A. 氣相色譜質譜聯用儀的儀器組成
(一)、真空系統:2級真空:
機械泵和渦輪分子泵
機械泵一般時前級真空,也就是在機械泵把真空降到一定水平後才啟動渦輪分子泵,以保護分子泵。所以儀器從大氣壓到真空合適的狀態一般要經過一段時間的。
(二)、進樣系統:
從分離裝置來的組分(氣體或者液體)或者從直接進樣桿進液體或者固體樣品。
(三)、離子源
離子源: 主要作用是使欲分析的 樣品實現離子化,尤其是中性物質帶上電荷。
樣品本身性質的差異,決定了離子化的方式不能有萬能的離子源,離子源的類型也是多種多樣。
(四)、質量分析器
質量分析器是質譜儀的核心部件,因此常以質量分析器的類型來命名一台質譜儀。
( 五)、檢測器:目前是光電倍增器應用較廣。
( 六)、採集數據和控制儀器的工作站

B. 什麼是質譜儀它的主要功能有哪些
分離和檢測不同同位素的儀器。即根據帶電粒子在電磁場中能夠偏轉的原理,按物質原子、分子或分子碎片的質量差異進行分離和檢測物質組成的一類儀器。質譜儀以離子源、質量分析器和離子檢測器為核心。離子源是使試樣分子在高真空條件下離子化的裝置。電離後的分子因接受了過多的能量會進一步碎裂成較小質量的多種碎片離子和中性粒子。它們在加速電場作用下獲取具有相同能量的平均動能而進入質量分析器。質量分析器是將同時進入其中的不同質量的離子,按質荷比m/z大小分離的裝置。分離後的離子依次進入離子檢測器,採集放大離子信號,經計算機處理,繪製成質譜圖。離子源、質量分析器和離子檢測器都各有多種類型。質譜儀按應用范圍分為同位素質譜儀、無機質譜儀和有機質譜儀;按分辨本領分為高分辨、中分辨和低分辨質譜儀;按工作原理分為靜態儀器和動態儀器。 分離和檢測不同同位素的儀器。儀器的主要裝置放在真空中。將物質氣化、電離成離子束,經電壓加速和聚焦,然後通過磁場電場區,不同質量的離子受到磁場電場的偏轉不同,聚焦在不同的位置,從而獲得不同同位素的質量譜。質譜方法最早於1913年由J.J.湯姆孫確定,以後經 F.W.阿斯頓等人改進完善。現代質譜儀經過不斷改進,仍然利用電磁學原理,使離子束按荷質比分離。質譜儀的性能指標是它的解析度,如果質譜儀恰能分辨質量m和m+Δm,解析度定義為m/Δm。現代質譜儀的解析度達 105 ~106 量級,可測量原子質量精確到小數點後7位數字。 質譜儀最重要的應用是分離同位素並測定它們的原子質量及相對豐度。測定原子質量的精度超過化學測量方法,大約2/3以上的原子的精確質量是用質譜方法測定的。由於質量和能量的當量關系,由此可得到有關核結構與核結合能的知識。對於可通過礦石中提取的放射性衰變產物元素的分析測量,可確定礦石的地質年代。質譜方法還可用於有機化學分析,特別是微量雜質分析,測量分子的分子量,為確定化合物的分子式和分子結構提供可靠的依據。由於化合物有著像指紋一樣的獨特質譜,質譜儀在工業生產中也得到廣泛應用。 固體火花源質譜:對高純材料進行雜質分析。可應用於半導體材料有色金屬、建材部門;氣體同位素質譜:對穩定同位素C、H、N、O、S及放射性同位素Rb、Sr、U、Pb、K、Ar測定,可應用於地質石油、醫學、環保、農業等部門 [編輯本段]有機質譜儀 有機質譜儀基本工作原理:以電子轟擊或其他的方式使被測物質離子化,形成各種質荷比(m/e)的離子,然後利用電磁學原理使離子按不同的質荷比分離並測量各種離子的強度,從而確定被測物質的分子量和結構。 有機質譜儀主要用於有機化合物的結構鑒定,它能提供化合物的分子量、元素組成以及官能團等結構信息。分為四極桿質譜儀、離子阱質譜儀、飛行時間質譜儀和磁質譜儀等。 有機質譜儀的發展很重要的方面是與各種聯用儀(氣相色譜、液相色譜、熱分析等)的使用。它的基本工作原理是:利用一種具有分離技術的儀器,作為質譜儀的"進樣器",將有機混合物分離成純組分進入質譜儀,充分發揮質譜儀的分析特長,為每個組分提供分子量和分子結構信息。 可廣泛用於有機化學、生物學、地球化學、核工業、材料科學、環境科學、醫學衛生、食品化學、石油化工等領域以及空間技術和公安工作等特種分析方面。 [編輯本段]無機質譜儀 無機質譜儀與有機質譜儀工作原理不同的是物質離子化的方式不一樣,無機質譜儀是以電感耦合高頻放電 (ICP)或其他的方式使被測物質離子化。 無機質譜儀主要用於無機元素微量分析和同位素分析等方面。分為火花源質譜儀、離子探針質譜儀、激光探針質譜儀、輝光放電質譜儀、電感耦合等離子體質譜儀。火花源質譜儀不僅可以進行固體樣品的整體分析,而且可以進行表面和逐層分析甚至液體分析;激光探針質譜儀可進行表面和縱深分析;輝光放電質譜儀解析度高,可進行高靈敏度,高精度分析,適用范圍包括元素周期表中絕大多數元素,分析速度快,便於進行固體分析;電感耦合等離子體質譜,譜線簡單易認,靈敏度與測量精度很高。 質譜分析法的特點是測試速度快,結果精確。廣泛用於地質學、礦物學、地球化學、核工業、材料科學、環境科學、醫學衛生、食品化學、石油化工等領域以及空間技術和公安工作等特種分析方面。 [編輯本段]同位素質譜儀 同位素質譜分析法的特點是測試速度快,結果精確,樣品用量少(微克量級)。能精確測定元素的同位素比值。廣泛用於核科學,地質年代測定,同位素稀釋質譜分析,同位素示蹤分析。 [編輯本段]離子探針 離子探針是用聚焦的一次離子束作為微探針轟擊樣品表面,測射出原子及分子的二次離子,在磁場中按質荷比(m/e)分開,可獲得材料微區質譜圖譜及離子圖像,再通過分析計算求得元素的定性和定量信息。測試前對不同種類的樣品須作不同制備,離子探針兼有電子探針、火花型質譜儀的特點。可以探測電子探針顯微分析方法檢測極限以下的微量元素,研究其局部分布和偏析。可以作為同位素分析。可以分析極薄表面層和表面吸附物,表面分析時可以進行縱向的濃度分析。成像離子探針適用於許多不同類型的樣品分析,包括金屬樣品、半導體器件、非導體樣品,如高聚物和玻璃產品等。廣泛應用於金屬、半導體、催化劑、表面、薄膜等領域中以及環保科學、空間科學和生物化學等研究部門。
C. 氣相色譜-質譜聯用儀 和 氣相色譜-質譜/質譜聯用儀 有什麼區別
氣相色譜只能把成分區別開來,如不知其中成分,只能分辨出有幾種成分,和大體的餾程。質譜分析儀可以把物質的成分區分開來,能明確是什麼物質。
氣相色譜-質譜聯用儀是氣相色譜和質譜分析結合的儀器,能更加准確的確定物質的成分和含量。氣相色譜-質譜/質譜聯用儀比氣相色譜-質譜聯用儀更加高級和准確。功能也更強大。
D. 液相色譜,質譜聯用儀的使用方法是什麼
一、開、關機順序:
開機:通氮氣→開電源→設置溫度(柱箱、汽化)→加熱→通空氣、氫氣→點火→調准基線→進樣
關機:關氫氣、空氣→關掉加熱器→通者氮氣降溫至室溫→關電源→關氮氣
二、溫度設定
1、柱溫設定(范圍:-99℃~399℃)
例如:設置溫度為50℃,命令如下
COL/AUX.1 I.TEMP 50 ENT
進樣器溫度設定(范圍:0~99℃)
例如:設置溫度為120℃,命令如下
INJ/AUX.2 120 ENT
2、了解溫度設定情況
柱溫:
COL/AUX.1 I.TEMP ENT
進樣器:
INJ/AUX.2 ENT
3、監測實際溫度
柱箱:
MONI COL/AUX.1
進樣器:
MONI INJ/AUX.2
4、設定溫度的啟動和停止
柱箱溫度和汽化室溫度設定好後,按START鍵,開始升溫(要執行程序升溫,接著按START鍵)。
要設定溫度控制自動停止,命令如下:
如設定STOPTIME 為5小時 (單位:分鍾)
SHIFT.D 2/STOP.T 300 ENT
三、檢測器
1 選擇檢測器,依次按DET 1 ENT ,選擇了檢測器1。如果了解現用檢測器的編號,依次按DET ENT。
了解與編號相對應的檢測器類型時,命令為:
MONI DET 1 ENT
2 設置檢測器量程:
如設置量程1:RANG 1 ENT
顯示目前使用量程:RANG ENT
E. 質譜儀主要由哪些部件組成各部分的作用是什麼
質譜儀以離子源、質量分析器和離子檢測器為核心。
1、離子源是使試樣分子在高真空條件下離子化的裝置。電離後的分子因接受了過多的能量會進一步碎裂成較小質量的多種碎片離子和中性粒子。它們在加速電場作用下獲取具有相同能量的平均動能而進入質量分析器。
2、質量分析器是將同時進入其中的不同質量的離子,按質荷比m/e大小分離的裝置。
