Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой ( ICP-MS ) - это тип масс-спектрометрии , в котором для ионизации образца используется индуктивно связанная плазма . Он распыляет образец и создает атомарные и малые многоатомные ионы , которые затем обнаруживаются. Он известен и используется благодаря своей способности обнаруживать металлы и некоторые неметаллы в жидких образцах при очень низких концентрациях. Он может обнаруживать разные изотопы одного и того же элемента, что делает его универсальным инструментом для изотопной маркировки .

По сравнению с атомно-абсорбционной спектроскопией , ИСП-МС имеет большую скорость, точность и чувствительность. Однако по сравнению с другими типами масс-спектрометрии, такими как термоионизационная масс-спектрометрия (TIMS) и масс-спектрометрия с тлеющим разрядом (GD-MS), ICP-MS вводит много мешающих частиц: аргон из плазмы, составляющие газы воздуха, которые просачиваются через отверстия в конусах и загрязнения от стеклянной посуды и конусов.

Из-за возможных применений в ядерных технологиях оборудование ИСП-МС является предметом специальных экспортных правил в Китайской Народной Республике . [1]

Компоненты [ править ]

Индуктивно связанная плазма [ править ]

С индуктивно связанной плазмой является плазмой , которая находится под напряжением ( ионизируется ) путем индукционного нагрева газа с электромагнитной катушкой , и содержит достаточную концентрацию ионов и электронов , чтобы сделать газ электропроводным . Не весь газ нужно ионизировать, чтобы газ имел характеристики плазмы; всего лишь 1% ионизации создает плазму. [2]Плазма, используемая в спектрохимическом анализе, по существу электрически нейтральна, причем каждый положительный заряд на ионе уравновешивается свободным электроном. В этой плазме почти все положительные ионы являются однозарядными, а отрицательных ионов мало, поэтому в каждой единице объема плазмы почти равное количество ионов и электронов.

ICP имеют два режима работы: емкостной (E) режим с низкой плотностью плазмы и индуктивный (H) режим с высокой плотностью плазмы, а переход из режима нагрева E в H происходит с внешними входами. [3] Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой работает в H-режиме.

Что делает масс-спектрометрию с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) уникальной по сравнению с другими формами неорганической масс-спектрометрии, так это ее способность отбирать пробы анализируемого вещества непрерывно, без перерыва. Это контрастирует с другими формами неорганической масс-спектрометрии; Масс-спектрометрия в тлеющем разряде (GDMS) и масс-спектрометрия с термической ионизацией(TIMS), которые требуют двухэтапного процесса: вставьте образец (образцы) в вакуумную камеру, запечатайте вакуумную камеру, откачивайте вакуум, активируйте образец, тем самым отправляя ионы в масс-анализатор. С помощью ICP-MS анализируемый образец находится при атмосферном давлении. За счет эффективного использования дифференциальной откачки; На нескольких ступенях вакуума, разделенных дифференциальными апертурами (отверстиями), ионы, созданные в плазме аргона, с помощью различных методов электростатической фокусировки передаются через масс-анализатор на детектор (-ы) и подсчитываются. Это не только позволяет аналитику радикально увеличить пропускную способность (количество образцов с течением времени), но также делает возможным то, что называется «сбором данных с разрешением по времени». Методы с переносом через дефис, такие как жидкостная хроматография ICP-MS (LC-ICP-MS);Лазерная абляция ICP-MS (LA-ICP-MS); ИСП-МС с впрыском потока (FIA-ICP-MS) и т. Д. Извлекли выгоду из уникального качества этой технологии, которой едва исполнилось 35 лет. Невозможно переоценить силу анализа с разрешением во времени. Это стимулировало разработку новых и интересных инструментов для таких разнообразных исследований, как геохимия и судебная химия; биохимия и океанография. Кроме того, увеличение количества образцов с десятков образцов в день до сотен образцов в день произвело революцию в анализе окружающей среды, снизив затраты. По сути, все это связано с тем, что пока образец находится под давлением окружающей среды, анализатор и детектор находятся под давлением 1/10 000 000 от того же давления во время нормальной работы.

Индуктивно-связанная плазма (ИСП) для спектрометрии поддерживается в горелке, состоящей из трех концентрических трубок, обычно сделанных из кварца , хотя внутренняя трубка (инжектор) может быть сапфировой, если используется плавиковая кислота. Конец горелки помещен внутрь индукционной катушки, в которую подается высокочастотный электрический ток. Поток газообразного аргона (обычно от 13 до 18 литров в минуту) вводится между двумя крайними трубками горелки и электрической искрой.применяется на короткое время для введения свободных электронов в поток газа. Эти электроны взаимодействуют с радиочастотным магнитным полем индукционной катушки и ускоряются сначала в одном направлении, затем в другом, поскольку поле изменяется с высокой частотой (обычно 27,12 миллиона циклов в секунду). Ускоренные электроны сталкиваются с атомами аргона, и иногда столкновение заставляет атом аргона расстаться с одним из своих электронов. Освободившийся электрон, в свою очередь, ускоряется быстро меняющимся магнитным полем. Процесс продолжается до тех пор, пока скорость высвобождения новых электронов при столкновениях не уравновесится скоростью рекомбинации электронов с ионами аргона (атомами, потерявшими электрон). Это создает «огненный шар», который состоит в основном из атомов аргона с довольно небольшой долей свободных электронов и ионов аргона.Температура плазмы очень высока, порядка 10 000 К. Плазма также излучает ультрафиолетовый свет, поэтому в целях безопасности не следует смотреть напрямую.

