×

气相色谱质谱联用仪,气相色谱-质谱联用仪的设备优点

admin admin 发表于2024-01-30 10:50:28 浏览35 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

GCMS是什么?

GCMS又叫气相色谱质谱联用仪。
原理:
GC通过将气化的样品进入到色谱柱内进行分离,分离之后的化合物进入MS内进行检测。通过集成NIST谱图检索功能,可以方便、准确检索目标分析物。
GCMS是稳定高效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。
扩展资料:
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。双灯丝设计,延长灯丝更换周期,提高分析效率。
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。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。
参考资料:百度百科——气相色谱质谱联用仪
参考资料:百度百科——气相色谱—质谱分析

气相色谱-质谱联用仪的接口主要包括哪几种?接口一般应满足哪些要求?

气相色谱-质谱联用仪的接口主要包括电喷雾离子源接口、大气压化学电离源接口。接口一般不破坏离子源的高真空,也不影响色谱柱的柱效。
1、电喷雾离子源接口。
电喷雾离子源接口是常用的色谱质谱联用仪接口之一,它适用于液质联用和气相色谱质谱联用。该接口是通过高电压将流过雾化器的试液喷成小液滴,在电场作用下将小液滴电荷化形成荷质比适中的分子离子进入质谱仪。
电喷雾离子源接口不需要加入任何辅助气体,在分析过程中样品损失较少,能够对极性和非极性化合物都有很好的解析能力。
2、大气压化学电离源接口。
大气压化学电离源接口是将液体或气体样品分子在大气压下经过化学反应与离子化,不需高真空条件下加热和去液滴,即可实现气相和液相分析。
该接口适用于各种非挥发性样品的检测,包括完全挥发性、部分挥发性和非挥发性化合物。大气压化学电离源接口在食品安全、环境检测和药物代谢等领域有着广泛的应用。
接口技术:
1、分子分离器连接(主要用于填充柱)。
扩散型——扩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,通过不断流入清洗氦气,将多余流出物带走。此法样品利用率低。

气相色谱-质谱联用仪的谱图是如何得到的?

首先楼主要明白,气相色谱-质谱得到的谱图数据是三维的,即峰强度(峰高),时间,质谱图。
一般会得到2个图。
第一个图为 总离子流图,反应的就是色谱柱流出物质随时间得到的仪器检测信号。基本和气相色谱一样,即色谱图。色谱图用来做定性用,常用定性方法有外标法,内标法,校正归一法等。
第二个图为,质子图。该图为即时的,即对应于总离子流图的任意一个时刻。都有相应的质子图。比如安捷伦的GC-MS软件,鼠标右键双击总离子流图的任意地方,就可以得到一张该时刻的质谱图。其意义为该时刻从色谱柱流出的物质的质谱信息。
一般做定量分析时,先要确定你待测物质的分析条件,使分离物质能够较好的单一分离出来,得到较好的色谱峰,同时确定峰的保留时间。
做未知样品时,找到待测物质的保留时间处的峰,对峰面积积分,进行定量分析。
同时得到该峰的质谱图,与标准谱库检索对照,如果质谱图的离子碎片大小,高度,都基本相同(一般相似度95以上),即可确定为该物质,即定性。
另外,楼主如果只是想粗略知道大概含量。可以直接用 软件的 对峰面积积分 计算百分含量 功能 ,软件会自动生成一个 各个峰面积的百分含量。 在不考虑校正因子的情况下,可以参考。
定性则很简单了。鼠标右键在每个总离子流图的峰尖处双击,则得到一张质谱图。右键双击质谱图,则会自动检索质谱库。
这只是比较简单粗略让你快速上手的方法。更详细的还是要看软件仪器配套说明书。

GC- MS是什么?

气相色谱-质谱联用(Gas Chromatography-Mass Spectrometry,简称GC-MS)是一种分析化学技术,主要用于分离、鉴定和定量复杂样品中的化合物。GC-MS结合了气相色谱(GC)和质谱(MS)两种技术,通过串联的方式提供了高度选择性和灵敏度的分析。这一方法广泛应用于环境分析、法医学、食品安全、药物检测和多种其他领域。
GC-MS的基本原理分为两个主要部分:
一、 气相色谱(GC)
1.分离复杂样品:
GC的主要目的是分离混合物样品中的各个成分。
2.移动相与固定相:
样品通过载气(通常是惰性气体,例如氦或氮)被输送通过一根涂有固定相的毛细管柱。
3.温度控制:
通过控制柱炉的温度程序,不同的化合物在色谱柱上以不同的速度迁移,并分离成不同的色谱峰。
4.检测:
色谱柱的出口连接到质谱仪的进样口,化合物依次进入质谱仪。
二、MS (质谱) 部分:
1.离子化:
分离出的化合物首先被离子化。在GC-MS中,常用的离子源包括电子撞击(EI)和化学电离(CI)。
2.质量分析:
生成的离子被加速并进入质量分析器。通过测量离子的质荷比(m/z),获得化合物的质谱信息。
3.检测:
最后,离子被检测器检测,通常通过测量每个m/z值处的离子流强度来获得质谱图。
4.解析:
质谱图和保留时间可以用来识别和定量样品中的化合物。质谱图提供了关于分子结构的信息,而保留时间(在特定的色谱条件下)提供了关于化合物身份的额外信息。

三重四级杆气相色谱质谱联用仪为什么有两根柱子

提高检测灵敏度。三重四级杆气相色谱质谱联用仪有两根柱子是为了提高检测灵敏度,两根柱子进行分析可以使分离效果更加彻底,从而降低杂质的干扰,提高样品的检测灵敏度。此外,采用两根柱子同时进行分析也可以提高质谱仪的信噪比。

气相色谱与质谱仪各有何优缺点?联用后有何优缺点?

