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20136
Thermo Focus DSQ
Thermo GC/MS-System Focus DSQ. Mit GC Triplus DUO Focus. Ohne weiteren Detektor. Split/Splitless-Injektor. Rechner. Drucker. TFT-Monitor. Reinigungskartusche für Gase. Edwards Vorvakuumpumpe mit Ölnebelfilter. TriPlus Sampler bestehend aus: Tray TP-202 mit 54 Positionen, Tray TP-401 mit 5 Positionen, Halter TP-303, Netzteil TP-100, Agitator mit HS-Turm TP-112, Standard AS-Turm TP-111, Standfüße zur Montage auf dem GC, Spritzen TP-501 und TP-502. 230 V. 50 Hz. CE-Zeichen. Baujahr 2005.

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Thermo GC/MS-System Focus DSQ. Mit GC Triplus DUO Focus. Ohne weiteren Detektor. Split/Splitless-Injektor. Rechner. Drucker. TFT-Monitor. Reinigungskartusche für Gase. Edwards Vorvakuumpumpe mit Ölnebelfilter. TriPlus Sampler bestehend aus: Tray TP-202 mit 54 Positionen, Tray TP-401 mit 5 Positionen, Halter TP-303, Netzteil TP-100, Agitator mit HS-Turm TP-112, Standard AS-Turm TP-111, Standfüße zur Montage auf dem GC, Spritzen TP-501 und TP-502. 230 V. 50 Hz. CE-Zeichen. Baujahr 2005.
Warengruppe: GC/MS
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19890
Finnigan SSQ 7000
Finnigan Quadrupol-Massenspektrometer SSQ 7000. Mit Hewlett Packard Gaschromatograph/GC 5890 II. Finnigan Autosampler A200S. Gerstel KAS. Pfeiffer Vakuumpumpe. Computer. Software Xcalibur V.1.1, ICL V8.3 zur Steuerung und Auswertung auf CDRom. Betriebssystem WinNT notwendig. Gerät war bisher in der Pharma-Forschung im Einsatz.

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Finnigan Quadrupol-Massenspektrometer SSQ 7000. Mit Hewlett Packard Gaschromatograph/GC 5890 II. Finnigan Autosampler A200S. Gerstel KAS. Pfeiffer Vakuumpumpe. Computer. Software Xcalibur V.1.1, ICL V8.3 zur Steuerung und Auswertung auf CDRom. Betriebssystem WinNT notwendig. Gerät war bisher in der Pharma-Forschung im Einsatz.
Warengruppe: GC/MS
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Preis: 25,000.00 €
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18830
Perkin Elmer GC Autosystem XL
Perkin Elmer GC/MS-System. Bestehend aus GC Autosystem XL. Massenspektrometer Turbo Mass mit Flüssigprobengeber. FID mit PPC. PSS-Injektor. Edwards Turbomolekularpumpe (aktuell überholt). Rechner. Software zur Steuerung und Auswertung Turbo Mass 4.1.1 und Turbo Chrom 6.1.12 NIST. Betriebssystem WinNT. Jährliche Wartung. Letzte Wartung im Mai 2010. Einsatzgebiet: Umweltanalytik.

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Perkin Elmer GC/MS-System. Bestehend aus GC Autosystem XL. Massenspektrometer Turbo Mass mit Flüssigprobengeber. FID mit PPC. PSS-Injektor. Edwards Turbomolekularpumpe (aktuell überholt). Rechner. Software zur Steuerung und Auswertung Turbo Mass 4.1.1 und Turbo Chrom 6.1.12 NIST. Betriebssystem WinNT. Jährliche Wartung. Letzte Wartung im Mai 2010. Einsatzgebiet: Umweltanalytik.
Warengruppe: GC/MS
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Preis: 27,800.00 €
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18814
Shimadzu QP 5000
Shimadzu GC-MS QP 5000. GC 17A. Drehschieberpumpe RV3. Injektor AOC 20I. PC. Library NIST 2002.

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Shimadzu GC-MS QP 5000. GC 17A. Drehschieberpumpe RV3. Injektor AOC 20I. PC. Library NIST 2002.
Warengruppe: GC/MS
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18362
Finnigan SSQ 7000
Finnigan Quadrupol-Massenspektrometer SSQ 7000. Koppelbar mit HPLC. Hyperbolisches Quadrupol-MS. Messbereich m/z 10-2500 Dalton. ESI. APCI. Edwards Vorvakuumpumpe. Turbomolekular Hochvakuumpumpe. Computer. Software Xcalibur 1.2.

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Finnigan Quadrupol-Massenspektrometer SSQ 7000. Koppelbar mit HPLC. Hyperbolisches Quadrupol-MS. Messbereich m/z 10-2500 Dalton. ESI. APCI. Edwards Vorvakuumpumpe. Turbomolekular Hochvakuumpumpe. Computer. Software Xcalibur 1.2.
Warengruppe: GC/MS
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18129
Finnigan GCQ
Thermo Finnigan ION-Trap Massenspektrometer GCQ. EI. CI. Mit GC. Split/Splitless Injektor. Software GCQ 2.0 für WinNT. Vorvakuumpumpe.

