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液质联用仪的故障处理方式及其实际应用

时间: 2019-04-25 04:40 浏览次数: 来源:赛默飞世尔液质联用

液质联用仪是一种在药品分析、食品分析等方面中有着广泛应用的设备,其工作原理较为复杂。那么大家知道使用液质联用仪时灵敏度下降该如何维修呢?大家还知道液质联用仪可以应用在哪些方面吗?下面小编将会为您详细介绍。以下关于“液质联用仪的故障处理方式及其实际应用”的介绍。



【液质联用故障之灵敏度下降的故障排查】


1. 方法


“方法”包括液相方法、质谱方法、调谐文件、进样体积等这些跟数据采集相关的仪器方法及参数。仪器方法变更条件时,由于名称相同而会被覆盖,必须仔细查看文件里的参数是否与之前的条件相同。


2. 流动相和样本


“流动相和样本”,液相使用的流动相是否有变化,样本的浓度是否出错?溶解样本的溶剂是否变化?


3. 流动相变质


“流动相变质”,特别是水相流动相放置时间过长,会产生很多污染物,甚至是长菌。


其次,如果能区分液质故障发生在液相仪器一侧还是质谱仪器一侧,会有助于更快的恢复故障。确认故障侧有以下两个方法:



01


液质系统如果同时配置了紫外检测器,将液质系统同时连接紫外部分做测试,如UV检测的结果正常,则问题应在于MS侧。


如UV检测结果中未明确显示峰值,则问题应在LC侧。LC侧影响灵敏度的主要是流动相污染或改变,以及样品进样量。样品注射器有气泡、进样针堵、液相管路有漏液都会影响灵敏度。


02


流动注射标准品(通常是质谱的"setup solution",即标准性能检查溶液)进质谱,检查质谱峰的峰高(代表峰响应强度)、半峰宽(代表分辨率,四极杆质谱定量方法推荐半峰宽为0.75Da左右)、峰位置(代表质量准确度)。


性能检查能快速确定质谱仪是否存在峰响应强度、分辨率或质量准确度方面的问题。峰强下降可能跟离子源污染、毛细管污染或堵塞、质谱真空度不够有关。分辨率设置过高,质量数漂移会影响目标质量离子检测强度。


【关于液质联用的应用】


液质联用仪主要应用于药物代谢及药物动力学研究、临床药理学研究、天然药物(中草药等)开发研究、新生儿筛选、蛋白与肽类的鉴定、残留分析、毒物分析、环境分析-环保、食品、自来水、卫生防疫等行业。液质联用仪的灵敏度高,通量性能好,优异的高流量性能、降低的离子抑制效应、自清洁离子源探针设计和可靠的接口设计,加速了分析速度,使用更简便。




一次进样中可用全扫描模式对目标化合物进行定性分析,SIM模式对目标化合物进行定量分析。可以用SIM模式分析低浓度化合物或低响应化合物,用全扫描模式分析高浓度或离子化效率高的未知化合物。可以自由组合选择正电离或负电离模式、选择性离子检测(SIM)或全扫描模式,一次进样可使用不同的数据采集条件进行扫描,分析更多组分的复杂样品,大大地提高用户的分析速度及工作效率。


液质联用仪可以在正、负电离模式间进行迅速切换,选择响应高的电离模式,方便优化方法条件而不会影响色谱分离的完整性。对于那些用两种模式(正、负离子模式)都可以电离的化合物,您可以一次进样同时获得正、负离子质谱图,使结果的可信度更高。


液质联用仪全中文用户界面操作简便,从质谱调谐校正、方法建立,到样品采集和数据分析,强大的ChemAnalyst化学工作站软件使您的数据分析得到简化和流程化。先进的数据采集和数据处理模块功能可以让您分别单独使用,能够使质谱分析速度更快、更容易、更高效。


以上关于“液质联用故障之灵敏度下降的故障排查”和“关于液质联用的应用”的介绍,希望能让您了解“液质联用仪的故障处理方式及其实际应用”带来帮助。

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