一、气相色谱-质谱联用(GC-MS)
气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)结合了气相色谱的高效分离能力和质谱的准确鉴定能力。它常用于复杂样品中的挥发性有机化合物分析。通过气相色谱将混合物分离成单一组分,利用质谱检测这些组分的质量/电荷比,从而鉴定化合物。
关键词:分析仪器联用, 气相色谱-质谱联用, 复杂样品分析
二、液相色谱-质谱联用(LC-MS)
液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)适用于分析非挥发性或热不稳定化合物。它通过液相色谱分离样品,使用质谱进行检测。LC-MS在生物化学、药物分析等领域具有广泛应用,能够提供详细的分子结构信息。
关键词:液相色谱-质谱联用, 生物化学分析, 药物分析
三、气相色谱-红外光谱联用(GC-IR)
气相色谱-红外光谱联用技术(GC-IR)结合了气相色谱的分离能力和红外光谱的分子结构鉴定能力。这种技术特别适用于鉴定复杂混合物中的有机化合物,通过红外光谱提供官能团的详细信息。
关键词:气相色谱-红外光谱联用, 有机化合物鉴定, 官能团分析
四、液相色谱-核磁共振联用(LC-NMR)
液相色谱-核磁共振联用技术(LC-NMR)是一种非破坏性分析技术,它将液相色谱与核磁共振相结合,用于分析复杂样品中的未知化合物。LC-NMR能够提供详细的分子结构和动态信息。
关键词:液相色谱-核磁共振联用, 未知化合物分析, 分子结构鉴定
五、电感耦合等离子体质谱联用(ICP-MS)
电感耦合等离子体质谱联用技术(ICP-MS)用于分析样品中的痕量和超痕量元素。它结合了电感耦合等离子体的高温离子化能力和质谱的高灵敏检测能力,广泛用于环境、地质和生物样品分析。
关键词:电感耦合等离子体质谱联用, 痕量元素分析, 环境分析
分析仪器联用技术大大提高了分析化学的效率和能力,使得复杂样品的分析变得更加准确和快速。随着技术的不断进步,未来这些联用技术将在更多领域发挥重要作用。