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气质联用检测技术原理

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  • 岛津气质联用仪的基本部件及原理

    岛津[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]的基本部件有:离子源、滤质器、检测器三部分组成,它们被安放在真空总管道内。接口:由GC出来的样品通过接口进入到质谱仪,接口是色质联用系统的关键。  真空系统是化合物进入质谱仪后离子化效率的环境保障:质谱仪的离子源、质量分析器和检测器必须在高真空状态下工作,以减少本底的干扰,避免发生不必要的分子-离子反应。  即将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]与质谱仪通过接口组件进行连接,以[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]作为试样分离、制备的手段,将质谱作为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的在线检测手段进行定性、定量分析,辅以相应的数据收集与控制系统构建而成的一种质谱联用技术。  岛津[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]的原理:  [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱联用技术,简称[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url],即将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]与质谱仪通过接口组件进行连接,以[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]作为试样分离、制备的手段,将质谱作为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的在线检测手段进行定性、定量分析,辅以相应的数据收集与控制系统构建而成的一种色谱-质谱联用技术。  [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]技术是利用一定温度下不同化合物在流动相(载气)和固定相中分配系数的差异,使不同化合物按时间先后在色谱柱中流出,从而达到分离分析的目的。  质谱技术是将汽化的样品分子在高真空的离子源内转化为带电离子,经电离、引出和聚焦后进入质量分析器,在磁场或电场作用下,按时间先后或空间位置进行质荷比分离,被离子检测器检测。转自分析测试百科网

  • 气质联用仪中的AFC技术

    我现在想配置一台气质联用仪,外加FID检测器,仪器供应商推荐AFC技术,同时实现MS和FID检测。对AFC 技术不太了解,不知道怎样实现正压和负压两个系统的兼容。有哪位前辈用过或了解AFC的,请帮忙解惑。非常感谢!

  • 请教气质联用检测结果的问题

    请教一下:本人用水浸泡产品中的有机物(估计该有机物溶于水,故用水浸泡),因为想进行红外及气质分析,所以用四氯化碳进行了萃取后分析。但两种分析的结果都是不溶于水的有机物,比如红外分析结果:为聚乙烯丙烯一类,配比度在86~88%之间,气质联用分析结果:除了四氯化碳及其衍生物,就只有邻苯二甲酸二丁酯一类物质,总面积有25%左右。(但是我是用水清洗的,怎么会有不溶于水的物质呢!)请教一下各位高手:1、为什么出现这样的结果。2、样品含量低对质谱影响有多大?但质谱报告分析的物质都很单一,而且面积都较大。3、怎么会分析出水无法溶解的物质出来呢?补充:首先谢谢楼下几位的回答,这里我补充一下:1、水浸泡及有机萃取均在玻璃仪器进行(玻璃仪器已经严格清洗),萃取为了不带入杂质,已经不采用分液漏斗了(因为考虑分液漏斗活塞处涂的凡士林比较容易溶解在四氯化碳一类有机),是采用比色管萃取并吸出有机相的,并经过了多次萃取浓缩,排除外来杂质。2、样品曾用酒精、丙酮等有机浸泡,但浸泡液检测不出有机物,所以最后才采用水浸泡的,但水浸泡液检测出的物质(聚乙烯丙烯一类、邻苯二甲酸二丁酯一类)却不溶于水,易溶于有机溶剂!那为什么我用酒精等来浸泡的时候却又没发现这些物质呢?3、红外和质谱分析的原理不一样,但同一个样品,为什么两种检测方法结果差别这么大呢?

  • 气质联用检测器

    请问赛默飞[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]ITQ900的检测器是什么啊,这个怎么看呢

  • 气质联用仪的检测

    [color=#444444]在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]的检测中,常常会在检测图谱中观察到柱流失的峰,那么常见的甲基硅柱流出物的特征离子有?[/color]