ICP можно удерживать в кварцевой горелке, поскольку поток газа между двумя крайними трубками удерживает плазму от стенок горелки. Второй поток аргона (около 1 литра в минуту) обычно вводят между центральной трубкой и промежуточной трубкой, чтобы не допустить попадания плазмы в конец центральной трубки. Третий поток газа (обычно около 1 литра в минуту) вводится в центральную трубку горелки. Этот газовый поток проходит через центр плазмы, где он образует канал, который холоднее окружающей плазмы, но все же намного горячее химического пламени. Образцы, подлежащие анализу, вводятся в этот центральный канал, обычно в виде тумана жидкости, образующегося при пропускании жидкой пробы в распылитель.

Чтобы максимизировать температуру плазмы (и, следовательно, эффективность ионизации) и стабильность, образец следует вводить через центральную трубку с как можно меньшим количеством жидкости (загрузка растворителя) и с постоянным размером капель. Для жидких проб можно использовать распылитель, а затем распылительную камеру для удаления более крупных капель или распылитель с десольватированием для испарения большей части растворителя до того, как он достигнет горелки. Твердые образцы также можно вводить с помощью лазерной абляции. Образец попадает в центральный канал ICP, испаряется, молекулы распадаются, а затем составляющие атомы ионизируются. При температурах, преобладающих в плазме, значительная часть атомов многих химических элементов ионизируется, каждый атом теряет свой наиболее слабо связанный электрон, образуя однозарядный ион.Температура плазмы выбирается так, чтобы максимизировать эффективность ионизации для элементов с высокой первой энергией ионизации и минимизировать вторую ионизацию (двойную зарядку) для элементов с низкой второй энергией ионизации.

Масс-спектрометрия [ править ]

Для связи с масс-спектрометрией ионы из плазмы извлекаются через ряд конусов в масс-спектрометр, обычно квадрупольный . Ионы разделяются на основе отношения их массы к заряду, и детектор получает ионный сигнал, пропорциональный концентрации.

Концентрация образца может быть определена путем калибровки с использованием сертифицированного стандартного образца, такого как одно- или многоэлементные стандартные образцы . ИСП-МС также позволяет проводить количественные определения с помощью изотопного разбавления - одноточечного метода, основанного на стандарте, обогащенном изотопами .

Другие масс-анализаторы, связанные с системами ICP, включают магнитно-электростатические секторные системы с двойной фокусировкой как с одним, так и с несколькими коллекторами, а также времяпролетные системы (использовались как осевые, так и ортогональные ускорители).

Приложения [ править ]

Одно из самых больших объемов использования ИСП-МС - в медицине и судебной медицине, в частности, в токсикологии. [ необходима цитата ] Врач может назначить анализ на металлы по ряду причин, таких как подозрение на отравление тяжелыми металлами, проблемы с обменом веществ и даже проблемы с гепатитом. В зависимости от конкретных параметров, уникальных для плана диагностики каждого пациента, образцы, собранные для анализа, могут варьироваться от цельной крови, мочи, плазмы, сыворотки до даже упакованных эритроцитов. Еще одно основное применение этого инструмента - в области защиты окружающей среды. Такие приложения включают тестирование воды для муниципалитетов или частных лиц, вплоть до анализа почвы, воды и других материалов для промышленных целей. В области судебной медицины ИСП-МС по стеклу широко используется для анализа стекла. [необходима ссылка ]Микроэлементы на стекле могут быть обнаружены с помощью LA-ICP-MS. Микроэлементы из стекла можно использовать для сопоставления образца, найденного на месте преступления, с подозреваемым.

В последние годы промышленный и биологический мониторинг вызвал еще одну серьезную потребность в анализе металлов с помощью ICP-MS. Работодатели, работающие на заводах, где воздействие металлов вероятно и неизбежно, например на заводе по производству аккумуляторов, должны регулярно сдавать кровь или мочу на анализ на токсичность металлов. Этот мониторинг стал обязательной практикой, осуществляемой OSHA , чтобы защитить работников от их рабочей среды и обеспечить правильную смену рабочих обязанностей (то есть смену сотрудников из положения с высоким уровнем воздействия на положение с низким уровнем воздействия).

ICP-MS также широко используется в области геохимии для радиометрического датирования, в котором он используется для анализа относительного содержания различных изотопов, в частности урана и свинца. ICP-MS больше подходит для этого применения, чем ранее использовавшаяся масс-спектрометрия с термической ионизацией , поскольку частицы с высокой энергией ионизации, такие как осмий и вольфрам, могут быть легко ионизированы. Для работы с высокой точностью отношения обычно используются инструменты с несколькими коллекторами, чтобы уменьшить влияние шума на расчетные отношения.

В области проточной цитометрии новый метод использует ICP-MS для замены традиционных флуорохромов . Вкратце, вместо мечения антител (или других биологических зондов) флуорохромами каждое антитело метят различными комбинациями лантаноидов . Когда интересующий образец анализируется с помощью ICP-MS в специализированном проточном цитометре, каждое антитело может быть идентифицировано и количественно оценено на основании отдельного «следа» ICP. Теоретически, таким образом, сотни различных биологических зондов могут быть проанализированы в отдельной клетке со скоростью прибл. 1000 ячеек в секунду. Поскольку элементы легко различимы в ICP-MS, проблема компенсации в мультиплексной проточной цитометрии эффективно устраняется.

