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,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。
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分析的大气压固体分析探头(ASAP源),可以根据后续工作需求配备与气相色谱联用的大气压气相色谱电离源(APGC源)且所有离子源必须同一厂家生产,无需第三方; 4. 四级杆选择质量范围必须满足:分辨模式m/z 20-4000,非分辨模式m/z 20-16000,TOF分析质量范围必须满足: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,AB 5500串联液质设备供应商,全系统压力在20000psi下通过测试。

④检测限低,MS具备高灵敏度,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;⑤分析时间快,HPLC-MS使用的液相色谱柱为窄径柱,缩短了分析时间,提高了分离效果;⑥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,被离子化后, 经质谱的质量分析器将离子碎片按质量数分开,经检测器得到质谱图 [1] 。
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