看我能说明白吗,气相色谱是定量检测,如果质谱是定性检测
GC/MS是由气相色谱(GC)和质谱检测器(MS)两部分结合起来所组成的。气相色谱是主要用于多种组分组成的混合物分离及检测,在混合物分离分析方面具有十分重要的地位。与气相色谱形成鲜明对比的是,质谱检测器对混合物的检测毫无办法。如果一个单独的组分进入质谱检测器,它的质谱图可以通过各种离子化检测方法而获得。确定了该物质的质谱图通常来说就可以准确的鉴别该物质为何物并可以确定它的分子结构。显然,如果是混合物质进入质谱检测器,所获得的质谱图就会是该混合物中所有组分谱图的总和。

质谱-质谱联用仪的简写符号是什么?

质谱-质谱联用仪的简写符号是ms。GC-MS(Gaschromatography-massspectrometry)全称气相色谱-质谱联用,简称气质联动仪,采用电子电力标准配置(EI),产生正离子,在推斥、聚焦、引出电极的作用下将正离子送入四极杆系统。

气相色谱质谱联用仪的使用方法?

什么牌子的?什么型号?我看看有没有培训资料发给你~
仪器名称:气相色谱质谱联用仪
仪器型号:Agilent GC6890-5975I MS
生产厂家:美国Agilent公司
使用方法:气相配有顶空进样器、FID检测器;
质谱为最新四极杆质量分析器.
具体使用方法:
一、开、关机顺序:
开机:通氮气→开电源→设置温度(柱箱、汽化)→加热→通空气、氢气→点火→调准基线→进样
关机:关氢气、空气→关掉加热器→通者氮气降温至室温→关电源→关氮气
二、温度设定
1、柱温设定(范围:-99℃~399℃)
  例如:设置温度为50℃,命令如下
  COL/AUX.1 I.TEMP 50 ENT
  进样器温度设定(范围:0~99℃)
  例如:设置温度为120℃,命令如下
  INJ/AUX.2 120 ENT
2、了解温度设定情况
  柱温:
  COL/AUX.1 I.TEMP ENT
  进样器:
  INJ/AUX.2 ENT
3、监测实际温度
  柱箱:
  MONI COL/AUX.1
  进样器:
  MONI INJ/AUX.2
4、设定温度的启动和停止
  柱箱温度和汽化室温度设定好后,按START键,开始升温(要执行程序升温,接着按START键).
  要设定温度控制自动停止,命令如下:
  如设定STOPTIME 为5小时 (单位:分钟)
  SHIFT.D 2/STOP.T 300 ENT
三、检测器
1 选择检测器,依次按DET 1 ENT ,选择了检测器1.如果了解现用检测器的编号,依次按DET ENT.
  了解与编号相对应的检测器类型时,命令为:
  MONI DET 1 ENT
2 设置检测器量程:
  如设置量程1:RANG 1 ENT
  显示目前使用量程:RANG ENT
四、分析
当柱温、汽化室温度设定好后,按START键,开始升温到设定的温度.当柱室温度达到所设定温度±1℃以内时,READY灯亮.但因温度稳定达到所设定值之前,会略有波动,REDAY灯会闪烁一、二次,但很快就会稳定.当柱箱和汽化室温度达到设定的温度时,就可以进样分析了.
五、数据处理
1 接通电源开关 全部指示灯点亮约需1秒钟,其后,指示灯的闪烁约持续30秒钟.其间,如果没有不良情况,READY的指示灯点亮.
2 设定记录器的灵敏度 如设定灵敏度为8时:ATTEN 3 ENTER(对照表见说明书31页).设定送纸速度10:
  SPEED 10 ENTER.
3 划出色谱仪的基线 操作SHIFT DOWN PLOT ENTER键,一直等到色谱仪的基线稳定为止. 再一次操作SHIFT DOWN PLOT ENTER键,则作图停止.
4 打印色谱仪的零点的偏离(单位:uV) 按动PRINT键,再按着CTRL键,按动LEVEL键.放开LEVEL键后,再放开CTRL键.接着按动ENTER 键(注意:CTRL键必须比目的键LEVEL先按,比目的键后放开).
5 调整色谱仪的零点,使之进入-1000uV到+5000uV之间的范围.反复进行4~5项操作.
6 记录笔移至原点 操作ZERO ENTER键.
7 进样分析 在色谱分析仪中注入试样,同时按动START键.

气相色谱-质谱联用仪的气相色谱原理

气相色谱 (GC) 使用载气通过分析柱分离样品。质谱 (MS) 是一种可与 GC 连接的分析技术和检测方法。中性分子在 GC 中从分析柱中洗脱出来,在质谱仪的离子源中电离产生分子离子,分子离子可以降解为碎片离子。碎片离子和分子离子随后在质量分析仪中通过质荷比 (m/z) 分离,并通过质量选择检测器进行检测。
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。

气相色谱-质谱联用仪的设备优点

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。