В фармацевтической промышленности ИСП-МС используется для обнаружения неорганических примесей в фармацевтических препаратах и их ингредиентах. Новые и сниженные максимально допустимые уровни воздействия тяжелых металлов из пищевых добавок, введенные в USP ( Фармакопея США ) <232> Элементные примеси - Пределы [4] и USP <233> Элементные примеси - Процедуры, [5]повысит потребность в технологии ICP-MS, где раньше было достаточно других аналитических методов. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой с лазерной абляцией (LA-ICP-MS) является мощным методом элементного анализа широкого спектра материалов, встречающихся в судебной медицине. (LA-ICP-MS) уже успешно применяется в криминалистике, металлах, очках, почвах, автомобильных красках, костях и зубах, типографских красках, следовых элементах, отпечатках пальцев и бумаге. Среди них судебно-медицинский анализ стекла выделяется как приложение, для которого этот метод очень полезен. Наезды и наезды автомобилей, кражи со взломом, нападения, обстрелы проезжающих мимо автомобилей и взрывы, такие как эти ситуации, могут вызвать осколки стекла, которые могут быть использованы в качестве доказательства ассоциации в условиях перевозки стекла.LA-ICP-MS считается одним из лучших методов анализа стекла из-за короткого времени на подготовку образца и образца, небольшого размера образца менее 250 нанограмм. Кроме того, нет необходимости в сложной процедуре и обращении с опасными материалами, которые используются для разложения образцов. Это позволяет обнаруживать основные, второстепенные и отслеживающие элементы с высокой точностью и точностью. Существует набор свойств, которые используются для измерения образца стекла, таких как физические и оптические свойства, включая цвет, толщину, плотность, показатель преломления (RI), а также, при необходимости, может быть проведен элементный анализ, чтобы повысить ценность ассоциации. .Кроме того, нет необходимости в сложной процедуре и обращении с опасными материалами, которые используются для разложения образцов. Это позволяет обнаруживать основные, второстепенные и отслеживающие элементы с высокой точностью и точностью. Существует набор свойств, которые используются для измерения образца стекла, таких как физические и оптические свойства, включая цвет, толщину, плотность, показатель преломления (RI), а также, при необходимости, может быть проведен элементный анализ, чтобы повысить ценность ассоциации. .Кроме того, нет необходимости в сложной процедуре и обращении с опасными материалами, которые используются для разложения образцов. Это позволяет обнаруживать основные, второстепенные и отслеживающие элементы с высокой точностью и точностью. Существует набор свойств, которые используются для измерения образца стекла, таких как физические и оптические свойства, включая цвет, толщину, плотность, показатель преломления (RI), а также, при необходимости, может быть проведен элементный анализ, чтобы повысить ценность ассоциации. .при необходимости может быть проведен элементный анализ, чтобы повысить ценность ассоциации.при необходимости может быть проведен элементный анализ, чтобы повысить ценность ассоциации.[6] Косметика, например губная помада, найденная на месте преступления, может предоставить ценную криминалистическую информацию. Пятна помады на окурках, стеклянной посуде, одежде, постельном белье; салфетки, бумага и т. д. могут быть ценными доказательствами. Губная помада, обнаруженная с одежды или кожи, также может указывать на физический контакт между людьми. Судебно-медицинский анализ обнаруженных следов мазка с губной помады может предоставить ценную информацию о недавних действиях жертвы или подозреваемого. Элементный анализ мазков губной помады можно использовать в дополнение к существующим процедурам визуального сравнения для определения марки и цвета помады.

Масс-спектроскопия одиночных частиц с индуктивно связанной плазмой (SP ICP-MS) была разработана для суспензий частиц в 2000 году Клодом Дегельдре. Он первый протестировал эту новую методику в Форели институте Женевского университета и представил этот новый аналитический подход на «коллоидных 2оо2 симпозиум в ходе совещания весны 2002 года из EMRS, и в ходе судебного разбирательства в 2003 году [7] Это исследование представляет теория SP ICP-MS и результаты испытаний, проведенных на частицах глины (монтмориллонит), а также на других суспензиях коллоидов. Затем этот метод был протестирован на наночастицах диоксида тория Degueldre & Favarger (2004) [8], диоксид циркония Degueldre et al (2004) [9] и наночастицы золота, которые используются в качестве субстрата в нанофармацевтике и опубликованы Degueldre et al (2006). [10] Впоследствии исследование нано- и микрочастиц диоксида урана привело к появлению подробной публикации Ref. Дегельдре и др. (2006). [11] С 2010 года резко возрос интерес к SP ICP-MS.

Предыдущие судебно-медицинские методы, применяемые для органического анализа помад путем сравнения композиций, включают тонкослойную хроматографию (ТСХ), газовую хроматографию (ГХ) и высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ). Эти методы предоставляют полезную информацию об идентификации помады. Однако все они требуют длительного времени на подготовку образца и разрушают образец. Неразрушающие методы судебно-медицинской экспертизы мазков от губной помады включают наблюдение УФ-флуоресценции в сочетании с газовой хроматографией с продувкой и улавливанием, микроспектрофотометрией и сканирующей электронной микроскопией, энергодисперсионной спектроскопией (SEM-EDS) и рамановской спектроскопией. [12]

Вид металла [ править ]

Растущая тенденция в мире элементного анализа вращается вокруг видообразования или определения степени окисления некоторых металлов, таких как хром и мышьяк . Одним из основных методов достижения этого является разделение химических веществ с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) или фракционирования в полевом потоке (FFF), а затем измерение концентраций с помощью ICP-MS.

Количественная оценка белков и биомолекул [ править ]

Наблюдается возрастающая тенденция к использованию ИСП-МС в качестве инструмента для анализа видообразования, который обычно включает разделение на входном хроматографе и элементный селективный детектор , такой как ААС и ИСП-МС. Например, ICP-MS можно комбинировать с эксклюзионной хроматографией и количественным препаративным непрерывным электрофорезом в нативном полиакриламидном геле ( QPNC-PAGE ) для идентификации и количественной оценки белков, содержащих нативный металл, в биожидкостях. Также может быть проанализирован статус фосфорилирования белков.

