赛默飞GC-MS系统结构与基本原理

 
 
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更新 2025-07-07 08:44
 
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赛默飞GC-MS系统气质联用是气相色谱-质谱联用技术(Gas Chromatography-Mass Spectrometry, GC-MS)的典型应用之一。这种技术将气相色谱和质谱仪结合,广泛应用于环境分析、食品安全、药物分析、法医学、化学研究等领域。


基本原理:

1.气相色谱(GC):

在气相色谱中,样品首先被加热并转化为气体或蒸气状态,通过色谱柱进行分离。色谱柱内有固定相(如硅胶或聚合物)和流动相(通常是惰性气体如氦气或氮气),样品组分会根据其物理化学特性(如挥发性、极性)在色谱柱内不同程度地被分离。

2.质谱(MS):

在质谱部分,气相色谱分离后的各组分进入质谱仪进行分析。质谱仪会通过电离源将样品分子电离成带电离子,之后通过质量分析器(如四极杆、飞行时间质谱器等)根据离子的质荷比(m/z)对其进行分析,生成质谱图。

质谱图中的不同峰值对应样品中不同组分的质量和相对丰度。通过与已知的质谱库进行比对,可以确定样品中物质的结构和成分。


赛默飞GC-MS系统结构:

1.气相色谱部分(GC):

进样口:用于将液体或气体样品注入到色谱柱中。

色谱柱:分离样品各组分的核心部件。

检测器:通常是热导检测器(TCD)、火焰离子化检测器(FID)等,但在GC-MS系统中,检测器即为质谱仪。

2.质谱部分(MS):

离子源:负责将样品转化为带电粒子(离子),常见的离子源有电子轰击源(EI)、化学电离源(CI)等。

质量分析器:用于根据离子的质荷比(m/z)进行分析,常见的类型包括四极杆(Q)、离子阱(IT)、时间飞行(TOF)等。

检测器:将分析后的离子信号转换为数字信号,以生成质谱图。


赛默飞GC-MS系统的特点:

1.高灵敏度与高分辨率:赛默飞的GC-MS系统具有优异的灵敏度,可以检测极低浓度的目标物质。同时,质谱部分具有较高的分辨率,可以有效区分质量接近的物质。

2.精确的定性与定量分析:通过色谱分离和质谱检测,GC-MS系统能够提供物质的精确定性信息(如分子量、结构等)和定量分析结果(如浓度、丰度等)。

3.多功能与应用广泛:可用于环境检测(如水、空气、土壤中的污染物分析)、食品与化学品检测、药物分析、法医学等多个领域。

4.高自动化与易操作:赛默飞的GC-MS系统通常具备较高的自动化程度,可以实现样品的自动进样、分析、数据处理等,减少人为操作误差,提升工作效率。


更多产品信息来源:https://www.chem17.com/st377393/product_29339583.html


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