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1. 质谱仪主要部件的作用有哪些
ESI属于大气压电离源(API),既是液相色谱和质谱仪之间的接口装置,又是电离装置。主要部件是一个多层套管组成的电喷雾喷嘴,最内层是液相色谱流动相,将被分析物分子通过毛细管带入离子源;外层是喷射气,常采用大流量的氮气,使从毛细管喷出的液体高度雾化,在3–5KV的强静电场中形成带有电荷的高度雾状细微液滴。此外,在喷嘴的斜前方还有一个补助气喷嘴,其作用是使细微液滴溶剂快速蒸发。在蒸发过程中细微液滴表面电荷密度逐渐增大到某个临界值时,离子就可以从表面蒸发出来,产生离子。单一分子形式的雾态分子可以有几种电荷形态,经历离子分子间碰撞后,产生多重质子化离子,也就是通常观察到的多电荷离子,这是ESI源的最大特点。基于此,ESI源非常适合检测带有大量电荷的分子量巨大的蛋白质。随后,产生的离子借助喷嘴与取样锥锥孔之间的电压,穿过锥孔进入质量分析器。需要注意的是,如果电喷雾喷嘴正对取样锥孔,容易堵塞锥孔,因而常见的设计是使两者错开一定角度,喷雾不是正对锥孔,以减少堵塞。加到喷嘴上的电压可正可负,得到正或负离子的质谱。ESI是一种比较温和的电离方式,亦称“软电离”,其优点为:
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液相中的被检测分子变成气相离子时没有经受外部能量的激发,因而不会发生裂解,故没有碎片峰,称为无碎片质谱;
可以通过碰撞诱导裂解(CID)产生碎片,从而提供分子的结构信息。由于ESI具有产生多电荷离子、对某些极性合物电离的高效率(对蛋白质接近100%)、以及软电离等特性,使得质谱在分析极性化合物(包括溶液中的离子),热不稳定和高分子量化合物方面成为最有效的工具之一,在诸如测定多肽、蛋白质化合物的分子量、氨基酸单位结构等生命科学、医药和临床论断等方面的研究中有重要意义。
2. 质谱仪主要部分各自的作用如何
质谱仪有检测器,高效液相色谱仪没有检测器
HPLC从不同的角度出发可以有不同的分类方法,一般液相色谱根据柱子填料和流动相选择的不同分为正相色谱和反相色谱.所说的“高效”和“超高效”,则是涵盖了小颗粒填料、非常低系统体积及快速检测手段等技术。
二、由于HPLC检测器(常见为UV类)和MS工作原理不同,有些化合物不会同时在UV和MS上有响应。由于MS检测器对于流动相有要求,比如易挥发,低盐等,有时HPLC适合的流动相条件并不能直接用在液/质联用仪上,需作改动。
三、检测器的作用是将柱流出物中样品组成和含量的变化转化为可供检测的信号,常用检测器有紫外吸收、荧光、示差折光、化学发光等。
四、PDA检测器:即紫外检测器,点时间可检测单一点处吸收值。DAD检测器:二极管阵列检测器,可理解为无数个PDA检测器串联。即点时间可检测某一波段吸收值,比PDA检测器定性能力强大。
3. 质谱仪的核心部件是什么
apci是单位离子源(英文名称:Ion source),是使中性原子或分子电离,并从中引出离子束流的装置。它是各种类型的离子加速器、质谱仪、电磁同位素分离器、离子注入机、离子束刻蚀装置、离子推进器以及受控聚变装置中的中性束注入器等设备的不可缺少的部件。
4. 质谱仪器的主要组成部件是
质谱仪区分带电粒子,即根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪。按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。
5. 质谱仪有哪些部件组成?请说明它们各自的作用
色谱仪,为进行色谱分离分析用的装置。包括进样系统、检测系统、记录和数据处理系统、温控系统以及流动相控制系统等。现代的色谱仪具有稳定性、灵敏性、多用性和自动化程度高等特点。有气相色谱仪、液相色谱仪和凝胶色谱仪等。这些色谱仪广泛地用于化学产品,高分子材料的某种含量的分析,凝胶色谱还可以测定高分子材料的分子量及其分布。
色谱仪目前正朝微型、高通量、多功能等方向发展,尽管全球毛细管电泳市场份额并不大,但是由于毛细管电泳已广泛应用于蛋白质组学、代谢组学以及中药指纹图谱等领域,因此其未来应用将更为广阔,市场规模将不断扩大,也成为行业发展不能忽视的一点。
离子色谱仪器正逐渐向多个领域发展,尤其是向生命科学领域进军,并取得重要应用。而微型化、毛细管离子色谱、联用色谱由于更能适应市场需求,发展尤为迅猛。在技术方面,微流控技术成为关注焦点,目前已经广泛应用于毛细管电泳、PCR等多种仪器,随着行业标准的不断发展,未来发展将更为快速和规范。
6. 质谱仪主要部件的作用有哪些呢
离子源是使中性原子或分子电离,并从中引出离子束流的装置。它是 一种流强大产额高的离子源各种类型的离子加速器、质谱仪、电磁同位素分离器、离子注入机、离子束刻蚀装置、离子推进器以及受控聚变装置中的中性束注入器等设备的不可缺少的部件。 气体放电、电子束对气体原子(或分子)的碰撞,带电粒子束使工作物质溅射以及表面电离过程都能产生离子,并被引出成束。根据不同的使用条件和用途,目前已研制出多种类型的离子源。使用较广泛的有弧放电离子源、PIG离子源、双等离子体离子源和双彭源这些源都是以气体放电过程为基础的,常被笼统地称为弧源高频离子源则是由气体中的高频放电来产生离子的,也有广泛的用途。新型重离子源的出现,使重离子的电荷态显著提高,其中较成熟的有电子回旋共振离子源[1](ECR)和电子束离子源(EBIS)。负离子源性能较好的有转荷型和溅射型两种。在一定条件下,基于气体放电过程的各种离子源,都能提供一定的负离子束流。
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