方法的反应探示方法开发助手
双重聚焦扇形磁场,可搭配离散倍增电子检测器或额外的单个法拉第检测器 双重聚焦扇形磁场,搭配可移动的法拉第收集器;也可搭配多个离子计数器
干扰消除能力 动能歧视 (KED),可选反应性气体 动能歧视 (KED),不同的反应性气体 通过磁场和静电场去除物理干扰
应用 在环境、食品安全、工业或制药应用的应用测试中进行高质量、高通量分析;难以分析的基质 适用于应用测试应用或前沿研究分析;适合高基质样品 半导体、地质和材料科学实验室,有机和无机溶液或固体基质 要求高精度同位素分析的地球科学与核科学、生物化学、食品、法医学和医学
尺寸 台式 台式 落地式 落地式
携手可持续发展—ACT 标签

携手可持续发展—ACT 标签

使用 iCAP MX 系列 ICP-MS 和 iSC-65 自动进样器可降低实验室环境影响,这两款仪器均获得了 My Green Lab 的 ACT 标签。ACT 标签是确定实验室产品环境影响的标准,可助实验室做出明智、可持续的采购决策。


表单联系或拨打热点电话 400-803-5655


赛默飞痕量元素分析方案一览