2025-01-10 17:02:02安捷伦三款气质联用新品
安捷伦推出的三款气质联用新品分别是:Agilent 8800 GC/QQQ、Agilent 8900 GC/TQ和Agilent 8610 GC/MS。这三款产品各具特色,其中8800 GC/QQQ拥有超高的灵敏度与选择性,适合复杂基质中痕量组分的分析;8900 GC/TQ结合了高速扫描与高性能定量能力,提升了分析效率;8610 GC/MS则以其出色的通用性和稳定性,广泛应用于多种常规分析任务。三款新品均采用了先进的技术,为气质联用分析领域带来了新的解决方案。

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2023-06-25 13:47:37“轻食”当道,赛默飞气质联用技术保卫有机食品安全
随着夏天的到来,轻食主义又一次掀起热潮,为了享“瘦”,越来越多的人把烧烤,火锅换成了蔬菜沙拉,全麦面包等简易,热量低的轻食,虽然这些有机蔬菜和粗粮从营养学角度来说是健康的,然而,有机食品是全面禁止使用农药的,然而在种植过程中是否真的未使用农药一直是个谜题。农药残留量的测试就变得尤为重要,是我们放心食用有机食品的保障。三重四极杆质谱一直被认为是农残定量限最 低的仪器,两根四极杆的串联使用,保证了最 大限度的去除基质干扰,而高分辨质谱更多地被认为是用于定性分析,其定量能力如何,始终是个谜题。赛默飞世尔科技作为全 球 最 大的仪器生产商,相继推出了Thermo Scientific™ TSQ™ 9610三重四极杆气质联用仪和Thermo Scientific™Orbitrap™ Exploris™ GC 静电场轨道阱高分辨气质联用仪。下面一起来看下GC-MS/MS全面解决方案和GC-Orbitrap/MS在农残定量能力到底如何。赛默飞TSQ9610三重四极杆                       赛默飞Orbitrap Exploris GC气质联用仪                                              高分辨气质联用仪农残检测GC-MS/MS篇TSQ9610三重四极杆气质联用仪,内置S型离子传输通道,全新XLXR检测器,并可搭载AEI高灵敏度离子源,Never Vent真空锁技术,是食品中农药残留分析的首 选。搭配为GB 23200.113-2018专门订制的方法包,可在 36min内一针完成分析208种农药及代谢物的分析,流程简单、快速、准确、有效,仪器操作简便,方法性能具有卓 越的灵敏度和出色的稳定性的特点,完全满足国标对于农残定量检测的要求,不必再为检出限达不到国标要求而烦恼。专 利的AEI源具有独特的电离方式,大幅提升电离效率,离子束更为聚焦且传输效率更高,数倍提升灵敏度的同时有效降低系统污染的可能性,IDL最 小可达0.3 fg。搭配NeverVent技术,实现不卸真空更换灯丝,不卸真空更换离子源,不卸真空更换色谱柱,在大批量农残分析时,可以实现不停机分析,全面解决农残分析时频繁停机维护质谱的烦恼。图1. 不同基质中不同样品中化合物检出限分布(a-d)实验室样品太多,流转周期内做不完,怎么办想要提升分析效率,实现日进百样的分析量,TSQ9610还可搭载LPGC技术,利用质谱的真空加速分析,实现相同程度的分离,10分钟内即可完成208种农药及其代谢物的分析。LPGC是利用质谱的真空度,降低分析柱内的压力来加速分析的技术。其精髓在于整个分析柱都处于亚真空状态。由此,在分析柱中,载气粘度降低,范方程中的最 佳线速度右移,可以使用更高的流速,实现类似氢气为载气的分离效果,且较之更为安全、经济;另外化合物蒸气压降低,可以在相同温度下分析更多化合物或更低温度下分析相同化合物。样品通量增加5倍,日平均分析高达120个样品。柱样品承载量提高近10倍,提升系统稳定性。减少样品因等待时间而发生的降解或未知反应。一体化设计,自带保护柱及集成传输线柱。分析效率与分离效果高,比氢气载气更经济安全。对热不稳定化合物更友好。实验室电力&用气成本节省80%左右。图2. LPGC分析208种农药及其代谢物的TIC图图3.进样800针基质样品后(不洗源,不调谐),基质加标0.7-2ppb部分农残的RSD结果(点击查看大图)农残检测GC-Orbitrap/MS篇除了法规监测的农药外,新型农药的过量使用屡见不鲜,如何准确、全面的监控食品中的农药残留污染呢?Orbitrap Exploris GC的出现,实现了想要保证定量限足够低的同时,仍想监测更多种类的农药的需求。三重四极杆质谱联用进行农残分析时,受制于采集模式SRM的局限,只能检测目标列表内的农药,而Orbitrap Exploris GC可以使用Full Scan全扫描分析,即可达到GC-MS/MS的灵敏度,又不受采集方法的限制,实现农药残留的全面筛查。