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人们开发了多种不同类型的分析仪,不仅试图提高质谱的分辨率和准度,而且还改进了质谱性能的其它特征,如速度、灵敏度和动态范围。比如,四极杆分析仪可以获得高灵敏度的目标采集,而四极离子阱提供了的全扫描灵敏度;但是这两个分析仪的质谱和准度都相对较低。与此相反,基于傅里叶变换离子回旋共振(ft-icr)的分析仪,提供了-的质谱分辨率和准度,其高分辨率是可以实现的,操作和维护也更为复杂;轨道阱傅里叶变换质谱分析器的发明,虽然简化了系统的操作和维护,但是仍然以采集速度为代价。
飞行时间质谱(tof-ms)已成为多年来一种-吸引力的技术选择。目前的tof-ms技术很有潜力,并且在理论上具有大的质荷比(m/z),高速采集,的检测能力以及高灵敏度;事实上,tof-ms技术诞生于1946年,当时,威廉·斯蒂芬斯(william stephens)提出了在真空条件下的无场区域内,通过“飞行时间”来测量离子的质荷比(m/z)概念[2]。此后40多年的发展,包括反射和正交加技术的应用,-地提高了tof-ms的准度和分辨率;但是,它在获得高质谱数据方面仍缺乏能力。
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高i效液相色谱仪是实验室不可缺少的分析仪器之一,它主要由采样系统、高压输注系统、检测系统、分离系统和记录系统组成。对高i效液相色谱进行分析前,在高i效液相色谱分析仪中,流动相、泵开启、冲洗柱及其他柱之间保持平衡,用微型将样品注入试样口,使流动相进入高i效液相色谱色谱柱进行分离,分离后的组分依次流入检测器的循环池,至后与洗脱液一起排放到流出物收集器中。试样组分流到流化池后,将组分浓度转化为电信号,由记录器进行放大,得到色谱图。利用色谱图对样品的柱效进行定性、定量分析。高i效液相色谱仪的色谱法工作原理如此。高i效液相色谱仪器中至重要的部分就是泵,但是在高i效液相色谱仪器中,泵是否昂贵?
柱子和简单探测器可以自己制造,但是泵不能。-的液相色谱泵对于液相、流体注入、原子荧光等都具有十分重要的意义。重要的是要认识到,国内和国际之间仍存在-的差距。要赶上这些技术几乎是不可能的,因为这些技术在十多年或二十年都无法弥补。和安捷伦一样,买了别人的泵,他不能自己建造,也没有能源去建造。国产精密仪器也可以用好几年,用得越多越差。至终,他们急于粉碎机器,买新的。至终阿的分析还存在制造鸿沟,-无法安静地做一个制造业,缺乏-。
当前高i效液相色谱高i效液相色谱高i效液相色谱生产厂家普遍采用四元数低压梯度(在线脱气)系统,但几年前大多采用了二元高压梯度。以往,四元数低压系统通常是进口仪器的产品。我国大部分厂家采用高压混合方式,没有低压系统的应用与发展。目前国内的一些-项目中,低压四元数的选择也比较明显。多数顾客会误认为四元数低压是进口的-技术,但实际上四元数低压是对二元高压的补充,即当相数比例变化时,二元高压不能满足分析,四元数低压则不能满足。但是,如果不同比例的流动相数小于2,包括2,二元高压梯度系统在-分析中具有明显的优势。就目前的价格而言,四元低压泵并不比二元高压泵低很多,但是节省的费用也很大。
高i效液相色谱四级低压梯度系统是通过单泵加梯度比例阀来实现的,因为比例阀位于泵的前面,并且每个流道的溶剂在比例阀中混合,所以在泵的前后低压下混合。在常规分析中,低压四元数梯度可满足要求。若分析样品组成复杂,重复性高,或小流量下需梯度分析,宜选用高压梯度。德国 公司引进的四元高压梯度泵,解决了流动相数量有限的问题,同时又-了-分析。
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