  • 气质联用色谱技术在食品检验中的应用分析

    [font=微软雅黑][font=微软雅黑]食品安全与人民群众的生命健康有着较为密切的联系。根据我国食品工业的发展现状,不同种类的食品所表现出来的基质复杂性和一些痕量水平的违禁物质的存在,已经让食品的检测难度有所增加。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]色谱技术是应用于食品检验的一种重要技术。食品检验工作中所应用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]联用仪和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url][/font]-串联色谱仪就是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]色谱技术的产物。 [/font][font=宋体][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  一、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]色谱技术在食品检验中的作用[/font][font=微软雅黑] [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  (一)对检测物质进行有效分类[/font][font=微软雅黑] [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]色谱技术应用于食品检验以后,人们可以借助这一技术对食品中可能含有的有害物质进行分类。一般而言,食品中所含有的有毒有害物质主要分为以下内容:一是外来有机污染物;二是内源有机污染物;三是食品添加剂和食品包装迁移污染物[/font][font=微软雅黑][1]。氯联苯类物质、二英物质是食品外来有机物的主要组成部分;内源有机污染物主要指的是肉制品中的N-二甲基亚硝胺和面包、酱油中所含有的丙烯酰胺和氨基甲酸乙酯等物质。食品添加剂主要指的是食品中的防腐剂和抗氧化剂等物质。 [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  (二)对食品检验技术进行优化[/font][font=微软雅黑] [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]色谱技术在食品检验中的应用,可以在减少复杂样品的基质干扰的情况下提升食品的色谱分离度[/font][font=微软雅黑][2]。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]联用仪可以借助电场和磁场之间所产生的相反的速度色散对食品进行检验。色谱-串联质谱仪可以将分子量和化学结构较为相似的物质进行有效鉴定。 [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  二、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]色谱技术在食品检验中的应用分析[/font][font=微软雅黑] [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  (一)[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]联用仪在食品检验中的应用分析[/font][font=微软雅黑] [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]联用仪是食品检验中的一种常用设备。它可以在以下领域得到应用:一是蔬菜水果、粮食作物和茶叶作物的农药残留量检测工作;二是奶制品中的三聚氰胺的检测工作;三是白酒和油脂中的塑化剂的检测工作。一些学者根据[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]色谱技术所构建的果蔬农药多残留检测方法已经成为了食品检测机构所常用的一种检测方法。乙腈匀浆提取技术和盐析离心技术是这一检测方法所应用的主要技术。在经过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]检测以后,该方法对高低浓度的农药残留量的回收率已经达到了[/font][font=微软雅黑]80%至99%。一部分学者所采用的基于内标定量的粮食谷类视频农药残留检测方法可以让检测人员通过提高温度和压力的方式降低萃取溶剂的使用量,进而在提升分析速率的基础上,降低样品的前处理时间。 [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]联用仪应用于食品检测工作以后,一些学者也以这一设备为依托,研制出了对食品中可能含有的氯丙醇物质进行检测的检测方法。这种检测方法对同位素稀释技术进行了应用。在将同位素内标加入到食品试样以后,这一检测方法可以对样品前处理过程中出现的样品损失问题进行控制。这一检测技术的回收率可以达到[/font][font=微软雅黑]80%。最低检出限达到了5μg/kg。 [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  (二)[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url][/font][font=微软雅黑]-串联质谱仪在食品检验中的应用分析 [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  从我国食品检验工艺的发展现状来看,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url][/font][font=微软雅黑]-串联质谱仪并没有在这一领域得到推广。通过对这一现象的产生原因进行分析,我们可以发现,这一设备在实际应用过程中出现的价格昂贵、维护成本高的问题是引发这一现象的主要原因。可以说,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]联用仪已经可以对食品检验领域的检验需求进行充分满足。 [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  在对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url][/font][font=微软雅黑]-串联质谱仪在食品检验中的应用情况进行分析以后,我们可以发现,其在科研分析领域具有着较为广阔的应用前景。国内一些学者已经开始对这一技术在液体食品检测中的作用进行了分析。 [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  以这一技术在白酒检测中的应用为例,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url][/font][font=微软雅黑]-串联质谱设备可以通过对食品目标物进行二次裂解的方式,对基质给食品检验工作带来的不利影响进行控制。为了让检验分析的灵敏度和准确度得到提升,检测人员也可以借助更为丰富的信息对目标物进行区分。氨基甲酸乙酯是发酵食品和酒精饮料中常见的副产物。从食品检测技术的现状来看,酒精饮料中的氨基甲酸检测方法已经开始得到了学者的关注。随着串联质谱技术的不断发展,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]色谱技术也可以在酒类汇丰行风味组分和功能活性成分的鉴别过程中挥自身的作用[3]。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-串联质谱设备与其他分析手段之间的共同作用,可以在提高酒类食品的产品质量的基础上,为酒精饮料的饮用安全提供保障。在对茶饮料中的利尿剂进行检测的过程中,检验人员也可以通过溶剂提取和固相萃取柱净化等方式,借助[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-串联质谱仪分析法进行检测。这一检测技术的回收率可以达到65.1%至108.5%。 [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]  三、结论[/font][font=微软雅黑] [/font][/font][font=Arial][/font][font=微软雅黑]  食品检验技术是食品安全的保障因素。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]色谱技术的应用,是食品检验领域顺应时代发展需求的表现。这一技术的应用,可以在食品行业的科技进步过程中发挥重要的作用。[/font][font=微软雅黑] [/font]

