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    便攜式飛行時間質譜儀的結構組成及具體應用場景

    更新時間:2024-11-25      瀏覽次數:268
      便攜式飛行時間質譜儀(PortableTime-of-FlightMassSpectrometer,TOF-MS)是一種高靈敏度、高分辨率的分析工具,廣泛應用于環境監測、食品安全、藥物檢測、軍事安全等領域。與傳統的實驗室質譜儀相比,具有體積小、重量輕、操作簡便等特點,使其能夠在現場快速進行分析和檢測。
     

     

      便攜式飛行時間質譜儀的工作原理:
      1.樣品離子化:樣品先通過離子化源被轉化為離子。常見的離子化方法包括電噴霧離子化(ESI)、基質輔助激光解吸/電離(MALDI)和化學離子化(CI)等。離子化過程中,樣品分子被電離,形成帶電粒子。
      2.離子加速:產生的離子在電場的作用下被加速。通常采用高壓電場,使得離子獲得動能,進入飛行管。
      3.飛行時間測量:離子在飛行管中沿直線運動,飛行時間與其質量電荷比(m/z)成正比。輕離子飛行的時間短,重離子飛行的時間長。通過測量離子到達探測器的時間,可以計算出其質量。
      4.數據處理與分析:探測器接收到的信號經過放大和數字化處理,最終生成質譜圖。質譜圖展示了不同離子的相對豐度與其質量電荷比的關系,分析人員可以根據質譜圖對樣品進行定性和定量分析。
      組成結構:
      1.離子化源:負責將樣品轉化為離子,常見的有電噴霧離子化源、基質輔助激光解吸源等。
      2.飛行管:離子在此處自由飛行,飛行管的設計直接影響質譜儀的分辨率和靈敏度。
      3.加速電極:用于加速離子,使其獲得足夠的能量進入飛行管。
      4.探測器:用于檢測離子到達的時間,常用的探測器有微通道板(MCP)和時間延遲積分(TDI)探測器。
      5.數據處理單元:包括微處理器和軟件,用于處理和分析質譜數據,生成質譜圖。
      6.電源和控制系統:為儀器提供電力,控制各個部件的工作狀態。
      便攜式飛行時間質譜儀的應用領域:
      1.環境監測:用于檢測空氣、水體和土壤中的污染物,如重金屬、有機污染物等,幫助環境保護和污染治理。
      2.食品安全:用于檢測食品中的農藥殘留、添加劑、重金屬等,確保食品的安全性和合規性。
      3.藥物檢測:在藥物研發和質量控制中,可用于分析藥物成分、代謝物及其含量。
      4.軍事安全:在安全檢查中,便攜式質譜儀可用于快速檢測爆炸物等危險物質。
      5.生物醫學:用于生物樣本的分析,如血液、尿液中的代謝物,輔助疾病的診斷和監測。
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