电感耦合等离子体质谱(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,ICP-MS)是一种高灵敏度和高选择性的分析技术,主要用于测定元素和同位素的含量和组成。它在地质学、环境科学、生物学、药学、食品分析等多个领域都有广泛的应用。
以下是ICP-MS的主要特点和工作原理:
主要特点:
- 高灵敏度:ICP-MS具有极高的灵敏度,可以检测到元素的痕量水平,通常在ppb(亿分之一)至ppt(万亿分之一)的范围内。
- 高选择性:ICP-MS可以通过监测离子质量/电荷比(m/z)来实现高度选择性的元素分析,这使其能够同时分析多种元素。
- 广泛的应用范围:ICP-MS可用于分析周期表中的绝大多数元素,包括金属、非金属、稀土元素和同位素。
- 同位素分析:ICP-MS可以用于同位素比值测定,用于地质年代学、天文学、核物理等领域的同位素分析。
- 多元素分析:ICP-MS可以在单个实验中同时分析多个元素,因此非常适用于高通量分析。
- 定量分析:ICP-MS可以用于定量分析,通过建立标定曲线,将待测元素的浓度与信号强度相关联。
工作原理:
- 电感耦合等离子体(ICP)产生:ICP-MS的核心是电感耦合等离子体,它是通过将气体(通常是氩气)通过高频电磁场产生的。这种等离子体在高温下将样品原子或离子激发到高能级。
- 离子化:样品溶液通常通过一个称为喷雾室的装置产生微细雾滴,然后在ICP中被气化并离子化。离子可以是正离子或负离子,具体取决于分析要求。
- 质谱分析:离子被送入一个质谱仪,通常是飞行时间质谱仪(Time-of-Flight,TOF)或四级杆质谱仪(Quadrupole),其中进行分析和检测。离子通过磁场或电场根据质荷比(m/z)进行分离和检测。
- 数据分析:通过记录和分析离子的质谱信号,可以得出样品中元素或同位素的相对丰度或浓度。