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關于離子阱質譜和四極桿質譜之間的“battle“

閱讀:514      發布時間:2023-6-6
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質譜儀是用來檢測物質含量(定量分析)和鑒定物質類別(定性分析)的儀器。離子阱質譜和四極桿質譜雖然都是臺式質譜的質量分析器,但其原理和定性定量有所不同。

1、原理
 
  四極桿分析器的原理是選擇性離子穩定(mass  stability),即只允許需要的離子通過四極桿分析器,一次僅能檢測一種離子的強度。這種工作方式的優點是在靜態的狀態下(SIM、MS2),可以連續積分離子的強度,大大提高四極桿的定量的穩定性;但是缺點是在掃描狀態下一次只能接受一種離子通過,其他的離子全部不能通過四極桿,造成了一定的浪費。
 
  離子阱分析器是選擇性離子不穩定(mass selected instability),即在儲存了離子后,逐個將離子激發出離子阱分析器,理論上離子阱內的所有離子都能被檢測(實際效率在10~50%)。由于必須先將離子儲存在離子阱中,所以離子阱沒有靜態的工作模式,只能按照時序一遍一遍的掃描。優點是花樣多,可以做串級、選擇性離子儲存、阱內反應等;缺點是定量的誤差比較大,一次性能在離子阱中儲存的離子總數有限。
 
2、定性能力
 
  四極桿的定性能力有限,但是由于四極桿成熟的比離子阱早,有標準的譜圖庫(NIST、weily等),所以應用方法比較齊全。標準的GCMS大多數都是四極桿質譜,配合氣相色譜的預分離、四極桿采樣、軟件搜庫并定量,這個流程早在80年代就已經定型。四極桿質譜不能進行串級質譜,所以對樣品的定性能力有限;在價格高得多的三重四極桿具備串級功能,定性能力強得多。
 
  離子阱的定性能力要比四極桿強得多。由于離子阱質譜采用了時序工作的方式,可以在阱內空間實現多種反應,最重要的當然是碰撞碎裂(collision induced dissociation,CID)即串級質譜。由于擁有串級質譜操作的能力,離子阱質譜可以通過母離子、子離子的關系,得出母離子的結構信息,確定母離子的性質。而且通過多級串級,可以更進一步了解母離子、子離子以及子離子的子離子(MSn)的結構信息,佐證對離子種類的判斷。商業離子阱GCMS要到80年代末期和90年代初才發展起來,往往離子阱的譜圖比四極桿的匹配度低一些(現在離子阱往往采用分段掃描的技術,把一張譜圖分為4~6段掃描,這樣離子強度信號才能匹配的比較好)。
 
3、定量能力
 
  四極桿的定量能力是各種質譜中較好的(與磁質譜相當),特別是具備單離子檢測(SIM)功能。SIM能夠連續過濾單一離子,通過長時間積分達到高靈敏度、高動態范圍的能力;四極桿質譜的動態范圍可達6~9個數量級,穩定度可達0.05%~5%。
 
  離子阱質譜的定量能力有限,由于離子阱一次只能容納一批離子,所以不能進行長時間的積分。離子阱的動態范圍僅有4~5個數量級,穩定度大約在5~50%。

 

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