质谱离子源检测

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检测信息(部分)

Q: 什么是质谱离子源检测? A: 质谱离子源检测是通过离子化技术将样品分子转化为带电离子,再利用质谱仪进行分析的一种高灵敏度检测方法,广泛应用于化学、生物、环境等领域。 Q: 该类检测的用途范围是什么? A: 主要用于成分分析、污染物筛查、药物代谢研究、食品安全检测、环境监测等,适用于固体、液体、气体样品的定性定量分析。 Q: 检测概要包含哪些内容? A: 包括样品前处理、离子化方式选择、质谱参数优化、数据采集及分析报告生成等环节,确保检测结果的准确性和可靠性。

检测项目(部分)

  • 分子量测定:确定样品分子的精确质量
  • 元素组成分析:通过同位素分布推断元素组成
  • 结构鉴定:利用碎片离子信息解析分子结构
  • 纯度检测:评估样品中目标成分的纯度
  • 痕量分析:检测极低浓度(ppb级)物质
  • 多组分同时分析:一次进样检测多种化合物
  • 同位素比值:测定样品中同位素的丰度比
  • 表面分析:检测材料表面的化学成分
  • 热稳定性研究:分析样品在加热过程中的变化
  • 反应监测:实时跟踪化学反应的进程
  • 手性分析:区分对映异构体
  • 蛋白质测序:确定蛋白质的氨基酸序列
  • 代谢物筛查:识别生物样本中的小分子代谢物
  • 聚合物分析:测定聚合物的分子量分布
  • 元素形态分析:区分元素的不同化学形态
  • 气体成分分析:检测混合气体中的组分
  • 微量元素检测:分析样品中的微量金属含量
  • 药物残留:检测食品或环境中的药物残留
  • 农药筛查:识别样品中的农药成分
  • 环境污染物监测:分析持久性有机污染物等

检测范围(部分)

  • 电喷雾电离源(ESI)
  • 大气压化学电离源(APCI)
  • 基质辅助激光解吸电离源(MALDI)
  • 电子轰击电离源(EI)
  • 化学电离源(CI)
  • 快原子轰击电离源(FAB)
  • 场电离/场解吸电离源(FI/FD)
  • 电感耦合等离子体电离源(ICP)
  • 表面增强激光解吸电离源(SELDI)
  • 解吸电喷雾电离源(DESI)
  • 实时直接分析电离源(DART)
  • 常压光电离源(APPI)
  • 二次离子质谱电离源(SIMS)
  • 热喷雾电离源(TSI)
  • 共振增强多光子电离源(REMPI)
  • 辉光放电电离源(GD)
  • 激光烧蚀电离源(LA)
  • 火花源电离源(SS)
  • 场致电离源(FI)
  • 热解吸电离源(TD)

检测仪器(部分)

  • 三重四极杆质谱仪
  • 飞行时间质谱仪
  • 离子阱质谱仪
  • 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪
  • 轨道阱质谱仪
  • 磁扇形质谱仪
  • 电感耦合等离子体质谱仪
  • 气相色谱-质谱联用仪
  • 液相色谱-质谱联用仪
  • 离子迁移谱-质谱联用仪

检测方法(部分)

  • 全扫描模式:获取样品中所有离子的质谱图
  • 选择离子监测:提高特定质量数离子的检测灵敏度
  • 多反应监测:通过母离子-子离子对提高选择性
  • 数据依赖采集:根据预设条件自动选择离子进行二级质谱分析
  • 数据非依赖采集:无差别采集所有离子的二级质谱信息
  • 高分辨质谱法:利用高分辨率区分质量相近的离子
  • 同位素稀释法:通过添加同位素标记物进行准确定量
  • 内标法:加入已知量的类似化合物作为定量参照
  • 外标法:通过标准曲线进行定量分析
  • 标准加入法:通过梯度添加标准品消除基质效应
  • 顶空分析法:检测样品上方气体中的挥发性成分
  • 固相微萃取:通过吸附材料富集痕量组分
  • 衍生化法:通过化学反应提高目标物的检测性能
  • 直接进样法:样品不经分离直接引入离子源
  • 色谱联用法:结合色谱分离提高复杂样品的分析能力
  • 成像质谱法:获取样品表面化学成分的空间分布
  • 串联质谱法:通过多级质谱提高结构解析能力
  • 氢氘交换法:研究蛋白质构象变化的方法
  • 碰撞诱导解离:通过碰撞能量使离子断裂产生碎片
  • 电子捕获解离:适用于蛋白质等生物大分子的裂解

结语

以上是关于质谱离子源检测的介绍,如有其它问题请 联系在线工程师

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