分子量测定:利用高分辨率质谱精确测定化合物的分子量,为结构鉴定提供最基础的依据,误差范围通常控制在百万分之几以内。
元素组成分析:通过精确质量测量推断未知化合物的元素组成,区分具有相同标称分子量但不同元素组成的同量异位素分子。
同位素丰度分析:分析分子离子峰及其同位素峰的相对丰度比,与理论计算值比较,辅助确认化合物的元素组成和分子式。
碎片离子分析:通过碰撞诱导解离等技术使分子离子断裂产生碎片离子,根据碎片离子的质荷比推断分子的可能断裂途径和子结构。
多级质谱分析:进行多阶段的质谱碎裂实验,选择特定碎片离子进行进一步碎裂,用于研究复杂的裂解pathways和确认特定结构单元。
精确质量测量:使用内标或外标法进行高质量精度的质量数测定,为元素组成分析和结构推导提供高可靠性的数据支持。
液相色谱-质谱联用分析:将液相色谱的分离能力与质谱的检测能力相结合,用于复杂混合物中各组分的分子结构表征与鉴定。
气相色谱-质谱联用分析:适用于挥发性及半挥发性化合物的分离与结构分析,通过保留时间和质谱图库检索进行定性确认。
离子迁移谱-质谱联用分析:在质谱分析前增加基于离子大小和形状的分离维度,有助于区分同分异构体和构象异构体。
原位电离质谱分析:在常压下直接对样品表面或内部成分进行电离并导入质谱仪,实现快速、无需复杂前处理的结构分析。
有机小分子化合物:包括药物分子、农药残留、代谢产物等,通过质谱确定其分子式、官能团和碎片结构信息。
天然产物提取物:对植物、微生物来源的复杂天然产物混合物中的活性成分进行结构鉴定和表征。
合成高分子聚合物:测定聚合物的分子量分布、端基结构、共聚组成以及聚合机理研究中的中间体结构。
蛋白质与多肽:用于蛋白质分子量测定、氨基酸序列测定、翻译后修饰位点鉴定以及二硫键定位等分析。
核酸类物质:对寡核苷酸、核苷酸类似物等进行分子量确认、序列验证以及修饰碱基的鉴定。
糖类与糖复合物:分析寡糖、多糖的单糖组成、糖苷键连接方式、分支结构以及糖蛋白的糖基化位点。
脂质分子:鉴定各类脂质的类别、脂肪酸链长、不饱和度以及双键位置等精细结构信息。
金属有机配合物:表征配位化合物的中心金属离子、配体组成、配位方式以及配合物的整体结构稳定性。
材料表面改性剂:分析材料表面接枝的有机功能分子的结构、覆盖度以及化学反应程度。
环境污染物:对水体、土壤、大气中的持久性有机污染物、内分泌干扰物等进行痕量水平的结构鉴定与确认。
GB/T6041-2020质谱分析方法通则
GB/T37849-2019液相色谱-质谱联用分析方法通则
GB/T29614-2013硫化橡胶中增塑剂的鉴定气相色谱-质谱法
ISO17294-2:2016水质-电感耦合等离子体质谱法的应用
ISO21331:2019表面化学分析-二次离子质谱中相对灵敏度因子的测定
ASTME685-93(2021)液相色谱柱效能的测定标准实践
ASTMD5765-2016用气相色谱/质谱法对轻石油馏分中苯、甲苯和总芳烃的标准试验方法
JPXVII一般试验法质谱分析法
USP⟨736⟩质谱法
EP2.2.46色谱分离技术
飞行时间质谱仪:基于离子飞行时间差异进行质量分离,具有高分辨率和高扫描速度的特点,适用于精确质量测定和快速筛查。
四极杆质谱仪:通过直流和射频电场筛选特定质荷比的离子,结构紧凑,操作简便,常用于目标化合物的定量分析和常规定性。
四极杆-飞行时间串联质谱仪:结合了四极杆的质量选择能力和飞行时间质谱的高分辨率优势,用于获得高质量的母离子和子离子扫描数据。
傅里叶变换离子回旋共振质谱仪:利用离子在磁场中的回旋频率进行质量分析,具有极高的分辨率和质量精度,适合复杂体系中的精细结构解析。
轨道阱质谱仪:基于离子在中心电极周围的轨道振荡频率进行质量分析,提供高分辨率和高质量精度,适用于蛋白质组学和代谢组学等领域的深度表征。
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