1、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)药物分析与质量评价实验室目的和要求 1、掌握 ICP-MS的特点 2、熟悉 ICP-MS的基本结构 3、了解 ICP-MS的应用一、 ICP-MS简介 电感耦合等离子体质谱,即 ICP-MS(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry),它以独特的接口技术将 ICP的高温( 8000K)电离特性 与 四极杆质谱仪 灵敏快速扫描的优点相结合,形成了一种新型的元素和同位素分析技术 在分析能力上, ICP-MS可取代传统的电感耦合等离子体光谱( ICP-AES)、 石墨炉原子吸收光谱 ( GF-AAS)、 火焰原子吸收
2、光谱 ( F-AAS)等分析技术。 ICP-MS作为质谱仪离子源的优势在于: 一、获得了进样条件和样品激发所需要的可控且无污染的高温环境 ; 二、将样品快速完全地引入到一个对所有期望发生的过程都有足够滞留时间的环境 。 与传统无机分析技术相比, ICP-MS 技术具有 更低的检出限、更宽的动态线性范围、更高的分析精密度和分析速度等优点,并且还可以提供精确同位素信息 。 该技术不仅可以通过离子的荷质比进行无机元素的 定性分析、半定量分析和定量分析 ,同时能与激光采样( LA)、液相色谱( LC)、气相色谱( GC)、毛细管电泳( CE)、离子色谱( IC)等进样或分离技术进行联用。ICP-MS特点 ( 1)激发能力强 ( 2)灵敏度高 ( 3)检出限低 ( 4)线性范围宽 ( 5)基体效应和自吸收现象小 ( 6)不受电极材料污染二、 ICP-MS的结构和工作原理1、 ICP-MS的结构 ICP - MS 主要由样品引入系统、离子源、质量分析器、离子检测器和辅助系统构成。样品引入系统 按引入样品的形态可分为气体、液体和固体进样法。气体进样法包括气相色谱 ( GC) 和化学蒸气法。将液体样品引入气流的最方便方法是用雾化器产生气溶胶。目前常用的固体样品引入法主要有火花烧蚀 (SB) 、激光烧蚀 (LA) 、 SN、 DSI 和 ETV 等。