




接口技术自20 世纪70 年代初,人们开始致力于液-质联用接口技术的研究。在开始的20 年中处于缓慢的发展阶段,研制出了许多种联用接口,ab 5500串联液质设备怎么用,但均没有应用于商业化生产 [1] 。直到---压离子化(atmospheric-pressure ionization, api)接口技术的问世,液-质联用才得到迅猛发展,广泛应用于实验室内分析和应用领域。(1)流动相进入质谱直接离子化,形成了连续流动快原子轰击(continuous-flow fast --- bombarment, cffab)技术等

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,经质谱的分析器将离子碎片按数分开,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。

(2)---散射场:在离子萃取区适当增加一定相辅助射频电压
谱图更高、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,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4,000 amu/sec,qtrap 5500提高到20,000 amu/sec。

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