主要可用于对各种复杂样品中的目标化合物进行定性和定量分析。例如,可检测环境样品中的农药残留、兽药残留、塑化剂等;食品中的添加剂、毒素、非法添加物等;生物医药样品中的药物成分、代谢物、生物标志物等。能高效分离和鉴定样品中的多种目标物质,为食品安全、环境监测、生物医药等领域提供准确可靠的检测数据。
还可用于化工产品中的杂质分析、高分子材料中的添加剂检测等。通过不同的色谱柱和质谱条件的选择,可以适应各种不同类型样品的检测需求,拓展了检测的应用范围。
能够对样品中的痕量物质进行检测,灵敏度高,检测限低。对于一些含量极低但对人体健康或环境有重要影响的物质,能够准确地检测出来,为相关领域的监管和研究提供有力支持。
环境样品:如土壤、水样、大气颗粒物等。这些样品中可能含有各种污染物,通过三重四杆液相色谱质谱联用仪可以准确检测出其中的农药残留、重金属、有机污染物等。
食品样品:包括各类蔬菜水果、肉类、奶制品、饮料等。可用于检测食品中的农药残留、兽药残留、食品添加剂、非法添加物等,保障食品安全。
生物医药样品:如血液、尿液、组织等。用于检测药物成分、代谢物、生物标志物等,为疾病诊断、药物研发等提供重要的检测数据。
化工产品样品:如塑料、橡胶、涂料等。可检测其中的杂质、添加剂等,确保化工产品的质量和安全性。
首先,将样品进行适当的前处理,如提取、净化等,以去除杂质和干扰物,提高检测的准确性。
然后,将处理后的样品通过进样器注入液相色谱系统,在色谱柱中进行分离。不同的化合物在色谱柱中的保留时间不同,从而实现分离。
分离后的化合物进入质谱仪,通过质谱仪的离子化和检测系统,对目标化合物进行定性和定量分析。质谱仪可以提供化合物的分子离子峰、碎片离子峰等信息,用于化合物的鉴定。
最后,利用数据处理系统对质谱仪采集到的数据进行处理和分析,得出样品中目标化合物的含量和定性结果。
第一步,准备好所需的仪器设备,并进行检查和校准,确保仪器的正常运行。
第二步,按照标准操作程序,对样品进行前处理,包括称取样品、加入提取剂、振荡提取、离心等步骤,提取出目标化合物。
第三步,将提取液通过进样器注入液相色谱系统,设置好色谱条件,如流动相组成、流速、柱温等,进行样品的分离。
第四步,在质谱仪中设置好检测参数,如离子源类型、扫描模式、质量范围等,对分离后的化合物进行检测和分析。
第五步,采集质谱数据,并利用数据处理系统进行数据处理和分析,得出样品中目标化合物的含量和定性结果。
第六步,对检测结果进行记录和报告,包括目标化合物的名称、含量、检测限、定量限等信息。
GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 食品中百草枯等 54 种农药多种残留的测定 液相色谱-质谱联用法。
GB/T 21911-2008 水质 有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法和液相色谱-质谱法。
GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法。
通过对检测数据的准确性、精密度、灵敏度等方面进行评估,确保检测结果的可靠性。准确性方面,与标准物质或参考方法进行对比,验证检测结果的准确性;精密度方面,通过重复检测样品,计算相对标准偏差,评估检测结果的重复性和稳定性;灵敏度方面,检测样品中的痕量物质,评估仪器的检测限和定量限。综合考虑这些因素,对检测结果进行全面评估,为客户提供准确可靠的检测报告。
同时,对检测过程中的质量控制措施进行评估,如仪器校准、空白试验、回收率试验等,确保检测过程的规范性和可靠性。
在食品安全领域,可用于检测食品中的各种有害物质,保障消费者的饮食安全。
在环境监测领域,可用于检测环境中的污染物,为环境质量评估和污染治理提供数据支持。
在生物医药领域,可用于药物研发、临床诊断等方面,检测药物成分、代谢物等,为疾病治疗和药物研发提供依据。
在化工行业,可用于检测化工产品中的杂质和添加剂,确保化工产品的质量和安全性。
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检测项目
预约人数
检测周期
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