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液质联用仪常见故障进行分析并提供相应的解决方案,以供用户参考。1.基线有杂峰,且难以消除可能的原因:液质联用仪被污染了故障排除及解决方案:a:杂质离子大部分来自于流动相,任何厂家、任何纯度的试剂都可能带有杂质离子,因此可以考虑用不同批次、不同品牌的试剂作为流动相进行排除。另外,在使用过程中,流动相不能使用多天,需要定期更换。b:出口阀、液相管路等中残留杂质,可以不接色谱柱,使用不高于60℃的纯水或有机溶剂依次Purge每个通道,然后冲洗整个系统,对出口阀和管路中可能存在的盐等...
前文说过了质谱是怎么做到定量分析的,下面我们来看看具体的定量方法。常用的定量方法有两种,外标法与内标法。1.外标法用已知量的标准样品A和未知量的待测样品A分别进行实验;我们会得到以下三个信息:标准样品的量(已知);标准样品的信号强度;待测样品的信号强度。(假设样品的响应=常数*浓度,从这三个信息即可算出待测样品的量。)为了更加精确地测定未知量的样品,我们希望标准样品的信号强度与待测样品的信号强度尽量接近(以减少非线性响应的影响)。因此常用的外标法会测量一系列已知量的标准样品,...
质谱的定量和紫外检测器,蒸发光检测器没什么本质区别,只不过质谱的线性范围比较令人抓狂而已。当然还有一系列的问题,比如说特别是很多生物分析的样品,你稀释十倍之后很可能质谱信号的强度不会下降十倍。1ppm对应的离子计数为一万,0.1ppm对应的离子计数不是一千而很可能是五千三千。质谱信号强度与待分析物含量的关系任何定量分析方法都需要建立实验测量信号与待分析物的量的关系。很幸运的是,在质谱中,通常也可以建立这样的关系,因此质谱信号是可以用于定量的。从题主的说明来看,Ta的疑惑主要在...
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,是生物样品中药物与代谢物定性定量的有效工具。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。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;而色谱法对有机化合...
三重四极杆质谱仪(TQMS或QqQ)是由两个四极杆质量分析器组成的串联质谱仪,它们之间有一个(非质量分辨)射频-只有四极杆,充当碰撞-诱导解离(CID)的碰撞池,裂解选定的前体/母离子,并产生碎片/子离子。具有广泛的应用领域如,食品和环境分析:添加剂,痕量/污染物扫描,包括抗生素和农药;临床研究:临床前试验,内分泌和生物标志物;法医学和毒理学:杂质,药物分子结构解析和生物流体分析;药物发现与开发:先导化合物优化,ADME,PK/PD和药物代谢物测定。三重四级杆质谱仪的日常维护...