En la investigación científica actual, la espectrometría de masas de movimiento de iones (IMS-MS) se está volviendo cada vez más importante como tecnología de química analítica probada.Puede separar rápidamente los iones de fase gaseosa y analizarlos de acuerdo con su masa, mostrando así una excelente flexibilidad y precisión al analizar muestras complejas.
"En la década de 1960, Earl W. McDaniel era conocido como el padre de la espectrometría de masas en movimiento de iones".
Antes de esto, los científicos han comenzado varios esfuerzos para combinar con espectrometría de masas.En 1963, Bell Labs fue un hito importante, combinando espectrometría de masas de tiempo de tiempo y espectrometría de masas de movimiento de iones por primera vez.Con el avance de la tecnología, el alcance de la aplicación de IMS-MS se ha expandido continuamente.
La operación de IMS-MS se divide en varias etapas, como la introducción de la muestra, la ionización y la separación del movimiento de iones.Primero, la muestra se convierte en iones de fase gaseosa a través de diferentes métodos de ionización.Luego, estos iones se mueven y separan, y finalmente ingresaron a un espectrómetro de masas para el análisis de masa.
"Ahora elegiremos el método de ionización apropiado para muestras de diferentes estados de material".
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En el proceso de separación del movimiento de iones, los investigadores a menudo usan diferentes tipos de espectrómetros de masas de movimiento de iones, como los espectrómetros de masas de movimiento de iones de tubo de deriva (DTIM) y los espectrómetros de masas de movimiento diferencial (DMS).Cada tecnología tiene su propio principio de separación único y campo de aplicación.Por ejemplo, DTIMS proporciona una alta resolución para el análisis estructural, mientras que DMS se centra en la selección de iones específicos, a menudo utilizados junto con espectrómetros de masas triple cuadrupolo.
IMS-MS es particularmente efectiva para analizar mezclas complejas.Al medir la sección transversal de colisión (CCS), los investigadores no solo pudieron analizar la estructura de la molécula, sino también de manera efectiva separar isómeros de diferentes formas.Esta propiedad es particularmente importante en la proteómica y el análisis de medicamentos porque puede manejar una gran cantidad de compuestos, lo que permite que sus aplicaciones potenciales se extiendan a la detección de agentes y explosivos de guerra química.
"La aparición de IMS-MS hace que la detección no solo sea cuantitativa, sino que también implica un análisis en profundidad de la estructura".
En general, la tecnología IMS-MS no solo puede mejorar la sensibilidad de detección de las muestras, sino que también se separa efectivamente de moléculas con estructuras similares.Con la innovación continua de la tecnología, este método analítico desempeñará un papel más importante en futuras investigaciones y aplicaciones científicas.¿Podemos descifrar más secretos ocultos en el complejo mundo químico a medida que avanzan estas tecnologías?