第章气相色谱质谱联用仪.ppt
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第章气相色谱质谱联用仪.ppt
为满足日益增长的对复杂样品的分析方法的要求。即便对一些高效的分离技术,例如气相色谱或液相色谱而言,如果不对随机性加以控制的话,可分离的物质的数目也是很少的。Hirschfeld证明对具有理论塔板数为1000的分离柱而言,这个数字是14。实践中,这种限制可通过选择非随机条件而加以避免,例如优化GC的温度程序或HPLC的梯度洗脱。另一种解决办法是采用多维分离。在许多种色谱技术(GC、HPLC、SFC、TLC)中,这种多维分离方法通常作为样品制备过程的一部分已经很好地建立起来了。例如,当用固相萃取作样品富集或纯
气相色谱质谱联用仪.pdf
本发明涉及环保技术领域,且公开了气相色谱质谱联用仪,包括联用仪本体,所述检样器的底部设置有防尘罩,所述开槽处的防尘罩表面通过铰接轴安装有门体,所述门体表面的前端安装有限位件,所述开槽一侧的防尘罩表面安装有卡件,所述卡件的表面开设有卡槽,所述联用仪本体的内部安装有第二液压缸,所述第二液压缸的输出端通过活塞杆安装有固定杆,所述固定杆的底部对称安装有支撑杆。该气相色谱质谱联用仪,通过设置防尘罩、卡槽、限位块、第二液压缸和支撑杆,使本发明具有防尘功能和高度调节功能,方便更换检测样品,减少污染,避免灰尘遗落在上面影
气相色谱质谱联用仪详解.ppt
第2章气相色谱和质谱联用技术为满足日益增长的对复杂样品的分析方法的要求。即便对一些高效的分离技术,例如气相色谱或液相色谱而言,如果不对随机性加以控制的话,可分离的物质的数目也是很少的。Hirschfeld证明对具有理论塔板数为1000的分离柱而言,这个数字是14。实践中,这种限制可通过选择非随机条件而加以避免,例如优化GC的温度程序或HPLC的梯度洗脱。另一种解决办法是采用多维分离。在许多种色谱技术(GC、HPLC、SFC、TLC)中,这种多维分离方法通常作为样品制备过程的一部分已经很好地建立起来了。例如
气相色谱质谱联用仪的发展历史.pdf
一、引言气相色谱质谱联用仪(GasChromatography-MassSpectrometry,GC-MS)是一种高效、高灵敏度的分析技术,已经成为当今化学分析领域中的重要工具。在本文中,我将会从GC-MS的发展历史、原理和应用领域等方面进行全面评估,并撰写一篇有价值的文章。二、GC-MS的发展历史1.早期的气相色谱技术气相色谱技术最早可以追溯到20世纪50年代,当时的气相色谱仪虽然具有分离能力,但是对于分析物质的鉴定能力还不够强。2.质谱仪的发展与此质谱仪作为一种高分辨率、高灵敏度的分析工具,也在不断
气相色谱质谱联用仪操作规程.pdf
气相色谱质谱联用仪操作规程(定性部分)1•开机①打开高纯氦气钢瓶的阀门,调节出口压力为7kgf/cm2左右,然后依次打开GC电源和v^cuuiiControl③点击[VacuumControl],在随即出现的对话框中点击[AutoStartup],启MS电源,点击软件[GCMSRealTimeAnalysis],选择用户名,登录后进入动真空系统设定系统的配置2.调谐①点击[GCMSRealTimeAnalysis辅助栏中的[Turing],打开调谐窗口。②真空稳定后,点击[PeakMonitorView]