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氢气作载气︱TD-GCMS

2022-03-15 14:51

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资料摘要:

氦气短缺是实验室领域持续已久的现象。在刚刚经历了氦气短缺3.0(第三个持续的氦气短缺时期)之后,转向按需生成氢气的气体发生器来为分析仪器供气,是避免依赖外部供应的最佳选择。这样实验室就不会受到氦气短缺带来的负面影响,不会因设备无法运行而造成分析任务积压。
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近年来,由于气体发生器的安全性、便利性等优势,越来越多的实验室用户开始使用发生器替代钢瓶。但随着 “绿色实验室”观念的普及,实验室人员在关注实验室可持续性的同时,也希望能够营造舒适的实验环境,许多用户开始关注发生器的噪音问题。 在此前展开的一次调查中,我们了解到,噪音大小是用户选择氮气发生器时的一个重要考量因素。

氮气是一种惰性气体,可用于多种类型的分析,例如LC-MS、样品前处理和蒸发光散射检测器等。许多分析实验室都会使用氮气。 氮气是一种惰性、无色、无毒的气体,但如果大量氮气在短时间泄漏到室内环境中,会增加窒息的风险。 阅读本文了解氮气发生器的使用对环境中氧气含量的影响。

文丘里效应与分析仪器和发生器的关系 我们都认为泄漏就是气体从管道中释放出来,但是由于文丘里效应,当气体离开管道时,发生泄漏的部分会产生一个低压,同时将空气吸入气体管道。 这意味着当你的高纯度的氮气、氢气或氦气发生泄漏时,氧气、水分和其他杂质会进入气体管道,造成高纯气体受到污染。当泄漏不明显时,压力损失较少,实验人员可能无法意识到气体发生了泄漏,但泄漏却直接导致了数据分析和谱图的异常。

药物研究领域中最常使用的设备就是液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS),它提供了高灵敏度、高选择性的分析方法。在药物分析中,结果的准确性和一致性对于保证产品质量至关重要。而且随着仪器的灵敏度越来越高,为确保获得更好的分析结果,实验过程中各种因素都要考虑到。无论是溶剂、色谱柱还是提供给质谱离子源部分的气体,都可能因基质效应或离子抑制对分析结果产生潜在影响(1)。

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