




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,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。

(2)改善散射场:在离子萃取区适当增加一定相辅助射频电压
谱图质量更高、离子阱内的质谱碎片更丰富的原因来自于:(1)脉冲气的引入能更快地冷却离子(2)脉冲气和更高的RF电压,二手液质设备报价,能在很短的离子时间内在离子阱内产生更丰富的离子碎片信息
以前的Qtrap3200和Qtrap 4000,离子阱的扫描速度为4,二手液质设备价格,000 amu/sec,双鸭山二手液质设备,Qtrap 5500提高到20,000 amu/sec。

液质联用(HPLC-MS)又叫液相色谱-质谱联用技术,它以液相色谱作为分离系统,质谱为检测系统。样品在质谱部分和流动相分离,被离子化后,经质谱的质量分析器将离子碎片按质量数分开,经检测器得到质谱图。液质联用体现了色谱和质谱优势的互补,将色谱对复杂样品的高分离能力,与MS具有高选择性、高灵敏度及能够提供相对分子质量与结构信息的优点结合起来,在分析、食品分析和环境分析等许多领域得到了广泛的应用。

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