  • [求助]求气质联用常用检测项目

    想问问各位大侠用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]在环境检测方面,检测什么项目比较多?我知道最多的是农药残留,除此之外还检测什么呢?

  • 热解吸—气质联用技术在车内挥发性有机物检测中的应用

    [font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]随着我国汽车工业的发展壮大以及国内经济持续稳定发展,汽车作为一种消费品也逐渐进入到更多的家庭中,给人们的生活带来了方便,但汽车车内空气污染对人体健康的影响也引起人们的普遍重视。[/font] [/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]  挥发性有机物([/font][font=微软雅黑]VOC)是造成车内空气污染的主要原因,主要包括甲醛、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、氯代烃等。这些有机物主要是从汽车内饰材料中释放出来的,如皮革、织物、塑料、木材、胶水粘合剂等。本文针对汽车内饰材料中的VOC,阐述了各国对车内VOC检测方法的概况,及热解吸-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]质谱联用技术车内VOC检测中的应用进展。 [/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]1 各国汽车内饰材料VOC检测方法 [/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]  车内[/font][font=微软雅黑]VOC的污染要从源头内饰材料控制起,因此一些国家和汽车制造商制定了一些关于控制汽车内饰材料VOC的检测方法。 [/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]  到目前为止还没有一个统一的检测标准,其中以欧美和日本的检测标准[/font][font=微软雅黑]zui为成熟。我国也制定了相应的整车测试标准,于2008年开始实施HJ/T 400—2007《[/font][/color][/font][url=https://www.antpedia.com/standard/1666052167.html][font=微软雅黑][color=#0000ff][font=微软雅黑]车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法[/font][/color][/font][/url][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]》,并于[/font][font=微软雅黑]2012年开始实施[/font][/color][/font][url=https://www.antpedia.com/standard/6277742.html][font=微软雅黑][color=#0000ff][font=微软雅黑]GB/T 27630[/font][/color][/font][/url][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]《[/font][/color][/font][url=https://www.antpedia.com/standard/6277742.html][font=微软雅黑][color=#0000ff][font=微软雅黑]乘用车内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量评价指南[/font][/color][/font][/url][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]》。该指南规定了汽车车内空气中的苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛和[/font][font=微软雅黑]bin烯醛共8种物质的限值要求。由于车内空气中的VOC都是由汽车内饰件挥发而来的,因而要想保证整车车内空气满足标准要求,就必须对内饰材料的VOC挥发进行管控,但目前国内对整车VOC的检测已经发布相关标准,而对非金属零部件的VOC检测尚无相关标准,国内对非金属零部件的VOC检测方法不统一。纵观国外的相关标准,汽车内饰材料的VOC测试根据不同采样方式,主要有日系袋子法、欧系VDA法和VOC整车测试三大类,其区别如表1所示。 [/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]  袋子法可以体现零件[/font][font=微软雅黑]/总成的挥发量,便于较为直观地体现各零件对整车污染的贡献比例。丰田、日产、本田均采用袋子法测VOC,要求各不相同,是目前测定部件、材料VOC较完善的方法。大众、通用等欧美车系目前的方法主要是借鉴VDA方法进行VOC测试。 其中气候箱法能够检测的试验项目是zui多的,同时可以实现在线检测,但气候箱法是VDA法中成本zui高的。顶空法和热解析法是欧美汽车企业测试挥发性有机物的常用方法:顶空法采样 、检测过程简单,成本低,但不能同时测得醛/酮类物质的含量。热解析法既可以测试整车车内 VOC,又可以测试内饰件的 VOC 含量,而且热解吸管可以重复使用,节约了设备采购成本。因此,该方法的测试成本较低,适合大批量试验样品的检测和分析,但是检测结果的代表性和一致性要比顶空法稍差。国内车系测定VOC采用方法主要是借鉴袋子法和VDA法。 [/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]  总结上述[/font][font=微软雅黑]5种方法,VOC测试方法[2]主要有:容器采样-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法[3-7]、固相吸附-溶剂萃取-高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法[8-9]、固相吸附-热解吸-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]质谱法[10-11]。这三种检测方法对比情况如表2所示。 [/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]2 热解吸-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]技术 [/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]  热解吸即被吸附于界面(固体吸附剂)的物质,在一定温度和载气流速下,离逸界面(吸附剂)重新进入体相的过程,也称热脱附,是一种无溶剂、干净、通用、高灵敏度的样品前处理技术。而热解吸[/font][font=微软雅黑]-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]技术是将固体、液体、气体样品或吸附有待测物的吸附管置于热解吸装置中,当装置升温时,挥发性、半挥发性组分从被解吸物中释放出来,通过惰性载气带着待测物进入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]分析的一种技术。 [/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]  随着人们对车内环境的高度关注,热解吸[/font][font=微软雅黑]-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]技术在车内VOC检测中得到了广泛应用。Grabbs [12]等用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]测定了新车内VOC总量,YOU Ke-wei[13]等采用TD-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]法测定了新车与旧车在静态条件下车内VOC的含量。Faber [14]等采用TD-GC-FID/MS法测定了新车车内VOC含量,指出车内空气主要由内饰材料决定。赵寿堂[15]等用热脱附-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]质谱对车内VOCs进行分析,研究汽车处于静止状态下VOCs的组成特征及其浓度水平。石腾龙[16]等采用热脱附-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]-质谱联用技术对三种不同校车的车内VOC进行研究。吴洁珊[17]等建立了汽车内部装饰材料中挥发性苯系物的热脱附-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱检测方法。杨欣卉[18]等建立了热解吸吹扫捕集-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱联用测定汽车装饰用皮革材料中6种挥发性化合物的分析方法。付铁强[19]等基于环境行业标准HJ/T 400—2007的试验方法,测试了不同档次乘用车车内污染物含量,结果显示不同污染物的平均浓度随车辆档次的变化趋势不同,同一型号车辆污染物的种类基本相同,但随着时间的推移,车内污染物总量明显下降。 [/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]3 车内VOC检测方法趋势 [/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]  目前,测量车内[/font][font=微软雅黑]VOC的主要方法有高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]质谱法,这些方法存在着一定的局限性:样品分析检测具有滞后性;复杂样品预处理耗时费力,需要消耗大量的样品和试剂,易发生交叉污染导致检测结果发生偏差;检测费用高。随着各种现代化、智能化分析仪器和联用技术的发展,快速地对样品做出准确判断已渐成趋势。因此,车内VOC在线监测技术的研究和相关仪器的开发就显得迫在眉睫[20-21]。近年来,在线监测方法[22]的研究,如激光光谱技术[23-25]、膜萃取[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]技术[26]、飞行时间质谱技术[27]、傅里叶变换红外光谱技术[28]、质子转移反应质谱技术[29-30]等已取得了一定的成绩。目前开发的一些在线监测设备由于存在价格较高、体积较大、操作和维护困难等缺点,很大程度上限制了其在实际工作中的广泛应用。但是随着科技的不断进步,相信便携式在线监测设备肯定会在不久的将来被成功地开发出来,并得到广泛的应用。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]4 结论 [/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]  对挥发性有机化合物的检测必须综合考虑整车、内饰件和非金属材料等因素。挥发性有机化合物检测属于超微量检测范畴,在目前国内缺少高洁净度采样舱的情况下,采用热解吸[/font][font=微软雅黑]-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]质谱法和高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法检测汽车内饰件和非金属材料的挥发性有机化合物是一种科学和经济的办法。 [/font][/color][/font][font=Calibri] [/font]

  • 气质联用的质谱与直接测的质谱检测结果有区别吗

    [color=#444444]最近在做一个项目,得到了一个产品的二氯甲烷溶液,分别用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]和直接测的质谱检测了分子量,但是两个检测结果差别很大。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]的检测结果中有我目标产物的分子量,但是直接测的质谱里根本看不到我目标产物的分子量,局部放大了看,也没有啊。[/color][color=#444444]我一直以为这两种质谱检测的结果应该一致才对啊,所以现在我很迷茫,不知道这是什么原因,求高人指教![/color]

  • 关于气质联用仪配置其他检测器

    经常看到一些购买气质联用仪的要求配置其他的检测器,如FID,ECD什么的。我们实验室的气质联用仪也配置了FID,但老实说真的几乎是没有使用过。想问问大家觉得这样配置仪器到底是否合算?实用的意义有多大?