В 2007 году был введен новый тип реагентов для маркировки белков, называемые аффинными метками с металлическим кодированием (MeCAT), для количественной маркировки белков металлами, особенно лантаноидами. [13] Мечение MeCAT позволяет относительное и абсолютное количественное определение всех видов белков или других биомолекул, таких как пептиды. MeCAT содержит сайт-специфичную группу мечения биомолекул, по крайней мере, с сильной хелатной группой, которая связывает металлы. Белки, меченные MeCAT, могут быть точно определены количественно с помощью ICP-MS вплоть до низкого аттомольного количества аналита, что по крайней мере на 2–3 порядка величины более чувствительно, чем другие методы количественной оценки, основанные на масс-спектрометрии. Путем введения нескольких меток MeCAT в биомолекулу и дальнейшей оптимизации пределов обнаружения ЖХ-ИСП-МС в зептомоле.диапазон находится в пределах возможного. Используя различные лантаноиды, мультиплексирование MeCAT можно использовать для фармакокинетики белков и пептидов или для анализа дифференциальной экспрессии белков ( протеомики ), например, в биологических жидкостях. Разбиваемый ПААГ. SDS-ПААГ (DPAGE, растворимый ПААГ), двумерный гель-электрофорез или хроматография используются для разделения белков, меченных MeCAT. Анализ ICP-MS с проточной инъекцией белковых полос или пятен из гелей DPAGE SDS-PAGE может быть легко выполнен путем растворения геля DPAGE после электрофореза и окрашивания геля. Меченые MeCAT белки идентифицируются и относительно количественно оцениваются на пептидном уровне с помощью MALDI-MS или ESI-MS.

Элементный анализ [ править ]

ИСП-МС позволяет определять элементы с атомными массами от 7 до 250 (от Li до U ), а иногда и выше. Некоторые массы запрещены, например 40, из-за большого количества аргона в образце. Другие заблокированные области могут включать массу 80 (из-за димера аргона) и массу 56 (из-за ArO), последняя из которых сильно мешает Fe.анализ, если приборы не оснащены реакционной камерой. Такие помехи можно уменьшить, используя ИСП-МС высокого разрешения (HR-ICP-MS), в котором используются две или более щелей для сужения луча и различения ближайших пиков. Это происходит за счет чувствительности. Например, для того, чтобы отличить железо от аргона, требуется разрешающая способность около 10 000, что может снизить чувствительность к железу примерно на 99%.

ИСП-МС с одним коллектором может использовать умножитель в режиме подсчета импульсов для усиления очень слабых сигналов, сетку затухания или умножитель в аналоговом режиме для обнаружения средних сигналов и чашу / ведро Фарадея для обнаружения более крупных сигналов. ИСП-МС с несколькими коллекторами может иметь более одного из них, обычно ведра Фарадея, которые намного дешевле. Благодаря этой комбинации возможен динамический диапазон на 12 порядков, от 1 ppq до 100 ppm.

ICP-MS - это предпочтительный метод определения кадмия в биологических образцах. [14]

В отличие от атомно-абсорбционной спектроскопии , которая может измерять только один элемент за раз, ICP-MS имеет возможность сканировать все элементы одновременно. Это позволяет быстро обрабатывать образцы. Одновременная ИСП-МС, которая может регистрировать весь аналитический спектр от лития до урана в каждом анализе, получила серебряную награду на конкурсе редакторов Pittcon в 2010 году.. ICP-MS может использовать несколько режимов сканирования, каждый из которых обеспечивает различный баланс между скоростью и точностью. Использование одного только магнита для сканирования является медленным из-за гистерезиса, но оно является точным. Электростатические пластины могут использоваться в дополнение к магниту для увеличения скорости, и это, в сочетании с несколькими коллекторами, может позволить сканировать каждый элемент от лития 6 до оксида урана 256 менее чем за четверть секунды. Для низких пределов обнаружения, мешающих видов и высокой точности время подсчета может значительно увеличиться. Быстрое сканирование, большой динамический диапазон и большой диапазон масс идеально подходят для измерения множества неизвестных концентраций и соотношений изотопов в образцах, прошедших минимальную подготовку (преимущество перед TIMS), например, морской воды, мочи и образцов цельной породы. Он также хорошо подходит для образцов горных пород, подвергнутых лазерной абляции,где скорость сканирования настолько высока, что возможен график любого количества изотопов в реальном времени. Это также позволяет легко картографировать минеральные зерна в пространстве.

Оборудование [ править ]

Что касается ввода и вывода , прибор ICP-MS потребляет подготовленный материал образца и преобразует его в масс-спектральные данные. Фактическая аналитическая процедура занимает некоторое время; по истечении этого времени прибор можно переключить на работу со следующим образцом. Для серии таких измерений образцов требуется, чтобы прибор имел плазменное зажигание, при этом ряд технических параметров должен быть стабильным, чтобы полученные результаты имели практически точную и точную интерпретацию. Поддержание плазмы требует постоянной подачи газа-носителя (обычно чистого аргона) и повышенного энергопотребления прибора. Когда эти дополнительные эксплуатационные расходы не считаются оправданными, плазму и большинство вспомогательных систем можно отключить. В таком режиме ожидания работают только насосы, чтобы поддерживать надлежащий вакуум в масс-спектрометре.

Составные части прибора ICP-MS разработаны для обеспечения воспроизводимой и / или стабильной работы.

Введение в образец [ править ]

Первый шаг в анализе - введение образца. Это было достигнуто в ICP-MS с помощью различных средств.

Самый распространенный метод - использование аналитических небулайзеров . Распылитель превращает жидкости в аэрозоль, который затем может попасть в плазму для образования ионов. Распылители лучше всего работают с простыми жидкими образцами (т.е. растворами). Однако были случаи их использования с более сложными материалами, такими как суспензия.. Многие разновидности небулайзеров были подключены к ИСП-МС, включая пневматические, поперечно-поточные, Бабингтоновские, ультразвуковые и десольватирующие. Образующийся аэрозоль часто обрабатывают, чтобы ограничить его только мельчайшими каплями, обычно с помощью двухходовой охлаждаемой Пельтье или циклонной распылительной камеры. Использование автосэмплеров делает это проще и быстрее, особенно при рутинной работе и большом количестве проб. Также можно использовать десольватирующий распылитель (DSN); при этом используется длинный нагретый капилляр, покрытый фторполимерной мембраной, для удаления большей части растворителя и уменьшения нагрузки на плазму. Для проб, таких как морская вода, иногда используются системы внесения с удалением матриц, в которых интересующие виды находятся на следовых уровнях и окружены гораздо более многочисленными загрязнителями.

