Interfaz GC-IRMS Thermo Scientific™ GC IsoLink™ II IRMS System
Determina las firmas isotópicas de sus muestras GC con alta precisión. Al combinar el poder de separación de la cromatografía de gases con la espectrometría de masas de relaciones isotópicas (IRMS), entrega alta sensibilidad y precisión para el análisis isotópico de compuestos orgánicos individuales.
El GC IsoLink II convierte de manera continua y cuantitativa todos los compuestos orgánicos que eluyen de la columna GC en gases simples (CO2, N2, H2 y CO) para su análisis por IRMS. Ambos calefactores están montados en paralelo, con conmutación automatizada mediante tecnología sin volumen muerto gobernada por Qtegra ISDS, que mantiene el reactor en espera sin pérdida de sensibilidad.
Conversión Totalmente AutomatizadaUnidad de combustión a 1.000 °C con oxidación y reducción completas: un solo reactor para el análisis cuantitativo de 13C y 15N. | Conversión a Alta TemperaturaOpera a 1.420 °C para isótopos de hidrógeno y a 1.280 °C para isótopos de oxígeno, con conmutación sin volumen muerto. |
Diseño Capilar VerdaderoPrincipios de diseño capilar holístico que mantienen alta resolución y máxima separación de mezclas complejas, con forma de pico aguda. | Conexión Micro Channel DeviceConexión GC sellada todo-metal con Ag-ferrules, libre de fugas apretando con los dedos y sin necesidad de llave. |
Plataforma TRACE 1610 GCMódulos iConnect de inyector y detector instalables por el usuario, sin cables ni tuberías. Reconfiguración en minutos y pantalla táctil multifuncional basada en iconos para el control local. | Adquisición GC-MS-IRMSDatos MS e IRMS en una sola inyección mediante la línea de transferencia estándar, compatible con ISQ™ 7610, TSQ™ 9610 y Orbitrap™ Exploris™ GC 240. |
| •Integridad alimentaria: las huellas isotópicas de los productos alimenticios son específicas de región o de proceso. |
| •Forense ambiental: los cambios en las huellas isotópicas de carbono y nitrógeno de contaminantes orgánicos individuales se correlacionan con su nivel de degradación. |
| •Control de dopaje: el uso indebido de esteroides anabólicos endógenos puede detectarse mediante análisis de isótopos de carbono. |
| •Investigación en geociencias: reconstrucción de cambios en la vegetación, los patrones de lluvia y la temperatura. |
| •Investigación energética: el análisis de isótopos de carbono e hidrógeno de material petroquímico permite diferenciar sus fuentes. |
| •Estudios de fisiología: análisis de isótopos de carbono, hidrógeno y nitrógeno en aminoácidos, ampliamente usados en estudios biológicos y médicos. |
| •Automatización: TriPlus™ RSH SMART Autosampler o AI/AS 1610 Liquid Autosampler, con software Qtegra™ ISDS integrado con Chromeleon™ CDS. |
Firmas isotópicas compuesto a compuesto, sobre una plataforma GC modular que se reconfigura en minutos y sin herramientas.
