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飞行时间质谱仪可以对气体分子进行分析.如图所示,在真空状态下,脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同价位的离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的偏转控制...

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质谱仪分析的是带电荷的固态分子  飞行时间质谱提高其加速电压,仪器分辨率下降  IonTraps和FT-ICR两种质量分析器不需要与任何其他质量分析器串联,自身即可进行质谱/质谱操作  FAB是离子化方式的一种  
MALDI通常产生单电荷的离子  飞行时间质谱提高加速电压,可使离子的飞行时间缩短,仪器分辨率提高  iTRAQ属于代谢标记  RP-HPLC是基于电荷差异进行分离的  
几百  几千  几十万  几百万  几千万  
带电荷的气态分子  不带电荷的气态分子  带电荷的固态分子  不带电荷的固态分子  
离子回旋共振  四极杆  大气压电离  离子阱  飞行时间  
单聚焦分析器  双聚焦分析器  四极杆分析器  离子阱质量分析器  飞行时间质量分析器  
飞行时间质谱仪  四级杆质谱仪  三重四级杆质谱仪  四级离子阱  
飞行时间质谱  四级杆质谱  傅里叶变换质谱  磁质谱  
变到状态D.,其体积V.与热力学温度T.的关系如图所示,由状态A.变到状态D.过程中( ) A.气体从外界吸收热量,内能增加   气体体积增大,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少   气体温度升高,每个气体分子的动能都会增大   气体的密度不变   
飞行时间质谱提高其加速电压,仪器分辨率下降  MALDI一般和飞行时间质谱联用  RP-HPLC是基于电荷差异进行分离的  IonTraps和FT-ICR两种质量分析器不需要与任何其他质量分析器串联,自身即可进行质谱/质谱操作  
基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪  傅立叶变换质谱仪  液相色谱-飞行时间质谱仪  电感耦合等离子体质谱仪  

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