Лазерная абляция - еще один метод. Несмотря на то, что в прошлом это было менее распространено, быстро набирает популярность, используется как средство ввода пробы благодаря увеличенной скорости сканирования ICP-MS. В этом методе импульсный УФ-лазер фокусируется на образце и создает шлейф аблированного материала, который может попасть в плазму. Это позволяет геохимикам пространственно нанести на карту изотопный состав в поперечных сечениях образцов горных пород, что теряется, если горная порода переваривается и вводится в виде жидкого образца. Лазеры для этой задачи созданы, чтобы иметь хорошо контролируемую выходную мощность и равномерное радиальное распределение мощности, чтобы создавать кратеры с плоским дном, выбранного диаметра и глубины.

И для лазерной абляции, и для десольватирующих небулайзеров небольшой поток азота также может быть введен в поток аргона. Азот существует в виде димера, поэтому имеет больше мод колебаний и более эффективно принимает энергию от ВЧ-катушки вокруг горелки.

Также используются другие методы ввода пробы. Электротермическое испарение (ETV) и испарение в горелке (ITV) используют горячие поверхности (обычно графит или металл) для испарения образцов для введения. В них могут использоваться очень небольшие количества жидкостей, твердых веществ или суспензий. Также известны другие методы, такие как парообразование.

Плазменный факел [ править ]

Распылитель ICP

Плазма, используемая в ICP-MS, создается путем частичной ионизации газообразного аргона (Ar → Ar + + e - ). Энергия, необходимая для этой реакции, получается путем подачи импульсов переменного электрического тока в нагрузочную катушку, которая окружает плазменную горелку с потоком газообразного аргона.

После того, как образец вводится, экстремальная температура плазмы вызывает разделение образца на отдельные атомы (атомизация). Затем плазма ионизирует эти атомы (M → M + + e - ), чтобы их можно было обнаружить с помощью масс-спектрометра.

Индуктивно-связанная плазма (ИСП) для спектрометрии поддерживается в горелке, которая состоит из трех концентрических трубок, обычно сделанных из кварца. Два основных дизайна - факелы Fassel и Greenfield. [15] Конец этой горелки помещен внутри индукционной катушки, на которую подается высокочастотный электрический ток. Между двумя крайними трубками горелки вводится поток газообразного аргона (обычно от 14 до 18 литров в минуту), и на короткое время подается электрическая искра для введения свободных электронов в поток газа. Эти электроны взаимодействуют с радиочастотным магнитным полем индукционной катушки и ускоряются сначала в одном направлении, затем в другом, поскольку поле изменяется с высокой частотой (обычно 27,12 МГц или 40 МГц.). Ускоренные электроны сталкиваются с атомами аргона, и иногда столкновение заставляет атом аргона расстаться с одним из своих электронов. Освободившийся электрон, в свою очередь, ускоряется быстро меняющимся магнитным полем. Процесс продолжается до тех пор, пока скорость высвобождения новых электронов при столкновениях не уравновесится скоростью рекомбинации электронов с ионами аргона (атомами, потерявшими электрон). Это создает «огненный шар», который состоит в основном из атомов аргона с довольно небольшой долей свободных электронов и ионов аргона.

Преимущество аргона [ править ]

Изготовление плазмы из аргона вместо других газов имеет ряд преимуществ. Во-первых, аргона много (в атмосфере в результате радиоактивного распада калия ) и, следовательно, он дешевле других благородных газов . Аргон также имеет более высокий первый потенциал ионизации, чем все другие элементы, кроме He , F и Ne . Из-за этой высокой энергии ионизации реакция (Ar + + e - → Ar) более энергетически выгодна, чем реакция (M + + e - → M). Это гарантирует, что образец остается ионизированным (как M + ), так что масс-спектрометр может его обнаружить.

Можно приобрести аргон для использования с ИСП-МС в охлаждаемой жидкости или в газовой форме. Однако важно отметить, что какая бы форма аргона ни была приобретена, она должна иметь гарантированную чистоту как минимум 99,9% аргона. Важно определить, какой тип аргона лучше всего подходит для конкретной ситуации. Жидкий аргон, как правило, дешевле и может храниться в большем количестве по сравнению с газом, который дороже и занимает больше места в резервуаре. Если прибор находится в среде, где он используется нечасто, то покупка аргона в газообразном состоянии будет наиболее подходящей, поскольку его будет более чем достаточно для меньшего времени работы, и газ в баллоне будет оставаться стабильным в течение более длительных периодов времени.в то время как жидкий аргон будет нести вред окружающей среде из-за вентиляции резервуара при хранении в течение длительного периода времени. Однако, если ИСП-МС будет использоваться в обычном режиме и включен и работает восемь или более часов каждый день в течение нескольких дней в неделю, то использование жидкого аргона будет наиболее подходящим вариантом. Если предполагается, что несколько приборов ИСП-МС будут работать в течение длительных периодов времени, то для лаборатории, скорее всего, будет выгодно установить резервуар с аргоном для больших или малых объемов, который будет обслуживаться компанией, поставляющей газ, что устранит необходимость для частой замены резервуаров, а также для минимизации потерь аргона, остающегося в каждом используемом резервуаре, а также для уменьшения времени простоя при замене резервуаров.тогда лучше всего будет использовать жидкий аргон. Если предполагается, что несколько приборов ИСП-МС будут работать в течение длительных периодов времени, то для лаборатории, скорее всего, будет выгодно установить резервуар с аргоном для больших или малых объемов, который будет обслуживаться компанией, поставляющей газ, что устранит необходимость для частой замены резервуаров, а также для минимизации потерь аргона, остающегося в каждом используемом резервуаре, а также для уменьшения времени простоя при замене резервуаров.тогда лучше всего будет использовать жидкий аргон. Если предполагается, что несколько приборов ИСП-МС будут работать в течение длительных периодов времени, то для лаборатории, скорее всего, будет выгодно установить резервуар с аргоном для больших или малых объемов, который будет обслуживаться компанией, поставляющей газ, что устранит необходимость для частой замены резервуаров, а также для минимизации потерь аргона, остающегося в каждом используемом резервуаре, а также для уменьшения времени простоя при замене резервуаров.таким образом устраняется необходимость частой замены резервуаров, а также сводятся к минимуму потери аргона, остающегося в каждом используемом резервуаре, а также время простоя при замене резервуаров.таким образом устраняется необходимость частой замены резервуаров, а также сводятся к минимуму потери аргона, остающегося в каждом используемом резервуаре, а также время простоя при замене резервуаров.

