离子加热在先进的介电屏障排放离子源中的离子加热用于环境质谱
Marcos Bouza1, Ezaz Ahmed2, Priscilla Rocío-Bautista1
1Analytical Chemistry Research Group, Department of Physical and Analytical Chemistry, University of Jaén, Campus Las Lagunillas, 23071 Jaén, Spain.
活性毛细管等离子电离 (ACaPI) 提供了一种使用介电屏障放电 (DBD) 制造离子的温和方法,用于质谱,最大限度地减少碎片化并提高灵敏度.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 等离子体物理学的物理学
- 质谱测量质量谱测量
背景情况:
- 介电屏障放电 (DBD) 是用于质谱 (MS) 的多功能大气压离子源.
- 尽量减少源中碎片化对于敏感和可解释的MS分析至关重要.
- 不同的DBD离子源表现出不同程度的离子内部能量沉积.
研究的目的:
- 测量和比较各种DBD离子源 (DBDI,LTP,FμTP,ACaPI) 和大气压化学电离 (APCI) 中的离子内部能量分布.
- 评估等离子体和样品引入条件对内部能量沉积的影响.
- 识别DBD配置,尽量减少离子碎片化,同时保持高灵敏度.
主要方法:
- 用了对替代的基温度计离子来测量内部能量分布.
- 研究了四个DBD离子源 (DBDI,LTP,FμTP,ACaPI) 和APCI.
- 多种样本引入 (溶剂,蒸发温度) 和DBD等离子条件 (电压).
- 评估了相对于质谱仪毛细血管入口的等离子喷射定位的影响.
主要成果:
- 与其他DBD源和APCI (130.2134.1 kJ mol-1) 相比,活性毛细血管等离子离子 (ACaPI) 的能量 (90.6 kJ mol-1) 沉积量明显较小.
- 内部能量沉积显示出对样品引入和DBD等离子体参数的依赖性最小.
- 优化DBDI,LTP和FμTP的定位减少了能量沉积,但降低了灵敏度.
- 与其他DBD来源和APCI相比,ACaPI显示了可变离子的碎片化减少,灵敏度相似.
结论:
- 在DBD源中,ACaPI提供了低能离子形成途径,从而减少了离子碎片.
- 可以优化DBD离子源设计,特别是ACaPI,以对脆弱分子进行敏感分析.
- 这项工作提供了对控制离子内部能量的见解,以提高质谱学性能.
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