Оглавление
- 1 Десорбция ионизация электрораспылением
- 1.1 История и развитие DESI
- 1.2 Принцип действия DESI
- 1.3 Механизм ионизации
- 1.4 Эффективность ионизации
- 1.5 Приложения DESI
- 1.6 Ключевые характеристики DESI
- 1.7 Ионный циклотронный резонанс с преобразованием Фурье
- 1.8 Жидкостная хроматография
- 1.9 Приборы и принципы работы
- 1.10 Поверхности и условия ионизации
- 1.11 Дополнительные методы и рекомендации
- 1.12 Полный текст статьи:
- 2 Десорбционная ионизация электрораспылением – Википедия
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