ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

The Easiest Smart Decision You Can Make The Agilent 9500 ICP-MS

Brožury a specifikace | 2026 | Agilent TechnologiesInstrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Zaměření
Ostatní
Výrobce
Agilent Technologies

Souhrn

Význam tématu


Analyza stopových prvků pomocí ICP-MS je v řadě průmyslových odvětví (životní prostředí, potravinářství, polovodiče, vysokočisté materiály) kritická, ale čelí narůstajícími problémy způsobenými spektrálními interferencemi a složitými matricemi. Přechod od single‑quad k instrumentům ICP‑MS/MS (triple‑quad) nabízí vyšší přesnost a spolehlivost, avšak často za cenu větší složitosti. Agilent 9500 ICP‑QQQ se snaží tuto bariéru odstranit – poskytuje výkonnou interferenční eliminaci a současně zjednodušuje obsluhu, údržbu a integraci do laboratorních workflow.

Cíle a přehled článku


Cílem textu je představit klíčové vlastnosti a přínosy analytické platformy Agilent 9500 ICP‑QQQ: proprietární Dual‑Cell System (DCS) s Advanced Helium Mode (AHM) a Air mode, jednoduchost metodologie díky softwaru OpenLab ICP‑MS, zlepšenou průchodnost vzorků a snížené provozní náklady. Brožura zdůrazňuje praktické příklady využitelnosti, produktivitu a robustnost v náročných matricích.

Použitá metodika a instrumentace


Popisované instrumentální řešení a důležité komponenty:
  • Agilent 9500 ICP‑QQQ – triple‑quad (Q1–DCS–Q2) s jednotným rozlišením hmotnosti a možností rozšíření rozsahu až do 300 u pro měření činidel, aktinidů a radio‑izotopů.
  • Dual‑Cell System (DCS) – dvojitá buněčná architektura iontových průvodců kombinující CID (collision‑induced dissociation) a KED (kinetic energy discrimination).
  • Advanced Helium Mode (AHM) – sjednocené He‑kolizní ladění kombinující výhody vysoké energie a KED pro širší škálu aplikací.
  • Air mode – využití okolního vzduchu jako reaktivního plynu (zdroje O2) pro oxygen mass‑shift (+16 m/z), což eliminuje potřebu O2 lahví a související bezpečnostní infrastruktury.
  • Detektor – dvou‑režimový diskrétní dynodový elektronový multiplikátor s automatickou kalibrací pulz/analog; dynamický rozsah ~11 řádů (0,1 cps až 10 Gcps); min. dobu zvídání 50 μs (time‑resolved) a 100 μs (spektrum).
  • Sample introduction – Easy‑fit quartz torch s automatickým připojením plynu, UHMI aerosol dilution, integrované online přidávání interních standardů (ISTD), twist & lock kužely a ergonomický přístup k čerpadlům a komůrkám.
  • Volitelné moduly pro automatizaci – SPS autosamplery (SPS 4/6), AVS MS switching valve, ADS 2 autodilutor pro automatické ředění a calibrace.
  • Software – OpenLab ICP‑MS s nástroji Method Advisor, batch conversion, inteligentní diagnostikou, IntelliQuant a vestavěnou automatizací pracovních postupů.

Hlavní výsledky a diskuse


Klíčová zjištění a technické přínosy modelu 9500 vyplývající z prezentovaných dat a aplikací:
  • Výrazná eliminace interferencí: DCS s AHM efektivně kombinuje CID a KED tak, že nahrazuje více ladících režimů jedním univerzálním režimem a umožňuje robustní potlačení polyatomických interferencí i při zachování citlivosti nízké hmotnosti (Li, Be, B).
  • Nárůst citlivosti u nízkohmotnostních prvků: AHM poskytuje až ~20× vyšší citlivost pro m/z < 23 oproti standardnímu He modu; u středně‑a vysokomassových prvků je nárůst ~2×.
  • Air mode pro mass‑shift bez O2 lahví: použití okolního vzduchu jako reakčního plynu generujícího MO+ (AsO+, SeO+) umožňuje řešení on‑mass interferencí a potlačení interferencí způsobených dvojitě nabitými REE ionty (REE2+), což významně snižuje potřebu přeměřování vzorků a zjednodušuje bezpečnostní režim laboratoře.
  • Rychlost a produktivita: sjednocením ladících režimů dochází k typickému zkrácení doby akvizice vzorku o více než 33 %; konkrétní porovnání ukázalo zkrácení doby analýzy pitné vody z ~53 s na ~33 s (~37 % úspora).
  • Robustnost pro náročné matrice: při analýze vysokosalinických vzorků (seawater) systém udržuje stabilitu přes 130+ injekcí s ppt limity detekce pro desítky prvků a spolehlivými %recovery (90–110 %).
  • Vysoká tolerance k maticím a nízké BEC: volitelné m‑lens snižuje background přechodových kovů (Cr, Ni, Fe, Zn) při dlouhých bězích v matrice Ti, umožňující sub‑ppt impurity analýzy v 100s ppm matricích Ti.
  • Nižší provozní náklady a údržba: nižší spotřeba energie ~20 %, snížený výdech vzduchu ~50 %, integrován filtr vzduchu a senzory stavu plynu pro snazší servisní plánování.

