




hplc-ms除了可以分析气相色谱-质谱(gc-ms)所不能分析的强极性、难挥发、热不稳定性的化合物之外,还具有以下几个方面的优点:分析范围广,ms几乎可以检测所有的化合物,二手液质厂商,比较容易地解决了分析热不稳定化合物的难题;分离能力强,即使被分析混合物在色谱上没有完全分离开,但通过ms的特征离子色谱图也能分别给出它们各自的色谱图来进行定性定量;定性分析结果---,可以同时给出每一个组分的分子量和丰富的结构信息;

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,二手液质,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。
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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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