离子丰度测定:通过测量特定质荷比离子的信号强度,对目标化合物进行精确定量分析,评估其在样品中的相对或绝对含量。
质量数准确度验证:校准质谱仪的质量轴,确保测得的质量数与理论值的偏差在允许范围内,保证定性分析的可靠性。
同位素分布分析:检测化合物中同位素峰的强度比,用于验证分子式推断的正确性以及判断是否存在杂质干扰。
碎片离子解析:通过碰撞诱导解离等技术获得目标化合物的碎片离子信息,用于推断其分子结构特征和裂解规律。
质量分辨率测试:评估质谱仪区分两个质量数相近离子的能力,高分辨率是鉴定复杂样品中组分的必要条件。
信噪比评估:计算目标分析物信号与背景噪声的比值,用以衡量检测方法的灵敏度和最低检测限。
质量轴稳定性监测:在长时间分析过程中,持续监控质量轴的漂移情况,确保数据采集的长期稳定性与重现性。
动态范围测定:确定仪器在一次性分析中能够准确检测的分析物浓度范围,评估其对不同含量组分的响应线性。
质量精度校准:使用已知质量的标准品对仪器进行校准,确保整个质量范围内的测量精度满足分析要求。
扫描速度测试:评估质谱仪在单位时间内完成质量扫描的能力,高速扫描有助于捕捉快速变化的瞬时信号。
多反应监测方法开发:针对特定目标物,优化选择前体离子和产物离子对,建立高选择性和高灵敏度的定量分析方法。
有机合成中间体:对化学反应过程中生成的中间产物进行定性与定量分析,监控反应路径与转化率。
药物活性成分及其代谢物:测定生物样品或药品中活性药物成分的含量,并鉴定其在体内的代谢转化产物。
环境污染物降解研究:分析水体、土壤中污染物在自然降解或人工处理过程中的转化效率与最终产物。
催化剂性能评估:通过分析反应物和产物的质谱变化,评价催化剂在特定化学反应中的活性与选择性。
高分子材料单体转化率:监测聚合反应体系中单体的消耗情况,精确计算聚合反应的转化程度。
生物发酵过程监控:实时或离线分析发酵液中底物、产物及副产物的浓度变化,优化发酵工艺参数。
食品风味物质形成分析:研究食品加工或储存过程中风味前体物质的转化路径及关键风味化合物的生成量。
石油化工馏分组成分析:鉴定原油或炼油过程中各馏分的化学组成,评估裂解、重整等工艺的转化效果。
临床诊断标志物检测:定量分析人体体液中的特定小分子或蛋白质标志物,用于疾病诊断或疗效评估。
能源材料电化学转化研究:表征电池或燃料电池中电极材料在充放电过程中的化学态变化与反应机理。
GB/T6041-2020质谱分析方法通则
ISO18118:2015表面化学分析俄歇电子能谱和X射线光电子能谱均质材料定量分析中使用的实验测定的相对灵敏度因子的使用指南
ASTME685-93(2021)液相色谱柱性能测试的标准实践规程
GB/T27417-2017合格评定化学分析方法确认和验证指南
ISO17294-2:2016水质电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)的应用第2部分:选定元素总量的测定
GB/T33087-2016仪器化纳米压入试验方法薄膜的硬度和杨氏模量
ASTMD8359-21使用高效液相色谱-串联质谱法(HPLC-MS/MS)测定水、土壤、沉积物和生物固体中全氟烷基和多氟烷基物质的标准试验方法
气相色谱-质谱联用仪:该仪器将气相色谱的分离能力与质谱的定性能力相结合,适用于挥发性及半挥发性有机化合物的分离与鉴定,在本检测中用于复杂混合物中各组分的定性和定量分析。
液相色谱-质谱联用仪:该仪器利用液相色谱进行分离,质谱进行检测,特别适用于热不稳定、强极性和大分子化合物的分析,在本检测中用于药物、代谢物及生物大分子的高灵敏度测定。
电感耦合等离子体质谱仪:该仪器利用高温等离子体作为离子源,具有极低的检测限和宽动态范围,在本检测中主要用于痕量金属元素及同位素比值的精确测量。
高分辨率质谱仪:该仪器能够提供极高的质量精度和分辨率,可准确测定化合物的精确分子量,在本检测中用于未知化合物的结构解析和复杂基质中目标物的确认。
串联质谱仪:该仪器通过多级质谱分析获得碎片离子信息,提供丰富的结构信息,在本检测中用于目标化合物的定性确认以及建立高选择性多反应监测方法。
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