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作者:广州联方2022/4/24 4:04:01






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LC从开始的流动相瓶到结束的废液瓶之间,它的流通管道是完全封闭的,虽然内部压力很高,但是在色谱仪外部没有一滴液体。如发生漏液现象,系统一般会发出报错信号,不能正常工作。对运行人员来说,漏液是一件很痛苦的事,因为有些漏液问题直观、容易解决,但也有一些漏液问题比较复杂,需要深入排查。

接合处漏:

接头漏液一般发生在色谱柱的接头上,这里的漏液现象比较直观,一般是液体积流在色谱柱头,引起压力波动。一般情况下,可以通过拧紧或更换管道接头来解决液体泄漏问题。但是,过压紧固会引起金属接头漏液,以及塑料接头磨损。如稍加拧紧连接头无法解决液体泄漏问题,则应将接头取下,检查是否损坏(例如卡套损坏,密封表面有杂质);损坏的接头应更换。

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质谱仪的用途:

伴随着质谱技术的不断发展,今天功能更为强大的质谱仪已成为涉及数学、电子、光学、化学、纳米、物理、环境等十几个学科的综合性仪器。

质谱仪之所以能在“蓝天保i卫战”中大放异彩,主要是作为一种在线的单颗粒气溶胶质谱仪,可以在几秒钟内测到几百种空气中的污染物,几个小时就可以得到某监测点 PM2.5的排放比例。把质谱仪放置在一辆汽车上进行巡航,可以迅速绘制出城市污染状况的“地图”。

使用质谱分析仪,给人类的生活带来了积极的影响,而且随着这个领域的不断发展和进步,在不远的将来,质谱仪必将进一步进入人们的视野,为人类做出贡献。





100多年前,人类发明了质谱分析技术,现在已经成为许多实验室和各种应用中不可缺少的前沿分析技术;多年来,质谱分析仪器以多种不同的形式出现,新的质谱技术平台提供了不同的性能,并有了很大的进步;质量准度是质谱系统测量性能的至基本要求;质量准度就是用一种化合物的质量差值,也就是它与其精i确质量之间的差值,它是根据已知元素、同位素组成和电荷状态计算出的。

质谱系具有高质量的精i确度(mass accuracy),通过缩小可能的范围,质谱系统能够清楚地确定未知化合物的元素组成,因此,'精i确质量'一词通常是指通过质量准度可以确定某一化合物的元素构成的仪器或测量仪器;对于分子量低于200 Da的化合物,5 ppm的精i确度通常足以唯i一确定某一化合物的元素构成,对于高质量的化合物,通常需要较高的精i确度,因为这样会提供更多的选择性,会产生更多的元素构成。

尽管质谱系统的准度基本上依赖于仪器的设计和校准,但其质量精度也受被测质荷比分辨率的影响,因此,质谱分辨率与精i确质量测量之间存在着复杂的关系。举例来说, Francis William Aston在1919年发明的第i一个聚焦质谱仪,实际上是一个扇形磁场装置,它的分辨率仅为130度,其质量的测量精度为0.1%[1]。截至1937年, Aston公司已将分辨率提高了20倍,质量精度提高了100倍。一九三六年,研制出第i一台双聚焦磁式质谱仪,旨在提供更高分辨率下测量峰的精度。20世纪50至60年代,商品化的扇形磁场式质谱质谱分辨率可达10,000 (用10%峰谷来定义),而在今天,如果以半峰高处的半峰宽定义(FWHM)分辨率为20,000。然而,扇形磁场式质谱仪结构十分复杂,采集速度相对缓慢,至终促使科学家和工程师们继续研发新的质谱分析平台。






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