Nella ricerca scientifica odierna, la spettrometria di massa in movimento ioni (IMS-MS) sta diventando sempre più importante come una comprovata tecnologia di chimica analitica.Può separare rapidamente gli ioni in fase gassosa e analizzarli in base alla loro massa, mostrando così un'eccellente flessibilità e accuratezza quando si analizzano campioni complessi.
"Negli anni '60, Earl W. McDaniel era noto come il padre dello spettrometria di massa in movimento di ioni."
Prima di questo, gli scienziati hanno iniziato vari sforzi per combinarsi con la spettrometria di massa.Nel 1963, Bell Labs era una pietra miliare importante, combinando per la prima volta la spettrometria di massa in movimento e la spettrometria di massa in movimento.Con il progresso della tecnologia, l'ambito dell'applicazione di IMS-MS è stato continuamente ampliato dal rilevamento di armi chimiche all'analisi del campione biologico, IMS-MS è diventato un potente strumento.
Il funzionamento di IMS-MS è diviso in diverse fasi come introduzione del campione, ionizzazione e separazione dei movimenti ionici.Innanzitutto, il campione viene convertito in ioni in fase gassosa attraverso diversi metodi di ionizzazione.Questi ioni vengono quindi spostati e separati e infine inseriti in uno spettrometro di massa per l'analisi di massa.
"Ora sceglieremo il metodo di ionizzazione appropriato per campioni di diversi stati materiali."
Nel processo di separazione dei movimenti ionici, i ricercatori usano spesso diversi tipi di spettrometri di massa mobili ioni, come spettrometri di massa mobile a tubo drift (DTIMS) e spettrometri di massa mobile differenziale (DMS).Ogni tecnologia ha il proprio principio di separazione e campo dell'applicazione unici.Ad esempio, DTIMS fornisce un'alta risoluzione per l'analisi strutturale, mentre il DMS si concentra sulla selezione di ioni specifici, spesso utilizzati in combinazione con tripli spettrometri di massa quadrupolo.
La tecnologia IMS-MS è particolarmente efficace nell'analisi di miscele complesse.Misurando la sezione trasversale di collisione (CCS), i ricercatori sono stati in grado non solo di analizzare la struttura della molecola, ma anche di separare efficacemente gli isomeri di forme diverse.Questa proprietà è particolarmente importante nella proteomica e nell'analisi dei farmaci perché può gestire un gran numero di composti, consentendo di estendere le sue potenziali applicazioni al rilevamento di agenti ed esplosivi di guerra chimica.
"L'emergere di IMS-MS rende il rilevamento non solo quantitativo, ma comporta anche un'analisi approfondita della struttura."
In generale, la tecnologia IMS-MS può non solo migliorare la sensibilità di rilevamento dei campioni, ma anche molecole separate efficacemente con strutture simili.Con la continua innovazione della tecnologia, questo metodo analitico svolgerà un ruolo più importante nella futura ricerca e applicazione scientifica.Possiamo rompere più segreti nascosti nel complesso mondo chimico con l'avanzamento di queste tecnologie?