N2 MICAP-MS的量化能力与溶液雾化和气溶溶解
Monique Kuonen1, Bodo Hattendorf1, Detlef Günther1
1Department of Chemistry and Applied Biosciences, Laboratory of Inorganic Chemistry, ETH Zurich Vladimir-Prelog-Weg 1 8093 Zurich Switzerland guenther@inorg.chem.ethz.ch.
一个由维持的微波等离子体质谱仪 (N2 MICAP-MS) 显示了增强的元素信号与气溶溶解,尽管矩阵效应可以降低灵敏度. 在各种方法中,准确性和可重复性都很好.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 频谱学是一种光谱学.
- 等离子体物理学的物理学
背景情况:
- 高功率微波感应合大气压等离子体质谱 (MICAP-MS) 提供了敏感的元素分析.
- (N2) 等离子体被探索为MICAP-MS的 (Ar) 的替代品.
- 气溶溶解可以在基于等离子体的质谱学中改善分析物运输和灵敏度.
研究的目的:
- 为了评估由维持的MICAP-MS (N2 MICAP-MS) 的分析性能.
- 研究气溶溶解对基本信号增强和矩阵效应的影响.
- 评估N2 MICAP-MS系统的准确性,可重现性和矩阵易感性.
主要方法:
- 溶液雾化与或没有气溶溶解被用于样品引入.
- 在经过认证的水参考材料中确定了元素质量分数 (30个元素).
- 外部校准和标准加法方法用于量化.
- 通过使用的兴奋剂样本来评估矩阵效应.
- 用三种不同的方法估计了等离子体气体温度.
主要成果:
- 气溶溶解在低固体样本中的大多数元素的信号增强了多达十倍,但减少了信号.
- 参考材料中的30个元素的结果通常在认证值的10%内达成一致.
- 由于矩阵效应 (100 mg kg-1 Ca) 的信号抑制达到30% (常规雾化) 和70% (溶解).
- 估计等离子体气体温度约为5000-6000K,独立于样品的引入.
结论:
- N2 MICAP-MS 系统表现出良好的分析能力,在理想条件下,气溶溶解可显著提高灵敏度.
- 矩阵效应,特别是溶解,可以抵消灵敏度的增长,需要仔细的方法优化.
- 该系统的准确性和可重复性与已确定的方法相比,等离子体特性与Ar ICPs相似.
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