研究目的
研究光致电离用于质谱分析的基本原理、光源及实用技术。
研究成果
光致电离是一种通用的电离方法,因为无论化学结构或基质效应如何,有机分子都能被电离。各种光致电离技术和光源的发展加深了对燃烧化学等领域的理解。
研究不足
VUV光在大气压下的低穿透深度是光致电离源的主要限制因素之一。目前仍缺乏多种有机分子(尤其是活性物种)的绝对光离子化截面数据。
1:实验设计与方法选择:
文章讨论了多种光致电离技术,包括单光子电离(SPI)、共振增强多光子电离(REMPI)和大气压光致电离(APPI)。
2:样本选择与数据来源:
考虑气相或液相中的分析物分子,具体示例包括烃类和含氧化合物。
3:实验设备与材料清单:
提及了真空紫外灯、激光器、同步辐射源和质谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
该过程包括通过光子使分子电离,随后进行质谱分析。
5:数据分析方法:
利用光致电离效率(PIE)曲线和光致电离截面(PICS)进行定量和定性分析。
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Deuterium discharge lamp
Emit a continuum light in the wavelength range of 175–400 nm for photoionization of organic molecules.
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Rare gas discharge lamp
Emit VUV light through crystal MgF2 or LiF windows for photoionization of organic molecules.
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Nd:YAG laser
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Synchrotron radiation source
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