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【有机质谱】GC-MS数据采集和处理

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不吃可吃 2019-05-10 08:35 评论( 0 ) 浏览( 2080 )

GC- MS 数据的采集

   有机混合物样品用微量注射器由色谱仪进样口注入,经色谱柱分离后进入质谱仪离子原在离子源被电离成离子。离子经质量分析器,检测器之后即成为质谱仪信号并输入计算机。样品由色谱柱不断地流入离子源,离子由离子源不断的进入分析器并不断的得到质谱,只要没定好分析器扫描的质量范围和扫描时间,计算机就可以采集到一个个的质谱。如果没有样品进入离子源,计算机采集到的质谱各离子强度均为0。当有样品过入离子源时,计算机就采集到具有一定离子强度的质谱。并且计算机可以自动将每个质谱的所有离子强度相加。显示出总离子强度,总离子强度随时间变化的曲线就是总离子色谱图,总离子色谱图的形状和普通的色谱图是相一致的。它可以认为是是用质谱作为检测器得到的色谱图。

  质谱仪扫描方式有两种:全扫描和选择离子扫描。全扫描是对指定质量范围内的离子全部扫描并记录,得到的是正常的质谱图,这种质谱图可以提供未知物的分子量和结构信息。可以进行库检索。质谱仪还有另外一种扫描方式叫选择离子监测(select ion Moniring SIM)。这种扫描方式是只对选定的离子进行检测,而其它离子不被记录。它的最大优点一是对离子进行选择性检测,只记录特征的、感兴趣的离子,不相关的,干扰离子统统被排除,二是选定离子的检测灵敏度大大提高。在正常扫描情况下,假定一秒钟扫描2-500 个质量单位,那么,扫过每个质量所花的时间大约是1/500 秒,也就是说,在每次扫描中,有1/500 秒的时间是在接收某一质量的离子。在选择离子扫描的情况下,假定只检测5 个质量的离子,同样也用一秒,那么,扫过一个质量所花的时间大约是1/5 秒。也就是说,在每次扫描中,有1/5 秒的时间是在接收某一质量的离子。因此,采用选择离子扫描方式比正常扫描方式灵敏度可提高大约100 倍。由于选择离子扫描只能检测有限的几个离子,不能得到完整的质谱图,因此不能用来进行未知物定性分析。但是如果选定的离子有很好的特征性,也可以用来表示某种化合物的存在。选择离子扫描方式最主要的用途是定量分析,由于它的选择性好,可以把由全扫描方式得到的非常复杂的总离子色谱图变得十分简单。消除其它组作造成的干扰。


GC-MS 得到的信息

计算机可以把采集到的每个质谱的所有离子相加得到总离子强度,总离子强度随时间变化的曲线就是总离子色谱图(图9.21),总离子色谱图的横座标是出峰时间,纵座标是峰高。图中每个峰表示样品的一个组份,由每个峰可以得到相应化合物的质谱图;峰面积和该组份含量成正比,可用于定量。由GC-MS 得到的总离子色谱图与一般色谱仪得到的色谱图基本上是一样的。只要所用色谱柱相同,样品出峰顺序就相同。其差别在于,总离子色谱图所用的检测器是质谱仪,而一般色谱图所用的检测器是氢焰、热导等。两种色谱图中各成分的校正因子不同。

质谱图   

由总离子色谱图可以得到任何一个组分的质谱图。一般情况下,为了提高信噪比。通常由色谱峰峰顶处得到相应质谱图。但如果两个色谱峰有相互干扰,应尽量选择不发生干扰的位置得到质谱。或通过扣本底消除其他组分的影响。

库检索   

得到质谱图后可以通过计算机检索对未知化合物进行定性。检索结果可以给出几个可能的化合物。并以匹配度大小顺序排列出这些化合物的名称、分子式、分子量和结构式等。使用者可以根据检索结果和其它的信息,对未知物进行定性分析。目前的 GC-MS 联用 仪有几种数据库。应用最为广泛的有NIST库和Willey库,前者目前有标准化合物谱图 13 万张,后者有近 30 万张。此外还有毒品库, 农药库等专用谱库。


质量色谱图(或提取离子色谱图)


   总离子色谱图是将每个质谱的所 有离子加合得到的。同样,由质谱中 任何 一个质量的离子也可以得到色 谱图,即质量色谱图。质量色谱图是 由全扫描质谱中提取一种质量的离子 得到的色谱图,因此,又称为提取离 子色谱图。假定做质量为 m 的离子的 质量色谱图,如果某化合物质谱中不 存在这种离子,那么该化合物就不会 出现色谱峰。一个混合物样品中可能 只有几个甚至一个化合物出峰。利用 这一特 点可以识别具有某种特征的 化合物,也可以通过选择不同质量的 离子做质量色谱图,使正常色谱不能 分开的两个峰实现分离,以便进行定 量分析。 由于质量色谱图是采用一种质量的离子作色谱图因此,进行定量分析时也要使用同一离子得到的质量色谱 图测定校正因子。

