环境样品中OCPs,PAHs,和PCBs的GCMS/MS分析方法(二)

方法采用: 质谱仪采集方法和定量方法有了TSQ 8000 GC-MS/MS 系统,使用者能够进行自动的SRM 方法开发,显著缩短方法开发时间。AutoSRM 能够加快方法开发过程的速度。优化后的参数会以全自动的方法以excel 表格的格式记录下来。该程序始于一个全扫分析,通过谱库搜索对峰进行识别。点击每个峰都会显示出丰度最高的离子列表,这些离子会被推入一份工作列表,以备二次进样,即产物离子扫描之用。 结果会再次生成色谱图,点击色谱峰会看到产物离子按丰度递减的方式总结而成的列表。最后,这些产物离子会被推入下一份工作列表中,最终的优化过程始于对这些离子施加逐步升高的碰撞能。所得结果将会以图表形式展示出来,同时再生成第三份工作列表。选择这份工作列表则会为所有化合物创建SRM 方法,并且与一个完整的仪器方法相连。此外,离子对和保留时间会被导出到一个化合物列表中,将方法自动与Thermo Scientific T......阅读全文

GCMS联用中主要的技术问题

气相色谱仪和质谱仪联用技术中主要着重要解决两个技术问题:1.仪器接口    众所周知,气相色谱仪的入口端压力高于大气压,在高于大气压力的状态下,样品混合物的气态分子在载气的带动下,因在流动相和固定相上的分配系数不同而产生的各组分在色谱柱内的流速不同,使各组分分离,最后和载气一起流出色谱柱。通常色

GCMS在呼吸气检测中的应用

日,一则“新德里空气污染严重,民众花30元吸氧15分钟”的新闻引起公众关注。看似略显荒谬,却也发人深省。据报道,印度新德里空气重度污染,多地PM2.5数值超过999,“爆表”程度相当于当地四千万人每人每天吸33.2根香烟,对呼吸道的损伤可见一斑。近几年,雾霾话题总能常居“热搜”,一方面是环境问题严峻

GCMS联用中主要的技术问题

气相色谱仪和质谱仪联用技术中主要着重要解决两个技术问题:1.仪器接口    众所周知,气相色谱仪的入口端压力高于大气压,在高于大气压力的状态下,样品混合物的气态分子在载气的带动下,因在流动相和固定相上的分配系数不同而产生的各组分在色谱柱内的流速不同,使各组分分离,最后和载气一起流出色谱柱。通常色

划时代丨二噁英首个GCMS/MS国家标准正式发布!

导读2024年2月8日,国家卫健委最新公布47项食品安全国家标准,其中食品检验方法标准共计6项,将于2024年8月8日起实施。在6项食品检验方法标准中,GB 5009.205-2024《食品安全国家标准 食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定》标准备受业界关注。与前一版“GB 5009.205-201

GCMS测定白酒中塑化剂

方案优势       前处理简单,操作方便;检测成本低,速度快;方法灵敏度高,重复性好,测量结果准确。               采用标准       《GB/T 21911-2008 食品中邻苯二甲酸酯的测定》           方法/原理/步骤  

空气中-VOCs的监测方法介绍气相色谱质谱法(GCMS)

气相色谱-质谱法是目前通用的检测VOCs 的方法。利用气相色谱-质谱法可以对未知气体进行定性以及定量的分析。关于定性定量的分析原理和方法,在国外研究的比较早,也取得了突破式进展和不错的成果。对于气相色谱-质谱法检测大多数VOCs而言,检出限在1-10μg/kg。最近几年有研究学者利用这样的检测方法检

三重四极杆气质联用测定PM2.5-中的多环芳烃和多氯联苯

加速溶剂萃取- 三重四极杆气质联用测定PM2.5 中的多环芳烃和多氯联苯引言随着工业的发展,环境问题受到了严峻的挑战,如2013 年我国多地遭遇了严重的雾霾天气。目前,可吸入颗粒物(PM2.5,粒径在2.5 微米以下的颗粒物)已成为现在环境监测的重点项目。据文献报道,PM2.5 会导致呼吸道损害,与

使用Ostro样品制备板结合LCMS/MS对牛奶中的兽药...(二)

使用Ostro样品制备板结合LC-MS/MS对牛奶中的兽药多残留进行筛查磷脂去除牛奶中含有大量的磷脂,约占其总脂肪含量的1% 3。在LC分离中,这些磷脂会直接干扰后洗脱的化合物。此外,结果表明磷脂残留的累积会使反相LC分离的性能变差4。图3展示了采用为鉴定磷脂而选择的MRM通道(m/z184>184

二噁英全流程解决方案

中国人口众多,是垃圾产生大国,据环保部统计,2016年,中国214个大中城市生活垃圾产生量达到18850.5万吨。面对日趋严重的垃圾污染问题,中国自上而下,都在为保卫家园环境付诸行动:作为过去30年的全球“垃圾工厂”,中国已于2018年1月开始禁止塑料和纸张等大多数外国的可回收固体废料进入中国;多个

看中德专家如何解析国内外的二噁英法规与检测?