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Thermo Finnigan ION-Trap Massenspektrometer GCQ. EI. CI. Mit GC. Split/Splitless Injektor. Software GCQ 2.0 für WinNT. Vorvakuumpumpe.
Warengruppe: GC/MS
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Preis: 16,500.00 €
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17844
Shimadzu QP 5000
Shimadzu GC/MS-System. Massenspektrometer QP-5000. GC 17. Edwards Vakuumpumpe RW3. Autoinjektor AOC-17. PC. 2 Kapillarsäulen.

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Shimadzu GC/MS-System. Massenspektrometer QP-5000. GC 17. Edwards Vakuumpumpe RW3. Autoinjektor AOC-17. PC. 2 Kapillarsäulen.
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11659
Shimadzu QP 2000
Shimadzu GC/MS-System QP 2000. Auswerteeinheit mit PC und Software. GC 14 A.

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GC/MS
Gaschromatographen werden zur Trennung von Gemischen flüchtiger Bestandteile verwendet. Der Trennvorgang der Gaschromatographie beruht auf einer multiplikativen Verteilung des Gemisches, das von der mobilen Phase durch die Säule transportiert wird, zwischen der mobilen und der stationären Phase. Aufgrund der hohen Trennleistung ist es möglich sehr komplexe Verbindungen in ihre einzelnen Komponenten aufzutrennen und anhand eines Detektors zu analysieren. Bei der Gaschromatographie ist jedoch zu beachten, dass es sich um Gasgemische oder unzersetzt verdampfbare Substanzen handelt.Aufbau eines Gaschromatographen
Der Aufbau eines Gaschromatografen kann wie folgt dargestellt werden. Ein Gaschromatograph setzt sich aus einer Trägergasversorgung, die mit der mobilen Phase gefüllt ist, einem Injektor, einer Säule, die häufig aus Metall oder Glas besteht, eine Länge von 10 bis 200 Metern besitzt und sich in einem temperierbaren Ofen befindet, einem Detektor und einem Datenauswertegerät, das ein normaler Computer darstellen kann, zusammen. Als mobile Phase wird bei der Gaschromatografie ein Inertgas, wie Helium oder Stickstoff und als stationäre Phase adsorbierende Feststoffe oder absorbierende Flüssigkeiten verwendet. Bei einem Gaschromatographen kann infolgedessen nun zwischen einer gepackten Säule und einer Kapillarsäule differenziert werden. Die Geschwindigkeit des Stofftransportes durch die Säule wird grundsätzlich durch die Fließgeschwindigkeit der mobilen Phase bestimmt. Die Aufgabe der stationären Phase ist es nun bei der Gaschromatografie die Probe in ihre einzelnen Komponenten aufzugliedern. Je nach stationärer Phase kann zwischen einer Kapillarsäule und einer gepackten Säule unterschieden werden. Die gepackte Säule eines Gaschromatographen beinhaltet einen festen Träger, der mit einem dünnen Flüssigkeitsfilm, nämlich der stationären Phase, beschichtet ist. Die Kapillarsäule kann dagegen bei der Gaschromatographie entweder wandbeschichtet (WCOT-Säule), trägerbeschichtet (SCOT-Säule) sein oder aus Schichtkapillaren (PLOT-Säule) bestehen.Massenspektrometer in der Gaschromatographie
Die Massenspektrometrie dient zur Messung der Masse von Atomen oder Molekülen. Die zu untersuchende Substanz wird in die Gasphase überführt und ionisiert. Die Ionen werden durch ein elektrisches Feld beschleunigt. Der Analysator trennt diese nach Masse-Ladungs-Verhältnis m/q auf. Die Moleküle werden somit fragmentiert. Das Ergebnis eines Massenspektrometers wird von zwei Parametern bestimmt, nämlich der Massenauflösung und der Massengenauigkeit. Die Massenauflösung bezeichnet hierbei den minimalen Massenunterschied, den zwei Ionen haben müssen, damit sie noch aufgelöst werden können. Die Massengenauigkeit gibt dagegen an, wie genau die Masse des Teilchens bestimmt werden kann.Detektoren in der Gaschromatographie
In der Gaschromatographie kommen, je nach zu untersuchender Substanz, unterschiedliche Detektoren zur Anwendung. Häufig werden Flammenionisationsdetektoren, Thermoionische Detektoren, Elektroneneinfangdetektoren, Wärmeleitfähigkeitsdetektoren oder andere Detektoren wie das Massenspektrometer verwendet. Ebenfalls wird des Öfteren auf eine Kombination mehrerer Detektoren zurückgegriffen.Literatur
- http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroneneinfangdetektor&oldid=86062427 (Abgerufen: 29.03.11).
- http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/3/anc/croma/gc_detektoren.vlu.html (Abgerufen: 29.03.11).
- http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaschromatographie&oldid=86925177 (Abgerufen: 29.03.11).
-
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Massenspektrometrie&oldid=86232785 (Abgerufen: 30.03.11).

