在液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)分析中,离子源是将样品分子转化为气态离子的关键部件。离子源的性能直接影响到质谱仪的灵敏度、选择性和稳定性。以下是一些常见的LC-MS/MS离子源类型及其特点
气相色谱质谱联用仪(GC-MS)是一种强大的分析工具,广泛应用于多个领域。以下是一些主要的应用领域及成分分析:环保监测,食品和农产品安全,药物质量控制,化工产品分析,生物代谢物分析,痕量化合物分析,石油和天然气勘探,医学诊断和研究,化妆品成分分析,电子产品的挥发性有机化合物分析
气相色谱工作站进行数据分析的一般步骤,具体操作可能会因工作站软件的不同而有所差异。气相色谱数据分析是一个基于经验的过程,需要对数据进行仔细的处理和分析,才能得出正确的结论。在进行数据分析时,应遵循相关标准和规范,确保数据的准确性和可靠性。
液相色谱仪常用检测器主要分为选择性检测器和通用型检测器,其中选择性检测器包括紫外 / 可见光吸收检测器(UVD)、二极管阵列检测器(DAD)、荧光检测器(FLD)等,通用型检测器主要指示差折光检测器(RI)、蒸发光散射检测器(ELSD)、质谱检测器(MS)等。
安捷伦ICPMS-7700是一种先进的质谱分析仪器,用于元素分析和定量。原理基于ICP技术和质谱检测原理,将样品中的元素通过电离和加速形成高温等离子体状态,然后由质谱进行分离和检测。
同一台质谱仪可以配几种不同的离子源如电子轰击电离源(EI)和化学电离源(CI)。通常GC-MS气质联用仪会配电子轰击电离源(EI)和化学电离源(CI),样品在离子源中电离成离子,比较常用的离子源有与GC串联的电子轰击电离源(EI)和化学电离源(CI),与LC串联质谱常用电喷雾离子化(ESI)、大气压化学电离(APCI)、大气压光电离(APPI),以及基质辅助光解吸离子化(MALDI)等等。双源EI/CI复合离子源,保证EI源灵敏度不受影响的前提下轻松实现一个离子源EI和CI两种离子化模式无缝切换,满足客户在不同领域的定性分析和定量分析。
气质联用系统(GC/MS)结合两种分析工具,用于鉴定和测量在食品、消费品、药品、燃料、环境等领域中发现的化学物质的浓度。
等离子体质谱是一种高精度、高灵敏度的分析技术,可以用于分析各种样品中的微量元素和化合物。它的原理是利用高能量离子束激发样品中的原子和分子,产生离子化的分子和原子,然后通过一系列的离子透镜和质谱分析器,将不同质量的离子分离并进行检测和分析。
样品越复杂,质谱系统越难对低丰度分析物进行鉴定和定量分析。SWATH采集技术由TripleTOF技术提供支持,可找到所有可检测的物质,无论它们的浓度高低。
在2023年2月9日,生态环境部颁布了《土壤和沉积物 毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1290—2023),并将于8月1日实施。适用于土壤和沉积物中3种指示性毒杀芬同类物的测定,填补了土壤和沉积物中毒杀芬分析方法标准空白。特别需要强调的是,在新污染物治理纳入“国策”的大背景下,该标准是环境领域规定使用GC-MS/MS作为检测方法的标准,继液相色谱-三重四极杆质谱仪之后,气相色谱-三重四极杆质谱仪也开始应用于环境检测!具有里程碑式的意义。
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