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申请/专利权人:杭州谱育科技发展有限公司
摘要:本发明提供了基于离子阱质谱技术的分段多维定量方法,包括步骤:(S1)配置多段标准目标物和参照物的混合液;(S2)利用离子阱质谱技术处理每一段混合液,分别获得对应的目标物信号强度和参照物信号强度,以及每一段的离子阱工作参数范围;(S3)根据信号强度、工作参数获得每一段的映射关系;(S4)未知样品分别和所述多段混合液中使用的参照物混合,获得多段待测液;(S5)按照所述每一段的离子阱工作参数范围,利用离子阱质谱技术处理多段待测液,获得与每一段对应的待测液信号强度;(S6)利用分别与每一段对应的所述待测液信号强度和映射关系,获得未知样品中目标物浓度。本发明具有精度高等优点。
主权项:1.基于离子阱质谱技术的分段多维定量方法,包括以下步骤:(S1)配置多段标准目标物和参照物的混合液,每段的混合液中,标准目标物浓度不同,参照物浓度相同,多段混合液中,各段使用的参照物浓度不同;(S2)利用离子阱质谱技术处理每一段混合液,对于每一混合液,调整离子阱工作参数,分别获得对应的目标物信号强度和参照物信号强度,以及每一段的离子阱工作参数范围,所述离子阱工作参数范围的获得方式为:依次处理目标物浓度最高、最低和其它浓度的混合液;在处理浓度最高混合液时,设置初始偏置电压值,并在离子化时间设置范围内增加离子化时间扫描,获得目标物信号强度和参照物信号强度,若强度均大于0,此时的电压值是偏置电压最小值,若否,则提高偏置电压值,增加离子化时间扫描,直到获得偏置电压最小值;在偏置电压设置范围内从偏置电压最小值开始逐步提高电压,在每一偏置电压条件下,在所述离子化时间设置范围内增加离子化时间扫描,判断是否能获得与该偏置电压下的离子化时间最大值,在离子化时间最大值条件下,目标物信号强度和参照物信号强度均大于0;若为否,该偏置电压下的数据无效,提高偏置电压;在所述偏置电压设置范围内,与寻获到的离子化时间最大值对应的偏置电压的最大值作为偏置电压最大值,从而确定该段的偏置电压范围及该偏置电压范围内的各个偏置电压值;在增加离子化时间扫描的同时,离子捕获板监测总离子流,获得累积时间和总离子流间的相关系数,并获得当前和前一离子化时间目标物及参照物的半峰宽的偏差,以及质荷比偏差,若相关系数、半峰宽的偏差和质荷比偏差中其一超对应的阈值,前一离子化时间为该偏置电压条件下的离子化时间最大值;离子阱内的离子以等概率、方向相反地分别从第一狭缝和第二狭缝出射,从第一狭缝出射的离子被检测器接收,获得信号强度,同时获得质荷比和半峰宽信息,从第二狭缝出射的离子被离子捕获板接收;按照所述偏置电压范围内的偏置电压值处理浓度最低混合液,在每一偏置电压条件下,从所述离子化时间设置范围内的最小值开始增加,当目标物信号强度和参照物信号强度均大于0时,此时的离子化时间作为与该偏置电压下的离子化时间最小值,从而获得与该偏置电压对应的离子化时间范围及该离子化时间范围内的各个离子化时间;按照所述各个偏置电压值及其对应的所述各个离子化时间,处理其它浓度混合液,获得均大于0的目标物信号强度和参照物信号强度;(S3)根据信号强度、工作参数获得与每一段对应的映射关系,所述映射关系是目标物浓度与信号强度及工作参数间的关系;每段中与各个偏置电压值对应的映射关系为: ,ya是目标物信号强度,yb是参照物信号强度,C是目标物浓度,t是离子化时间,ki、ri、hi、βi和si是常数,i=1,2…N,N是每段中各个偏置电压值的数量;所述映射关系的获得方式为:利用每段中相同偏置电压下,不同混合液在各个离子化时间下获得的均大于0的目标物信号强度和参照物信号强度,获得在同一偏置电压下,目标物浓度与离子化时间、二个信号强度间的映射关系,每段的映射关系数量和偏置电压值数量相同;(S4)未知样品分别和所述多段混合液中使用的参照物混合,获得多段待测液;(S5)按照所述每一段的离子阱工作参数范围,利用离子阱质谱技术处理多段待测液,获得与每一段对应的待测液信号强度;(S6)利用分别与每一段对应的所述待测液信号强度和映射关系,获得各段待测液中目标物浓度,进而获得未知样品中目标物浓度。
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