ICP-MS作用及功能的使用.ppt
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1、电感耦合等离子体-质谱法,Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry(ICP-MS),同时测定痕量多元素的无机质谱技术,目录,ICP-MS的起源和发展ICP-MS系统组成及工作原理 1.电感耦合等离子体 2.ICP与MS的接口(Interface)3.质谱仪 4.ICP-MS样品引入系统(进样方式)5.质谱图及其干扰ICP-MS分析应用总结:ICP-MS方法的性能及特点,ICP-MS的起源和发展,1、1960s70s,问题的提出电感耦合等离子体-原子发射光谱技术(ICP-AES)火花源无机质谱用于痕量元素分析(SSMS),优点:痕量多元素同时测定分
2、析速度快、样品引入简单缺点:光谱干扰严重,优点:谱图简单,分辨率适中,检出限低缺点:样品制备困难,分析速度慢常规离子源效率低,ICP-AES+SSMS ICP-MS,分析速度:46个样品/小时m/z记录范围:6238(LiU)单同位素元素灵敏度:0.1mg/g精度:25%全质量范围内的自动扫描操作者对离子源的控制程度尽可能小应用范围:地质研究,2.ICP-MS最初的性能设计要求(1971,3),Key Point:连续高压离子源和质谱真空室之间的接口技术,ICP-MS的起源和发展,3.元素分析的质谱时代,1980,Houk&Fassel首次发表ICP-MS联用技术的工作(两级真空接口技术,Am
3、es Lab.,Iowa Univer.,USA)1983,“匹兹堡化学年会”,第一台ICP-MS商品仪面世(Elan 250,Sciex)1990,“It has truly become a technique for MASSES”(Dr.Koppenaal)2000,全世界共有35004000台ICP-MS仪器,国内:中国科技大学,南京大学,中山大学,南开大学,北京大学,中国地质大学,北京科技大学,浙江大学,厦门大学;中科院高能物理所,广州地化所,长春应化所,生态环境研究所,国家标准物质研究中心,北京有色金属研究总院,国家地质中心,原子能所,ICP-MS的起源和发展,ICP-MS检测限
4、及质量分析范围,ICP-MS的起源和发展,ICPMS分析性能,测定对象:绝大多数金属元素和部分非金属元素检测限:110-5(Pt)159(Cl)ng/mL分析速度:20 samples per hour精度:RSD 5%离子源稳定性:优良的长程稳定性自动化程度:从进样到数据处理的全程自动化和远程控制应用范围:地质、环境、冶金、生物、医药、核工业可测定同位素的比率,ICP-MS的起源和发展,原子质谱分析包括下面几个步骤:原子化将原子化的原子大部分转化为离子离子按照质荷比分离计数各种离子的数目,ICP-MS系统组成及工作原理,ICP-MS主要分为以下几类:四极杆ICP-MS 高分辨ICP-MS(磁
5、质谱)ICP-TOF-MS。,Basic Instrumental Components of ICP-MS,ICP-MS系统组成及工作原理,ICP-MS系统组成及工作原理,进样系统,等离子体源,接口,质谱仪,A Typical ICP-MS in 1990s(PE,PlasmaQuad II),ICP-MS系统组成及工作原理,A Typical ICP-MS Laboratory in 2000s(PE,Sciex ELAN 6000),样品通过离子源离子化,形成离子流,通过接口进入真空系统,在离子镜中,负离子、中性粒子以及光子被拦截,而正离子正常通过,达到聚焦效果。在分析器中,仪器通过改变
6、分析器参数的设置,仅使我们感兴趣的核质比的元素离子顺利通过并且进入检测器,在检测器中对进入的离子个数进行计数,得到了最终的元素的含量。,ICP-MS系统组成及工作原理,1.电感耦合等离子体,等离子体的一般概念等离子体指的是含有一定浓度阴阳离子能够导电的气体混合物。在等离子体中,阴阳离子的浓度是相同的,净电荷为零。通常用氩形成等离子体。氩离子和电子是主要导电物质。一般温度可以达到10,000K。,ICP-MS系统组成及工作原理,电感耦合等离子体物理构件石英炬管(Fassel型)耦合负载线圈(23圈水冷细铜管)射频发生器(提供能量)Tesla线圈(点火装置),ICP-MS系统组成及工作原理,石英炬
7、管及载气,由三个同心石英管组成,三股氩气流分别进入炬管。,ICP-MS系统组成及工作原理,ICP焰炬的形成形成稳定ICP焰炬三个条件:高频电磁场、工作气体以及能维持气体稳定放电的石英炬管。在管子的上部环绕着一水冷感应线圈,当高频发生器供电时,线圈轴线方向上产生强烈振荡的磁场。用高频火花等方法使中间流动的工作气体电离,产生的离子和电子再与感应线圈所产生的起伏磁场作用,这一相互作用使线圈内的离子和电子沿图市所示的封闭环路流动;它们对这一运动的阻力则导致欧姆加热作用。由于强大的电流产生的高温,使气体加热,从而形成火炬状的等离子体。,ICP-MS系统组成及工作原理,等离子体工作原理,(a)通气,ICP
8、-MS系统组成及工作原理,样品溶液在ICP中的历程,Inductionzone,ICP-MS系统组成及工作原理,2.ICP与MS的接口(Interface),离子的提取采样锥(sampling cone)截取锥(skimmer cone)离子的聚焦离子透镜组真空系统 一个机械泵 一个分子涡轮泵,ICP-MS系统组成及工作原理,离子的提取,ICP-MS系统组成及工作原理,采样锥,截取锥,采样锥,截取锥,离子透镜组的聚焦作用,截取锥后正离子之间的排斥作用,ICP-MS系统组成及工作原理,在截取锥之后,正离子之间的排斥作用会使得整个离子束发散。其中质量较大、动能较大的正离子集中在离子束中央区域,而质
9、量较小、动能较小的正离子则被排斥到边缘区域。为了解决这个问题,必须使用离子透镜组对他们进行聚焦。,ICP-MS系统组成及工作原理,离子透镜组的作用机制,离子透镜是一组电极,在离子束通过的地方形成具有双曲线特征的电势等高线,从而实现正离子聚焦和偏转,电子在此过程中被发散。右图中前三组透镜用于离子束聚焦,后两组用于离子束偏转。与离子束一起过来的光子和中性分子被金属板挡住后,由与质谱相连的第三级真空系统抽走。这样进入质量分析器的就只有正离子。,离子镜主要目的是去除电子和中性微粒的影响,对正电子实现聚焦。,3.质谱仪,射频和直流电场同时作用下的振动滤质器,ICP-MS系统组成及工作原理,四极杆质谱,双
10、聚焦扇形磁场质谱,N.Jakubowskia et.al.,Spectrochimica Acta 53B(1998)17391763,方向聚焦和动能聚焦扇形磁场偏转分离静电分析器消除相 同质量离子间的动能差别具有更高的分辨率,ICP-MS系统组成及工作原理,飞行时间质谱(Time-of-flight MS),M.Balcerazak,Analytical Sciences 19(2003)979-989,各离子动能相同,飞行速度不同分析速度远大于四极杆质谱,ICP-MS系统组成及工作原理,4.ICP-MS样品引入系统(进样方式),ICP-MS系统组成及工作原理,雾化器高速气流在毛细管尖形成负
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