ICP-MS光谱学的发展与创新
当您必须对金属和其他元素进行超痕量测定时,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)是最佳选择。显而易见的原因是,与其他流行的原子吸收光谱技术相比,它具有数不清的优势。
ICP-MS系统由多家知名制造商制造,如Perkin Elmer、安捷伦、Shimadzu、Analytik Jena、Teledyne Leeman Labs、Spectro Analytical Instruments等。每个制造商都提供硬件和软件功能,以增加操作的便利性。然而,所有品牌的共同特点是:
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元素周期表中的大多数元素可通过ICP-MS测定。 能够分析元素周期表中的大多数元素。
- 同时分析任何样品中存在的元素。
- 浓度测量的大线性动态范围(ppm到ppt,甚至某些元素的ppq)。,即108.到1012数量级。。
- 同时分析样品中存在的元素
- 根据质量区分元素的同位素,这有助于确定同位素的定量比率
- 仪器的用户友好设置和控制
使ICP-MS成为具有广泛应用前景的流行技术的优势适用范围. 本文的目的是简要介绍该技术的发展和主要创新。
ICP-MS的发展
质谱主要用于分析有机分子。等离子体源已知已有一个多世纪了,但与ICP的联用相对较新。自从第一个商业系统问世以来,30多年过去了。ICP-MS能够覆盖元素周期表中的大部分元素,其中一些元素,尤其是非金属元素,无法通过AAS进行分析。
等离子体也被称为物质的第四状态,它由离子和电子组成,它们在一个有限的空间区域内能量运动。随机的能量运动导致非常高的温度,这导致样品原子的激发,进而有助于发射其特征频率。这种热等离子体激发的潜在应用是在20世纪60年代为激发元素而开发的。MDX Sciex于1983年在匹兹堡会议上介绍了ELAN 250,这是第一个商用ICP-MS系统。它可以分析周期表中90%以上的已知元素。多年来,制造商在连续车型中采用了多项创新技术,这有助于实现多功能性和操作简便性。介绍双视图等离子体源与激光烧蚀值得特别提及的是,这些创新有助于优化源视图,以提高灵敏度和分析更高的浓度,而无需连续稀释,并研究不同样品基质中固体表面的空间元素组成。
可用的选项和创新大大有助于ICP-MS在各种样品基质中的超痕量水平测定技术中保持其高排名。
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