  • GPC和其他检测器联用技术

    50年前,美国陶氏公司的研究人员开创性的发明了GPC分离技术,它是一项伟大的发明,几乎改变了聚合物表征的全貌。它运用体积排除的原理,根据不同大小的聚合物在凝胶空隙中停留时间的长短,分离出不同分子量的聚合物,从而达到测定分子量分布的目的。聚合物不同分子量的级分被GPC分离后,需要送到在线检测器进行检测,不同的检测器表征聚合物属性的侧重点也不同。目前商用检测器有示差折光检测器,红外检测器,光散射检测器和粘度检测器,GPC可以与若干检测器联用,如三检测器GPC,四检测器GPC等。 下面选择三检测器GPC进行详细说明: 红外检测器根据比尔-朗伯定律得到浓度数据,光散射检测器信号跟重均分子量和浓度相关,粘度检测器信号跟特性粘数和浓度相关,因此根据红外检测器的浓度数据,可以间接得到聚合物不同级分的重均分子量和特性粘数。红外检测器GPC联用可以直接得到聚合物分子量分布的曲线,基线稳定、几乎没有杂质峰,应用广泛,逐渐突出其重要性。 不过,重均分子量和特性粘数的计算结果是假定三检测器可以同时检测聚合物级分,因此有必要在三检测器GPC数据处理软件中考虑体积的衰减。 粘度检测器联用的另一应用是,从Mark-Houwink曲线偏离线性曲线的程度,间接得到g'值,从而推断出聚合物长支链的情况。

  • 气质联用检测VOCs

    请教个问题,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]做VOCs所有项的检测,对与色谱柱有什么要求没有,需要多少种类的色谱柱?

  • 气质联用检测乙酸

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]检测乙酸用什么柱子好,文献有用极性的 有非极性的,以及内标物该怎么选择,请各位老师给点建议!

  • 气质联用检测产物的参数设置

    [color=#444444]想用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]检测DMF溶剂中可能产生的微量甲醇,不知道参数应该如何设置,比如分流比,进样量,以及升温程序等,DMF的沸点是153℃,甲醇是64.7℃,想请教一下做过的,这些参数设置的依据是什么?谢谢大家了。[/color]

  • 气质联用仪中的离子阱检测器的原理

    原理类似于四极分析器,但让离子贮存于井中,改变电极电压,使离子向上、下两端运动,通过底端小孔进入检测器。检测器的作用是将离子束转变成电信号,并将信号放大,常用检测器是电子倍增器。当离子撞击到检测器时引起倍增器电极表面喷射出一些电子,被喷射出的电子由于电位差被加速射向第二个倍增器电极,喷射出更多的电子,由此连续作用,每个电子碰撞下一个电极时能喷射出2~3个电子,通常电子倍增器有14级倍增器电极,可大大提高检测灵敏度。

