液相质谱仪离子对照表图(液相质谱仪工作原理)

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一文掌握GC-MS质谱分析方法

采用归一化法、外标法、内标法等方法进行定量分析。结合总离子色谱图与质量色谱图进行,质量色谱图用于提高定量分析的灵敏度与减少干扰。选择离子扫描方式能显著提高检测灵敏度,适用于复杂体系中微量成分的定量分析。重点内容: GCMS是气相色谱与质谱的联用技术,适用于多种样品的分析。

GC-MS定量分析则采用归一化法、外标法、内标法等方法,结合总离子色谱图与质量色谱图进行。质量色谱图用于提高定量分析的灵敏度与减少干扰,其峰面积与校正因子等参数需在分析过程中特别注意。选择离子扫描方式能显著提高检测灵敏度,适用于复杂体系中微量成分的定量分析。

GC-MS提供了两种扫描方式:全扫描和选择离子监测。全扫描提供完整质谱图,用于未知物定性,而选择离子扫描则具有极高的灵敏度和选择性,适用于定量分析,能有效消除干扰。从总离子色谱图,我们可以获得质谱图和进行库检索,确认化合物的性质。

质谱正离子模式负离子模式流动相里面加什么?

质谱也对应的是正模式,而相反如果容易减氢,那流动相里一般添加氨水,质谱也相应的是负模式,如果不太确定到底用正模式还是负模式,可以添加盐,比如甲酸铵或乙酸铵。以上添加物的添加浓度在千分之一到千分之五,最高不超过千分之十,因为添加的目的主要是提供酸性或碱性环境。

正离子模式:[M+H]+、[M+NH4]+、[M+Na]+、[M+K]+、[2M+H]+等, 负离子模式:[M-H]-、[2M-H]-、[M+B]- (B是酸根离子)等。 负离子模式下也可以用甲酸或乙酸,流动相不用换。

一级质谱找不到母离子峰的解决办法:可以加入添加剂提高响应,正离子模式在流动相中加一点甲酸或乙酸,负离子模式加点氨水。摸条件的工作液浓度配到1~10ug/ml,扫描范围设置适当,采集时间适当,喷针位置可能需要调整,载气的大小要适当。

质谱检测中甲酸会影响负离子模式。质谱也对应的是正模式,而相反如果容易减氢,那流动相里一般添加氨水,质谱也相应的是负模式,如果不太确定到底用正模式还是负模式,可以添加盐,比如甲酸铵或乙酸铵。

我遇到的情况一般是正离子模式应用更多,一方面流动相由于色谱柱的性质一般偏向酸性(pH2-8),另一方面,普遍采用的ESI离子源是一种超软电离的离子源,在酸性条件下大部分极性较大的化合物都可以加和氢离子,形成正电离子,如没有氮的黄酮类,脂类,糖类等。

在常规分析中,正离子模式时加点酸,负离子模式加点碱。但也有例外,以最常用的+ESI-MS为例。在电喷雾过程中,伴随着电化学反应(Oxidation),产生高浓度的H+,样品即使溶解在中性甚至碱性溶液中,也能够被质子化继而被检测。流动相中加酸,很多时候是色谱分离需要。

液相色谱-质谱联用(LC-MS)基础(二):扫描模式及液相方法调整

1、液相色谱-质谱联用(LC-MS)基础(二):扫描模式及液相方法调整/ 在液相色谱-质谱联用系统中,质谱仪的核心操作模式分为两种:扫描(Scan)和选择离子监测(SIM)。

2、液相色谱-质谱联用(LC-MS)基础(二):扫描模式及液相方法调整/在液相色谱-质谱联用系统中,质谱仪的核心操作模式分为两种:扫描(Scan)和选择离子监测(SIM)。

3、LC-MS,即液相色谱-质谱联用仪,是化学、科研领域中广泛应用的高效分析工具。它结合了液相色谱与质谱的特性,实现高分离度与高灵敏度,助力实验员迅速判断化合物合成状态与分子量,显著提升实验效率。

液相质谱仪离子对照表图(液相质谱仪工作原理)

4、液质联用(LCMS)是化学分析领域的关键工具,广泛应用于化学公司与科研单位。LCMS结合了液相色谱(HPLC)的高分离度与质谱(MS)的高灵敏度,显著提高了实验效率,帮助研究者迅速评估化合物合成状态与分子量。

一文帮你搞懂什么是气相(GC)、气质(GC-MS)、液相(LC)及液质(LC-MS...

总结而言,气相色谱-质谱(GC-MS)与液相色谱-质谱(LC-MS)是色谱分析的特例,分别应用于气体与液体样本的复杂分析。为了实现色谱与质谱两种仪器的集成,离子源扮演关键角色,实现环境转换。而质谱内部的检测器如四极杆、飞行时间,以及它们的组合(如QTOF),进一步提升了分析的精确度与灵活性。

气相色谱-质谱(GC-MS)、液相色谱-质谱(LC-MS)分别代表GC、LC技术与质谱联用的特例。思维导图可辅助理解上述技术体系。色谱和质谱工作环境差异大,需离子源(EI、CI、ESI、MALDI)实现两者环境切换。

气质联用仪,简称GC-MS,作为一种早期商品化的联用设备,它的主要优点在于分析小分子、挥发性且热稳定的化合物。通过电子轰击(EI)的方式获取的谱图,能够方便地与标准谱库进行比对,从而得到准确的结果。相比之下,液相质谱(LC-MS)则具有更广泛的应用范围。

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。LC-MS-MS是液相色谱-串联质谱,比LC-MS更精密一些; 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。

液质联用(LC-MS)是一种强大的实验室分析技术,它通过结合液相色谱(LC)和质谱(MS)来精确测量微克和亚微克级目标物。在复杂基质中,这种技术对于药品、食品、体液和土壤等领域的精确检测至关重要。

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