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分析化学

色谱–质谱联用(GC-MS、LC-MS)

理解色谱–质谱联用(GC-MS、LC-MS)的原理,并将其用于定量分析。

直觉直觉:测量思路

色谱峰说明化合物何时流出;质谱说明其形成何种离子。二者联用同时提供保留时间和分子证据。

通过交互式分析信号探索色谱–质谱联用(GC-MS、LC-MS)的测量原理。

中学阶段基础:信号与结果

GC-MS 通常采用电子电离和四极杆或飞行时间分析器;LC-MS 常用电喷雾与串联质谱实现鉴定和定量。

定义:

先定义被测量,选择对其有响应的信号,再将样品与经过校准的标准或经验证的模型比较。

先定义被测量,选择对其有响应的信号,再将样品与经过校准的标准或经验证的模型比较。

m/z=m∣z∣m/z=\dfrac{m}{|z|}

例题: 分析计算例

根据给定测量值和方法关系计算分析物结果。

解答

LC–ESI–MS 色谱峰可产生母离子及产物离子谱;GC–EI–MS 峰提供适于谱库匹配的 EI 裂解模式。

方法检查要点
步骤目的
前处理控制基体与污染
测量获取经校准的响应
验证核查回收率与不确定度

大学大学阶段:定量方法

联用技术把保留时间与离子丰度结合。GC-MS 常扫描质量范围;LC-MS/MS 选择母离子、在碰撞池中碎裂并读取产物离子用于确证或定量。

校准、选择性、样品前处理和不确定度都是方法本身的组成部分,并非事后补充。应报告单位、条件和校准范围。

m/z=m∣z∣m/z=\dfrac{m}{|z|}

进阶进阶:物理与化学限制

联用系统将峰容量与质量选择性结合。提取离子色谱图、母离子/产物离子转换及精确质量增强鉴定;接口稳定性、离子抑制和色谱残留仍关键。

科研研究前沿

研究致力于提高峰容量、离子源稳健性、离子迁移率、采集速度和计算鉴定,并推动跨实验室定量方法统一。

参考文献