Pegasus HRT GC et GCxGC-TOFMS
Redéfinir l'analyse haute résolution
Ne manquez plus jamais le moindre indice grâce à la plateforme GC-TOFMS (chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse à temps de vol) haute résolution Pegasus HRT. La plateforme HRT offre une précision de masse inférieure à 1 ppm et un pouvoir de résolution supérieur à 50 000 sans compromettre la sensibilité, la vitesse d’acquisition ou la fidélité spectrale. Sa précision de masse exceptionnelle et ses capacités d’ionisation douce permettent une détermination précise de la formule chimique afin d’élucider l’identité d’analytes inconnus.
Pour les mélanges les plus complexes, associez le HRT au modulateur thermique QuadJet de LECO afin d'améliorer la capacité de séparation et la précision de l'identification. Le HRT permet d'obtenir des informations plus approfondies dans le cadre d'études environnementales, de la caractérisation des hydrocarbures, du profilage métabolique et bien plus encore.
Pourquoi choisir la série Pegasus HRT ?

Résolution ultra-haute pour une identification sûre
La technologie de temps de vol (TOF) à trajectoire de vol pliée (FFP) offre une résolution supérieure à 50 000 pour isoler facilement les analytes de matrices complexes.

Une excellente précision de masse améliore les identifications
Atteignez régulièrement une exactitude de masse sub-ppm pour des calculs de formule moléculaire fiables.

Tout capturer en une seule passe
Acquérez des données plein spectre à des vitesses allant jusqu'à 200 spectres par seconde, idéales pour le couplage GCxGC et les analyses complexes non ciblées.

Source d'ionisation innovante et flexible
Le HRT est livré en standard avec le Multi-Mode Source (MMS) ; sélectionnez Ionisation par Impact Électronique (EI), Ionisation Chimique Positive (CI) ou Ionisation Chimique Négative (NCI) en un clic.
Applications d'instrumentation
Analyses principales
Notes d'application
Les PFAS et les polluants environnementaux présents dans la poussière domestique
Caractérisation des extractibles des gouttières occlusales dentaires par GC-TOFMS
Analyse des paraffines polychlorées par GCxGC-HRTOFMS
Identification des sous-produits de désinfection dans l'eau traitée
Identification des Composants d'Extraits de Polymères par Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse à Haute Résolution par Temps de Vol en modes EI et CI
Détection de polluants environnementaux dans une installation de recyclage de déchets électroniques à l'aide de la technique Pegasus GC-HRT 4D
How the Pegasus HRT Works
Le système HRT LECO Pegasus est un système de chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS) conçu pour l'analyse de mélanges organiques complexes. Il combine la chromatographie en phase gazeuse, qui assure la séparation chimique, à la spectrométrie de masse à temps de vol haute résolution (HR-TOFMS), qui permet la détection et l'identification des composés. Ce système est généralement associé à une chromatographie en phase gazeuse bidimensionnelle (GCxGC) afin d'augmenter la capacité de séparation des échantillons contenant de nombreux composants co-éluants.
Après la séparation chromatographique, les analytes pénètrent dans la source d’ions du spectromètre de masse, où ils sont généralement ionisés par ionisation électronique (EI). Des techniques d’ionisation douce, telles que l’ionisation chimique (CI) et l’ionisation chimique négative (NCI), peuvent également être utilisées pour préserver les ions moléculaires et améliorer ainsi la détermination de la composition élémentaire. Grâce à la source multimode (MMS) de LECO pour le HRT, les analystes peuvent basculer entre les trois modes d’ionisation d’un simple clic dans le logiciel.
Les ions ainsi produits sont accélérés vers un analyseur à temps de vol, où ils sont séparés en fonction de leur rapport masse/charge grâce à la mesure du temps nécessaire pour parcourir une distance donnée. La technologie exclusive « Encoded Frequency Pushing » (EFP) de LECO optimise le cycle de fonctionnement du TOF, la sensibilité de l’instrument et la qualité du spectre.
Le HRT Pegasus utilise la technique du « Folded Flight Path » (FFP), qui permet aux ions de parcourir une distance de 20 ou 40 mètres avant d'atteindre le détecteur, selon le mode d'acquisition sélectionné. L'utilisation d'un trajet de vol ultra-long garantit une détection fiable de tous les ions, sans être sensible aux conditions atmosphériques ni à la concentration de l'échantillon.
Les ions sont détectés par un détecteur rapide, et les signaux résultants sont déconvolués en spectres de masse exacte sur toute la gamme de masses pour chaque pic chromatographique. Étant donné que le système collecte des données spectrales complètes sans filtrage de masse, les composés connus et inconnus peuvent être évalués après analyse sans ré-injection d'échantillons.
Source multimode
La source multimode LECO (MMS) est une plateforme d'ionisation polyvalente conçue pour simplifier les analyses complexes en intégrant plusieurs techniques d'ionisation au sein d'une seule source haute performance. Elle permet aux utilisateurs de basculer en toute transparence entre l’ionisation par électrons (EI), l’ionisation chimique positive (PCI) et l’ionisation négative par capture d’électrons (ECNI) à l’aide de simples commandes logicielles. Cela élimine le besoin de modifications matérielles manuelles, garantissant un alignement parfait des temps de rétention entre les différents modes et offrant la haute précision de masse requise tant pour les ions moléculaires que pour les ions fragmentaires au sein d’un même flux de travail.


Trajectoire de vol repliée
La technologie brevetée « Folded Flight Path » (FFP) de LECO optimise le pouvoir de résolution et la précision de la mesure de masse tout en conservant un encombrement réduit de l’instrument. En prolongeant la longueur effective de vol des ions grâce à une géométrie repliée, le système permet d’obtenir une haute résolution et des mesures de masse précises sans compromettre la stabilité ni la vitesse. Cette conception réduit l’encombrement tout en améliorant la séparation des pics de masse très proches les uns des autres, ce qui permet d’identifier avec certitude les composés, même dans le cadre d’analyses très complexes ou à l’état de traces.
Détails de l'instrument
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