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电过滤纸喷雾离子源的性能优化及应用研究

2021-08-04靳留雨王伟民谢京航徐福兴丁传凡

质谱学报 2021年4期
关键词:实验检测

靳留雨,王伟民,谢京航,徐福兴,丁传凡

(宁波大学材料科学与化学工程学院,浙江省先进质谱技术与分子检测重点实验室,质谱技术与应用研究院,浙江 宁波 315211)

质谱作为一种高灵敏度、高特异性的检测方法,广泛用于环境保护、医药卫生、食品安全等领域[1-4]。离子源是质谱仪的关键组成部分,通过电离待测物质,使质量分析器根据质荷比区分带电粒子,实现对不同物质的化学成分检测。目前,应用较广泛的传统质谱离子源包括电子轰击电离源(electron impact ionization, EI)、化学电离源(chemical ionization, CI)和电喷雾电离源(electrospray ionization, ESI)等。但这些离子源一般需要将分析物进行复杂的样品前处理,不仅耗时耗力,而且无法满足现场快速检测的要求,极大限制了质谱仪的应用范围。环境电离(ambient ionization)是近些年来快速发展的一种常压离子化技术,无需或仅需简单的样品前处理即可对复杂样品中的化学成分进行离子化,具有样品需求量少、分析速度快、简单高效等特点,能够显著提高质谱的检测效率。

2004年,Cooks等[5]提出解吸电喷雾电离(desorption electrospray ionization, DESI)技术,通过将电喷雾的带电液滴和溶剂离子引导到待分析物的表面,实现了对金属、聚合物和矿物表面上肽和蛋白质的检测。2005年,Cody等[6]开发了实时直接分析技术(direct analysis in real time, DART),对极性和非极性的固体、液体和气体样品均实现了高效电离。截至目前,已涌现了几十种环境电离技术,如张新荣等[7]研制的介质阻挡放电电离(dielectric barrier discharge ionization, DBDI)直接分析固体表面的爆炸物,对三硝基甲苯的检出限达到10 pg;陈焕文等[8]采用研……

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