1气相色谱-质谱联用(GC-MS)一、实验目的1
了解质谱检测器的基本组成及功能原理,学习质谱检测器的调谐方法;2
了解色谱工作站的基本功能,掌握利用气相色谱-质谱联用仪进行定性分析的基本操作
二、实验原理气相色谱法(gaschromatography,GC)是一种应用非常广泛的分离手段,它是以惰性气体作为流动相的柱色谱法,其分离原理是基于样品中的组分在两相间分配上的差异
气相色谱法虽然可以将复杂混合物中的各个组分分离开,但其定性能力较差,通常只是利用组分的保留特性来定性,这在欲定性的组分完全未知或无法获得组分的标准样品时,对组分定性分析就十分困难了
随着质谱(massspectrometry,MS)、红外光谱及核磁共振等定性分析手段的发展,目前主要采用在线的联用技术,即将色谱法与其它定性或结构分析手段直接联机,来解决色谱定性困难的问题
气相色谱一质谱联用(GC-MS)是最早实现商品化的色谱联用仪器
目前,小型台式GC-MS已成为很多实验室的常规配置
质谱仪的基本结构和功能质谱系统一般由真空系统、进样系统、离子源、质量分析器、检测器和计算机控制与数据处理系统(工作站)等部分组成
质谱仪的离子源、质量分析器和检测器必须在高真空状态下工作,以减少本底的干扰,避免发生不必要的分子-离子反应
质谱仪的高真空系统一般由机械泵和扩散泵或涡轮分子泵串联组成
机械泵作为前级泵将真空抽到10-1-10-2Pa然后由扩散泵或涡轮分子泵将真空度降至质谱仪工作需要的真空度10-4—10-5P&虽然涡轮分子泵可在十几分钟内将真空度降至工作范围S—般仍然需要继续平衡2小时左右,充分排除真空体系内存在的诸如水分空、气等杂质以保证仪器工作正常
2气相色谱-质谱联用仪的进样系统由接口和气相色谱组成
接口的作用是使经气相色谱分离出的各组分依次进入质谱仪的离子源
接口一般应满足如下要求:(a)不破坏离子源的