
纯度测定:通过质谱图主峰强度与杂质峰强度的对比,精确计算化学试剂的主成分含量百分比。
杂质鉴定:识别并定性分析试剂中存在的有机或无机杂质,包括合成副产物、降解产物和残留溶剂等。
结构确证:利用高分辨质谱提供的精确分子量及碎片离子信息,推断或确认未知化合物的分子结构。
同位素丰度分析:测定化合物中特定元素(如碳、氢、氮)的同位素分布比例,用于标记化合物研究或溯源分析。
分子量测定:提供化合物精确的分子量信息,是鉴别化合物和验证其分子式的基础。
元素组成分析:基于高分辨质谱数据,推导出化合物可能的元素组成(C, H, O, N等)。
残留溶剂检测:定量检测化学试剂(尤其是药物原料)中残留的挥发性有机溶剂含量。
金属催化剂残留:通过ICP-MS等技术,检测试剂中痕量的钯、铂、镍等金属催化剂残留。
手性纯度分析:结合手性色谱分离与质谱检测,测定对映异构体过量值或非对映异构体比例。
热稳定性与降解产物研究:通过联用技术研究试剂在受热条件下的降解行为,并鉴定其降解产物。
有机合成中间体:涵盖医药、农药、材料等领域合成过程中产生的各类有机小分子化合物。
药物原料药及辅料:对原料药的纯度、杂质谱、晶型(通过解吸电离技术)进行分析,确保药品安全。
生化试剂:包括氨基酸、肽段、核苷酸、糖类及其衍生物等生命科学研究用试剂的鉴定与纯度分析。
标准品与对照品:对用于定性和定量分析的标准物质进行定值和纯度认证。
高纯溶剂:检测色谱级、光谱级等高纯度有机或无机溶剂中的痕量杂质。
金属有机化合物:分析含有金属-碳键的化合物,如格氏试剂、有机锂试剂等的组成与稳定性。
离子液体:对新型绿色溶剂的阳离子、阴离子组成以及其中的杂质进行表征。
聚合物及单体:测定聚合物的分子量分布、端基结构,并分析单体纯度及阻聚剂含量。
表面活性剂:分析其亲水亲油基团结构、同系物分布及杂质组成。
稳定剂与添加剂:对试剂中添加的抗氧化剂、光稳定剂、防腐剂等进行定性与定量分析。
电喷雾电离质谱法:一种“软”电离技术,适用于极性大、热不稳定的化合物,常产生[M+H]+或[M-H]-离子。
大气压化学电离质谱法:适用于弱极性或中等极性化合物的电离,对流动相依赖性较小,常用于药物分析。
气相色谱-质谱联用法:将GC的分离能力与MS的鉴定能力结合,是挥发性、半挥发性有机物分析的黄金标准。
液相色谱-质谱联用法:尤其适合不挥发、热不稳定、大分子化合物的分离与分析,应用最为广泛。
基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱法:主要用于蛋白质、多肽、核酸等生物大分子的分子量测定,也用于聚合物分析。
电感耦合等离子体质谱法:专用于元素分析,可同时测定试剂中多种痕量及超痕量金属元素含量,灵敏度极高。
串联质谱法:通过多级裂解获取丰富的结构信息,用于复杂基质中目标物的定性确认和定量分析。
高分辨质谱法:提供精确质量数,可区分质量数相近的化合物,推导元素组成,是结构解析的有力工具。
直接进样/直接注入质谱法:样品不经色谱分离直接进入离子源,适用于快速筛查和纯度较高的简单样品分析。
离子淌度质谱法:在传统质谱基础上增加基于形状和尺寸的分离维度,可区分同分异构体和复杂混合物。
单四极杆质谱仪:结构相对简单,主要用于目标化合物的定量分析和简单的定性筛查,是常规QC实验室的常用设备。
三重四极杆质谱仪:具有高灵敏度、高选择性和优异的定量能力,是复杂基质中痕量物质定量的首选仪器。
飞行时间质谱仪
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