新型碳纤维离子源的照片和一些典型碳纤维离子化-质谱分析案例目前常用的离子化方法如电喷雾离子化(ESI)、基质辅助激光解吸(MALDI)、大气压化学电离(APCI)等离子化方法仍然存在一些限制,包括待测化合物种类和溶剂的限制,缺少与质谱相连的直接进样接口,以及难以直接分析较大的表面和低极性或非极性溶剂中的化合物。...
三、进样系统及联用技术:直接进样杆(DIP)加热储槽进样器气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)液相色谱-质谱法(LC-MS)毛细管电泳-质谱联用技术(CE-MS)离子淌度谱-质谱(IMS-MS)四、离子源电子轰击离子化(EI)化学离子化(CI)激光解吸离子化(LDI)基质辅助激光解吸/离子化(MALDI)表面增强激光解吸/离子化(SELDI)表面辅助激光解吸/离子化(SALDI)大气压离子化(API...
质谱仪作为一种高灵敏度、高通量的分析仪器,其主要部件需工作于高真空环境2而常见的待测样品基本存在于常压环境下因此在早期质谱仪器中需要一些专用装置实现样品从常压环境到真空环境的引入。在现代质谱技术中,常压下的离子源[如电喷雾离子化技术(ES)]的发展,使得样品可以在大气压环境中被电离后以离子的形式通过质谱离子传输系统进入质谱。...
使用微量吸管时,样品被(例如:真空、电渗流)引入微量吸管后可直接通过离子化被质谱检测,或者先通过适当分离方法降低样品复杂度,再用质谱进行检测。此种采样方式虽已发展成熟,可控性高,但是操作步骤较为繁琐,与分离方法联用时易损失样品。吴思团队研制的微量样品采集装置通过运用电喷雾,在实现了微量样品的定量采集的同时,可直接在同一装置中对样品进行毛细管电泳分离,免去了样品转移的步骤,从而大大减少了样品的损失。...
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