检测范围
- 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪(GC-MS/MS)
- 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪(LC-MS/MS)
- 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪(UHPLC-MS/MS)
- 三重四极杆线性离子阱质谱仪
- 三重四极杆静电场轨道阱组合式质谱仪
- 台式三重四极杆质谱仪
- 便携式三重四极杆质谱分析系统
- 电喷雾电离源三重四极杆质谱仪
- 大气压化学电离源三重四极杆质谱仪
- 大气压光电离源三重四极杆质谱仪
- 电子轰击电离源三重四极杆质谱仪
- 化学电离源三重四极杆质谱仪
- 基质辅助激光解吸电离三重四极杆质谱仪
- 医药研发专用三重四极杆质谱仪
- 食品安全检测专用三重四极杆质谱仪
- 环境监测专用三重四极杆质谱仪
- 诊断专用三重四极杆质谱仪
- 司法鉴定专用三重四极杆质谱仪
- 代谢组学研究专用三重四极杆质谱仪
- 药物代谢动力学研究专用三重四极杆质谱仪
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/CSTM 01488-2025 | 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪使役性能评价方法 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-08-05 | M74广播、电视发送与接收设备 | |
| 2 | DB13/T 6076-2025 | 土壤 萘酚的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-DB13)河北省地方标准 | 2025-04-03 | B10土壤、肥料综合 | |
| 3 | HJ 1418-2025 | 水质 丙烯酰胺的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | Z10环境污染物监测方法 | 13.060.01水质综合 | |
| 4 | DB61/T 1423-2021 | 土壤 有机氯农药的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-DB61)陕西省地方标准 | 2021-01-19 | Z10环境污染物监测方法 | 13.080.99有关土质的其他标准 |
| 5 | DB46/T 638-2024 | 水质 新烟碱类农药的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-DB46)海南省地方标准 | 2024-09-23 | Z10环境污染物监测方法 | 13.060.99有关水质的其他标准 |
| 6 | HJ 1472-2026 | 水质 9种微囊藻毒素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | Z10环境污染物监测方法 | 13.060.50水的化学物质检验 | |
| 7 | HJ 1002-2018 | 水质 丁基黄原酸的测定液相色谱-三重四极杆串联质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | 2018-12-26 | Z16水环境有毒害物质分析方法 | 13.060水质 |
| 8 | HJ 1290-2023 | 土壤和沉积物 毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | 2023-02-09 | z土壤环境质量分析方法 | 01.040.13环保、保健和安全 (词汇) |
| 9 | HJ 1183-2021 | 水质 氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | 2021-06-03 | z水环境有毒害物质分析方法 | 01.040.13环保、保健和安全 (词汇) |
| 10 | DB65/T 4370-2021 | 水质 红霍素和青霉素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-DB65)新疆维吾尔自治区地方标准 | 2021-06-22 | Z16水环境有毒害物质分析方法 | 13.030.01废物综合 |
| 11 | DB46/T 640-2024 | 水质 9种亚硝胺类化合物的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-DB46)海南省地方标准 | 2024-09-23 | Z10环境污染物监测方法 | 13.060.99有关水质的其他标准 |
| 12 | DB36/T 1841-2023 | 土壤3种四环素类抗生素的测定 高效液相色谱—三重四极杆质谱法 | (CN-DB36)江西省地方标准 | 2023-09-18 | Z10环境污染物监测方法 | 13.020环境保护 |
| 13 | HJ 1048-2019 | 水质 17种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | 2019-10-24 | Z16水环境有毒害物质分析方法 | 13.060水质 |
