质谱中使用不同的离子源如电子轰击(EI)、快原子轰击(FAB)、基质辅助激光解吸电离(MALDI) 和电子喷雾电离(ESI),结合其他技术如高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(Gc)、固微(SPME)和离子迁 移率技术等,可用于气态、液态和固态样品分析[1 ]。电离得到的离子碎片谱图,被用来测定样品中的 物质 。对于较大的分子或混合物,可采用两种方式来避免产生复杂的离子碎片谱图:(1)预先分离混 合物中的成分,例如气相色谱质谱(GC—MS)¨ ;(2)简化电离产生的离子碎片谱图,如使用化学电离或 软电离(多数情况下使用正离子),在分子结构研究中,可降低离子.分子反应后初生离子的碎裂程 度 。以此为基础发展起来的常压电离(APCI) ;利用H,0 离子结合漂移管技术的质子转移反应质 谱( R-MS) 和结合流动管技术的化学电离质谱(CI.MS) ],近年来已应用于痕量气体分析。 在选择离子流动管质谱(SIFT-MS)中,经选择的初始离子(为H,O 、NO 和O 等)和被引入流动 管内氦气流的空气或呼吸样品中的痕量气体,在限定的反应时间内进行化学电离 ]。所使用的初始离 子与空气或呼吸气体中的各种主要成分(CO 、H O、N 、O 、Ar)的反应速度相对很慢,但与大多数其他 分子可进行快速反应。实验观察到:选择不同的初始离子,有助于对各种化合物的定性和定量分析。这 种快速流动管技术与质谱的强力结合,可对空气、呼吸气体和液体表面蒸气中多种痕量气体,进行实时 在线的分析。该方法不但可避免耗时费力的样品采集和准备气体过程,也可分析一些GC.MS难以分析 的气体,如氨和醛类化合物 J。
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