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液质联用仪基本介绍与应用技术课件
汇报人:小无名汇报时间:20
●目录
·仪器概述
·样品前处理技术
·色谱分离技术
·质谱检测技术
·液质联用技术在各领域应用实例
o目录
·实验操作规范与注意事项·总结与展望
01
仪器概述
液质联用仪(LiquidChromatography-MassSpectrometry,LC-MS)是一种将液相色谱与质谱技术相结合的分析仪器。
它能够实现对复杂样品中化合物的分离、鉴定和定量分析,具有高通
量、高灵敏度、高分辨率等优点。
液质联用仪定义
州
01
目前,液质联用仪已经成为化学、生
物医学、环境科学等领域中不可或缺
的分析工具之一。
发展历程及现状
1970年代初期,液质联用技术开始萌芽,随着液相色谱和质谱技术的不断发展,液质联用技术逐渐成熟。
仪器构造与工作原理
液质联用仪主要由液相色谱系统、质谱系统、接口部分和数据处理系统组成。
液相色谱系统负责对样品进行分离,将
不同化合物按照其物理化学性质进行分
离。
质谱系统则对分离后的化合物进行质谱分析,通过测量化合物的质荷比(m/z)
来鉴定化合物。
数据处理系统则负责对实验数据进行采
集、处理和分析,提供定性和定量分析结果。
接口部分连接液相色谱和质谱系统,实
现样品的传输和离子化。
02
样品前处理技术
样品制备与处理方法
选择合适的溶剂,将样品溶解
或稀释至适当浓度,以便后续分析。
确保样品采集的代表性,避免
污染,选择合适的保存方法。
针对固体样品,采用研磨、破
碎等方法,使样品均匀化。
010203
萃取、浓缩等关键步骤
萃取浓缩净化
利用相似相溶原理,选择合适的萃取剂将
目标化合物从样品中分离出来。
采用吸附、过滤等方法去除干扰物质,提
高目标化合物的纯度。
通过蒸发、旋转蒸发等方法,将萃取液浓
缩至适当体积,提高目标化合物的浓度。
常见问题及解决方案
萃取效率低
优化萃取条件,如改变萃取剂种类、增
加萃取时间等。
净化效果不佳
选择合适的净化方法,如固相萃取、凝
胶渗透色谱等。
浓缩过程中目标化合物损失控制浓缩温度和时间,避免目标化合物挥发或分解。
操作繁琐耗时
开发自动化样品前处理系统,提高处理
效率。
03
色谱分离技术
介介
基于样品中各组分在固定相和流动相之间的分配系数不同而实现分离按流动相状态可分为液相色谱和气相色谱;按固定相形态可分为柱色
谱、纸色谱和薄层色谱等。
色谱法原理及分类
01
色谱法原理
02
分类
选择原则
根据分析对象、分离难度、分析目的
、样品量及实验室条件等因素综合考
虑。
常见色谱柱类型
填充柱、开管柱(毛细管柱)、平面色谱等。
常见色谱柱类型及选择
色谱条件优化策略
色谱柱选择
梯度洗脱
采用梯度洗脱技术,改变流动相组成
或浓度,以提高分离效果和分辨率。
05
流动相选择
根据样品性质和分析要求选择合适的流动相,调整流动相的组成、pH值、
离子强度等参数。
检测器选择
根据分析对象和检测要求选择合适的检测器,如紫外检测器、荧光检测器
温度控制
调整色谱柱温度,以改善分离效果和
缩短分析时间。
根据分析对象和分离要求选择合适的色谱柱,考虑色谱柱的极性、粒径、
孔径等参数。
、电化学检测器等。
02
04
01
03
04
质谱检测技术
质谱法原理
通过测量离子质荷比(m/z)进行成分和结构分析的方法。
特点
高灵敏度、高分辨率、高选择性、可定性与定量分析等。
质谱法原理及特点
常见离子源类型及性能比较
电子轰击离子源(EI):
适用于易挥发、热稳定的
有机化合物。
化学电离源(CI):适用
于极性、难挥发、热不稳
定的化合物。
电喷雾离子源(ESI):
适用于极性、大分子、生
物样品等。
性能比较:不同离子源具有不同的适用范围和优缺点,需要根据实际需求进行选择。
大气压化学电离源(APCI
):适用于中等极性、小
分子化合物。
常见的数据处理软
件
MassLynx、Xcalibur、Proteome
Discoverer等。
数据处理
对采集到的数据进行去噪、平滑、基线校正等预处理,然后进行峰识别、峰对齐、峰
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