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质谱法的原理和应用
质谱法常用于有机结构分析,其突出特点是灵敏度高,试样用量少,是唯一可以确定分子式的方法。质谱是按粒子质量大小而排列的谱图,确切的表达应该说质谱是带电原子、分子或者分子碎片通过质谱仪的分离,按照荷质比(或质量)的大小顺序而的谱。从定义可以看出,要实现质谱分析,首先要使分析物质带上电荷,然后对其进行分离,最终确定其质量。
飞行时间质谱仪的原理 临床应用
原理:带电离子经过加速电场的作用后,进入无场飞行区,由于质荷比不同,受到的电场力的大小不同,飞行时间不同,根据到达检测器的时间的不同分辨不同的离子。
飞行时间距离越长仪器的分辨能力越好,现在主流的是反射式飞行时间质谱,就是让离子飞一段距离后在反射场的作用下,掉头再飞行返回,这样可以在不增加仪器体积的条件下提高仪器性能。
便携式气相色谱质谱联用仪的工作原理以及应用
原理是和台式的没有区别! 里面的配件都是用到一些微型化的,像地热质色谱柱。运用的行业有环监站,水利部门,质监部门,食品安全,石油化工,这些都可以运用到。
质谱销售好做吗
销售不好做。
销售工程师:基本上就是售前销售工作,工作内容就是开发、维护客户,将产品卖出去。现在的科学仪器市场,国产质谱正处在一个开始腾飞的阶段,禾信等企业雨后春笋,莱伯泰科这样的前处理公司也刚刚推出了他们的质谱仪器。所以,选择质谱的销售是个不错的选择。
另外,就销售这个岗位本身来说,他是一个可以最快吃透行业,并且收入相对很高的职业,非常建议应届生考虑。
质谱技术有哪些应用?
近年来质谱技术发展很快。随着质谱技术的发展,质谱技术的应用领域也越来越广。由于质谱分析具有灵敏度高,分析速度快,样品用量少,分离和鉴定同时进行等优点,因此,质谱技术广泛的应用于化学、能源、运动医学、刑侦科学、医药、化工、环境、生命科学、材料科学等各个领域。
质谱仪种类繁多,不同仪器应用特点也不同,一般来说,在300C左右能汽化的样品,可以优先考虑用质谱进行分析,得到的质谱信息多,可以进行库检索。毛细管柱的分离效果也好。质谱仪的分辨率是一项重要技术指标,高分辨质谱仪可以提供化合物组成式,这对于结构测定是非常重要的。
质谱分析法对样品有一定的要求。进行质谱分析的样品应是有机溶液,水溶液中的有机物一般不能测定,须进行萃取分离变为有机溶液,或采用顶空进样技术。有些化合物极性太强,在加热过程中易分解,例如有机酸类化合物,此时可以进行酯化处理,将酸变为酯再进行GC-MS分析,由分析结果可以推测酸的结构。如果样品不能汽化也不能酯化,那就只能进行LC-MS分析了。进行LC-MS分析的样品最好是水溶液或甲醇溶液,LC流动相中不应含不挥发盐。
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