其他电离方式
纯净化合物可置于进样棒或固体探针的顶端,导入离子源。随着加热,样品升华或蒸发,进入气相。在大多数情况下,按此法接着发生电离。但是在一些情况下,电离与升华或蒸发同时发生。
大气压光电离(APPI)
- 被测物直接或掺杂剂辅助光量子电离,电离电势低于10eV(主要由氪气灯的光量子能量输出)。LC通常使用的溶剂电离电势大于10eV。在实验室中,APPI是主要的API替代方法之一,因为APPI扩展了非极性被测物的电离范围,可以电离那些ESI和APCI有效电离的化合物。
基质辅助激光解吸(MALDI)
- 是一种软电离技术,用于完整蛋白、肽和大多数其它生物分子(寡核苷酸、碳水化合物、天然产物和脂),以及异质样品的分析(复杂生物样品的分析,比如蛋白水解消化物)。
- 高能的光量子与混入有机基质的样品之间的相互作用,通常具有低于皮克摩尔的灵敏度。
- 在1988年,由Tanaka,Karas和Hillenkamp第一次推出的技术。
快原子轰击(FAB)
- 软电离的早期方式,使用铯离子流,从溶解在甘油或类似基质的样品喷射出离子。解吸附
- 等离子体解吸附(PD):核裂解片段与沉积在金属箔上的固体样品的相互作用。
- 次级离子MS(SIMS):高速离子撞击沉积在金属板上薄层样品,或包含在液体基质的薄层样品(液体SIMS)。
- 场解吸:对沉积在支撑物上的样品,施加高梯度场。
- 解吸附电喷雾电离(DESI):像实时直接分析(DART )、大气压固体分析探针(ASAP)等紧密相关的技术,以及其它近来进入市场的技术,这些技术往往通过在一个表面的二次相互作用得到离子。在DESI中,带能液体流对准沉积在平面上的样品,在大气压下引起二次电离。
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