Десорбционная ионизация электрораспылением – Википедия

Оглавление1 Десорбция ионизация электрораспылением1.1 История и развитие DESI1.2 Принцип действия DESI1.3 Механизм ионизации1.4 Эффективность ионизации1.5 Приложения DESI1.6 Ключевые характеристики DESI1.7 […]

Десорбция ионизация электрораспылением

  • История и развитие DESI

    • DESI был разработан в 2004 году Золтаном Такатом, Джастином Вайсманом и Богданом Гологаном.  
    • DESI и DART способствовали развитию методов ионизации окружающей среды.  
    • DESI сочетает методы электрораспыления и десорбционной ионизации.  
  • Принцип действия DESI

    • Ионизация происходит путем направления заряженного тумана на поверхность образца.  
    • Туман электрораспыления переносит десорбированные ионы к масс-спектрометру.  
    • DESI позволяет проводить ионизацию в малых количествах при атмосферном давлении.  
  • Механизм ионизации

    • Для молекул с высокой молекулярной массой ионизация происходит через десорбцию.  
    • Для молекул с низкой молекулярной массой ионизация происходит через перенос заряда.  
  • Эффективность ионизации

    • Эффективность ионизации зависит от поверхностных эффектов, параметров электрораспыления, химических и геометрических параметров.  
    • Оптимальные условия для высокомолекулярных молекул: большие углы падения и короткие расстояния.  
    • Оптимальные условия для низкомолекулярных молекул: низкие углы падения и большие расстояния.  
  • Приложения DESI

    • Лазерная абляция ионизация электрораспылением (LAESI) используется для визуализации тканей и клеток.  
    • Лазерная десорбция с помощью матрицы и электрораспылительная ионизация (MALDESI) полезна для биомолекул и водных образцов.  
    • Масс-спектрометрия подвижности ионов (IMS) расширяет область применения от анализа летучих веществ до неповрежденных структур и водных образцов.  
  • Ключевые характеристики DESI

    • Разделение ионов перед масс-спектрометрическим анализом  
    • Непосредственное исследование природных образцов без пробоподготовки  
  • Ионный циклотронный резонанс с преобразованием Фурье

    • Повышение разрешения спектра  
    • Точность измерения массы менее 3 частей на миллион  
    • Подходит для жидких и твердых образцов  
  • Жидкостная хроматография

    • Подключение к сверхбыстрой жидкостной хроматографии  
    • Стратегия расщепления жидкого элюента  
    • Высокая скорость потока без расщепления  
    • Возможность анализа растворов с солями без дополнительных растворителей  
  • Приборы и принципы работы

    • Высокоскоростная пневматическая струя электрораспыления  
    • Образование тонкой пленки растворителя на образце  
    • Влияние диаметра эрозионного пятна на пространственное разрешение  
    • Использование N2 и метанола/воды в качестве растворителя  
  • Поверхности и условия ионизации

    • Держатель для поверхности с одноразовыми предметными стеклами  
    • Алюминиевый блок с нагревателем и ПЗС-матрицами  
    • Более щадящие условия ионизации, приводящие к образованию металлического аддукта  
  • Дополнительные методы и рекомендации

    • Масс-спектрометрия вторичных ионов  
    • Лазерная десорбционная ионизация при помощи матрицы  
    • Масс-спектрометрическая визуализация  
    • Ионизация электрораспылением  
    • Вторичная ионизация электрораспылением  

Полный текст статьи:

Десорбционная ионизация электрораспылением – Википедия

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх