气质联用仪化学离子化的相关介绍

(1)、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。 (2)、分子离子峰弱,但(M+1) 峰强,这提供了分子量信息。 (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。 场解吸离子化( field desorption ionization,FD) 用于极性大、难气化、对热不稳定的化合物。 负离子化学离子化(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)。......阅读全文

气质联用的原理

  气相色谱-质谱联用技术,简称气质联用,即将气相色谱仪与质谱仪通过接口组件进行连接,以气相色谱作为试样分离、制备的手段,将质谱作为气相色谱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。   气相色谱技术是利用一定温度下不同化合物在流动相(载气)和固

气质联用的特点

  1、稳定高效EI源设计,实现了离子的高效传输,同时使离子源的温度更加均匀,发射电子流自动控制系统提供连续可调的50-100ev的轰击电子流;  2、独立、可靠、稳定的离子源加热系统,温度范围120℃-400℃可控。可有效减少离子源污染问题,使数据库检索更可靠;  3、双灯丝设计,延长灯丝更换周期

气质联用质谱仪

无论你们在工作中遇到多么什么样的的质谱,不用太紧张,因为质谱大体构造是基本相同的。不过气质联用和质谱单独使用的不同点在于,气质联用的使用前提是,气相色谱能够提供已分离,并且被气化的化合物分子,从而被质谱识别和检测。我们先来了解一下质谱的构造,质谱一般由样品导入系统、离子源、质量分析器、检测器、数据处

气质联用仪的简单维护与保养

气质联用仪一般被看做是毛细管柱气相色谱仪加上质量检测器的组合。它常出的问题也是两者相加。我们对气质联用仪本身的操作一般是换柱和清洗离子源,大多数问题也是由这两步操作而来。最主要的表现就是漏气而造成的抽真空不正常。出问题的位置在于毛细管柱进入质谱腔的接口和质谱腔体开门时的密封圈。瑞盛科技相关人员总结1

气质联用仪的常见接口技术

  1、分子分离器连接 (主要用于填充柱) 扩散型——扩散速率与物质分子量的平方成反比,与其分压成正比。当色谱流出物经过分离器时,小分子的载气易从微孔中扩散出去,被真空泵抽除,而被测物分子量大,不易扩散则得到浓缩。  2、直接连接法(主要用于毛细管柱) 在色谱柱和离子源之间用长约50cm,内径0.5

气质联用仪TRIDION9-的性能

  • TRIDION-9 采用极小内径低热质毛细管气相色谱,为化学物质的分离提供更高效、更快 速的解决方案。  • 快速的程序升温系统使化合物的分析时间少于3min。并可实现温升速率为每秒2.5°C。  • 微型化的电子压力控制系统有助于增强氦气流速的稳定性,有助于增强气相色谱的再现性,提高化合物

气质联用仪常见故障的排除

  一、当更换色谱柱后重新启动 MS时, 出现了出错信息 'vacuum pump is not ready(真空泵没有准备就绪)' ,过一会儿MS就停机了. 问题何在?  请进行下面的检查。  如果系统不能正确地产生真空,它就关闭扩散泵或涡轮泵,以及主管路的泵。  这可能由下列原因

气质联用仪的定义及测定方法

气质联用仪是一种常用分析仪器,主要用于复杂组分的分离与鉴定,是生物样品中药物与代谢物定性定量的有效工具,被广泛用于多个行业中。今天我们主要来介绍一下气质联用仪的定义及测定方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。气质联用仪的定义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

气质联用仪检测器的叙述

  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

3100MS气质联用仪样本

东西电子产、国产首台气质联用3100 GC/MS的样本。 3100MS气质联用仪样本

便携气质联用仪市场占有地位

便携气质联用仪市场占有地位便携气质联用仪在我国还将有更为广阔的发展市场和增长空间,随着国家在环保方面的投入力度不断加大,省级以上的环监站在政府的大力支持下很多都有开始配备气质联用仪。很多地级市的环监站近期也开始配备了,还有很多的市级县级的环监站在政府的大力支持下正在配备或是即将配备气质联用仪,仅仅是

布鲁克气质联用仪获韩国应用

      据8月16日新闻报道,在当日举行的第二届亚太质谱大会(AOMSC)暨第八届韩国质谱组织(KSMS)年会上,布鲁克公司(Bruker)宣布韩国国立农产品质量管理院(NAQS)已向该公司订购了六台triple-quadrupole气相色谱质谱联用仪,主要用于分析农药残留和监控农产品质量。  

气质联用检测法检测苯并芘的介绍

  气相色谱(Gas chromatography,GC) 具有极强的分离能力,而质谱(Mass Spectrometry,MS) 具有极高的灵敏性,对未知物有独特的定性能力,将GC和MS通过接口连接起来,彼此扬长避短,GC将混合物分离成单组分后再进入MS进行分析检测,从而能够快速简便的实现对复杂化

液质联用的电喷雾离子化技术相关内容

  电喷雾(ESI)技术作为质谱的一种进 样方法起源于20 世纪60 年代末Dole等人的研究,直到1984 年Fenn 实验组对这一技术的研究取得了突破性进展。1985 年,将电喷雾进样与大气压离子源成功连接。1987 年,Bruins 等人发展了空气压辅助电喷雾接口,解决了流量限制问题,随后第一

“气质联用”的测试原理

气-质联用GC/MS被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定,其具有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,接口是色质联用系统的关键。l接口作用:

什么是气质联用?

