飞行时间质谱-痕量成分检测是一种高灵敏度、高分辨率的分析技术,广泛应用于环境监测、食品安全、药物分析、材料科学等领域。该技术通过测量离子在电场中的飞行时间,精确测定痕量成分的分子量和结构信息,为产品质量控制、污染物筛查和科学研究提供可靠数据支持。检测的重要性在于其能够快速识别极低浓度的化学成分,确保产品安全性和合规性,同时为企业和研究机构提供精准的决策依据。
重金属含量,有机污染物残留,农药残留,添加剂成分,微生物污染,挥发性有机物,多环芳烃,塑化剂,抗生素残留,激素类物质,防腐剂含量,色素成分,香料成分,溶剂残留,放射性物质,过敏原成分,非法添加物,微量元素,生物毒素,基因修饰成分
食品及农产品,药品及保健品,化妆品及个人护理品,环境样品(水/土壤/空气),工业材料,电子产品,纺织品,玩具及儿童用品,包装材料,医疗器械,饲料及宠物食品,生物样本,化工产品,能源产品,建筑材料,汽车材料,航空航天材料,日用品,艺术品及文物,废弃物
飞行时间质谱法(TOF-MS):通过测量离子飞行时间确定质荷比,实现高分辨率检测。
气相色谱-质谱联用法(GC-MS):结合气相色谱的分离能力和质谱的鉴定能力。
液相色谱-质谱联用法(LC-MS):适用于热不稳定和高极性化合物的分析。
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS):用于痕量金属元素的高灵敏度检测。
同位素稀释法:通过添加同位素标记物提高定量准确性。
串联质谱法(MS/MS):通过多级质谱分析提高结构鉴定能力。
基质辅助激光解吸电离法(MALDI):适用于大分子化合物的分析。
电喷雾电离法(ESI):适用于极性化合物的离子化。
直接进样质谱法:无需前处理,快速筛查样品。
顶空-质谱联用法:用于挥发性成分的分析。
固相微萃取-质谱联用法:提高痕量成分的富集效率。
超高效液相色谱-质谱联用法(UPLC-MS):提高分离效率和检测速度。
离子迁移谱-质谱联用法(IMS-MS):增加分离维度,提高分辨率。
高分辨质谱法(HRMS):提供精确分子量信息,增强鉴定能力。
质谱成像法:实现样品中成分的空间分布分析。
飞行时间质谱仪,气相色谱-质谱联用仪,液相色谱-质谱联用仪,电感耦合等离子体质谱仪,串联质谱仪,基质辅助激光解吸电离质谱仪,电喷雾电离质谱仪,离子阱质谱仪,四极杆质谱仪,轨道阱质谱仪,傅里叶变换离子回旋共振质谱仪,高分辨质谱仪,便携式质谱仪,质谱成像系统,离子迁移谱仪