




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,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

检测限低,ms具备高灵敏度,二手液质设备供应,通过选择离子检测(sim)方式,其检测能力还可以提高一个数量级以上;分析时间快,hplc-ms使用的液相色谱柱为窄径柱,二手液质设备厂家,缩短了分析时间,提高了分离效果;自动化程度,hplc-ms具有高度的自动化。
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,二手液质设备价格,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 [1] 。
色谱的优势在于分离,为混合物的分离提供了有效的选择,但其难以得到物质的结构信息,主要依靠与标准品对比来判断未知物,佳木斯二手液质设备,对无紫外吸收化合物的检测还要通过其它途径进行分析。质谱能够提供物质的结构信息,用样量也非常少,但其分析的样品需要进行纯化,具有一定的纯度之后才可以直接进行分析。因此,人们期望将色谱与质谱联接起来使用以弥补这两种仪器各自的缺点。

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