今日の科学研究では、実証済みの分析化学技術として、イオン移動質量分析(IMS-MS)がますます重要になっています。ガス相イオンを素早く分離し、質量に応じてそれらを分析することができ、複雑なサンプルを分析するときに優れた柔軟性と精度を示します。
「1960年代、アール・W・マクダニエルはイオン移動質量分析の父として知られていました。」
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この前に、科学者は質量分析と組み合わせるためのさまざまな努力を始めています。1963年、ベルラボは重要なマイルストーンであり、時間飛行質量分析とイオン移動質量分析を初めて組み合わせていました。技術の進歩により、IMS-MSの適用範囲は継続的に拡大されています。
IMS-MSの動作は、サンプルの導入、イオン化、イオンの移動分離などのいくつかの段階に分割されます。まず、サンプルは異なるイオン化法を介して気相イオンに変換されます。これらのイオンは移動して分離され、最終的に質量分析のために質量分析計に入りました。
「ここで、さまざまな材料状態のサンプルに適切なイオン化方法を選択します。」
イオンの移動分離の過程で、研究者はしばしば、ドリフトチューブイオン移動質量分析計(DTIM)や微分移動質量分析(DM)など、異なるタイプのイオン移動質量分析計を使用します。各テクノロジーには、独自の分離原理とアプリケーションフィールドがあります。たとえば、DTIMSは構造分析に高解像度を提供しますが、DMSはトリプル四重極質量分析計と組み合わせてよく使用される特定のイオンの選択に焦点を当てています。
IMS-MSテクノロジーは、複雑な混合物の分析に特に効果的です。衝突断面(CCS)を測定することにより、研究者は分子の構造を分析するだけでなく、異なる形状の異性体を効果的に分離することもできました。この特性は、多数の化合物を処理できるため、プロテオミクスと薬物分析において特に重要であり、その潜在的な用途を化学的戦争剤および爆発物の検出に拡張できるようにします。
「IMS-MSの出現により、検出が定量的だけでなく、構造の詳細な分析も含まれます。」
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一般に、IMS-MSテクノロジーはサンプルの検出感度を改善するだけでなく、同様の構造で分子を効果的に分離することもできます。テクノロジーの継続的な革新により、この分析方法は、将来の科学的研究と応用においてより重要な役割を果たすでしょう。これらの技術が進むにつれて、複雑な化学界に隠されたより多くの秘密をクラックすることはできますか?