测试实践中可能遇到的质谱联用仪的问题描述

一、故障现象:质谱图中同位素峰丢失 产生故障的可能原因及排除方法: a. 质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺; b. 质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪; c. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; d. 检侧器电压太低,排除方法是提高检侧器电压; e.检侧器故障,排除方法是检查检侧器的灵敏度。 二、故障现象:质谱的重现性不好 产生故障的可能原因及排除方法: a. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; b. 离子源加热器不稳定,排除方法是更换离子源加热器; c.灯丝损坏,排除方法是更换灯丝; d. 质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪; e.质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺; f. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度,若大于10%......阅读全文

测试实践中可能遇到的质谱联用仪的问题描述

  一、故障现象:质谱图中同位素峰丢失  产生故障的可能原因及排除方法:  a. 质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺;  b. 质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪;  c. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;  d. 检

怎么解决在实际应用中质谱联用仪所遇到的问题

  一.故障现象:总离子流色谱图逐渐升高  产生故障的可能原因及排除方法:  a.柱子的固定相流失(特征峰为m/z 207、281),排除方法是老化或更换柱子;  b.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通

氦质谱检漏仪遇到的问题解决

氦质谱检漏仪常见故障解决1、电泵故障及解决(1)电泵不举动。审查名目有:电源电压是否畸形,电门是否翻开,绕组是否断路或接地,电机是否过热(泵结冰后是否能启动)。(2)电泵音调异样。审查油位是否适合,油质是否变坏,油温是否<10℃,油雾过滤器的入口有无气体排出(那末无气体排出,更替油雾过滤器)。2、分

质谱联用仪简介

  质谱联用仪质量检测器可以取代色谱仪的多种检测器,通用性强,使用极其方便。  目前,在分析仪器中,色谱仪器具有重要地位。由于色谱仪的色谱柱具有高效的分离能力,把物质按保留时间大小进行分离,然后通过与标样保留时间进行对比的方法确定物质性质,因此对未知样品很难定性分析。而质谱仪是直接测定物质的质量数与

使用质谱联用仪时出现的问题解答

  1、故障现象:质量色潜图中无噪音(呈一条平直的线)  产生故障的可能原因及排除方法:检测器电压太低,排除方法是提高检测器电压。  2、故障现象:噪音过多  产生故障的可能原因及排除方法:  a. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;  b. 供电系统产生杂峰,排

气相色谱质谱联用仪的质谱原理

质谱分析是一种测量离子荷质比(电荷-质量比)的分析方法,其基本原理 是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。

气相色谱质谱联用仪的质谱原理

质谱分析是一种测量离子荷质比(电荷-质量比)的分析方法,其基本原理 是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。

液质联用仪质谱的性能指

1、分辨率 能将两个相邻的质谐﹙质量相差1或小于1﹚予以分离的能力。低分辨率的液相色谱-质谱联用仪其质量分辨率一般用单位分辨率,若以u表示半峰宽所占的质量数,则单位分辨率的值为≤0.5u﹙ FWHM﹚,在全质量范围达3000时,按最高质量处的分辨率换算,可达6000﹙FWHM或称50%峰宽﹚,据已有

质谱联用仪的灵敏度低是哪里出了问题?

  质谱联用技术广泛应用于各领域,成为分析复杂混合物最为有效的手段之一。但是仪器在使用的时候往往会出现这样那样的问题,如何迅速、准确地判断故障原因,及时地予以排除,是仪器操作人员经常面临和急需解决的问题。下面就灵敏度低这一问题给大家共同分享,希望对您有所帮助。   质谱仪灵敏度低1.质谱仪调谐未达

质谱联用液质联用仪常见故障汇总

1.电源接通,LED指示灯不亮原因及解决措施:检查电源线是否正确连接,单相230V电源是否供应到电源板。2.仪器无法连接原因和解决措施:检查USB电缆的连接。检查仪器电源为接通后,重新启动PC。检查Lab solutions软件的环境设置。3.“STATUS” LED灯闪烁相关问题(1)“STATU

