Das tragbare Gaschromatografie-Massenspektrometer ist ein hochpräzises Analysegerät, das die Technologie der Gaschromatografie (GC) mit der Massenspektromanalyse (MS) kombiniert, mit hoher Empfindlichkeit, hoher Auflösung, schneller Analyse und anderen Merkmalen, die weit verbreitet in den Bereichen Umweltüberwachung, Lebensmittelsicherheit und chemische Analyse verwendet werden.
Tragbare Gaschromatografie MassenspektrometerDas Arbeitsprinzip besteht darin, die beiden unabhängigen Analysetechniken der Gaschromatographie und der Massenspektrometrie zu kombinieren, die chemischen Bestandteile in der Probe durch Gaschromatographie zu trennen und die getrennten Bestandteile durch einen Massenspektrometer qualitativ und quantitativ zu analysieren. Die spezifischen Grundsätze sind wie folgt:
Gaschromatografie (GC)
Gaschromatografie ist die Verwendung von Gasen als Flussphase, um verschiedene Bestandteile in einer Probe nach ihren Verteilungskoeffizienten in der Festphase durch verschiedene physikalische oder chemische Eigenschaften der Festphase zu trennen. Die Gaschromatografie besteht aus einem Probeneinsatzsystem, einer Trennsäule, einem Gasträger und einem Temperaturkontrollsystem. Nachdem die Probe in die Eingangsöffnung eingespritzt wurde, gelangt sie mit dem Trägergas in die Trennsäule und wird nach der Wechselwirkung zwischen verschiedenen Substanzen in der Säule und der feststehenden Phase nach Molekülgröße, Polarität, Siedepunkt und anderen Unterschieden allmählich getrennt. Schließlich gelangen die isolierten Komponenten durch das Ende der Chromatografie-Säule in den Massenspektrum-Analyzer zur Prüfung.

Massenspektrum (MS)
Das Massenspektrum analysiert Materie durch die Messung der Masse und des Ladungsverhältnisses von Teilchen (hauptsächlich Ionen) (m/z). In einem tragbaren Gaschromatografie-Massenspektrometer gelangen die einzelnen Komponenten, die durch die Gaschromatografie getrennt wurden, ein Molekül durch eine Elektronenbombardierungsquelle in Ionen umwandeln, die beschleunigt, fokussiert und durch einen Massenanalysator getrennt werden und schließlich vom Detektor detektiert werden. Durch die Messung der Massen und der Fülle verschiedener Ionen können die Massenspektrometer dazu beitragen, strukturelle Informationen, Molekulargewichte und Gehalte verschiedener Komponenten zu analysieren.
III. Gemeinsame Systeme
Gaschromatografie und Massenspektrometrie interagieren und koordinieren Daten in einem gemeinsamen System. Die Probe wird zunächst durch eine Gaschromatografie getrennt und die getrennten Bestandteile gelangen in das Massenspektrumanalysesystem für eine genaue qualitative und quantitative Analyse. Der Vorteil der Combination-Technologie besteht darin, dass sie die hohe Trennung der Gaschromatographie und die hohe Empfindlichkeit des Massenspektrums kombiniert, um Spurenbestandteile in komplexen Proben genau zu erkennen.
Das tragbare Gaschromatografie-Massenspektrometer bietet durch seine Miniaturisierung, hohe Empfindlichkeit, Echtzeitanalyse und andere Merkmale eine breite Anwendungsperspektive in vielen Bereichen. Mit der kontinuierlichen Entwicklung der Technologie werden ihre Leistung und Anwendungsszenarien weiter erweitert und zu einem wichtigen Werkzeug für schnelle Erkennung und Notfallreaktion vor Ort werden.