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目前常用的抑制型离子色谱抑i制剂主要是用抑i制剂,而普通的液相色谱没有类似的设备。该抑i制剂在结构上类似于液相色谱的柱后衍生系统,但抑制型离子色谱所必需的成分之一。非抑制性离子色谱不需要抑制器,类似于液相色谱仪,某些非抑制型离子色谱基本都是采用液相色谱泵、流路和进样阀。
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目前常用的抑制型离子色谱抑i制剂主要是用抑i制剂,而普通的液相色谱没有类似的设备。该抑i制剂在结构上类似于液相色谱的柱后衍生系统,但抑制型离子色谱所必需的成分之一。非抑制性离子色谱不需要抑制器,类似于液相色谱仪,某些非抑制型离子色谱基本都是采用液相色谱泵、流路和进样阀。
离子色谱和液相色谱仪的另一个不同之处是检测器,一般来说,液相色谱采用紫外-可见光度检测器;离子色谱用电导仪检测。
子色谱和液相色谱的另一个不同之处是分析对象,液相色谱作为一种分析仪器中使用较多的一类仪器,在许多领域得到了广泛的应用,但在一般情况下,采用液相色谱时,对被测物的吸收要有一定的光度,因此液相色谱一般可用于分析有机化合物。但离子色谱主要利用离子在水溶液中的电离产生电导的特性,因此离子色谱主要用于无机离子的分析。离子色谱和液相色谱的应用当然不是,目前离子色谱已被广泛用于有机化合物的分析,液相色谱也可以解决无机离子的分析,两者具有互补作用。存在液相色谱不能解决分析难题,可用离子色谱法解决。
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其中有一种被称为质谱仪的仪器,它在环境监测、药i物分析、生命科学以及食品安全等领域发挥着重要作用。
但以前质谱仪一直依靠进口,2003年进口的不容易就有300台,到2005年进口950台,而从2007年的进口就变成了1700台,简直是近两倍的进口,到2010年我国进口质谱仪直接飙升至4000多台……这让我们陷入了依赖科学仪器的困境。
隐形行业质谱计:
也可被称为质谱仪,用于分离和检测不同同位素的仪器。
利用这种原理,可以把分子、原子或某些碎片的质量差别分离出来,并根据其在电磁场中也能偏转的一种仪器来检测物质成分。
质谱分析仪能够以高能量电子流量轰击样品分子,终使这些分子失去了电子,变成带有正电荷的分子离子和碎片离子。这两种不同类型的离子也有不同的质量,并且在磁场中下落到探测器上的时间不同,这就是质谱图。
质谱也被称为质谱法(mass spectrometry, MS),是将试样(原子或分子)通过不同的离子化方式,转换成运动的气体离子,分离检测所用的分析方法(mass spectrometry, MS)是一种与光谱并列的谱学方法。利用质谱图上峰的位置和相对强度大小,可以定性、定量地分析无机物、有机物和生物大分子。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。ThomsonJJ在1906年发明了质谱,并应用于非放i射性同位素和无机元素分析的发现。自40年代后开始用于有机物的分析。80年代初,快原子轰击电离,是将质谱用于生物化学大分子的较好方法。90年代以来,随着电喷雾离化和基质辅助的电离离子化技术的应用,形成了一门新的生物质谱学科[1]。如今,质谱技术在原子能、化学、电子、冶金、医i药、食品、陶瓷等工业生产部门,在物理学、电子、离子物理、同位素地质学、有机化学等科技领域得到越来越广泛的应用[2]。
质谱基础
质谱技术的基本原理是,样品或原子在离子源中被电离,产生各种带电粒子或离子,通过加速电场的作用而获得动能,以形成离子束;进入质量分析仪,在其中,利用带电粒子在电场或磁场中的运动轨迹的差异,按照空间位置或时间的不同,把不同质荷比的离子分开;然后到达离子接i收器,把离子流动变成电信号,从而得到质谱图。
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