气相色谱质谱联用仪机械泵更换泵油描述

  机械泵更换泵油的周期是3000小时。在停止真空、关闭工作站和主机电源后更换泵油。将机械泵放到高于地面的位置,将废液瓶对准位于机械泵下端的排油口,打开位于机械泵上端的注油口,拧开排油口的塞子,排出泵油。等排出全部泵油后,拧紧排油口的塞子,缓慢加入新的泵油,加入油的液面接近最大液面处,拧紧塞子,将机

质谱联用(LCMS)液质联用仪-LED灯闪烁相关问题如何处理

(1)“STATUS” LED灯为红色原因:大的真空泄漏;真空泵异常包括机械泵和分子泵;泄漏阀异常如果发生这种情况,请停止Lab solutions软件,并关闭PC和MS电源,检查和修理真空泄漏后再打开PC和MS电源,启动Lab solutions软件。(2)“STATUS” LED灯闪烁绿色当分子

液质联用仪分析质谱图的程序

  解析未知样的质谱图,大致按以下程序进行:解析分子离子区1, 标出各峰的质荷比数,尤其注意高质荷比区的峰。2,识别分子离子峰。首先在高质荷比区假定分子离子峰,判断该假定分子离子峰与相邻碎片离子峰关系是否合理,然后判断其是否符合氮律。若二者均相符,可认为是分子离子峰。3,分析同位素峰簇的相对强度比及

质谱联用仪的基本工作原理

  为了质谱仪器的正常工作,必须要组成高真空系统的真空室。仪器使用了高性能的涡轮分子泵与前级真空泵构成两级真空机组以确保所需的真空。被分析样品经毛细管柱分离,进入离子源。采用电子电力标准配置(EI),产生正离子,在推斥、聚焦、引出电极的作用下将正离子送入四极杆系统。四极杆在高频电压与正负电压联合作用

质谱联用仪的基本工作原理

  为了质谱仪器的正常工作,必须要组成高真空系统的真空室。仪器使用了高性能的涡轮分子泵与前级真空泵构成两级真空机组以确保所需的真空。被分析样品经毛细管柱分离,进入离子源。采用电子电力标准配置(EI),产生正离子,在推斥、聚焦、引出电极的作用下将正离子送入四极杆系统。四极杆在高频电压与正负电压联合作用

PE-Sciex-液相色谱/质谱/质谱联用仪

   仪器名称:PE Sciex 液相色谱/质谱   /质谱联用仪   仪器型号:API 3000   主要技术指标:    质量范围:5-3000amu多电荷的物质,   可检测的分子量范围达几万Da。    灵敏度:pmol   基本功能:   (1)质谱仪配有电喷雾源(ES

PE-Sciex-液相色谱/质谱/质谱联用仪

   仪器名称:PE Sciex 液相色谱/质谱   /质谱联用仪   仪器型号:API 3000   主要技术指标:    质量范围:5-3000amu多电荷的物质,   可检测的分子量范围达几万Da。    灵敏度:pmol   基本功能:   (1)质谱仪配有电喷雾源(ESI)

液相色谱质谱联用仪

LC-MS联用仪主要由高效液相色谱,接口装置(同时也是电离源),质谱仪组成。高效液相色谱与一般的液相色谱相同,其作用是将混合物样品分离后进入质谱仪。此处从略。仅介绍接口装置和质谱仪部分。  LC-MS接口装置   LC-MS联用的关键是LC和MS之间的接口装置。接口装置的主要作用是去除溶剂并使样

质谱联用技术

质谱仪是一种很好的定性鉴定用仪器,对混合物的分析无能为力。色谱仪是一种很好的分离用仪器,但定性能力很差,二者结合起来,则能发挥各自专长,使分离和鉴定同时进行。因此,早在20世纪60年代就开始了气相色谱-质谱联用技术的研究,并出现了早期的气相色谱-质谱联用仪。在70年代末,这种联用仪器已经达到很高的水

色谱质谱联用

  色谱质谱联用中最典型的应用为气相色谱质谱法(Gas Chromatography-Mass Spectrometry, GC-MS)以及液相色谱质谱法(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry)。  其优势在于通过色谱质谱的联用,解决了质谱中如果离子之间质量

