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气相色谱与质谱仪各有何优缺点?联用后有何优缺点? 离子肼气相质谱联用仪

2020-10-03知识4

气相色谱仪与质谱仪联用后有什么突出特点 浏览次数:703 扫一扫 最满意答案 质谱仪具有灵敏度高和定性能力强等特点,但要求进样纯。气相色谱仪具有分离效率高和定量分析简便等特点,但。来源:http://www.fudizao.com

气相色谱与质谱仪各有何优缺点?联用后有何优缺点? 离子肼气相质谱联用仪

气相色谱质谱联用仪的仪器组成 (一)、真空系统:2级真空:机械泵和涡轮分子泵机械泵一般时前级真空,也就是在机械泵把真空降到一定水平后才启动涡轮分子泵,以保护分子泵。所以仪器从大气压到真空合适的状态一般要经过一段时间的。(二)、进样系统:从分离装置来的组分(气体或者液体)或者从直接进样杆进液体或者固体样品。(三)、离子源离子源:主要作用是使欲分析的 样品实现离子化,尤其是中性物质带上电荷。样品本身性质的差异,决定了离子化的方式不能有万能的离子源,离子源的类型也是多种多样。(四)、质量分析器质量分析器是质谱仪的核心部件,因此常以质量分析器的类型来命名一台质谱仪。(五)、检测器:目前是光电倍增器应用较广。(六)、采集数据和控制仪器的工作站

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气相色谱质谱联用仪中为什么用氦气做为载气 色谱可作为质谱的样品导入装置,并对样品进行初步分离纯化,因此色谱/质谱联用技术可对复杂体系进行分离分析。因为色谱可得到化合物的保留时间,质谱可给出化合物的分子量和结构信息,故对复杂体系或混合物中化合物的鉴别和测定非常有效。气相色谱/质谱联用和液相色谱/质谱联用等已经广泛用于药物分析。液相色谱/质谱联用,主要用于分析GC/MS不能分析,或热稳定性差,强极性和高分子量的物质,如生物样品(药物与其代谢产物)和生物大分子(肽、蛋白、核酸和多糖)。简单的说,就是利用HPLC的分离技术,将混合的东西分离成单一的物质,依次进入质谱,打成碎片,然后从物质的结构分析,可以大体判断键的断裂方式,然后通过质荷比对照相应的对照图库大概判断碎片的分子结构,从而来对未知物质做定性,但是质谱并不是百分百的确定结构,要准确的确定物质结构,还要做很多其他的东西,比如核磁H谱C普等。因质谱需要离子化,所以流动相的要求比较高,常见的钠盐钾盐都不可以用,给你个表参考

气相色谱与质谱仪各有何优缺点?联用后有何优缺点? 离子肼气相质谱联用仪

气相色谱-质谱联用仪的设备优点 1、气相色谱(GAS CHROMATOGRAPHY,GC)具有极强的分离能力;2、质谱(MASS SPECTROMETRY,MS)对未知化合物具有独特的鉴定能力,且灵敏度极高,因此GC-MS是分离和检测复杂化合物的最有力工具之一;3、系统的生态运行模式(ECO MODE)可以减少仪器待机时电能和载气不必要的消耗;4、实时采集功能提供了全扫描与选择离子扫描的数据采集,可获得准确的定性、定量结果数据。气相色谱法–质谱法联用(GC-MS)是一种结合气相色谱和质谱的特性,在试样中鉴别不同物质的方法。其主要应用于工业检测、食品安全、环境保护等众多领域。如农药残留、食品添加剂等;纺织品检测如禁用偶氮染料、含氯苯酚检测等。化妆品检测如二恶烷,香精香料检测等;电子电器产品检测,如多溴联苯、多溴联苯醚检测等;物证检验中可能涉及各种各样的复杂化合物,气质联用仪器对于这些司法鉴定过程中复杂化合物的定性定量分析提供强有力的支持。

质谱仪主要由哪些部件组成?各部分的作用是什么 质谱仪2113以离子源、质量分析器和离子检测5261器为核心。1、离子源是使4102试样分子在高真空条1653件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。2、质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比m/e大小分离的装置。3、分离后的离子依次进入离子检测器,采集放大离子信号,经计算机处理,绘制成质谱图。离子源、质量分析器和离子检测器都各有多种类型。扩展资料分类:一、有机质谱仪:由于应用特点不同又分为:(1)气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)。在这类仪器中,由于质谱仪质谱仪工作原理不同,又有气相色谱-四极质谱仪、气相色谱-飞行时间质谱仪、气相色谱-离子阱质谱仪等。(2)液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)。同样,有液相色谱-四器极质谱仪、液相色谱-离子阱质谱仪、液相色谱-飞行时间质谱仪,以及各种各样的液相色谱-质谱-质谱联用仪。(3)其他有机质谱仪。主要有:基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪(MALDI-TOFMS)、傅里叶变换质谱仪(FT-MS)。二、无机质谱仪:包括:火花源双聚焦质谱仪(SSMS)、感应耦合等离子体。

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