最近不断发展的即时离子化技术,特别是微型质谱仪(MMS)的出现,使离子化过程变得更加简单与高效。 MMS设计的初衷是将质谱仪的容量缩小,不仅方便携带,更可以应用于各种现场分析,像是医生在病床旁的诊断、消防员在火灾现场的检测,或食品安全检查员在仓库的检测等。
传统质谱仪通常需要复杂的样品准备程序,这不仅浪费时间,也需要高技术的专业人员进行操作。而即时离子化技术的出现,最显著的优势就是不再需要预先对样品进行处理,只需在现场进行分析即可。
这项技术使现场操作变得更加简单,大大降低了对技术人员的需求,从而节约了时间与成本。
不需要样品准备的即时离子化技术,主要包括环境离子化方法,例如低温等离子体、纸喷雾和萃取喷雾等。这些方法能够在开放的空气中生成离子,而无需将样品转移至清真环境或者专业的实验室中进行复杂的样品处理。
这一技术的核心是通过有效的真空系统,实现低背景噪音和避免分子碰撞。
MMS的基本组成与传统的实验室质谱仪类似,包括样品进口、离子源、质量分析器、检测器、真空系统、仪器控制及数据采集系统。减少质量分析器的尺寸,将对其他部件的缩小有着显著的促进作用,因为质量分析器对于质谱分析的压力起着决定性作用。
微型质量分析器可以在进行多阶段质谱分析时,仍保持高灵敏度和解析度,这对于混合物的分析尤为重要。
MMS技术的未来展望广阔,许多研究团队正在探索其在各领域的应用。从安全检测、环境监测,到医疗诊断,不同的应用将进一步扩展即时离子化技术的前景。
当前的研究表明,将微型质谱仪融入到更广泛的自动化系统中,是推动未来技术进步的一个重要方向。
随着这项技术的发展,不需要样品准备的即时离子化技术将为质谱分析带来革命性的变化,实现更快捷、更简便的现场分析。这不仅仅是技术的进步,更是在科学研究与应用中前所未有的进程,那么未来我们是否能见到更广泛范围的即时分析技术呢?