  2017年11月14日,安捷伦在京举行二噁英法规与检测专题研讨会,邀请了德国国家化学与兽医分析研究所主任Peter Fürst 教授和中国科学院生态环境研究中心研究员张庆华对国内外二噁英法规和检测动态进行介绍,以及LCTech专家Marc von Essen进行样品前处理相关内容分享。来自北京及

地下水污染:滨海比内陆形势更严峻

  近日,中国科学院地理科学与资源研究所副研究员韩冬梅与合作者系统收集全国范围内的海量调查数据,对我国地下水硝酸盐污染、水体有机污染进行了全面分析评价。研究显示,滨海地区的地下水污染程度要远高于内陆地区,并可能造成近岸海水质量恶化,影响海洋生态。  地下水不仅是水文循环的重要组成部分,还是人类的重要

GCMS/MS测定水中多环芳烃

方案优势气相色谱-质谱联用仪提供了一种前处理简单、选择性好、灵敏度高的水中多环芳烃检测方法。               采用标准       美国环保局将16种母体PAHs列为优先污染物,我国将苯并[ a]芘(BaP)列为优先污染物,生活饮用水卫生国家标准(GB5749-2

便携GCMS在中国环境监测总站质控监测车中的应用

   近年来全球突发性环境事故层出不穷,且具有种类繁多、形式多样、社会危害巨大,且对事件的发生难以预测等特点。而对现场残留有害物定性定量快速检测是处理事件的基础。质谱技术的快速发展使得其成为定性定量的强有力工具,但是传统的质谱仪体积大,对工作环境要求苛刻,所以无法在现场进行质谱分析,只能通过专业人员

便携式GCMS快速分析VOC

图1.  各单组份的单质谱分析结果。 本文验证了Mars-400型便携式GC-MS联用仪利用快速分析模式对单组份的快速定性鉴定能力和利用色谱-质谱联用模式对多组分混合物的定性鉴定能力,并采用这款仪器对某化工园区排放的污染气体进行了现场分析。试验结果表明,该仪器不仅具备混合物分离和快速

三重四极杆GCMS/MS同时筛查食品中的600多种农药残留-二

建立了第二种方法,只以52种农残作为目标化合物,仅包含104个离子对。对5ppb 和10ppb标样平行分析10次,计算两种仪器方法的MDLs,一种包含超过1300个离子对,另一种仅包含104个离子对。图3显示了两种方法的MDLs结果。尽管包含104个离子对的方法能提供更长的驻留时间从而得到更

生物样品分析方法确证(二)

上周一概括了下生物样品分析方法确证的选择性、准确度、精密度、残留、线性范围、最低定量限和稀释可靠性,剩下的回收率、基质效应和稳定性是涉及的内容比较多,或者考察方式是大家对指导原则的理解容易出现分歧的。  1.    回收率和基质效应回收率是考察方法对待测物和内标的提取回收效率,采用液液萃取和固相萃取

浅谈GCMS在呼吸气检测中的应用

近日,一则“新德里空气污染严重,民众花30元吸氧15分钟”的新闻引起公众关注。看似略显荒谬,却也发人深省。据报道,印度新德里空气重度污染,多地PM2.5数值超过999,“爆表”程度相当于当地四千万人每人每天吸33.2根香烟,对呼吸道的损伤可见一斑。 近几年,雾霾话题总能常居“热搜”,一方面是环境问题

GCMS得到的信息

计算机可以将采集到每个质谱的所有离子相加得到总离子强度,总离子强度随时间变化曲线就是总离子色谱图(图9.21),总离子色谱图的横座标是出峰时间,纵座标是峰高。图中每个峰表示样品的一种组份,由每个峰可以得到相应化合物质谱图;峰面积与该组份含量成正比,可用于定量。由GC-MS得到的总离子色谱图与一般色谱

GCMS系统的组成

气质联用仪是分析仪器中较早实现联用技术的仪器。自1957年霍姆斯和莫雷尔首次实现气相色谱和质谱联用以后,这一技术得到长足的发展。在所有联用技术中气质联用,即GC-MS发展最完善,应用最广泛。目前从事有机物分析的实验室几乎都把GC-MS作为主要的定性确认手段之一,在很多情况下又用GC-MS进行定量分析