选择离子监测(select ion monitoring ,SIM)

一般扫描方式是连续改变 Vrf 使不同质荷比的离子顺序通过分析器到达检测 器。而选择离子监测则是对选定的离子进行跳跃式扫描。采用这种扫描方式可以 提高检 测灵敏度。由于这种方式灵敏度高,因此适用于量少且不易得到的样品分 析。利用选择离子方式不仅灵敏度高,而且选择性好,在很多干扰离子存在时, 利用正常扫 描方式得到的信号可能很小,噪音可能很大,但用选择离子扫描方 式,只选择特征离子,噪音会变得很小,信噪比大大提高。在对复杂体系中某一 微量成分进行定量 分析时,常常采用选择离子扫描方式。由于选择离子扫描不能 得到样品的全谱。因此,这种谱图不能进行库检索,利用选择离子扫描方式进行

GC-MS 联用分析 时,得到的色谱图在形式上类似质量色谱图。但实际上二者有很 大差别。质量色谱图是全扫描得到的,因此可以得到任何一个质量的质量色谱图;选择离子扫描是选 择了一定 m/z 的离子。扫描时选定哪个质量,就只能有那 个质量的色谱图。如果二者选择同一质量,那么,用 SIM 灵敏度要高得多。

GC-MS 定性分析

目前色质联用仪的数据库中,一般贮存有近 30 万个化合物的标准质谱图。因 此,GC-MS 最主要的定性方式是库检索。由总离子色谱图可以得到任一组分的质谱 图,由质谱图可以利用计算机在数据库中检索。检索结果,可以给出几种最可能 的化合物。包括化合物名称、分子式、分子量、基峰及可靠程度。表 4 是由计算 机给 出的某未知物谱图的检索结果。

表9.4 某未知化合物的检索结果

Name

Molwt

Formula

Qual

2-Propenoic acid,3-(4-methoxyphenyl)-

206

C12H14O3

99

2-Propenoic acid,3-(4-methoxyphenyl)-

206

C12H14O3

98

Ethyl p-methoxycinnamate

206

C12H14O3

89

2-Propenoic acid,3-(3-methoxyphenyl)-

206

C12H14O3

64

Thiazole,4-phenyl-

161

C9H7NS

47

Thiazole,5-phenyl-

161

C9H7NS

47

1-Penten-3-one,l-(4-methoxyphenyl)-4-me

204

C13H16O2

43

Indenone,5-methylamino-2,3-dihydro-

161

C10H11NO

38

2-(2-Thienyl)pyridine

161

C9H7NS

35

3-Isobutyl-4,5-dimethyl-3H-isobenzofuran

218

C14H1802

35

  

利用计算机进行库检索是一种快速、方便的定性方法。但是在利用计算机检

索时应注意以下几个问题:

数据库中所存质谱图有限,如果未知物是数据库中没有的化合物,检索结果也给出几个相近的化合物。显然,这种结果是错误的。

由于质谱法本身的局限性,一些结构相近的化合物其质谱图也相似。这种情况也可能造成检索结果的不可靠。

由于色谱峰分离不好以及本底和噪音影响,使得到的质谱图质量不高,这样所得到的检索结果也会很差。

因此,在利用数据库检索之前,应首先得到一张很好的质谱图,并利用质量色 谱图等技术判断质谱中有没有杂质峰;得到检索结果之后,还应根据未知物的物 理、化学性质以及色谱保留值、红外、核磁谱等综合考虑,才能给出定性结果。

GC-MS 定量分析

GC-MS定量分析方法类似于色谱法定量分析。由 GC-MS 得到的总离子色谱图或质量色谱图,其色谱峰面积与相应组分的含量成正比,若对某一组份进行定量 测定,可以采用色谱分 析法中的归一化法、外标法、内标法等不同方法进行。这 时,GC-MS 法可以理解为将质谱仪作为色谱仪的检测器。其余均与色谱法相同。与色谱法定量不同的是,GC-MS 法可以利用总离子色谱图进行定量之外,还可以 利用质量色谱图进行定量。这样可以最大限度的去除其它组份干扰。值得注意的 是,质量色谱图由于是用一个质量的离子做出的,它的峰面积与总离子色谱图有 较大差别,在进行定量分析过程中,峰面积和校正因子等都要使用质量色谱图。 为了提高检测灵敏度和减少其它组分的干扰,在 GC-MS 定量分析中质谱仪经常采 用选择离子扫描方式。对于待测组分,可以选择一个或几个特征离子,而相邻组份不存在这些离子。这样得到的色谱图,待测组份就不存在干扰,同时有很高的 灵敏度。用选择离子 得到的色谱图进行定量分析,具体分析方法与质量色谱图类 似。但其灵敏度比利用质量色谱图会高一些,这是 GC-MS 定量分析中常采用的方法。


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