气相层析与质谱技术相结合的分析方法。先用气相层析柱分离被测物质,然后再放到质谱仪检测被分离成分的分子质量和组成。

什么是气质联用

气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术的简称。是将气相色谱仪器(GC)与质谱仪(MS)通过适当接口(interface)相结合,借助计算机技术,进行联用分析的技术。GC-MS是最成熟的两谱联用技术。

什么是气质联用

气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术的简称。是将气相色谱仪器(GC)与质谱仪(MS)通过适当接口(interface)相结合,借助计算机技术,进行联用分析的技术。GC-MS是最成熟的两谱联用技术。

“气质联用”经验分享

       GC-MS可同时完成待测组分的分离、鉴定和定量,因此被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定。并且也简化了样品的前处理过程,使得样品分析更简便。相比起色谱,实验员们在面对GC-MS时总是会觉得有点力不从心,今天小编就摘取一些来自前辈们总结的气质使用经验,让你在面对常见GCMS的问题时能够做到游

气质联用经验分享

  GC-MS可同时完成待测组分的分离、鉴定和定量,因此被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定。并且也简化了样品的前处理过程,使得样品分析更简便。相比起色谱,实验员们在面对GC-MS时总是会觉得有点力不从心,今天小编就摘取一些来自前辈们总结的气质使用经验,让你在面对常见GCMS的问题时能够做到游刃有余!

便携气质联用仪的显著特征有哪些?

      便携气质联用仪是环境应急监测很适合的一款精密仪器,它主要用于大气、水体、土壤中挥发性半挥发性的有机污染物的定性定量的检测。随着我国对于环境监测的日益重视,分析仪器产品正朝着更轻便、速度更快、操作更简单的方向发展,气质联用仪正是因具备这样的特点,在很多领域都有用武之地,并且发挥着其重要作用

气质联用仪对固体送检样品的要求

  1、有机小分子  若分析固体样品中的易挥发组分,可直接送样;若分析固体样品中的有机组分,则一般需用合适的有机溶剂将其中的有机组分提取出来,如果体系较复杂,还需进一步净化,最后为提高检测灵敏度,一般需要浓缩。  2、高分子聚合物  进行该类样品分析,需要用到裂解附件。裂解温度是200-750度。若

气质联用仪的基本构成和工作原理

气质联用仪的基本构成和工作原理   气质联用(GC/MS)被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定,其具有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

气质联用仪涉及的密闭性问题分析

  气质联用仪是一个气体运行的系统,因而仪器的密封性相当重要。  1.换柱:毛细管柱进入质谱腔中的长度不适当,太长或太短都不行。  2.垫圈要松紧合适,太松会有漏气的隐患,太紧则会压碎垫圈,每次更换色谱柱时需要更换新的密封垫圈。  3.清洗离子源时打开腔体后要注意其密封性。

气质联用仪常见故障的排除方法

    近年来,气相色谱一质谱联用技术得到较快发展,已广泛应用于各领域,成为分析复杂混合物为有效的手段之一。在使用仪器的过程中,经常会出现各种各样的故障,影响分析测试工作的正常进行,因此,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。   1.故障现象:调谐参

液相色谱与气质联用仪的差别

1 流动相的差异:液相色谱仪使用液体作为流动相; GC/MS是一种气体作为流动相;2 检测器差异:GC/MS在气相色谱仪后配有质谱仪,称为GC/MS。液相色谱仪可配备各种检测器。液相色谱是指首先分离混合物然后分析和识别液体 - 固体或不混溶液体中两种液体之间差异的仪器。根据固定相是液体还是固体,液相

气质联用仪的一些安装要求

  气质联用仪结合了气相色谱和质谱的优势,是目前非常成熟且应用极其广泛的分析仪器。气质联用仪是指将气相色谱仪和质谱仪联合起来使用的仪器。对于气化或经衍生等手段处理后易于气化的有机物,经气相色谱将各组分分离后,进行定性、定量。  气质联用仪对于安装环境有哪些要求呢?  一、环境要求:  1、推荐实验室

气质联用色谱仪的工作原理

通过用一种惰性气体作为参照物,利用气体分子量不同性质和检测气体相比较得出来的!

气质联用仪的安装操作及注意事

    气质联用仪是气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术的简称。是将气相色谱仪器(GC)与质谱仪(MS)通过适当接口(interface)相结合,借助计算机技术,进行联用分析的技术。GC-MS是zui成熟的两谱联用技术。气质联用仪被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定,其具有GC的高分辨率和质谱的高灵敏度

气质联用仪在气体分析中的应用

  随着气体制造和应用技术的不断发展进步,对于气质联用仪器分析方法也提出了相当高要求,也就是电子工业中标准气体对于气体纯度要求越来越高,气体的组成部分也非常复杂,一般分析很难达到衡量杂志要求标准。近年来技术发展迅速,分析具有一定灵敏度,样品量、分析速度加快、分离和鉴定也有很多有点,技术应用范围也在涉