3、分離後的離子依次進入離子檢測器,採集放大離子信號,經計算機處理,繪製成質譜圖。離子源、質量分析器和離子檢測器都各有多種類型。

(5)質譜聯用儀是什麼儀器擴展閱讀
分類:
一、有機質譜儀:
由於應用特點不同又分為:
(1)氣相色譜-質譜聯用儀(GC-MS)。
在這類儀器中,由於質譜儀質譜儀工作原理不同,又有氣相色譜-四極質譜儀、氣相色譜-飛行時間質譜儀、氣相色譜-離子阱質譜儀等。
(2)液相色譜-質譜聯用儀(LC-MS)。
同樣,有液相色譜-四器極質譜儀、液相色譜-離子阱質譜儀、液相色譜-飛行時間質譜儀,以及各種各樣的液相色譜-質譜-質譜聯用儀。
(3)其他有機質譜儀。
主要有:基質輔助激光解吸飛行時間質譜儀(MALDI-TOFMS)、傅里葉變換質譜儀(FT-MS)。
二、無機質譜儀:
包括:火花源雙聚焦質譜儀(SSMS)、感應耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)、二次離子質譜儀(SIMS)等。
三、同位素質譜儀:
包括:進行輕元素(H、C、S)同位素分析的小型低解析度同位素質譜儀和進行重元素(U、Pu、Pb)同位素分析的具有較高解析度的大型同位素質譜儀。
四、氣體分析質譜儀:
主要有:呼氣質譜儀、氦質譜檢漏儀等。
F. 液相色譜質譜聯用儀和高效液相色譜儀有什麼區別
HPLC系統包括兩個功能:一是分離,二是檢測。
所謂液相色譜質譜聯用儀,就是把MS也作為一種檢測器,當然一般是串接在紫外檢測器(包括DAD)之後。
因為MS比較昂貴,比普通的HPLC的整機還要貴得多,功能也比較出色,所以要單獨提出來,實際上也是HPLC系統的一種。
MSD的功能主要有兩方面:由於MS可以提供結構信息,用來定性有一定的優勢。單級MS一般只能提供分子量,多級的MS能提供更多的結構信息;同時MSD也是一種通用型的質量型檢測器,也用於定量。(D的意思是Detector)
你常見到的LC-MS就是這種配置的HPLC,LC-MS-MS也就是二級的MS了。
應該清楚了吧?
G. GC-MS是干什麼的
GC-MS是指氣相色譜-質譜聯用儀,這是一種測量離子荷質比(電荷-質量比)的分析儀器。在這類儀器中,由於質譜儀工作原理不同,又有氣相色譜-四極質譜儀,氣相色譜-飛行時間質譜儀,氣相色譜-離子阱質譜儀等。
功能應用:
質譜成像能夠同時獲取樣品的化學成分信息和樣品表面化學成分空間分布信息,並以圖像的形式,直觀地反映被測物的物質與空間分布情況。
常用的質譜成像技術MALDI(ma-trix-assisted laser desorption/ionization)、SIMS(secondary ion mass spectrometry)需要在真空環境下進行,在一定程度上限制質譜成像的應用范圍。

原理:
1、氣相色譜原理
氣相色譜的流動相為惰性氣體,氣-固色譜法中以表面積大且具有一定活性的吸附劑作為固定相。當多組分的混合樣品進入色譜柱後,由於吸附劑對每個組分的吸附力不同,經過一定時間後,各組分在色譜柱中的運行速度也就不同。
2、質譜原理
質譜分析是一種測量離子荷質比(電荷-質量比)的分析方法,其基本原理 是使試樣中各組分在離子源中發生電離,生成不同荷質比的帶正電荷的離子,經加速電場的作用,形成離子束。
進入質量分析器。在質量分析器中,再利用電場和磁場使發生相反的速度色散,將它們分別聚焦而得到質譜圖,從而確定其質量。
H. gcms氣相色譜質譜聯用儀是並聯還是串聯
摘要 氣相色譜質譜聯用儀gcms是一種用於礦山工程技術領域的分析儀器,於2009年11月25日啟用。
I. 攜帶型氣相色譜質譜聯用儀的工作原理以及應用
一.工作原理該儀器利用氣相色譜和質譜兩種技術來分離、鑒別和測量樣品中的揮發性有機化合物(VOCs)。樣品從取樣口進入氣相層析系統,氣相色譜儀執行樣品化合物的時間分離(滯留時間分離次序主要基於遞增的化合物沸點),再被高能量的電子(70eV)轟擊成為離子碎片,氣流被導入質譜儀,質譜儀基於四級桿原理檢測和鑒別淘析化合物,再與譜庫對比來識別化合物。二.儀器構成
此儀器由取樣系統、氣相色譜儀、質譜儀、真空系統和數據處理系統5部分組成。
