气质联用仪在水质有机物检测方面的应用研究(二)

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  摘要:目前,随着我国科学技术水平的不断提升,气质联用仪作为一种先进的检测方法,如今已经在水质有机物的检测工作中实现了非常广泛的应用,这对于相关课题研究工作的开展有着非常重要的意义。在对气质联用仪使用的基础上,可以在较快的时间内检测出水质当中有机污染物的含量。本文主要针对气质联用仪在水质有机物检测工作中的应用进行了深入的分析,希望能为相关人员提供合理的参考依据。
  关键词:气质联用仪;水质;有机物;检测;应用
  在水质有机物检测工作开展过程中,气质联用仪属于其中非常重要的一项组成部分,对于整个检测研究工作的开展有着非常重要的意义。通过对气质联用仪在水质有机物检测应用方面的研究工作,可以使气质联用仪的应用分析能力实现明确的提升,同时也能实现对整个过程的有效控制,在对合理化措施利用的基础上,可以使水质有机物检测结果实现不断的优化,同时也能为最终检结果的准确性提供良好的保障。
  1、气质联用仪的工作原理
  目前,随着我国气体制造技术水平的不断提升,同时对于气质联用仪器分析方法提出了更高的要求,同时,在电子工业发展过程中,其标准气体对于气体的纯度要求也明显的提升。结合实际情况可以了解到,气体的组成部分具备一定的复杂性,通常情况下很难满足衡量杂质中所规定的相关要求。在科学技术不断发展的背景下,分析过程的灵敏性实现了明显的提升,并且样品的分析效率非常快,如今已经在化学、化工以及环境等领域中实现了非常广泛的应用。在对色谱柱利用的基础上,将混合物样品进行有效的分离,然后进入质谱仪离子,离子源在经过电力之后形成离子,离子在经过质量分析器以及检测器形成质谱信号传输到计算机当中。在对计算机利用的基础上,就可以对每一个质谱当中离子的强度进行自动的相加,最终计算出整体的离子强度。一般情况下质谱仪扫面方式主要涉及到了两种,分别为全扫描与离子扫描,全扫描主要是制定质量范围内容的离子扫描记录,最终构建出合理的质谱图。离子扫描主要是选择离子进行相应的检测工作,所以只对所选择的离子进行相应的检查,在检测过程中离子不被记录,其中主要的优势体现在了可以对离子进行选择性检测,并且在检测过程中具备非常明显的准确性。但是这种扫描方式在使用过程中也存在着一定的缺陷,就是最终所获得打破的质谱图不具备完整性,因此,通常不能对未知物进行有效的定性分析。这种方法一般都是用在定量分析过程中,可以将全扫描方式中所获取的比较复杂的色谱图进行不断的优化,并对其中所存在的影响因素进行不断的消除,在对切割技术利用的基础上,通过离子选择技术来避开主体。
  2、气质联用仪在水质有机物检测方面的应用
  2.1 对进样方法进行合理选择
  以为分析样品的类型比较多,所以在整体上具有非常明显的复杂性,在对气体以及液体样品进行检测的过程中,一般情况下气体进样都是选择六通进样方法,在对液体进行取样的过程中一般都是通过注射的方法来进行。但是,液化气化取样具有非常大难度,主要是因为液化气化的压力非常高,通过对注射方法的有效使用,可以保证仪器能够适用于不同样品的检测过程中。色谱分离与质谱数据采集工作在同一时间内进行,这样每一组的样品都能够进行相应的分离鉴定,对合适的色谱以及质谱分析方法进行选择。针对与非极性样品通常情况下都是采用级毛细管柱,在使用之后做出相应的调整,质谱条件主要涉及到了电离与电子电流等方面的内容,主要是根据样品的实际情况进行合理的设定,在对色谱条件进行设置完成之后,还需要将其中的溶剂进行去除,在对离子源使用的基础上将灯丝打开。
