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气相色谱-质谱联用仪是一种质谱仪,应用于医学、物理学,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最不容易被解吸下来,因此最后离开色谱柱。如此,各组分得以在色谱柱中彼此分离,顺序进入检测器中被检测、记录下来。
1、气相色谱(GAS CHROMATOGRAPHY,GC)具有极强的分离能力;
2、质谱(MASS SPECTROMETRY,MS)对未知化合物具有独特的鉴定能力,且灵敏度极高,因此GC-MS是分离和检测复杂化合物的最有力工具之一 ;
3、系统的生态运行模式(ECO MODE)可以减少仪器待机时电能和载气不必要的消耗;
4、实时采集功能提供了全扫描与选择离子扫描的数据采集,可获得准确的定性、定量结果数据。
气相色谱法–质谱法联用(GC-MS)是一种结合气相色谱和质谱的特性,在试样中鉴别不同物质的方法。 其主要应用于工业检测、食品安全、环境保护等众多领域。如农药残留、食品添加剂等;纺织品检测如禁用偶氮染料、含氯苯酚检测等。化妆品检测如二恶烷,香精香料检测等;电子电器产品检测,如多溴联苯、多溴联苯醚检测等;物证检验中可能涉及各种各样的复杂化合物,气质联用仪器对于这些司法鉴定过程中复杂化合物的定性定量分析提供强有力的支持。
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。
这个不好说,首先看什么牌子的,进口的比国产的贵。而且二手的得能用,而且检测限得能满足使用需求。二手的价格真就不好说了,建议还是买新的,以免二手的机器经常出问题,维修也是费用的。
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气相色谱-质谱联用检测塑料产品中溴化阻燃剂
建立了气相色谱-质谱联用测定塑料产品中多溴联苯和多溴联苯醚的方法。以甲苯为提取溶剂,超声提取电子电气产品中多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),采用气相色谱-质谱法(GC-MS)检测。SCAN和SIM同时扫描,采用质谱特征离子定量分析。结果表明:9种多溴联苯(PBBs)和10种多溴联苯醚(PBDEs)的线性关系、检出限、回收率和精密度都较好,RSD均<5.0%,PBBs回收率在97%~111%之间;PB-DEs回收率在82%~115%之间。本方法前处理简便,灵敏度高,定性、定量分析准确可靠,且分析时间短,适用于塑料产品中PBBs和PBDEs的测定。
气相色谱-串联质谱法检测麦冬中农药残留
目的建立基于气相色谱-串联质谱法(GC-MS/MS)麦冬中56种农药残留量的快速检测方法,并应用于137批样品筛查。方法选择禁限用及常用农药作为检测指标。采用QuEChERS(Quick、Easy、Cheap、Effective、Rugged、Safe)法对样品进行前处理,在气相色谱-串联质谱多反应监测模式(MRM)下进行测定,以3个添加水平测定样品的回收率和RSD。结果 56种农药在一定含量范围内线性关系良好,相关系数(r)均大于0.997 8;在LOD、2 LOD、10 LOD 3个添加浓度水平进行回收率实验中,96.4%的农药在60%~130%内,92.9%的农药RSD小于15%;绝大多数农药检测限小于0.01 mg·kg~(-1)。137批麦冬中共检出12种农药。结论该方法检测指标具有一定针对性,且操作简便快速、灵敏可靠,适用于麦冬中农药残留的筛查测定。试验结果对于麦冬的生产种植和流通监管具有一定的参考意义。
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,提高分析效率;
4、带预四极的四极质量分析系统,有效改善离子污染造成的影响,实现了仪器的长期稳定性由高性能的二次电子倍增管和低噪声;
5、高带宽的信号放大器组成的检测系统为微弱信号的采集提供了保障.;
6、RF电源的过载硬件保护等功能为仪器提供了周密的保护措施,延长仪器的使用寿命。稳定高效的数据采集,保证了质谱的准确性;
7、耐用的自动进样器,使样品分析自动化,提高您的工作效率的同时实现了更好的重现性
1、实时采集功能提供了全扫描与选择离子扫描的数据采集,可获得准确的定性、定量结果数据;
2、提供自动调谐与手动调谐功能
3、数据处理模块提供定量方法创建功能
4、集成NIST谱图检索功能,可以方便、准确检索目标分析物
5、用户界面友好、易操作
(一)、真空系统:2级真空:
机械泵和涡轮分子泵
机械泵一般时前级真空,也就是在机械泵把真空降到一定水平后才启动涡轮分子泵,以保护分子泵。所以仪器从大气压到真空合适的状态一般要经过一段时间的。
(二)、进样系统:
从分离装置来的组分(气体或者液体)或者从直接进样杆进液体或者固体样品。
(三)、离子源
离子源: 主要作用是使欲分析的 样品实现离子化,尤其是中性物质带上电荷。
样品本身性质的差异,决定了离子化的方式不能有万能的离子源,离子源的类型也是多种多样。
(四)、质量分析器
质量分析器是质谱仪的核心部件,因此常以质量分析器的类型来命名一台质谱仪。
( 五)、检测器:目前是光电倍增器应用较广。
( 六)、采集数据和控制仪器的工作站
第一章 气相色谱-质谱联用技术
第一节 概述
一、气相色谱-质谱联用技术发展
二、气相色谱-质谱联用技术特点
第二节 气相色谱-质谱联用仪器主要性能指标
一、气相色谱-质谱联用系统的构成
二、色谱-质谱联用仪器主要性能指标
第三节 气相色谱-质谱联用仪器配置
一、气相色谱仪配置
二、质谱仪配置
三、真空系统
四、接口
五、数据系统(硬件、软件、接口)
第四节 气相色谱-质谱联用中的真空技术
一、质谱为什么需要真空
二、真空的获得
三、真空管道特性
四、真空质量和质谱图背景
五、真空系统检漏
六、真空系统的维护
第五节 气相色谱-质谱联用中的质谱技术
一、仪器的调谐
二、数据采集和处理
三、质谱扫描技术
四、谱库检索
第六节 气相色谱-质谱联用中的气相色谱技术
一、气相色谱进样技术
二、气相色谱柱
三、定量分析
第七节 气相色谱-质谱联用应用相关技术
一、复杂混合物的成分分析
二、杂质成分的鉴定和定量分析
三、目标化合物的定量分析
主要参考文献
第二章 液相色谱-质谱联用技术
第一节 ESIMS及其原理
一、ESIMS硬件
二、ESI原理
三、ESI实验条件优化
第二节 APCI基本原理
第三节 液相色谱-质谱联用中的进样和色谱技术
一、输注
二、流动注射
三、LC/ESIMS
四、LC/APCIMS
五、CE/ESIMS
第四节 液相色谱-质谱联用中的质谱技术
一、电喷雾和高电压的连接
二、喷雾针的位置和去溶剂方法
三、大气压离子源与真空的连接--自由喷射膨胀
四、簇离子问题
五、在取样孔和质量分析器之间的离子光学
六、仪器调谐和质量坐标的校准
七、质量分析器
八、准确质量测定
第五节 应用及有关原理与技术
一、 肽和蛋白质
二、合成药物、抗生素及有关物质鉴定
三、中药和天然药物分析
四、药物代谢动力学及代谢物研究
五、二维液相色谱-质谱在蛋白质组学中的应用
六、 样品的预处理
主要参考文献
附录
一、 同位素、质量和丰度
二、常用原子量
三、常用质量坐标校正物及校正物离子质量
符号表