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从液相色谱方法转换为液相色谱-质谱联用方法中的液相方法的注意事项
hujiangtao
2024/11/01
私聊
液质联用(LCMS)
质谱端的变化
a.
流动相的组分:
液相色谱
方法中常使用的缓冲盐体系,但转换为
液相色谱
-
质谱联用方法时,因盐对质谱的损伤较大,同时目前
液相色谱
-
质谱联用仪的
液相色谱
部分较多采用的是超高效
液相色谱
,使用的色谱柱内径较细,柱压较高。因此在转换过程中要重点关注流动相中涉及的盐成分。如果必须使用盐作为流动相组分,则一定要避免使用不可挥发性盐,且采用可挥发性盐进行替代时也要在用量上控制在最低水平。
b.
离子化效率的影响:
液相色谱
-
质谱联用法的流动相组成还要考虑对质谱端离子化效率的影响。如离子对色谱法和离子抑制色谱法的流动相不能直接转换到
液相色谱
-
质谱联用法上,避免流动相中的离子太多,对仪器造成污染,对样品中的离子响应影响较大。使用电喷雾离子源电离时,当采用正离子扫描方式时,流动相的
pH
最好小于
6.0
,以有助于提高离子化效率,同时不能在流动相中添加三乙醇胺等表面活性剂;当采用负离子扫描方式时,
pH
最好大于
8.0
,同时,流动相中不能加入容易形成酸根负离子等物质,如三氟乙酸等。
c.
流速:质谱部分一般对电喷雾离子化源来说流速不超过
0.5mL/min
为宜;对于大气压化学电离源来说流速不超过
1.0mL/min
为宜。切当高效
液相色谱
法转换为超高效
液相色谱
-
质谱联用法时,因仪器的管路内径、色谱柱内径、色谱柱填料的粒径等参数的不同,而导致的两者流速的不通用。
d.
梯度设置的影响:当采用梯度方法时,需考虑转换到
液相色谱
-
质谱联用方法时在低流速条件下,样品溶液从泵腔到色谱柱前端这部分体积对色谱分离分析的影响,以及流动相从梯度程序中返回初始状态时所需要平衡时间的问题。
(
2
)不同
液相色谱
的变化
目前实验室使用的
液相色谱仪
主要为高效
液相色谱仪
和超高效
液相色谱仪
。所以在方法转换过程中要根据仪器的不同进行相应参数的调整,主要涉及流速、进样量、系统压力限制范围、采集时间、梯度平衡等方面。若采用同一仪器公司的高效
液相色谱仪
和超高效
液相色谱仪
检测,可以通过仪器自带的转换软件进行方法的转换,以软件转换的
液相
方法作为参考,再根据实际情况以及检测结果进行调整。
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