Гелий может использоваться вместо аргона или в смеси с ним для генерации плазмы. [16] [17] Более высокая энергия первой ионизации гелия обеспечивает большую ионизацию и, следовательно, более высокую чувствительность для трудноионизируемых элементов. Использование чистого гелия также позволяет избежать влияния аргона, такого как ArO. [18] Однако многие помехи можно уменьшить, используя коллизионную ячейку , и более высокая стоимость гелия помешала его использованию в коммерческих ICP-MS. [19]

Перенос ионов в вакуум [ править ]

Газ-носитель направляется через центральный канал в очень горячую плазму. Затем образец подвергается воздействию радиочастоты, которая превращает газ в плазму . Высокая температура плазмы достаточна для образования ионов в очень большой части образца. Эта доля ионизации может приближаться к 100% для некоторых элементов (например, натрия), но это зависит от потенциала ионизации. Часть образовавшихся ионов проходит через отверстие диаметром ~ 1 мм (конус пробоотборника), а затем отверстие диаметром ~ 0,4 мм (конус скиммера). Цель этого - создать вакуум , необходимый для масс-спектрометра .

Вакуум создается и поддерживается серией насосов. Первая ступень обычно основана на черновом насосе, чаще всего на стандартном пластинчато-роторном насосе. Это удаляет большую часть газа и обычно достигает давления около 133 Па. На более поздних ступенях вакуум создается с помощью более мощных вакуумных систем, чаще всего турбомолекулярных насосов. В более старых приборах могли использоваться масляные диффузионные насосы для областей с высоким вакуумом.

Ионная оптика [ править ]

Перед масс-сепарацией пучок положительных ионов должен быть извлечен из плазмы и сфокусирован в масс-анализатор. Важно отделить ионы от УФ-фотонов, высокоэнергетических нейтралов и от любых твердых частиц, которые могли попасть в прибор из ICP. Традиционно в приборах ICP-MS для этой цели использовались передающие ионные линзы. Примеры включают линзы Einzel, линзы Barrel, Agilent Omega Lens [20] и Shadow Stop от Perkin-Elmer. [21] Другой подход заключается в использовании ионопроводов (квадруполей, гексаполей или октополей) для направления ионов в масс-анализатор по пути от траектории фотонов или нейтральных частиц. Еще один подход - запатентованный Varian, используемый Analytik Jena.ИСП-МС [22] Параболическая оптика «ионного зеркала» с 90-градусным отражением, которая, как утверждается, обеспечивает более эффективный перенос ионов в масс-анализатор, в результате чего повышается чувствительность и уменьшается фон. Analytik Jena ICP-MS PQMS - самый чувствительный инструмент на рынке. [23] [24] [25] [ неудавшаяся проверка ]

Секторная ИСП-МС обычно имеет четыре секции: область ускорения извлечения, управляющие линзы, электростатический сектор и магнитный сектор. Первая область забирает ионы из плазмы и ускоряет их с помощью высокого напряжения. Второе использование может использовать комбинацию параллельных пластин, колец, квадруполей, гексаполей и октополей для управления, формы и фокусировки луча так, чтобы результирующие пики были симметричными, с плоскими вершинами и имели высокое пропускание. Электростатический сектор может находиться до или после магнитного сектора в зависимости от конкретного прибора и уменьшает разброс кинетической энергии, вызванный плазмой. Этот разброс особенно велик для ICP-MS, он больше, чем тлеющий разряд, и намного больше, чем TIMS.Геометрия инструмента выбрана таким образом, чтобы в инструменте комбинированная фокусная точка электростатического и магнитного секторов находилась на коллекторе, что называется двойной фокусировкой (или двойной фокусировкой).

Если интересующая масса имеет низкую чувствительность и находится чуть ниже гораздо большего пика, низкомассивный хвост от этого большего пика может вторгаться в интересующую массу. Чтобы уменьшить этот хвост, можно использовать фильтр замедления. Он находится рядом с коллектором и прикладывает напряжение, равное, но противоположное ускоряющему напряжению; любые ионы, потерявшие энергию во время полета вокруг прибора, будут тормозиться фильтром до состояния покоя.

Ячейка реакции на столкновение и iCRC [ править ]

Ячейка столкновения / реакции используется для удаления мешающих ионов посредством ионно-нейтральной реакции. [26] Ячейки столкновения / реакции известны под несколькими названиями. Ячейка динамической реакции расположена перед квадруполем в приборе ICP-MS. [27] [28] [29] [30] Камера имеет квадруполь и может быть заполнена реакционными (или столкновительными) газами ( аммиак , метан , кислород или водород ), одним типом газа за раз или смесью двух из них, который вступает в реакцию с введенным образцом, устраняя некоторые помехи.