GCMS得到的信息

1、总离子色谱图  计算机可以将采集到每个质谱的所有离子相加得到总离子强度,总离子强度随时间变化曲线就是总离子色谱图,总离子色谱图的横座标是出峰时间,纵座标是峰高。图中每个峰表示样品的一种组份,由每个峰可以得到相应化合物质谱图;峰面积与该组份含量成正比,可用于定量。由GC-MS得到的总离子色谱图与一

GCMS得到的信息

总离子色谱图 计算机可以将采集到每个质谱的所有离子相加得到总离子强度,总离子强度随时间变化曲线就是总离子色谱图(图9.21),总离子色谱图的横座标是出峰时间,纵座标是峰高。图中每个峰表示样品的一种组份,由每个峰可以得到相应化合物质谱图;峰面积与该组份含量成正比,可用于定量。由GC-MS得到的总离子色

GCMS的功能应用

质谱成像(imaging mass spectrometry,简称IMS)能够同时获取样品的化学成分信息和样品表面化学成分空间分布信息,并以图像的形式直观地反映被测物的物质与空间分布情况。IMS的应用从半导体表面污染物分析到生物组织上的蛋白分析,以及药物分析、法证鉴定、字画鉴定等。常用的质谱成像技术

GCMS系统的组成

气质联用仪是分析仪器中较早实现联用技术的仪器。自1957年霍姆斯和莫雷尔首次实现气相色谱和质谱联用以后,这一技术得到长足的发展。在所有联用技术中气质联用,即GC-MS发展最完善,应用最广泛。目前从事有机物分析的实验室几乎都把GC-MS作为主要的定性确认手段之一,在很多情况下又用GC-MS进行定量分析

吸附于红树叶片表面菲的原位检测新方法研究

新鲜的红树叶片为基质,利用激光诱导纳秒时间分辨荧光系统,建立原位测定吸附于三种红树叶片表面Phe的方法   实现环境样品中多环芳烃 (PAHs) 的现场原位测定是该研究领域的发展方向之一,而荧光法因其高灵敏度成为原位检测环境介质中PAHs的重要手段。目前,激光诱导纳秒时间分辨荧光 (LITRF

植物样品中无机元素分析的样品前处理方法和测定技术

        植物样品中无机元素的分析测定在环境地球化学和生物地球化学的研究中起着重要作用。植物样品中元素含量一般较低,须选用科学合理的前处理技术和灵敏度高、精密度好、检出限低的测定方法。本文针对植物样品前处理方法和无机元素分析测定技术的研究进展、优势与不足进行评述。前处理方法主要根据样品和待测元

GCMS数据采集

有机混合物样品用微量注射器由色谱仪进样口注入,经色谱柱分离后进入质谱仪离子原在离子源被电离成离子。离子经质量分析器,检测器之后即成为质谱仪信号并输入计算机。样品由色谱柱不断流入离子源,离子由离子源不断进入分析器并不断得到质谱,只要没定好分析器扫描的质量范围和扫描时间,计算机就可以采集到一个个的质谱。

GCMS数据采集

有机混合物样品用微量注射器由色谱仪进样口注入,经色谱柱分离后进入质谱仪离子原在离子源被电离成离子。离子经质量分析器,检测器之后即成为质谱仪信号并输入计算机。样品由色谱柱不断流入离子源,离子由离子源不断进入分析器并不断得到质谱,只要没定好分析器扫描的质量范围和扫描时间,计算机就可以采集到一个个的质谱。

GCMS数据采集

  有机混合物样品用微量注射器由色谱仪进样口注入,经色谱柱分离后进入质谱仪离子原在离子源被电离成离子。离子经质量分析器,检测器之后即成为质谱仪信号并输入计算机。样品由色谱柱不断流入离子源,离子由离子源不断进入分析器并不断得到质谱,只要设定好分析器扫描的质量范围和扫描时间,计算机就可以采集到一个个的质

质谱联用(GCMS)技术测定方法

质谱联用(GC-MS)技术测定方法总离子流色谱法(totalionizationchromatography,TIC)——类似于GC图谱,用于定量。反复扫描法(repetitivescanningmethod,RSM)——按一定间隔时间反复扫描,自动测量、运算,制得各个组分的质谱图,可进行定性。质量

GCMS,LCMS,LCMSMS,HPLC的区别

1、概念不同:GC-MS是气相色谱和质谱联用,GC分离,MS检测;LC-MS是液质联用,LC是分离,MS是检测;2、精密度不同:LC-MS-MS是液相色谱-串联质谱,比LC-MS更精密一些;3、物质不同:HPLC又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”,是可以分离和检测溶解在溶液中的微量物质。LCMS