Principios de funcionamiento
QJet no filtra los iones, sino que los concentra antes de que entren en la zona Q0. La guía de
iones QJet ayuda a concentrar iones en la zona Q0. En la zona Q0, los iones se vuelven a
concentrar antes de entrar en el cuadrupolo Q1.
Figura 2-3 Ruta iónica
Elemento
Descripción
1
Placa de chapa y placa del orificio
2
Guía de iones de QJet
3
Zona Q0
4
Cuadrupolo Q1
5
Celda de colisión Q2
6
Cuadrupolo Q3
7
Detector
El cuadrupolo Q1 es un cuadrupolo de filtrado que clasifica los iones antes de que entren en
la celda de colisión Q2. La celda de colisión Q2 es donde la energía interna de un ion aumenta
mediante colisiones con moléculas de gas hasta el punto en que los enlaces moleculares se
rompen y crean iones producto. Esta técnica permite a los usuarios diseñar experimentos que
miden la relación m/z de los iones producto para determinar la composición de los iones
primarios.
Tras pasar por la celda de colisión Q2, los iones entran en el cuadrupolo Q3 para volver a
filtrarse. A continuación, entran en el detector. En el detector, los iones crean una corriente
que se convierte en un impulso de tensión. Los impulsos de tensión procedentes del detector
son directamente proporcionales a la cantidad de iones que entran en el detector. El sistema
supervisa estos impulsos de tensión y convierte la información en una señal. La señal representa
la intensidad de los iones de un valor de m/z determinado y el sistema muestra esta información
como un espectro de masas.
La función de trampa lineal de iones (LIT) proporciona varios modos de funcionamiento
mejorados. Un factor común de los modos mejorados es que los iones se atrapan en la región
de cuadrupolo Q3 y, a continuación, se analizan para proporcionar datos del espectro completo.
Muchos espectros se recogen rápidamente en un periodo de tiempo corto y son
Serie de instrumentos 4500
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Guía de usuario del sistema
RUO-IDV-05-13347-ES-A