| 14 | HJ 1026-2019 | 固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | 2019-05-18 | z固体废弃物、土壤及其他环境要素采样方法 | 01.040.13环保、保健和安全 (词汇) |
| 15 | HJ 1049-2019 | 水质 4种硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | 2019-10-24 | z水环境有毒害物质分析方法 | 01.040.13环保、保健和安全 (词汇) |
| 16 | HJ 1399-2024 | 水质 17种氟喹诺酮类抗生素的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | Z16水环境有毒害物质分析方法 | 13.060水质 | |
| 17 | HJ 961-2018 | 土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | 2018-08-02 | z土壤环境质量分析方法 | 01.040.13环保、保健和安全 (词汇) |
| 18 | HJ 1333-2023 | 水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | Z16水环境有毒害物质分析方法 | 13.060水质 | |
| 19 | HJ 1242-2022 | 水质 6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | 2022-04-15 | z水环境有毒害物质分析方法 | 01.040.13环保、保健和安全 (词汇) |
| 20 | HJ 1398-2024 | 水质 18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 | (CN-HJ)行业标准-环保 | Z16水环境有毒害物质分析方法 | 13.060水质 |
检测信息
三重四极杆质谱仪是一种高灵敏度、高选择性的分析仪器,广泛应用于痕量组分的定性与定量分析。该仪器通过三组四极杆的质量过滤与碰撞诱导解离技术,实现对复杂基质中目标化合物的精准识别,是环境监测、食品安全、药物代谢动力学研究及检测领域的核心设备。旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,可依据相关国家标准及行业规范,对三重四极杆质谱仪进行全面的计量性能检测与校准,确保仪器性能指标满足分析测试要求。
常见问题
三重四极杆质谱仪在长期运行过程中,离子源污染是导致灵敏度下降的主要原因,需定期清洗离子透镜组件。真空系统故障表现为真空度上升缓慢或无法达到工作真空,通常与机械泵油老化或密封圈老化有关。质量轴校准失败多由温度波动剧烈或校准液耗尽引起,需检查实验室环境温湿度控制及校准液供给状态。定量分析结果偏差较大时,应排查基质效应干扰、色谱柱柱效下降及进样针精度漂移等因素。
三重四极杆质谱仪检测项目
- 质量范围:评估仪器可检测的离子质荷比上下限,确保覆盖待测目标化合物的分子量区间。
- 质量准确度:测定实测质量与理论质量的偏差,判定仪器定性分析的可靠程度。
- 质量分辨率:检测仪器区分相邻质量数离子的能力,确保复杂基质中干扰离子的有效分离。
- 质量稳定性:考核仪器长时间运行中质量轴的漂移程度,保证持续分析的准确性。
- 灵敏度(信噪比):在特定条件下测定很小可检测量,反映仪器对痕量组分的检出能力。
- 检出限:确定仪器能检测到的很低组分浓度或含量,是衡量仪器灵敏度的核心指标。
- 定量限:评估仪器能够准确定量的很低浓度水平,满足痕量分析的定量要求。
- 线性范围:考察仪器响应信号与组分浓度成线性关系的区间,确保定量分析的适用范围。
- 线性相关系数:验证标准曲线的拟合程度,相关系数需满足方法学验证标准。
- 保留时间重复性:多次进样测定保留时间的相对标准偏差,评价色谱分离系统的稳定性。
- 峰面积重复性:通过连续进样测定峰面积的相对标准偏差,评估定量分析的精密度。
- 峰高重复性:检测峰高测量值的波动情况,辅助判定仪器短期稳定性。
- 质谱图重复性:比对多次扫描质谱图的相似度,确保定性分析结果的可复现性。
- 扫描速度:测定单位时间内仪器扫描的质量范围,判断其适用于快速色谱分析的能力。
- 动态范围:评估仪器同时检测高浓度与低浓度组分的能力,避免信号饱和或丢失。
- 离子源稳定性:检测离子源发射电流或离子产率的波动,保证离子化效率的一致性。
- 碰撞诱导解离效率:测定母离子碎裂为子离子的转化率,验证定性分析的特征碎片丰度。
- 质量歧视效应:评估不同质荷比离子传输效率的差异,确保不同质量数离子的定量准确性。
- 真空系统性能:检测离子源及分析器区域的真空度,确保离子传输效率并减少碰撞干扰。
- 基线噪声:测定无样品输入时的背景信号波动,直接影响低浓度组分的信噪比。
- 基线漂移:监测基线随时间的单向变化,评估仪器电子系统及环境条件的稳定性。
总结
三重四极杆质谱仪作为痕量分析的核心设备,其性能状态直接关系到检测数据的准确性与可靠性。通过系统的计量性能检测与校准,可及时发现仪器潜在的性能衰减,保障分析测试工作的顺利进行。检测机构依据相关计量检定规程及行业标准,对仪器各项技术指标进行全面评估,为科研院所、检测中心及生产企业提供客观的仪器性能评价报告,确保分析数据具有可追溯性。