法国诺曼底大学的Saida Belarbi教授和法国SGS实验室在《Food Chemistry》上发表一篇关于比较GC-HRMS和GC-MS/MS在复杂食品基质中定量能力的文章《Comparison of new approach of GC-HRMS (Q-Orbitrap) to GC–MS/MS (triple-quadrupole) in analyzing the pesticide residues and contaminants in complex food matrices》,该研究共选取了100种有代表性的农药,采用QuEChERS前处理,气相色谱参数保持一致,GC-Orbitrap/MS采用全扫描分析,而GC-MS/MS采用SRM(Selected Reaction Monitor,选择反应扫描)分析,从检出限,线性关系,回收率,定量限,基质效应,实际样品等方面进行了比较。图4.两种分析方法100种农药和污染物的检出限LOD比较图5. 两种分析方法100种农药和污染物的定量限LOQ比较表1.小麦基质中添加10μg/kg农药和污染物的GC-MS/MS和GC-Orbitrap/MS定量结果比较图6. GC-MS/MS(a)和GC-Orbitrap/MS (b)比较不同稀释倍数(5倍、10倍和20倍)的化合物在10µg/kg的基质中的检测百分比:菜籽(蓝色)、孜然(橙色)和红茶(绿色)通过研究发现,GC-Orbitrap/MS全扫描方法开发比GC-MS/MS的SRM方法开发更简单、高效。GC-Orbitrap/MS的检出限,定量限,基质效应等方面显著均优于GC-MS/MS,回收率,线性关系方面,两者相当。然而,全扫描的方法除了100种农药和污染物以外,还可检测到其他的潜在风险化合物,这是SRM无法实现的。充分证明了GC-Orbitrap/MS方法用于食品基质中农药和污染物的高通量定量和筛选的能力。在农药滥用,环境污染日渐严重的当下,如何保证入口食品的绝 对安全,是国内外共同面对的难题,哪怕购买了价格略贵的有机食品,其农药残留情况也是个未知数。赛默飞提供全面的农药残留解决方案,完全符合国标的方法要求,是实验室农残检测的必备方案。而当样品数目激增时,LPGC快速方案可大幅提升分析效率,提高实验室生产力。此外,Orbitrap Exploris GC高分辨气质联用仪兼具定性和定量能力,一针进样既可精 准定量重 点关注的农药和污染物,还可同时监测其他风险化合物,开启了农药残留分析的全新时代。
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2023-07-26 11:10:22PE气质数据分析
用HJ734测VOCs做来的数据有峰面积但峰响应是,目标含量显示0ng.有大神知道怎么解决吗?
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2021-05-07 10:09:17气质联用仪为何用空气发生器?
气质联用仪为何用空气发生器?
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2025-04-18 17:45:16液相色谱质谱联用仪如何使用?
液相色谱质谱联用仪(LC-MS)是现代分析化学中广泛应用的一种仪器,它结合了液相色谱(HPLC)和质谱(MS)技术的优势,能够高效地分离、鉴定和定量分析复杂样品中的化合物。随着科学技术的不断发展,LC-MS已成为环境监测、药物分析、食品安全、临床诊断等领域不可或缺的工具。本文将深入探讨液相色谱质谱联用仪的使用原理、应用领域及其优势,帮助读者了解这一仪器的广泛用途和重要性。 液相色谱质谱联用仪的工作原理基于液相色谱与质谱的结合。液相色谱用于分离复杂样品中的各组分,质谱则通过测量离子的质量与电荷比(m/z)进行分析,进而确定分子的结构和质量。这种联用方式使得LC-MS能够提供比单一技术更为全面和精确的分析结果。在操作过程中,液相色谱首先将样品中的各组分按照其化学性质进行分离,分离后的组分被导入质谱进行进一步的检测和定量分析。 LC-MS仪器的主要优势之一是其的灵敏度和高分辨率。相比传统的色谱分析方法,液相色谱质谱联用仪在检测低浓度样品时具有明显的优势,能够精确识别复杂矩阵中的微量物质。由于质谱具有极高的选择性,LC-MS能够有效避免样品中干扰物质的影响,确保分析结果的准确性和可靠性。 在应用方面,液相色谱质谱联用仪广泛用于多个领域。在药物研发中,LC-MS能够精确测定药物的含量和代谢产物,为药物的安全性和有效性评估提供数据支持。在环境监测中,LC-MS可以检测水质、空气和土壤中的有害物质,如农药残留、重金属和有机污染物。在食品安全领域,LC-MS被用来检测食品中的有害物质和添加剂,如激素、抗生素和食品染料等。LC-MS还在临床诊断中应用,帮助医生分析患者体内的代谢物,进而诊断疾病。 液相色谱质谱联用仪的使用不仅限于上述领域,还可以应用于法医分析、化学品鉴定等众多研究方向。其高通量、高精度的特点,使其成为化学分析中不可或缺的重要工具。随着技术的不断进步,液相色谱质谱联用仪在各行业中的应用将越来越广泛,未来将继续为科学研究和工业应用提供强大的支持。 液相色谱质谱联用仪作为一种先进的分析工具,凭借其独特的分离与分析能力,在各个领域中发挥着不可替代的作用。随着技术的不断发展,液相色谱质谱联用仪的应用前景将更加广阔,为科研人员和工程师提供更加高效、的分析手段,推动各行各业的创新与发展。
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2025-04-18 17:45:16液相色谱质谱联用仪的步骤有哪些?
液相色谱质谱联用仪的步骤 液相色谱质谱联用仪(LC-MS)是现代分析实验室中常见且重要的工具,广泛应用于化学分析、药物研发、环境监测等多个领域。它结合了液相色谱(LC)和质谱(MS)两种分析技术,通过液相色谱分离样品中的各个组分,再利用质谱进行检测与定性分析,为复杂样品的精确分析提供了有力的支持。本文将详细介绍液相色谱质谱联用仪的操作步骤,帮助研究人员更好地理解并掌握其应用技巧。 1. 样品准备 液相色谱质谱联用的步是样品准备,通常包括样品的提取、溶解以及滤过等处理。根据样品的性质,选择合适的溶剂进行溶解,并确保溶液的浓度适合进行分析。对于复杂样品,可能需要先进行浓缩或分离,以去除干扰物质。使用适当的过滤装置(如0.22 μm滤膜)对样品进行滤过,避免颗粒物进入色谱系统,影响分析结果。 2. 液相色谱系统的设置 液相色谱系统是LC-MS中的核心部分,主要用于样品的分离。在开始分析前,需要根据目标化合物的性质选择合适的色谱柱、流动相及流速。通常,选择反相色谱柱用于大多数分析,其流动相一般由水和有机溶剂(如甲醇或乙腈)组成。流速的设置应根据柱子的尺寸和样品的性质来调节,以确保佳的分离效果。色谱柱的温度和压力也需要根据实验条件进行调整。 3. 质谱系统的校准 在进行液相色谱质谱联用分析之前,需要对质谱系统进行校准。通过使用标准物质或质谱校准液,检查质谱仪的灵敏度、分辨率及质量准确性。校准不仅能够确保数据的准确性,也有助于提高系统的重复性和稳定性。质谱的模式选择(如正离子模式或负离子模式)需根据目标分析物的特性进行优化。 4. 数据采集与分析 在LC-MS联用仪的操作过程中,液相色谱系统将样品中的各个组分按其物理化学性质分离,而质谱系统则对这些分离的组分进行质谱分析,生成质量-电荷比(m/z)谱图。在这个过程中,实验人员应密切关注色谱图和质谱图的信号强度、峰形以及响应时间。通过分析质谱图的峰位和强度,可以实现目标化合物的定性与定量分析。LC-MS系统通常还具备串联质谱(MS/MS)功能,可以进一步提高分析的特异性和灵敏度。 5. 数据处理与报告 数据采集后,分析人员应利用专门的软件对质谱图进行处理,提取关键信息,如各个目标物质的保留时间、质量峰和相应的定量数据。在这一过程中,可以应用峰面积、峰高等方法进行定量计算。研究人员需要撰写实验报告,详细记录实验过程、分析结果和数据处理方法,确保结果的可靠性和可重复性。 6. 仪器维护与质量控制 为了保持液相色谱质谱联用仪的长期稳定性,定期的仪器维护和质量控制是必要的。色谱柱和质谱探测器的更换、流动相的过滤、仪器内部管路的清洗等操作,都需要定期进行。建立标准化的操作流程和质量控制标准,有助于提高实验数据的可信度和可重复性。 结论 液相色谱质谱联用仪是一种高效、的分析工具,在各类复杂样品的分析中展现出其独特优势。了解并掌握LC-MS的操作步骤,对于提升分析的效率和准确性至关重要。随着技术的不断进步,液相色谱质谱联用仪将在更多领域中发挥更大的作用。
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