Интегрированная ячейка столкновительной реакции (iCRC), используемая Analytik Jena ICP-MS, представляет собой мини-ячейку столкновения, установленную перед оптикой параболического ионного зеркала, которая удаляет мешающие ионы путем впрыскивания столкновительного газа (He) или реактивного газа (H 2). ) или их смесь непосредственно в плазму, когда она протекает через конус скиммера и / или конус пробоотборника. [31] [32] iCRC удалял мешающие ионы, используя явление столкновительной дискриминации кинетической энергии (KED) [33] и химические реакции с мешающими ионами, аналогично традиционно используемым более крупным ячейкам столкновения.

Текущее обслуживание [ править ]

Как и в случае с любым другим прибором или оборудованием, существует множество аспектов технического обслуживания, которые необходимо включать в ежедневные, еженедельные и ежегодные процедуры. Частота технического обслуживания обычно определяется объемом пробы и совокупным временем работы прибора.

Одно из первых действий, которое необходимо выполнить перед калибровкой ИСП-МС, - это проверка чувствительности и оптимизация. Это гарантирует, что оператор знает о любых возможных проблемах с прибором и, если да, может решить их до начала калибровки. Типичными показателями чувствительности являются уровни родия, соотношение церий / оксид и холостые растворы деионизированной воды.

Одной из наиболее частых форм текущего обслуживания является замена пробоотборных и сливных трубок на перистальтическом насосе, поскольку эти трубки могут довольно быстро изнашиваться, что приводит к образованию отверстий и засорений в линии отбора проб, что приводит к искажению результатов. Другими частями, которые потребуют регулярной очистки и / или замены, являются наконечники для образцов, наконечники небулайзера, конусы для образцов, конусы скиммера, трубки инжектора, горелки и линзы. Кроме того , может возникнуть необходимость замены масла в интерфейсе черновой обработки насоса, а также подложки насоса вакуумного, в зависимости от рабочей нагрузки положить на инструменте.

Подготовка образца [ править ]

Для большинства клинических методов, использующих ИСП-МС, существует относительно простой и быстрый процесс подготовки образцов. Основным компонентом пробы является внутренний стандарт, который также служит разбавителем. Этот внутренний стандарт состоит в основном из деионизированной воды.с азотной или соляной кислотой и индием и / или галлием. В зависимости от типа пробы обычно в пробирку добавляют 5 мл внутреннего стандарта вместе с 10–500 мкл пробы. Затем эту смесь встряхивают в течение нескольких секунд или до хорошего перемешивания, а затем загружают в лоток автоматического пробоотборника. Для других применений, которые могут включать очень вязкие образцы или образцы, содержащие твердые частицы, может потребоваться процесс, известный как разложение образца, прежде чем его можно будет пипетировать и анализировать. Это добавляет дополнительный первый шаг к описанному выше процессу и, следовательно, делает подготовку образца более длительной.

Ссылки [ править ]

