研究目的
采用激光解吸电离(LDI)飞行时间质谱与四极离子阱质谱,对比商用多晶块体、溅射薄膜及自制多晶形式的Sb2Se3材料,并分析所形成SbmSen团簇的化学计量比。
研究成果
采用线性延迟电离四极离子阱飞行时间质谱法是研究二元SbmSen团簇形成的有效手段。自制的Sb2Se3多晶材料稳定性更佳,能产生预期的团簇形成效果。使用SALDI基质和石蜡可显著提升质谱信号强度,并有助于观测到新的高质量数团簇。
研究不足
该研究聚焦于不同形态Sb2Se3的对比以及各类表面对团簇形成的影响,未探究其他潜在因素或材料的影响。
1:实验设计与方法选择:
采用激光解吸电离(LDI)飞行时间质谱与四极离子阱质谱联用技术对不同形态的Sb2Se3进行表征。
2:样品选择与数据来源:
使用商业多晶块体、溅射薄膜及自制多晶Sb2Se3材料。
3:实验设备与材料清单:
AXIMA Resonance和AXIMA CFR质谱仪、氮激光器(337 nm)、石墨烯、氧化石墨烯、C60、石蜡。
4:石蜡。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将多晶Sb2Se3研磨后分散于乙腈并沉积于MALDI靶板制备样品,同时制备基于氧化石墨烯、石墨烯、C60表面的SALDI样品及石蜡包覆的Sb2Se3样品。
5:数据分析方法:
通过Launchpad软件比较同位素分布轮廓确定Sb?Se?团簇化学计量比。
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获取完整内容-
AXIMA Resonance
Kratos Analytical Ltd.
Mass spectrometry analysis
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AXIMA CFR
Kratos Analytical Ltd.
Mass spectrometry analysis
-
nitrogen laser
337 nm
Laser desorption ionization
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graphene
Sigma-Aldrich
Surface-assisted LDI (SALDI) matrix
-
graphene oxide
Sigma-Aldrich
Surface-assisted LDI (SALDI) matrix
-
C60
Sigma-Aldrich
Surface-assisted LDI (SALDI) matrix
-
paraffin
Bemis NA
Protective agent
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