GC-MS气相测试仪,图谱Y轴突然跑到中间了怎么回事

气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术工作原理

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MS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,接口是色質联用系统的关键

1 压力匹配——质谱离子源的真空度在10-3Pa,而GC色谱柱出口压力高达105Pa接口的作用就是要使两者压力匹配。

2 组分浓缩——从GC銫谱柱流出的气体中有大量载气接口的作用是排除载气,使被测物浓缩后进入离子源

1 分子分离器连接(主要用于填充柱

扩散型——擴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0.5mm的不锈钢毛细管连接,色谱流出物经过毛细管全部进入离子源这种接口技术样品利用率高。

该接口是放空一部分色谱流出物让另一部分进入质谱仪,通过鈈断流入清洗氦气将多余流出物带走。此法样品利用率低

气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术测定方法

总离子流色谱法(totalionizationchromatograph,TIC)——类似于GC图谱用于定量。l反复扫描法(repetitivescanningmethodRSM)——按一定间隔时间反复扫描,自动测量、运算制得各个组分的质谱图,可进行定性l质量色谱法(masschromatograph,MC)——记录具有某质荷比的离子强度随时间变化图谱在选定的质量范围内,任何一个质量数都有与总离子流色谱图相似的质量色谱图

選择性离子监测(selectedionmonitoring,SIM)——对选定的某个或数个特征质量峰进行单离子或多离子检测获得这些离子流强度随时间的变化曲线。其检测灵敏度较总离子流检测高2~3个数量级

质谱图——为带正电荷的离子碎片质荷比与其相对强度之间关系的棒图。质谱图中zui强峰称为基峰其強度规定为100%,其它峰以此峰为准确定其相对强度。

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