賽默飛高分辨液質是以液相色譜作為分離系統,質譜為檢測系統。樣品在質譜部分和流動相分離,被離子化后,經質譜的質量分析器將離子碎片按質量數分開,經檢測器得到質譜圖。液質聯用體現了色譜和質譜優勢的互補,將色譜對復雜樣品的高分離能力,與MS具有高選擇性、高靈敏度及能夠提供相對分子質量與結構信息的優點結合起來,在藥物分析、食品分析和環境分析等許多領域得到了廣泛的應用。
賽默飛高分辨液質的接口技術:
自20 世紀70 年代初,人們開始致力于液-質聯用接口技術的研究。在開始的20 年中處于緩慢的發展階段,研制出了許多種聯用接口,但均沒有應用于商業化生產。直到大氣壓離子化(atmospheric-pressure ionization, API)接口技術的問世,液-質聯用才得到迅猛發展,廣泛應用于實驗室內分析和應用領域。
液-質聯用接口技術主要是沿著三個分支發展的:
1、流動相進入質譜直接離子化,形成了連續流動快原子轟擊(continuous-flow fast atom bombarment, CFFAB)技術等;
2、流動相霧化后除去溶劑,分析物蒸發后再離子化,形成了“傳送帶式”接口(moving-belt interface)和離子束接口(particle-beam interface)等;
3、流動相霧化后形成的小液滴解溶劑化,氣相離子化或者離子蒸發后再離子化,形成了熱噴霧接口(thermo spray interface)、大氣壓化學離子化(atmospheric pressure chemical ionization,APCI)和電噴霧離子化(electrospray ionization, ESI)技術等。有關液相質譜的接口技術和LC-MS 技術的發展,Niessen 曾經進行了較為詳細的綜述。
目前應用*泛的離子源有電噴霧電離源和大氣壓化學電離源。其顯著優勢有:可將質荷比降低到各種不同類型的質量分析器都能檢測的程度,在帶電狀態進行檢測從而計算離子的真實分子量,可以生成高度帶電且不發生碎裂的離子,同時,對于分子離子的同位素峰也可確定其分子量和帶電數。大氣壓化學離子化(APCI)技術與ESI源的發展基本上是同步的,其離子化過程主要是借助于電暈放電啟動一系列氣相反應來完成,整個電離過程是在大氣壓條件下完成的。ESI和APCI的共同點是離子化效率高,從而顯著增強分析的靈敏度和穩定性,大多與離子阱質譜儀和三重四極桿質量分析器聯用。
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