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막대 또는 고체 프로브의 끝 부분에 침전된 이온 소스에 순수 화합물을 넣을 수 있습니다. 열을 가하면 샘플이 기체 상태로 승화되거나 증발합니다. 대부분의 경우 이온화는 여기에 설명된 방법에 뒤따라 발생합니다. 그러나 어떤 경우에는 이온화가 승화 또는 증발과 동시에 발생하기도 합니다.
이온화 전위가 10eV(크립톤 가스 램프에 의한 1차 광자 에너지 출력) 미만인 분석물의 직접 또는 도펀트 지원 광자 이온화. LC에서 일반적으로 사용되는 용매의 이온화 전위는 10eV 이상입니다. APPI는 ESI 또는 APCI가 이온화할 수 있는 것보다 더 많은 비극성 분석물로 이온화 범위를 확장하기 때문에 실험실에서 API를 대체하는 기술 중 하나로 이용됩니다.
MALDI(매트릭스 보조 레이저 탈착, Matrix-assisted laser desorption)
인텍프로테인, 펩타이드 및 대부분의 기타 생체 분자(올리고뉴클레오타이드, 탄수화물, 천연 생성물 및 지질)에 대한 소프트 이온화 및 이종 샘플 분석(단백질 분해효소와 같은 복잡한 생물학적 샘플 분석)
고에너지 광자는 일반적으로 피코몰 미만의 감도로 유기 매트릭스에 들어 있는 샘플과 상호 작용합니다.
1988년 Tanaka, Karas 및 Hillenkamp가 처음 선보였습니다.
FAB(고속 원자 충돌, Fast atom bombardment)
세슘 이온 스트림을 이용해 글리세롤 또는 이와 유사한 매트릭스에 용해된 샘플 이온을 "스퍼터링"하는 소프트 이온화의 초기 형태입니다.
탈착
플라즈마 탈착 핵분열 조각이 금속 호일에 침전된 고체 샘플과 상호 작용합니다.
2차 이온 MS(SIMS) 고속 이온이 금속판에 침전되거나 액체 매트릭스(액체 SIMS)에 포함된 샘플 박막에 충격을 가합니다.
필드 탈착: 지지대에 침전된 샘플에 높은 필드 기울기가 인가됩니다.
탈착 ESI(DESI): DART(실시간 직접 분석), ASAP(대기압 고체 분석 프로브) 및 최근 업계에 소개된 기타 기술과 같은 밀접하게 관련된 기술과 함께 이러한 기술은 표면에서 일어나는 상호 작용에 부수적으로 이온을 생성하는 경향이 있습니다. DESI에서는 에너지를 가진 액체 흐름을 평평한 표면에 침전된 샘플에 조준하여 대기압에서 2차 이온화를 발생시킵니다.
참고 문헌: MS – The Practical Art, LCGC
Incipient Technologies: Desorption and Thermal Desorption Techniques, Vol. 25, No. 10 December 2007
이것이 중요한 이유: DESI, DART 및 ASAP와 같은 기술을 설명하고 실용적 사용을 평가 및 비교합니다.
Alternatives in the Face of Chemical Diversity, Vol. 25, No. 4, April 2007
이것이 중요한 이유: 대기압 연구를 위해 설계된 현대적 기기에 GC 및 기타 일반적이지 않은 기술의 적용 가능성을 탐구합니다.
Ionization Revisited, Vol. 24, No. 12, December 2006
이것이 중요한 이유: 참고 문헌과 함께 오늘날 사용되는 주요 이온화 기술에 대한 개요를 소개합니다.
기타 참고 문헌:
Balogh, M.P., The Commercialization of LC-MS During 1987–1997: A Review of Ten Successful Years, LC/GC, Vol. 16 no 2 135-144, February 1998.
Van Berkel, G.J., Pasilis, S. P., Ovchinnikova, O., Established and emerging atmospheric pressure surface sampling/ionization techniques for mass spectrometry, Journal of Mass Spectrometry, Vol. 43, no. 9, 1161–1180 2008
Knox, J.H., Practical Aspects of LC Theory, Journal of Chromatographic Science, 15, (1977) 357
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