质谱基本原理.pptx
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1、1主要内容 基本原理技术指标质谱仪器结构离子源质量分析器检测器串联质谱扫描模式质谱评分标准离子阱&四极杆第1页/共71页21、基本原理第2页/共71页3质谱:称量离子质量的工具12 units0 units基本原理第3页/共71页412 units质谱:称量离子质量的工具12 units基本原理第4页/共71页58 9 10 11 12 13 14 15 16质谱:称量离子质量的工具12 units12 units基本原理第5页/共71页68 9 10 11 12 13 14 15 16质谱:称量离子质量的工具12 units14 units基本原理第6页/共71页712 units8 9 1
2、0 11 12 13 14 15 16massNumber of counts质谱:称量离子质量的工具基本原理第7页/共71页8质谱分析法主要是通过对样品离子质荷比的分析而实现对样品进行定性和定量的一种方法电离装置把样品电离为离子质量分析装置把不同质荷比的离子分开经检测器检测之后可以得到样品的质谱图基本原理第8页/共71页9质量分析器离子源四极杆作为质量过滤器mmabovembelow检测器离子源X+,X-RF/DCRF/DC基本原理(以四极杆质谱为例)第9页/共71页102、技术指标第10页/共71页11质量范围质量范围是质谱仪所能测定的离子质荷比的范围质荷比:m/z质量单位:amu或u,D
3、a或D第11页/共71页12不同仪器:四极杆:4000Da离子阱质谱:4000Da磁质谱:10000Da傅立叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-MS)50000 Da 飞行时间质谱:无上限不同要求:气相色谱:800Da 液相质谱:2000Da 生物分子:10000Da或更大质量范围第12页/共71页13分辨率:分开两个邻近质量峰的能力。何为分开:若两个相邻峰的峰谷低于峰高的10%(或5%,50%),则认为 是分开的。A:未分开 B:部分分开 C:全分开 分辨差 分辨较差 分辨达到要求m2m1分辨率第13页/共71页14数学定义:(1)m1和m2代表两个相邻峰的质量数 (2)m代表某一峰的质量,m代
4、表半峰宽分辨率第14页/共71页15组成整数质量精确质量CO2827.994914N22828.006158C2H42828.031299质量数为质量数为2828的三种分子组成的精确质量的三种分子组成的精确质量若仪器分辨力很低,如RP=200,则对以上三个分子不能分开,混为一峰若要分开以下混合物,则必需有如下分辨力CO-C2H4:(RP)2=27.994914/(28.031299-27.994914)=770N2-C2H4 :(RP)3=28.006158/(28.031299-28.006158)=1100CO-N2 :(RP)1=27.994914/(28.006158-27.99491
5、4)=2490当仪器分辨力达到770时,只能够只分开 CO-C2H4。当仪器分辨力达到1100时,能够分开CO-C2H4 和N2-C2H4 当仪器分辨力超过2500时,三者全部分开。一般低分辨仪器在2000左右。10000以上时称高分辨。FT-MS分辨力可达2百万。第15页/共71页16不同仪器:磁质谱,飞行时间质谱仪,傅立叶变换离子回旋共振质谱仪:分辨率、线性和稳定性好,属高分辨质谱仪离子阱质谱仪:分辨率高,线性低,准高分辨质谱仪,用于判断质谱峰带的电荷数四极杆质谱仪:分辨力低,线性好,不属于高分辨质谱仪分辨率第16页/共71页17扫描时间色谱峰的数据点数目和峰宽以及扫描时间有关较短的扫描时
6、间,可以获得良好的峰型,但是不利于信号采集较长的扫描时间,有助于信号采集,但是峰型不好峰型和信号,二者需折衷考虑第17页/共71页18高斯分布的色谱峰理想的高斯峰应有35个数据点第18页/共71页19同一个色谱峰,但数据点减半高斯分布的色谱峰高斯分布的色谱峰第19页/共71页207个数据点第20页/共71页215个数据点第21页/共71页22数据点错误结果Illustrative data only第22页/共71页23Dwell time:离子被监测的时间在多残留分析中,缩短dwell time,可增加同步MRM的通道数10s的色谱峰,dwell time6ms,MSMS通道时间6ms,50
7、通道,峰的数据点10*1000/(12*50)16三重四极杆Dwell time通道时间第23页/共71页24离子阱 离子阱质谱的分析模式Cycle time 的组成 1、AGC 预扫Pre-scan2、ion filling(离子充满)3、分离母离子和对母离子激发碰撞4、质量分析 将离子抛出阱外检测(只有这一步与扫描速度有关)第24页/共71页253、质谱仪器结构第25页/共71页26真空系统样品入口检测器数据系统质量分析器离子化方法大气 质谱仪器结构第26页/共71页27真空对质谱有何重要性?低真空高真空带电离子检测器检测器气体分子第27页/共71页28GC 或 LC 接口 有机质谱示意图
8、质量分析器 检测器离子源 PC 第28页/共71页29极性、分子量、挥发性第29页/共71页30HPLC 与 GC 的应用差异第30页/共71页314、离子源第31页/共71页32固体样品液体样品气体样品EICIAPCIMALDIESIAPPI转化成溶液转化成固体 转化成气体根据待分析物的化学性质根据待分析物的化学性质 离子源将待分析样品电离,得到带有样品信息的离子 第32页/共71页33GCEI:电子电离源,最常用的气相离子源,有标准谱库CI:化学电离源,可获得准分子离子。PCI,NCILCESI:电喷雾源,最常用的液相离子源,适用于极性较强的化合物,可用于热不稳定化和物的分析APCI:大气
9、压化学电离源,适用于中等极性或弱极性的小分子量化合物,尤其是含杂原子的化合物,不适合热不稳定或在溶液中容易电离的化合物APPI:大气压光电离源,适用于弱极性的化合物,如多环芳烃等MALDI:基质辅助激光解吸电离,适合于分析生物大分子,主要与TOF联用离子源第33页/共71页34EI:电子离子源第34页/共71页35ESI:电喷雾源第35页/共71页36喷雾针装置喷雾室毛细管四极预杆干燥气ESI:电喷雾源第36页/共71页37APCI:大气压化学电离源第37页/共71页38APPI:大气压光电离源第38页/共71页395、质量分析器第39页/共71页40质量分析器将离子源产生的离子按m/z顺序分
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