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    1.2.2 质谱原理
    质谱分析是一种测量离子荷质比(电荷-质量比)的分析方法,其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。
    1.2.3 仪器特点
     定性能力强——GC/MS仪器使用MS中的质谱相对于气相色谱只采用保留时间来定性具有明显的优势,GC-MS 的定性指标有分子离子、功能团离子、离子峰强比、同位素离子峰、离子反应的母子离子质量数以及总离子流色谱峰、选择离子色谱峰和选择反应色谱峰所对应的保留时间窗。
     一般应用可省略其它色谱器——GC-MS 联用仪的全扫描工作方式是最通用的灵敏度极高的色谱检测器,而选择离子和选择反应工作方式是 最可变和最具有选择性的最高灵敏度的色谱选择性检 测器,所以应用时可省略其它色谱检测器
    分离尚未分离的色谱峰——用提取离子色谱、选择离子监测法和选择反应监测法, 可分离总离子流色谱图上尚未分离或被化学噪音掩盖的色谱峰
    提高定量分析精度——可用同位素稀释和内标技术提高定量精度和定性能力
    实现仪器智能化——仪器联机使得仪器操作更加方便、快捷和自动化
    1.2.4 应用范围
      GC/MS联用已成为有机化合物常规检测的必要工具,常用于检测兴奋剂检测,药物滥用检测,临床疾病诊断以及药动学研究等,如利用气相色谱质谱联用法检测猪肉中的克隆特罗以及人体唾液中的四氢大麻酚。
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