色谱与质谱联用的原理分别是什么?

作者&投稿:芷炉 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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1、气相色谱原理:

GC主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离。待分析样品在汽化室汽化后被惰性气体(即载气,也叫流动相)带入色谱柱,柱内含有液体或固体固定相,由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。但由于载气是流动的,这种平衡实际上很难建立起来。

也正是由于载气的流动,使样品组分在运动中进行反复多次的分配或吸附/解吸附,结果是在载气中浓度大的组分先流出色谱柱,而在固定相中分配浓度大的组分后流出。当组分流出色谱柱后,立即进入检测器。检测器能够将样品组分转变为电信号,而电信号的大小与被测组分的量或浓度成正比。当将这些信号放大并记录下来时,就是气相色谱图了。

2、质谱原理:

使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。

由气相色谱和质谱结合构成的色谱—质谱联用技术,可以在计算机操控下,直接用气相色谱分离复杂的混合物(如原油、岩石抽提物)样品,使其中的化合物逐个地进入质谱仪的离子源,可用电子轰击,或化学离子化等方法,使每个样品中所有的化合物都离子化。

扩展资料

由于气相色谱-质谱分析集高效分离和准确定量为一体,取样量小,越来越多地应用于文物有机物分析中。研究工作主要集中在样品预处理( 包括净化、水解、衍生化) 、色谱分析条件选择和有机物鉴别模式建立等几个方面。

实现了蛋白质、脂及多糖类文物有机物的鉴别,但该技术仍存在处理方法繁琐及杂质干扰等问题。随着研究工作的不断深入,在文物有机物分析鉴定方面出现了以下新的发展趋势:

1、样品预处理步骤的简化: 一方面会缩短分析时间,另一方面也减少了处理过程中所引入的外界杂质。研究可以借鉴脂类分析中的热辅助-在线水解甲基化反应的思路,简化文物有机物预处理的步骤。

2、复杂有机样品的同时测定: 例如,可利用脂类与蛋白质组分在特定溶剂中溶解度的显著差异将两者分离,再分别进行色谱测定。这样只需一次取样,却能同时测定其中多种有机物。做到了在减少文物取样量的前提下,获取最多的文物信息,更符合无损-微损文物分析的要求。

3、文物样品中杂质的排除:文物样品成分复杂,除目标分析物外,常含有较多未知的无机及有机成分。

参考资料来源:百度百科——质谱

参考资料来源:百度百科——气相色谱—质谱分析

参考资料来源:百度百科——气相色谱




色谱联用技术包括
气相色谱和质谱仪器及操作要点;数据采集与处理;谱库检索和典型应用示例,以帮助读者掌握质谱学的基本理论、方法和技术。LC\/MS适用于极性、热不稳定、难气化和大分子的分离分析。第二章液相色谱?质谱联用技术中,重点讨论ESI原理和与LC及MS的接口技术,有关方法、技术及最新发展结合在应用实例中讨论。

高效液相质谱联用仪的工作原理,可以告诉我吗?
储液器中的流动相被高压泵打入检测系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内。由于样本溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的“吸附-解吸”的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过...

lc-ms的全称
lc-ms的全称是液相色谱-质谱联用仪。液相色谱-质谱联用仪介绍:液相色谱质谱联用仪,简称LC-MS,是有机物分析市场中的高端仪器。液相色谱(LC)能够有效地将有机物待测样品中的有机物成分分离开,而质谱(MS)能够对分开的有机物逐个的分析,得到有机物分子量,结构(在某些情况下)和浓度(定量...

质谱原理
其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。第一台质谱仪是英国科学家弗朗西斯·阿斯顿于1919年制成的。阿斯顿用...

气质联用色谱仪的原理及应用
气质联用色谱仪的原理及应用 气质联用色谱仪(GC-MS)是一种将气相色谱仪(GC)与质谱仪(MS)结合起来的分析技术。其原理是样品在气相色谱柱中分离后,进入质谱仪进行离子化,然后测量离子的质荷比,从而得到样品的定性和定量信息。在应用方面,气质联用色谱仪具有广泛的应用范围。首先,它可以用于环境...

质谱是什么
2、质谱仪的发展:1919年泊松(W. Wien)发明了磁质谱仪,它基于磁场将离子按质量进行分离。1920年代美国物理学家汤姆逊首先利用质谱仪测定了氧分子的原子质量。20世纪50年代,磁质谱仪已经广泛应用于科学研究和工业分析。3、气相色谱-质谱联用技术:20世纪60年代,质谱技术与气相色谱技术联合使用,形成了...

何谓色谱联用技术?为什么要联用?举例说明常用的联用技术。
前一类色谱联用能增强色谱分析的定性、定结构的能力,而后一类色谱联用则可以使单一分离模式分不开的复杂混合物在使用多种分离模式的色谱联用后得到很好的分离。常用的联用技术有色谱-质谱联用,色谱-原子光谱联用,色谱-傅里叶变换红外光谱联用,色谱-核磁共振波谱联用,色谱-色谱联用等。

GC-MS联用有何特点?
③可获得更多信息。单独使用气相色谱只获得保留时间、强度两维信息,单独使用质谱也只获得质荷比和强度两维信息。而气相色谱一质谱联用可得到质量、保留时间、强度三维信息。增加一维信息意味着增强了解决问题的能力。化合物的质谱特征加上气相色谱保留时间双重定性信息,和单一定性分析方法比较,显然专属性更...

气相色谱-质谱联用 得到的数据如何分析 说明
一是全扫描模式(SCAN),还有一个是选择离子扫描模式(SIM),前者主要用来做未知化合物的定性分析,后者主要用于目标化合物检测和复杂混合物中杂质的定量分析。全扫描模式(SCAN)和选择离子模式(SIM),二者均可以进行定量分析,但是SIM模式需要SCAN模式提供定性和定量离子,且灵敏度更高。

色谱和质谱联用技术为什么有高分离,高鉴别的功能?
而质谱,研究的是气相离子结构、性质及反应行为的一种仪器分析方法,既可以进行定性分析,又可以进行定量分析,而且分析效率高,准确度强,气质\/液质联用是高分离功能的色谱与能提供被测物质分子信息的MS联用分析仪器。两种仪器功能互补,使仪器的分析功能更强大。例如:质谱能提供被测物的特定分子信息,对...

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月施羚羊: 一.工作原理该仪器利用气相色谱和质谱两种技术来分离、鉴别和测量样品中的挥发性有机化合物(VOCs).样品从取样口进入气相层析系统,气相色谱仪执行样品化合物的时间分离(滞留时间分离次序主要基于递增的化合物沸点),再被高能...

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月施羚羊: 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.

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月施羚羊: 1、色谱质谱的在线联用将色谱的分离能力与质谱的定性功能结合起来,实现对复杂混合物更准确的定量和定性分析.2、而且也简化了样品的前处理过程,使样品分析更简便.

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月施羚羊: 色谱可作为质谱的样品导入装置,并对样品进行初步分离纯化,因此色谱/质谱联用技术可对复杂体系进行分离分析.因为色谱可得到化合物的保留时间,质谱可给出化合物的分子量和结构信息,故对复杂体系或混合物中化合物的鉴别和测定非常...

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月施羚羊: 估计是因为质谱更精确 数量级的差距

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月施羚羊: 色谱与质谱是绝佳的组合;一个负责将复杂组分尽量得分开,另一个通过分子量这个固有内标将化合物一个一个检测并定性定量;强大的分离能力加上强大的检测能力就是LCMS的无敌之处 首先,也是最基本的.二者联用以后可以不再刻意纠结...

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