




接口技术自20 世纪70 年代初,人们开始致力于液-质联用接口技术的研究。在开始的20 年中处于缓慢的发展阶段,二手液质供应,研制出了许多种联用接口,二手液质供应商,但均没有应用于商业化生产 [1] 。直到大气压离子化(atmospheric-pressure ionization, API)接口技术的问世,液-质联用才得到迅猛发展,广泛应用于实验室内分析和应用领域。(1)流动相进入质谱直接离子化,形成了连续流动快原子轰击(continuous-flow fast atom bombarment, CFFAB)技术等

流动相雾化后除去溶剂,分析物蒸发后再离子化,形成了“传送带式”接口(moving-belt interface)和离子束接口(particle-beam interface)等;(3)流动相雾化后形成的小液滴解溶剂化,气相离子化或者离子蒸发后再离子化,形成了热喷雾接口(thermo spray interface)、大气压化学离子化(atmospheric pressure chemical ionization,二手液质怎么样,APCI)和电喷雾离子化(electrospray ionization, ESI)技术等。有关液相质谱的接口技术和LC-MS 技术的发展,Niessen 曾经进行了较为详细的综述。

在进行MRM实验时,具有更短的停顿时间和驻留时间,同时不降低质谱数据质量(比如时间即使为几个毫秒,灵敏度不下降)。比如通常,甘肃二手液质,Q2的电压为50V,相比以前仪器的1.9V,可以使离子获得更快的加速。
四、提供了线性加速的离子阱Linear Accelerated? Trap:更快的扫描速度,更快的分析时间
提高线性离子阱灵敏度的原因来自于:(1)线性加速离子阱技术,是在线性离子阱内增加一轴向电压,目标离子在扫描前更向萃取区域集中(离子被浓缩)。

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