業內通常把分辨率在10000(FWHM)以上的質譜稱為高分辨質譜,主要包括雙聚焦磁質譜、飛行時間質譜、軌道阱質譜及傅里葉變換離子回旋共振質譜。
四種高分辨質譜的技術發展
雙聚焦磁質譜
同位素定量能力更準。正向雙聚焦磁質譜更高分辨率可以達到40,000(FWHM),反向雙聚焦磁質譜更高分辨率可達到100,000(FWHM)。
飛行時間質譜
檢測速度更快。隨著多次/圈離子反射技術的引入,飛行時間質譜的更高分辨率已經突破600,000(FWHM)。
傅里葉變換離子回旋共振質譜
質量測量精度更高。分辨率可達數百萬甚至更高,價格昂貴,同時傅里葉變換離子回旋共振質譜需要在液氦低溫環境中運行,液氦價格高昂,操作維護成本高。
軌道阱質譜
靜電場軌道阱是一種全新商品化的質量分析器,更高分辨率可達1,000,000(FWHM),比FTICR稍遜一些,但無需復雜的冷卻裝置。
我國高分辨質譜的應用需求情況
月球研究、地質科學、生命科學、核工業、材料科學等領域對高分辨質譜的需求日益旺盛,并且還在不斷提出更多的新要求。
月球研究
我國規劃2030年前建立國際月球科研站,需要把質譜儀送到月球上探測地外生命,希望質譜儀的分辨率更高、靈敏度更高、體積更小、質量更輕。月球樣品中元素含量與地球的不一樣,某些元素含量變高,干擾峰變強,希望二次離子質譜的分辨率進一步提升。
地質礦產
地質礦產中的伴生元素比較復雜,而且含量比較低,伴生元素及痕量元素的檢測特別需要高分辨質譜。
生命科學
目前生命科學研究已經發展到了干細胞范疇,軌道阱質譜也成為了蛋白質組學、代謝組學、脂質組學研究的利器,生命科學、藥物開發、臨床質譜的未來發展,必然離不開高分辨質譜。
核工業
核工業必需的磁質譜一直遭受國外禁運和技術屏蔽,而核工業的高質量發展急需發展自主高分辨磁質譜。
材料科學
“上天入地"科技的飛速發展,地礦、半導體、高溫合金等領域對材料純凈度的高精度檢測需求增多,因材料基體比較復雜,某些痕量或超痕量元素的測量需要高分辨質譜。
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