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)、大气压化学离子化(atmospheric pressure chemical ionization,广西壮族自治AB 5500串联液质,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,AB 5500串联液质厂商,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质量(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)。

MRM实验中扫描的是一个质量数,所以扫描速度(2,000 amu/sec)已经远远超过了MRM实验的要求;过去制约速度的瓶颈是离子驻留时间,过去常需要几十毫秒,如果过短,数据质量会受到影响。对于MRM切换速度存在同样的瓶颈。
5500的设计使其即使在2毫秒的驻留时间、2~3毫秒的MRM切换速度下,不降低数据质量
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