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RoHS2.0气质联用仪具有较高的分辨率和准确度

更新时间:2024-10-25      点击次数:60
  RoHS2.0气质联用仪的原理基于气相色谱和质谱技术的结合,样品通过气相色谱柱进行分离,不同化合物在柱中停留的时间不同,根据它们的沸点等性质被逐渐分离出来。然后,分离后的化合物通过接口进入质谱仪,在质谱仪中,样品分子被电离成离子,这些离子在电场或磁场的作用下按质荷比(m/z)大小被分离,并形成质谱图。通过比对质谱图与标准谱库中的数据,可以确定化合物的结构和含量。
 
  主要由进样系统、色谱柱、温度控制系统、质谱仪(包括离子源、质量分析器、检测器等)以及数据处理系统等部分组成。其中,色谱柱的选择对于分离效果至关重要,不同类型的色谱柱适用于不同类型的化合物。质谱仪则负责将电离后的离子按质荷比大小分离,并进行检测。
 
  RoHS2.0气质联用仪被广泛应用于多个领域的检测工作中,包括但不限于:
 
  环境监测:用于检测大气中的挥发性有机污染物、重金属等有害物质,评估空气质量和环境污染程度。
 
  食品安全:检测食品中的农药残留、添加剂、塑化剂等有害物质,确保食品安全。
 
  药物分析:分析药物中的活性成分、杂质等,评估药物的质量和安全性。
 
  生物样品分析:用于分析生物样品(如血液、尿液、组织等)中的代谢产物、药物残留等,为疾病的诊断和治疗提供依据。
 
  RoHS2.0气质联用仪的特点与优势:
 
  高准确度:质谱技术,具有较高的分辨率和准确度,可以对复杂的气体体系进行快速而准确的分析和鉴定。
 
  高灵敏度:质谱仪对气体中微量成分的测定非常敏感,可以检测到只有几个分子数量级的微小成分。
 
  多功能性:可以与其他检测设备联用,如液相色谱仪等,满足不同分析需要。同时,它具备多种离子化方式和谱图扫描模式,适用于不同类型化合物的分析。
 
  经济高效:与传统的检测方法相比,具有较高的精度和准确性,能够提高检测效率和质量。同时,它的运行成本相对较低,经济实用。
RoHS2.0气质联用仪

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