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分离分析技术课程论文:气相色谱-质谱联用技术的原理及应用.doc

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分离分析技术课程论文:气相色谱-质谱联用技术的原理及应用要点

《分离分析技术》课程论文 气相色谱-质谱联用技术的原理及应用 学 院 化学化工学院 专 业 化学 年 级 201级化学 班 姓 名 指导教师 甘甜 职称 副教授 成绩及评语 2015 年 12 月 24 日 目 录 摘 要 1 关键词 1 引言 1 1.气相色谱–质谱联用技术的原理 1 1.1气相色谱原理 1 1.2质谱原理 2 2.气相色谱–质谱联用技术的常用术语 2 3.气相色谱–质谱联用技术的优点 3 4.气相色谱–质谱联用技术的应用 3 4.1 GC-MS在医药方面的应用 3 4.2 GC-MS在食品方面的应用 4 4.3 GC-MS在环境监测中的应用 4 4.4 GC-MS在有机合成中的应用 4 4.5 GC-MS在刑事鉴识中的应用 5 参考文献 5 Abstract 6 Keywords 6 气相色谱-质谱联用技术的原理及应用 姓名: 学号摘 要:本文首先对气相色谱-质谱联用技术的原理、常用术语进行综述,然后介绍了它的优点,最后总结了气相色谱-质谱联用技术的应用。 关键词:气相色谱-质谱联用技术;原理;常用术语;应用 引言 气相色谱-质谱联用英语:Gas chromatography–mass spectrometry,简称气质联用,英文缩写GC-MS是一种结合气相色谱和质谱的特性,在试样中鉴别不同物质的。GC-MS是联用技术中最完善、应用最广泛的技术,在分析检测和科研的许多领域起着重要作用。 气相色谱–质谱联用技术的原理 气相色谱是一种公认的快速、高效的分离技术。在定性方面,由于它是利用保留时间作为鉴定手段而受到很大限制。质谱法与之相反,虽不适用于混合物的分析,但却是一种高效的定性分析技术,可以方便地给出纯化合物的分子结构信息。气相色谱–质谱联用技术不仅能充分发挥其各自的优点,而且可以弥补相互的不足[1]。气相色谱–质谱联用技术利用气相色谱作为质谱的进样系统,使复杂的化学组分得到分离;利用质谱仪作为检测器进行定性和定量分析。 1.1 气相色谱原理 气相色谱法是二十世纪五十年代出现的一项重大科学技术成就。这是一种新的分离、分析技术,它在工业、农业、国防、建设、科学研究中都得到了广泛应用,是一种以气体为流动相的柱色谱法,根据所用固定相状态的不同可分为气固色谱GSC)和气液色谱GLC)。 气相色谱(GC)是以气体为流动相的色谱方法,当多组分的混合物进入色谱柱后,由于吸附剂对每个组分的吸附力不同,经过一定时间后,各组分在色谱柱中的运行速度也就不同。吸附力弱的组分容易被解吸下来,最先离开色谱柱进入检测器,而吸附力最强的组分最不容易被解吸下来,因此最后离开色谱柱。如此,各组分在色谱柱中彼此分离,顺序进入检测器中被检测、记录下来。由于样品在气相中传递速度快,因此样品组分在流动相和固定相之间可以瞬间地达到平衡。另外加上可选作固定相的物质很多,因此气相色谱法是一个分析速度快和分离效率高的分离分析方法。近年来采用高灵敏选择性检测器,使得它又具有分析灵敏度高、应用范围广等优点[2]。 气相色谱由以下五大系统组成:气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测记录系统。组分能否分开,关键在于色谱柱,分离后组分能否鉴定出来则在于检测器,所以分离系统和检测系统是仪器的核心。 1.2 质谱原理 质谱分析法(MS)主要是通过对样品离子的质荷比进行分析,实现对样品定性和定量的一种分析方法。样品进入质谱仪,在质谱仪离子源中,化合物被电子轰击,电离成分子离子和碎片离子,这些离子在质量分析器中,按质荷比大小顺序分开,经电子倍增器检测,即可得到化合物的质谱图,一般质谱图的横坐标是质荷比,纵坐标为离子的强度。离子的绝对强度取决于样品量和仪器的灵敏度;离子的相对强度和样品分子结构有关。同一样品,在一定的电离条件下得到的质谱图是相同的,这是质谱进行有机物定性分析的基础。通常GC-MS联用仪的数据系统都附带一个

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