  • 气质联用仪的工作原理

    [font=微软雅黑][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]是什么?是用来做什么测试的呢?[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]是指将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]和质谱仪联合起来使用的仪器。质谱法可以进行有效的定性分析,但对复杂有机化合物的分析就显得无能为力;而色谱法对有机化合物是一种有效的分离分析方法,特别适合于进行有机化合物的定量分析,但定性分析则比较困难。[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]因此,这两者的有效结合必将为化学家及生物化学家提供一个进行复杂有机化合物高效的定性、定量分析工具。像这种将两种或两种以上方法结合起来的技术称之为联用技术,将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]和质谱仪联合起来使用的仪器叫做气[/font][font=微软雅黑]-质联用仪。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]一般应用于什么?色谱仪与质谱仪是如何实现联用的呢?[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定,其具有[/font][font=微软雅黑]GC的高分辨率和质谱的高灵敏度,是生物样品中药物与代谢物定性定量的有效工具。质谱仪的基本部件有:离子源、滤质器、检测器三部分组成,它们被安放在真空总管道内。接口:由GC出来的样品通过接口进入到质谱仪,接口是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]系统的关键。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]接下来由实验室专家为您介绍[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]主要组成部分。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]主要由以下部分组成:色谱部分、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]接口、质谱仪部分(离子源、质量分析器、检测器)和数据处理系统。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][b][font=微软雅黑]一、色谱部分[/font][font=微软雅黑][/font][/b][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]色谱部分和一般的色谱仪基本相同,包括柱箱、气化室和载气系统。除特殊需要,多数不再装检测器,而是将[/font][font=微软雅黑]MS作为检测器。此外,在色谱部分还带有分流/不分流进样系统,程序升温系统,压力、流量自动控制系统等。色谱部分的主要作用是分离,混合物样品在合适的色谱条件下被分离成单个组分,然后进入质谱仪进行鉴定。色谱仪是在常压下工作,而质谱仪需要高真空,因此,如果色谱仪使用填充柱,必须经过一种接口装置-分子分离器,将色谱载气去除,使样品气进入质谱仪。如果色谱仪使用毛细管柱,因为毛细管中载气流量比填充柱小得多,不会破坏质谱仪真空,可以将毛细管直接插入质谱仪离子源。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]二、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]接口[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]接口是[/font][font=微软雅黑]GC到MS的连接部件。最常见的连接方式是直接连接法,毛细管色谱柱直接导入质谱仪,使用石墨垫圈密封(85%Vespel+15%石墨),接口必须加热,防止分离的组分冷凝,接口温度设置一般为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]程序升温最高值。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][b][font=微软雅黑]三、质谱仪部分[/font][/b][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]质谱仪既是一种通用型的检测器,又是有选择性的检测器。它是在离子源部分将样品分子电离,形成离子和碎片离子,再通过质量分析器按照质荷比的不同进行分离,最后在检测器部分产生信号,并放大、记录得到质谱图。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]1、离子源[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]离子源的作用是接受样品产生离子,常用的离子化方式有[/font][font=微软雅黑]:[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]电子轰击离子化[/font][font=微软雅黑](electron impact ionization,EI)EI是最常用的一种离子源,有机分子被一束电子流(能量一般为70eV)轰击,失去一个外层电子,形成带正电荷的分子离子(M+),M+进一步碎裂成各种碎片离子、中性离子或游离基,在电场作用下,正离子被加速、聚焦、进入质量分析器分析。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]EI特点:[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]⑴、结构简单,操作方便。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]⑵、图谱具有特征性,化合物分子碎裂大,能提供较多信息,对化合物的鉴别和结构解析十分有利。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]⑶、所得分子离子峰不强,有时不能识别。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]本法不适合于高分子量和热不稳定的化合物。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]化学离子化[/font][font=微软雅黑](chemicalionization,CI)将反应气(甲烷、异丁烷、氨气等)与样品按一定比例混合,然后进行电子轰击,甲烷分子先被电离,形成一次、二次离子,这些离子再与样品分子发生反应,形成比样品分子大一个质量数的(M+1)离子,或称为准分子离子。准分子离子也可能失去一个H2,形成(M-1)离子。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]CI特点[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]⑴、不会发生象EI中那么强的能量交换,较少发生化学键断裂,谱形简单。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]⑵、分子离子峰弱,但(M+1)峰强,这提供了分子量信息。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]3、场致离子化(fieldionization,FI)适用于易变分子的离子化,如碳水化合物、氨基酸、多肽、抗生素、苯丙胺类等。能产生较强的分子离子峰和准分子离子峰。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]场解吸离子化[/font][font=微软雅黑](field desorption ionization,FD)用于极性大、难气化、对热不稳定的化合物。