Přínosy a praktické využití metody


Praktické přínosy implementace 9500 v analytické laboratoři:
  • Zjednodušená metoda‑vývoj a rychlejší nasazení – přímá migrace existujících SQ metod díky batch conversion a přednastaveným postupům.
  • Snížení počtu přeměřování a chyb – vyšší spolehlivost výsledků v komplexních matricích šetří čas i náklady na re‑analýzy.
  • Bezpečnost a logistika plynů – Air mode eliminuje potřebu O2 lahví, snižuje požadavky na plynovou infrastrukturu a bezpečnostní schvalování.
  • Široké pole aplikací – životní prostředí (seawater, pitná voda), potravinářská kontrola (As, Se), vysoká čistota materiálů (sub‑ppt v Ti), farmacie, jaderná analytika (rozšířený m/z), a průmyslová kontrola kvality.
  • Automatizace a škálovatelnost – kombinace SPS/AVS/ADS2 a OpenLab umožňuje velkoparalelní analýzu, walk‑away provoz a optimalizaci nákladů na vzorek.

Budoucí trendy a možnosti využití


Očekávaný vývoj a směry využití technologie ICP‑QQQ:
  • Širší adopce ICP‑MS/MS v rutinních laboratořích – snižování bariér vstupu díky zjednodušeným uživatelským rozhraním a integrované automatizaci.
  • Rostoucí využití reaktivních režimů bez dodatečných plynů – ambientní Air mode ilustruje trend k minimalizaci plynné infrastruktury a zvýšení bezpečnosti.
  • Integrace pokročilé diagnostiky a instrumentální telemetrie – cloudové či lokální instrumentální analýzy pro prediktivní údržbu a lepší plánování práce.
  • Rozšíření analytických možností – měření vyšších hmotností (do 300 u) pro aktinidy, radio‑izotopy a podrobnější studie reakční chemie v buňce.
  • Automatizované workflowy a laboratoře s vysokou propustností – kombinace autodiluce, přepínacích ventilů a inteligentního softwaru zkrátí čas na obsluhu a sníží lidský vliv.

Závěr


Agilent 9500 ICP‑QQQ představuje posun směrem k dosažení výkonu triple‑quad ICP‑MS bez typické složitosti. Kombinace DCS s AHM a Air mode přináší rozhodné potlačení interferencí, zvýšenou citlivost u nízkých hmotností, kratší doby akvizice a menší provozní zátěž (plyny, údržba). Společně s OpenLab ICP‑MS a možnostmi automatizace systém umožňuje laboratorím zlepšit kvalitu dat, zkrátit časy zpracování a snadněji se přizpůsobit rostoucím analytickým požadavkům.

Reference


Agilent Technologies, Agilent 9500 ICP‑QQQ product brochure, Published in the USA, June 01, 2026 (DE‑013866, 5994‑9160EN).

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
The Agilent 9500 ICP-MS
The Agilent 9500 ICP-MS
2026|Agilent Technologies|Brožury a specifikace
The Easiest Smart Decision You Can Make The Agilent 9500 ICP-MS Introduction | 9500 | Design | DCS | Performance | OpenLab | Automation Are Interferences Impacting Your Trace Element Analysis? Do you face growing pressure to deliver faster, interference-free…
Klíčová slova
ahm, ahmicp, icpair, airmode, modeadvanced, advancedhelium, heliumview, viewsingle, singleyour, yourbec, beccell, celldcs, dcsinterference, interferencedual, dualppt
Air Cell Mode of the Agilent 9500 ICP-QQQ with Dual-Cell System
Air Cell Mode of the Agilent 9500 ICP-QQQ with Dual-Cell System
2026|Agilent Technologies|Technické články
Technical Overview Agilent 9500 ICP-MS Air Cell Mode of the Agilent 9500 ICP-QQQ with Dual-Cell System Simple and effective interference reduction using ambient air Introduction to the Air cell Interference reduction technology in single quadrupole and triple quadrupole ICP-MS instruments…
Klíčová slova
cell, cellinterferences, interferencesair, airinterference, interferencedoubly, doublymode, modereduction, reductionahm, ahmcharged, chargedicp, icpreducing, reducingreaction, reactionbecs, becsgadolinium, gadoliniumsuppressing
Automated Analysis of Foods by ICP-QQQ with Discrete Sampling and Autodilution
Application Note Foods Automated Analysis of Foods by ICP-QQQ with Discrete Sampling and Autodilution Fast, accurate AOAC compliant food analysis using the Agilent 9500 ICP-QQQ with AVS MS and ADS 2 Author Santhosh Siva Agilent Technologies, Inc. Introduction Manufacturers and…
Klíčová slova
ahm, ahmair, aircell, cellicp, icpmode, modefood, fooddoubly, doublydilution, dilutionvalue, valueqqq, qqqagilent, agilentdcs, dcsinterference, interferenceelement, elementhelium
Agilent 9500 ICP‑QQQ with m‑Lens for Ultratrace Analysis of High‑Purity Reagents
Application Note Semiconductors Agilent 9500 ICP‑QQQ with m‑Lens for Ultratrace Analysis of High‑Purity Reagents Achieving low backgrounds under hot plasma conditions using ICP-QQQ preset methods Author Rentaro Yamashita Agilent Technologies, Inc. Introduction Controlling trace-metal contaminants is essential in both semiconductor…
Klíčová slova
ahm, ahmultratrace, ultratraceppt, pptgas, gasautotuned, autotunedlens, lenselements, elementsomega, omegamin, minbec, becpreset, presetdls, dlsplatinum, platinumpurity, purityqqq
Další projekty
GCMS
LCMS
Sledujte nás
FacebookLinkedInYouTube
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.