压力调节氧附着解离在电灯的光电离子化基于异构体差异化源的压力调节氧附着解离
Zhigang Fan1,2,3, Jichun Jiang1,3, Baimao Zhang1,2,3
1Liaoning Key Laboratory for Mass Spectrometry Technology and Instrumentation, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, People's Republic of China.
一个单光子电离 (SPI) 的灯为提供了17倍的信号. 它还使氧附着解离 (OAD) 实现异构体分化,可通过压力控制.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 频谱学是一种光谱学.
- 质谱测量质量谱测量
背景情况:
- 单光子电离 (SPI) 对于现场分析至关重要.
- SPI性能在很大程度上取决于光源的强度和波长.
- 真空紫外线 (VUV) 灯是SPI源的关键组件.
研究的目的:
- 对于SPI,请比较 (D2) 和灯.
- 研究SPI中的新型解离机制.
- 使用SPI开发异构分化的方法.
主要方法:
- 在SPI源中对D2和光灯进行比较分析.
- 气体染色学与SPI质谱学相结合.
- 动态分析以阐明解离机制.
- 在电离源内的压力依赖性研究.
主要成果:
- 与灯相比,D2灯在N2中的的信号强度是灯的17倍.
- 在空气中发现源性解离,称为氧附着解离 (OAD),由D2灯的原子氧驱动.
- 使用OAD成功分化了诸如oline和isoquinoline之类的异构体.
- OAD效率取决于压力,在更高的源压下显著增加.
结论:
- D2灯提高了SPI灵敏度,并引入了OAD用于异构体分析.
- OAD是一种新的,压力调节的离合技术,用于异构体的分化.
- 这种基于D2灯的SPI方法为复杂混合物提供了改进的分析能力.
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