色谱质谱联用

(1)气相色谱-质谱联用在色谱联用仪中,气相色谱-质谱(GC-MS)联用仪是开发最早的色谱联用仪器。由于从气相色谱柱分离后的样品呈气态,流动相也是气体,与质谱的进样要求相匹配,最容易将这两种仪器联用。因此最早实现商品化的色谱联用仪器就是气相色谱-质谱联用仪。现在小型台式GC-MS已成为很多实验室的常

液相色谱质谱联用仪的组成

  高效液相色谱一质谱联用仪(HPLC-MS)通常由液相色谱系统、进样接口、离子源、质量分析器、检测器、计算机控制及数据处理系统、真空系统等构成。  过程:混合样品通过液相色谱系统进样,由色谱柱分离,从色谱仪流出的被分离组分依次通过接口进入MS仪的离子源处被离子化,然后离子被聚焦于质量分析器中,根据

气相色谱质谱联用仪的原理

  气相色谱原理  气相色谱的流动相为惰性气体, 气-固色谱法中以表面积大且具有一定活性的吸附剂作为固定相。当多组分的混合样品进入色谱柱后,由于吸附剂对每个组分的吸附力不同,经过一定时间后,各组分在色谱柱中的运行速度也就不同。吸附力弱的组分容易被解吸下来,最先离开色谱柱进入检测器,而吸附力最强的组分

液相色谱质谱联用仪的优点

随着杂交技术的成熟,lc-ms越来越显示出优越的性能。它除了可以弥补GC-MS的不足之外,还具有以下几方面的优点:主要结果如下:(1)MS具有广泛的适应性检测器,能够检测出几乎所有的化合物,很容易解决热不稳定化合物的分析问题。(2)分离能力强,即使在液相色谱上没有完全分离开,但通过MS的特征离子质量

液相色谱质谱联用仪的优点

随着联用技术的日趋成熟,LC-MS日益显现出优越的性能。它除了可以弥补GC-MS的不足之外,还具有以下几方面的优点:(1)广适性检测器,MS几乎可以检测所有的化合物,比较容易地解决了分析热不稳定化合物的难题;(2)分离能力强,即使在色谱上没有完全分离开,但通过MS的特征离子质量色谱图也能分别画出它们

气相色谱质谱联用仪的原理

简单地说,用色谱分离混合物,利用质谱做为检测器,检测分离出的没一个化合物都是什么。这样就不用做标准样了。

液相色谱质谱联用仪包括串联质谱吗

液相色谱质谱联用仪(LC-MS)通常包括液相色谱(LC)和质谱(MS)两部分组成。在LC部分,目标化合物被分离并分解成小分子物质,然后进入MS部分,产生一系列离子化质谱片段,揭示样品的结构信息。联用LC-MS可以为复杂混合物的分析提供更高的分辨率和灵敏度。因此,联用质谱仪是一种非常强大的分析仪器,能

液质联用中的质谱——串联质谱篇(上)

  在连接了前面的离子源、离子传输后,质谱的质量分析器还可以空间或时间的方式进行串联分析(MS/MS或MSn)。此时,第一个质量分析器用于选择与分离母离子(Parent Ion,又称前体离子Precursor Ion),被选择的母离子碎裂后产生子离子(Daughter Ion,又称产物离子Produ

液质联用中的质谱——串联质谱篇(中)

  本文举几例常见的串联质谱仪,篇幅较长分为上、中、下三篇。  线性离子阱LIT/FTICR和LIT/Orbitrap  QqQ和QTOF都是串联两个“离子束”型分析器,近年来还有一种趋势是串联两个离子捕获型分析器,线性离子阱LIT/FTICR是此类最早的类型,由于维护困难,近年来慢慢被LIT/Or

液质联用中的质谱——串联质谱篇(下)

  本文举几例常见的串联质谱仪,篇幅较长分为上、中、下三篇。  串联质谱扫描方式  串联质谱的扫描方式包括以下几种:  1、子离子扫描/产物离子扫描/碎片离子扫描(Product Ion Scan/Fragment Ion Scan):  选择某一质量的母离子进入碰撞室,与碰撞室内的碰撞气体发生解离