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AB液质联用仪6500检测方法灵活性分析:1.多模式分析能力正/负离子切换模式:支持快速切换正离子模式(ESI+)和负离子模式(ESI-),可同时检测不同极性的目标物(如代谢物、脂质、肽类等),无需更换样品或调整参数。多重扫描模式:支持MRM(多反应监测)、FullScan(全扫...
安捷伦气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)是一种常用的分析仪器,广泛应用于化学、环境、食品、药品等领域。其操作规程对于确保设备的准确性、可靠性及实验的顺利进行非常重要。以下是安捷伦气相质谱联用仪的一些常见操作规程:1.仪器开机准备检查仪器状态:确保气相色谱和质谱部分的所有连接良好。检查气体瓶(如氮气、氦气等)是否正常,压力和流量是否符合要求。打开仪器:依次启动计算机、气相色谱和质谱仪器。启动时要等所有设备的自检完成。预热仪器:在正式开始分析之前,确保GC-MS的各个部分(如色谱...
安捷伦气质联用仪的真空系统是质谱部分的核心组件,其作用是为离子源和质量分析器提供高真空环境,确保离子传输和检测的稳定性。一、真空系统的作用1.维持高真空环境:质谱仪的离子源和质量分析器需要在高真空下工作,以防止气体分子与离子碰撞,影响检测结果。真空度不足会导致灵敏度下降、分辨率降低,甚至无法正常工作。2.保护关键部件:高真空环境可减少离子源和质量分析器的污染,延长其使用寿命。防止样品气体进入质谱仪内部,避免对电子元件的腐蚀。二、安捷伦气质联用仪的真空系统通常包括以下组件:1....
安捷伦气质联用仪的定量准确性是分析结果可靠性的核心,其影响因素涵盖仪器性能、样品处理、数据处理等多个环节。以下是对关键因素的详细分析:一、样品处理与前处理1.样品制备一致性影响因素:样品浓度差异过大,超出线性范围(如未稀释或过度稀释)。基质效应干扰(如复杂样品中未去除的杂质抑制电离)。解决方法:使用内标法校正样品处理过程中的损失。对复杂样品进行萃取、衍生化或固相微萃取(SPME)等前处理。2.进样系统稳定性影响因素:自动进样器精度不足。进样针残留污染(如高浓度样品残留导致交叉...
岛津气相质谱联用仪在化工行业中有着广泛而多元的应用,以下是详细解析:一、质量控制与分析1.原料检验在化工生产中,原料的纯度和成分对最终产品质量至关重要。岛津GC-MS可以精确分析原料中的各种化学成分。例如,对于石油化工行业,在接收原油或石化原料时,能够检测出其中微量的杂质、水分、硫化物等。通过将样品注入气相色谱仪,不同的组分在色谱柱中分离,然后进入质谱仪进行鉴定。质谱仪根据离子碎片的质荷比确定化合物的结构,从而准确判断原料是否符合生产要求。以乙烯生产为例,岛津GC-MS可以检...
岛津气相质谱联用仪是一种将气相色谱的高效分离能力与质谱的强大检测和鉴定能力相结合的分析仪器。其核心在于通过气相色谱对复杂样品中的组分进行分离,再通过质谱对分离后的组分进行定性和定量分析。以下是岛津气相质谱联用仪中气相色谱(GC)的分离机制:气相色谱是利用样品中各组分在固定相和流动相之间的分配系数差异实现分离的技术。岛津GC-MS的气相色谱部分通常采用毛细管柱作为分离柱,其分离机制主要包括以下步骤:1.进样与汽化样品通过进样口(如分流/不分流进样器)进入色谱仪,在高温下瞬间汽化...
质谱仪通用过滤网的取样技术要求需综合考虑过滤网的材质特性、应用场景、取样目标以及质谱仪的检测需求。以下是关键技术要求:一、过滤网材质与结构要求材质兼容性过滤网应选用耐腐蚀、耐高温的材质(如不锈钢、聚四氟乙烯等),以适应不同样品基质(如有机溶剂、强酸强碱)的过滤需求。需明确材质的化学惰性,避免与样品发生吸附或反应。孔径与过滤精度根据样品颗粒物大小选择合适孔径(如0.22μm、0.45μm),确保目标分析物通过而颗粒物截留。需标注过滤网的孔径均匀性和过滤效率(如99.97%@0....