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高效液相质谱联用仪的工作原理,可以告诉我吗? 质谱联用仪 美亚

2020-10-04知识18

我们有台东西分析GC-MS3110型气相色谱-质谱联用仪,才用了三年,就不好使了。有没有认识做维保的。 先就近找个会操作的人帮忙开一下机,可以问一下仪路通的工作人员,再把故障信息反馈给厂家

气相色谱质谱联用仪中为什么用氦气做为载气 GC-MS通常使用EI源,电离能量较高,需要电离能高的气体作为载气,减少背景干扰。其载气有如下特殊要求:具有化学惰性,不干扰质谱图,不干扰总离子流的检测,高纯度等。对。

气相色谱质谱联用仪中为什么用氦气作为载气? GC-MS通常使用EI源,电离能量较高,需要电离能高的气体作为载气,减少背景干扰。其载气有如下特殊要求:具有化学惰性,不干扰质谱图,不干扰总离子流的检测,高纯度等。对GC-MS而言经常地是使用氦气作为载气,其主要原因如下:1 氮气虽然是惰性,但其电离能为15.6eV,与一般有机化合物电离能接近,电离效率高,对总离子有干扰,与有些化合物的碎片离子重叠,易产生高本底,干扰低质量范围质谱图,对离子相对丰度也有影响。因此氮气不能用作载气。2 氦气化学惰性好,电离能为24.6eV是所有气体中最高的,难以电离,不会因气流不稳而影响色谱图基线。He的相对分子质量只有4,流导大,易与其他分子组分分离,对样品有富集作用,离子碎片简单,不干扰。3 氢气虽然相对分子质量仅为2,氢原子的电离能为13.595eV,相对惰性,而且作为载气时,与氦气相比,氢分子扩散项大而传质阻力小,样品出峰快、分析时间短、经济成本低,具有一定的实用性,对非氧化性化合物的GC-MS分析,氢气是理想的载气。

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

气相色谱质谱联用仪跑出的质谱图该怎样分析呢? 有哪位大神可以帮忙传授一下如何分析气质联用仪跑出的质谱图,拿到检索结果的时候整个人都崩溃了,加上普…

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

气相色谱质谱联用仪优缺点 很宽泛的一个提问,一般优缺点的分析要选定对比仪器或者测试的目标项目,比如和液相色谱质谱联用仪比较,或者测量某种物质的优缺点:因为提问太泛,不太好答,简单的答几点吧:优点,相对来说测量的物质种类多,检测限的覆盖范围也还可以,可以辨别出同系物中的同分异构体(这个是很多分析仪器做不到的)等等缺点,相对来说仪器价格不便宜,前处理上可能用到比较多的易制毒化学品,买起来手续麻烦,等等~如果答案满意,希望采纳~

高效液相质谱联用仪的工作原理,可以告诉我吗? 储液器中的流动相被高压泵打入检测系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内。由于样本溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的“吸附-解吸”的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样本浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式输出检测结果。扩展资料液相色谱(LC)能够有效的将有机物待测样品中的有机物成分分离开,而质谱(MS)能够对分开的有机物逐个的分析,得到有机物分子量,结构(在某些情况下)和浓度(定量分析)的信息。电喷雾电离技术造就了LC-MS质谱图简洁,后期数据处理简单的特点。LC-MS为有机物分析实验室,药物、食品检验室,生产过程控制、质检等部门必不可少的分析工具。参考资料来源:-高效液相色谱仪参考资料来源:-液相色谱-质谱联用仪

气相色谱与质谱仪各有何优缺点?联用后有何优缺点? GC/MS是由气相色谱(GC)和2113质谱检5261测器(MS)两部分结合起来所组成的。4102气相色谱是1653主要用于多种组分组成的混合物分离及检测,在混合物分离分析方面具有十分重要的地位。与气相色谱形成鲜明对比的是,质谱检测器对混合物的检测毫无办法。如果一个单独的组分进入质谱检测器,它的质谱图可以通过各种离子化检测方法而获得。确定了该物质的质谱图通常来说就可以准确的鉴别该物质为何物并可以确定它的分子结构。显然,如果是混合物质进入质谱检测器,所获得的质谱图就会是该混合物中所有组分谱图的总和。

质谱仪主要由哪些部件组成?各部分的作用是什么

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