  2.2 气质联用仪质量分析器的选择
  通常情况下气质联用仪中有四级杆,主要是飞行时间与扇形磁场检测器,完成对分析器的扫描工作,一般情况下适合用在小分子以及电荷大分子的分析过程中。气质联用仪通常会产生基质效应问题,会对相同浓度药剂在基质溶液当中的色谱值数据产生一定的影响作用,在这种情况下溶剂含量计算结果的准确性进行受到一定的影响,从而基质诱导效用就会成为假阳性结果,这时挥发组织沉淀物质就会对色谱柱造成更加严重的污染现象。再对稻谷和糙米的安全存储进行深入的研究,在整个实践过程中存在着一定的难点问题,主要体现在了当温度条件一致的情况下,稻谷与糙米本身会产生很多的生物以及化学反应,并且其本质也会发生相应的变化。同时,当出现霉菌现象时,会使稻谷与糙米在拼品质上发生质变。一般当湿度比较大时,就非常容易造成霉菌现象的产生。如果站在整体的角度上进行分析,稻谷与糙米的储存质量在一定程度上主要是受到环境、气候以及通风条件等相关因素的影响,同时也会造成粮仓的温度以及湿度发生相应的转变,当出现这种情况时,将会在很大程度上造成粮食出现发霉的现象。要想对这一问题实现有效的解决,可以通过对智能化多参数粮食检测方法的充分利用,对粮食的储存情况做好相应的记录工作,从而保证整个系统可以实现合理的运转。
  3、气质联用的优化措施
  通常情况下,气质联动主要是在非极性与发挥性成分的研究分析工作中有着非常广泛的应用,针对于极性以及非挥发性的稳定性比较差的,氨基甲酸酯类农药极热性不稳定农药,在这些检测过程中通常都是采用液质联用。存在部分机磷农药也可以划分为极性农药,采用气质联用进行测定的过程中,通常会出现回收率比较低的现象,这将对气质联动色谱仪最终检测结果的准确性以及适用范围造成非常严重的影响。在一定的真空状态之下,对两个色谱进行合理利用,与分析色谱与进样口之间实现有效的连接,在压力保持稳定性的基础上,在对传统分析方法使用的基础上,对峰形进行有效的改善,从而使药剂检测限不断提升,这将对色谱柱的分离能力带来一定的影响。在对同分异构体进行分离的过程中,分异构体的分辨率会非常的低。针对这种现象,还需要对目前的条件进行不断的优化好完善,从而实现整个检测过程中的快速性以及灵活性。结合目前的实际情况可以了解到,气相色谱、四级杆、离子飞行时间质量分析仪器其应用范围实现了进一步的扩展,气相色谱串联实验室分析方法属于一种比较常见的检测方式,在整个过程中涉及到了非常多的标准谱库,并且在气相色谱的低压条件下,气质联动在未来的发展过程中应该实现对更多技术的有效应用。在对色谱柱进行安装的过程中,一定要严格按照相关的规范流程来进行,在进行切割的过程中应该实现对专用陶瓷技术的充分利用,保证在切割过程中表面具备一定的平整性。在对毛细管柱进行选择的过程中,当毛细管柱的规格不同时也应该采用不同的石墨。通常情况下可以先利用接质谱先开机的方式,看其中是否有气泡溢出,主要是为了防止因为固定液被氧化流失,对色谱柱造成一定的损坏现象。
  4、结语:
  综上所述,气质联用仪在整个水质有机物的检测工作中有着非常广泛的应用,进一步加强对气质联用仪在水质有机物检测方面应用的研究工作,对于提升相应的分析研究结果质量有着非常重要的意义。因此,在之后水质有机物检测工作开展过程中,相关人员一定要全面认识到气质联用仪的重要性,在分析检测过程中度进样方法进行合理的选择,从而可以实现对样品稳定性的准确监测。
  参考文献:
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