输出一与离子流相关的数字信号。它与模拟检测器相比,更不容易受背景噪声的影响;而且不需过滤信号。
在不同浓度点的重复性非常好。比如在1~100 fg/uL的极低浓度下,如果用模拟检测器,精密度很差,CV甚至达到40%,而用了脉冲离子计数器,CV总在3%以下。所以,脉冲离子计数器不仅非常灵敏度,同时还具有极高的精密度。
流动相雾化后除去溶剂,分析物蒸发后再离子化,形成了“传送带式”接口(moving-belt interface)和离子束接口(particle-beam interface)等;(3)流动相雾化后形成的小液滴解溶剂化,气相离子化或者离子蒸发后再离子化,形成了热喷雾接口(thermo spray interface)、大气压化学离子化(atmospheric pressure chemical ionization,APCI)和电喷雾离子化(electrospray ionization, ESI)技术等。有关液相质谱的接口技术和LC-MS 技术的发展,Niessen 曾经进行了较为详细的综述。液质联用体现了色谱和质谱优势的互补,将色谱对复杂样品的高分离能力,与MS具有高选择性、高灵敏度及能够提供相对分子质量与结构信息的优点结合起来。质谱部分: 1. 离子源和质谱间有隔断阀,待机时及清洗离子源时均可真空隔断,清洗时不必放空真空系统。待机过程时,离子源不消耗氮气; 2. 大气压离子源必须标准配置多功能复合离子源,同时实现电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)检测。久经验证的 QJet 2 离子导向器 – 增强的灵敏度和简易性:获得的 QJet 2 离子导向器设计提高了离子容量,可在高压下工作并具有更好的碰撞聚焦性能,因而能够提高离子传输效率和灵敏度。新的设计还可以降低气体载荷,使离子源涡轮泵能在较低的理想温度范围内运行。所有这些因素造就了我们较可靠的 LC-MS/MS 主力系统 – QJet 2 离子导向器的日常维护无需使用任何工具,而且能在几分钟内完成。原文链接:https://www.om.tn/caigou/1763.html,转载和复制请保留此链接。
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