  1. ^ http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/roecondiart756/
  2. ^ "Плазма | Plasma-Universe.com" . Проверено 23 ноября 2020 .
  3. ^ Хё-Чанг Ли (2018) Обзор индуктивно связанной плазмы: наноприложения и физика бистабильного гистерезиса 5 011108 https://doi.org/10.1063/1.5012001
  4. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 19 марта 2015 года . Проверено 20 февраля 2015 . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  5. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 02.07.2014 . Проверено 20 февраля 2015 . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  6. Татьяна. Т, Валеска. C; Хосе. Р.: Элементный анализ стекла и лакокрасочных материалов с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с лазерной абляцией (LA-ICP-MS) для применения в судебной медицине, 2006 г.
  7. ^ С. Degueldre, P.-Y. Фаваргер, Коллоидный анализ с помощью масс-спектроскопии с индуктивно связанной плазмой одиночных частиц: технико-экономическое обоснование, Коллоиды и поверхности A: физико-химические и технические аспекты, том 217, выпуски 1–3, 28 апреля 2003 г., страницы 137-142. https://doi.org/10.1016/S0927-7757(02)00568-X
  8. ^ С. Degueldre, P.-Y. Фаваргер, Коллоидный анализ тория с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой отдельных частиц, Таланта, том 62, выпуск 5, 19 апреля 2004 г., страницы 1051-1054 https://doi.org/10.1016/j.talanta.2003.10.016
  9. ^ С. Degueldre, P.-Y. Фаваргер, К. Битеа, Коллоидный анализ диоксида циркония методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с одиночными частицами, Analytica Chimica Acta, том 518, выпуски 1–2, 2 августа 2004 г., страницы 137-142. https://doi.org/10.1016/j.aca.2004.04.015
  10. ^ С. Degueldre, П. -Y. Фаваргер, С. Уолд, Анализ коллоидов золота с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в режиме одиночных частиц, Analytica Chimica Acta, том 555, выпуск 2, 12 января 2006 г., страницы 263-268. https://doi.org/10.1016/j.aca.2005.09.021
  11. ^ С. Degueldre, П.-Y Favarger, Р. Розовое, С. Вольд, Уран коллоидная анализ одной частицыиндуктивно связанной плазмой, массспектрометрия, Talanta, том 68, выпуск 3, 15 января 2006 года, страницы 623-628. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2005.05.006
  12. ^ Берри, Джонна Элизабет (2015). Анализ следов металлов методами лазерной абляции, масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и рентгеновской денситометрии по K-краю судебно-медицинских образцов. Документ 14675.
  13. ^ Ahrends R, Pieper S, Kühn A, et al. (2007). «Металлический подход меток аффинности к количественной протеомике» . Молекулярная и клеточная протеомика . 6 (11): 1907–16. DOI : 10.1074 / mcp.M700152-MCP200 . PMID 17627934 . 
  14. ^ Клотц, Катрин; Weistenhöfer, Wobbeke; Дрекслер, Ганс (2013). «Глава 4. Определение кадмия в биологических образцах». В Астрид Сигель, Гельмут Сигель и Роланд К.О. Сигель (ред.). Кадмий: от токсикологии к сущности . Ионы металлов в науках о жизни. 11 . Springer. С. 85–98. DOI : 10.1007 / 978-94-007-5179-8_4 . ISBN 978-94-007-5178-1. PMID  23430771 .
  15. ^ Гринфилд, С. (1994). «Индуктивно связанная плазма в атомной флуоресцентной спектрометрии. Обзор». Журнал аналитической атомной спектрометрии . 9 (5): 565. DOI : 10.1039 / ja9940900565 . ISSN 0267-9477 . 
  16. ^ Карузо, Джозеф А .; Дэвидсон, Тимоти М .; Шэнь, Вэй-Лунг; Шеппард, Бренда С. (01.01.1990). «Гелий-аргонная индуктивно связанная плазма для масс-спектрометрии с источниками плазмы». Журнал аналитической атомной спектрометрии . 5 (8): 697–700. DOI : 10.1039 / JA9900500697 . ISSN 1364-5544 . 
  17. ^ Нам, Санг-Хо; Монтасер, Акбар; Кромвель, Эван Ф. (1998). «Журналы SAGE: ваш путь к журнальным исследованиям мирового уровня». Прикладная спектроскопия . 52 : 161–167. DOI : 10.1366 / 0003702981942500 . S2CID 95039168 . 
  18. ^ Нам, Санг Хо .; Масамба, Веллингтон, Р.Л .; Монтасер, Акбар. (1993-10-15). «Исследование масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой гелия для обнаружения металлов и неметаллов в водных растворах». Аналитическая химия . 65 (20): 2784–2790. DOI : 10.1021 / ac00068a014 . ISSN 0003-2700 . 
  19. ^ "Каковы ограничения и недостатки ИСП-МС с гелиевой плазмой по сравнению с ИСП-МС с аргоновой плазмой с технологиями столкновительных ячеек?" . ResearchGate . Проверено 14 февраля 2019 .
  20. ^ Кеничи Саката и др., Масс-спектрометр и метод с индуктивно связанной плазмой, патент США 6265717 B1.
  21. ^ Скотт Д. Таннер и др. , Устройство и способ, предотвращающие попадание газов-источников ионов в реакционную ячейку, патент США 6639665 B2.
  22. ^ Юрий Калиниченко Ионно-оптическая система для масс-спектрометра, патент США № 6 614 021 B1 (2003).
  23. ^ Шейн Эллиот, Майкл Ноулз и Юрий Kalinitchenko , изменение направления в ИСП-МС, опубликованном в марте 2004 года в американской лаборатории, [1]
  24. ^ Шейн Эллиотт, Барри Стурман, Стивен Андерсон, Элке Брауэрс, Йос Бейнен , ICP-MS: когда чувствительность имеет значение, журнал Spectroscopy, 1 апреля 2007 г. «Архивная копия» . Архивировано из оригинала на 2013-02-03 . Проверено 16 октября 2007 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  25. Владимир Н. Эпов; Р. Дуглас Эванс; Цзянь Чжэн; OFX Donard; Масатоши Ямада (2007). «Быстрое снятие отпечатков пальцев 239 Pu и 240 Pu в образцах окружающей среды с высокими уровнями U с использованием ионной хроматографии в реальном времени в сочетании с высокочувствительным квадрупольным детектированием ICP-MS». J. Anal. В. Спектром. 22 (9): 1131–1137. DOI : 10.1039 / b704901c .
  26. ^ Yip, Y .; Шам, W (2007). «Применение технологии коллизионных / реакционных ячеек в масс-спектрометрии с разбавлением изотопов». Тенденции TrAC в аналитической химии . 26 (7): 727. DOI : 10.1016 / j.trac.2007.03.007 .
  27. В. Баранов; С. Таннер (1999). «Ячейка с динамической реакцией для ИСП-МС. Часть 1: Вклад энергии высокочастотного поля в термодинамику ионно-молекулярных реакций». J. Anal. В. Спектром. 14 (8): 1133–1142. DOI : 10.1039 / a809889a .
  28. ^ С. Таннер; В. Баранов (1999). «Ячейка с динамической реакцией для ICP-MS. Часть 2: Уменьшение помех внутри ячейки». Варенье. Soc. Масс-спектрометрия. 10 (11): 1083–1094. DOI : 10.1016 / S1044-0305 (99) 00081-1 . S2CID 93608392 .  
  29. ^ Томас, Роберт (2001). «Руководство для новичков по ИСП-МС» (PDF) . Спектроскопия . Advanstar Communications . Проверено 9 мая 2014 .
  30. ^ С. Таннер; В. Баранов; Д. Бандура (2002). «Ячейки реакции и ячейки столкновения для ICP-MS: учебный обзор». Spectrochimica Acta Б . 57 (9): 1361–1452. Bibcode : 2002AcSpe..57.1361T . DOI : 10.1016 / S0584-8547 (02) 00069-1 .
  31. ^ I. Kalinitchenko,патенте WO 2004/012223 A1
  32. ^ Ван, СюэДун; Юрий Калиниченко. «Принципы и характеристики интерфейса реакции на столкновение для» (PDF) . Вариан. Архивировано из оригинального (PDF) 23 ноября 2008 года . Проверено 20 января 2009 .
  33. ^ Бхавья, Шри; Фатима, Амина; Swethasri, R; Сумакант, М. (2019). «Высокоэффективная жидкостная хроматография - масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой». Азиатский журнал исследований в области химии . 12 (4): 225–230. DOI : 10.5958 / 0974-4150.2019.00043.9 . ISSN 0974-4150 . 

Внешние ссылки [ править ]