




esi和apci切换速度≤20 ms; 3. 系统必须配备适合于固体及液体样品快速分析的---压固体分析探头(asap源),可以根据后续工作需求配备与气相色谱联用的---压气相色谱电离源(apgc源)且所有离子源必须同一厂家生产,无需第三方; 4. 四级杆选择范围必须满足:分辨模式m/z 20-4000,ab 5500串联液质设备厂商,非分辨模式m/z 20-16000,tof分析范围必须满足:单电荷m/z 20-100000; 液相色谱部分: 1. 六通道在线脱气机:在线真空脱气,其中两通道对进样清洗液脱气; 2. 操作压力范围:0-18000psi,全系统压力在20000psi下通过测试。

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)、---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。

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(比如时间即使为几个毫秒,灵敏度不下降)。比如通常,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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