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]负离子化学离子化[/font][font=微软雅黑](negative ion chemical ionization,NICI)是在正离子MS的基础上发展起来的一种离子化方法,其给出特征的负离子峰,具有很高的灵敏度(10-15g)。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]2、质量分析[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]其作用是将电离室中生成的离子按质荷比[/font][font=微软雅黑](m/z)大小分开,进行质谱检测。常见质量分析器有:[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]四极质量分析器[/font][font=微软雅黑](quadrupoleanalyzer)[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]原理[/font][font=微软雅黑]:由四根平行圆柱形电极组成,电极分为两组,分别加上直流电压和一定频率的交流电压。样品离子沿电极间轴向进入电场后,在极性相反的电极间振荡,只有质荷比在某个范围的离子才能通过四极杆,到达检测器,其余离子因振幅过大与电极碰撞,放电中和后被抽走。因此,改变电压或频率,可使不同质荷比的离子依次到达检测器,被分离检测。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]扇形质量分析器[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]磁式扇形质量分析器[/font][font=微软雅黑](magnetic-sector massanalyzer)被电场加速的离子进入磁场后,运动轨道弯曲了,离子轨道偏转可用公式表示:当H,V一定时,只有某一质荷比的离子能通过狭缝到达检测器。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]特点[/font][font=微软雅黑]:分辨率低,对质量同、能量不同的离子分辨较困难。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]双聚焦质量分析器[/font][font=微软雅黑](double-focusing massassay)由一个静电分析器和一个磁分析器组成,静电分析器允许有某个能量的离子通过,并按不同能量聚焦,先后进入磁分析器,经过两次聚焦,大大提高了分辨率。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]3、检测器[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]离子阱检测器[/font][font=微软雅黑](iontrap detector)[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]原理类似于四极分析器,但让离子贮存于井中,改变电极电压,使离子向上、下两端运动,通过底端小孔进入检测器。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]检测器的作用是将离子束转变成电信号,并将信号放大,常用检测器是电子倍增器。当离子撞击到检测器时引起倍增器电极表面喷射出一些电子,被喷射出的电子由于电位差被加速射向第二个倍增器电极,喷射出更多的电子,由此连续作用,每个电子碰撞下一个电极时能喷射出[/font][font=微软雅黑]2~3个电子,通常电子倍增器有14级倍增器电极,可大大提高检测灵敏度。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]4、真空系统[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]由于质谱仪必须在真空条件下才能工作,因此真空度的好坏直接影响了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]的性能。一般真空系统由两级真空组成,前级真空泵和高真空泵。前级真空泵的主要作用是给高真空泵提供一个运行的环境,一般为机械旋片泵。高真空泵主要有油扩散泵和涡轮分子泵,目前主要应用的是涡轮分子泵[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]谢谢您的解答,言简意赅,容易理解。那么[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]有哪些性能指标呢?[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]的整体性能指标主要有以下几个:质量范围、分辨率、灵敏度、质量准确度、扫描速度、质量轴稳定性、动态范围。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]质量范围指的是能检测的最低和最高质量,决定了仪器的应用范围,取决于质量分析器的类型。四极杆质量分析器的质量范围下限[/font][font=微软雅黑]1~10,上限500~1200。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]分辨率是指质谱分辨相邻两个离子质量的能力,质量分析器的类型决定了质谱仪的分辨能力。四极杆质量分析器的分辨率一般为单位质量分辨力。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]灵敏度:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]一般采用八氟萘作为灵敏度测试的化合物,选择质量数[/font][font=微软雅黑]272的离子,以1pg八氟萘的均方根(RMS)信噪比来表示。灵敏度的高低不仅与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]的性能有关,测试条件也会对结果产生一定影响。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]质量准确度为离子质量测定的准确性,与分辨率一样取决于质量分析器的类型。四极杆质量分析器属于低分辨质谱,质量准确度为[/font][font=微软雅黑]0.1u。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]扫描速度定义为每秒钟扫描的最大质量数,是数据采集的一个基本参数,对于获得合理的谱图和好的峰形有显著的影响。[/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]质量轴稳定性是指在一定条件下,一定时间内质量标尺发生偏移的程度,一般多以[/font][font=微软雅黑]24h内某一质量测定值的变化来表示。[/font][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑]动态范围决定了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]的检测浓度范围。[/font][font=Calibri] [/font]

  • 气质联用仪可以检测氯化氰吗?

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]可以检测氯化氰吗,为什么我用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]检测氯化氰不出峰呢?

  • 气质或者液质联用检测血清或细胞培养上清中的胆固醇中间代谢产物

    想检测血清或细胞培养上清中的胆固醇中间代谢产物,是用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]的好,还是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]的好! 样品需要经过怎么处理呀! 非常感谢! 以前完全没接触过这方面的技术。谢谢回答!

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