ترجمه مقاله نقش ضروری ارتباطات 6G با چشم انداز صنعت 4.0
- مبلغ: ۸۶,۰۰۰ تومان
ترجمه مقاله پایداری توسعه شهری، تعدیل ساختار صنعتی و کارایی کاربری زمین
- مبلغ: ۹۱,۰۰۰ تومان
مقدمه
طيف سنجی تحرک يون
طيف سنجی جرمي تحرک یون اولیه
طيفسنجهای جرمي تحرک يون مدرن
طيف سنجی جرمي تحرک یون (زمان پرواز) [IM (tof) MS]
یون تحرک (چهار قطبی) طيف سنجی جرمی (IM (Q) MS)
طيف سنجی جرمي (تله یونی)تحرک یون [IM (it) MS]
طيف سنجی جرمی تحرک یون (رزونانس سیکلوترون یون انتقال فوریه) [IM (fticr) MS]
کاربردهاي IMMS منتخب
IMMS در آينده
این مقاله به بررسی تقابل و تضاد انواع مختلف طيفسنجي جرمي تحرك يوني كه امروزه در دسترس هستند پرداخته و مزایای آنها را براي كاربرد در طیف گستردهای از آنالیتها شرح ميدهد. طیفسنجي تحرك یونی (IMS)، زمانی که با طیفسنجی جرمی همراه ميشود، ارزش افزودهاي به دست ميدهد كه به تنهایی با طیفسنجي جرمي امکانپذیر نیست. جداسازی يونهاي ایزومر، ايزوبار، و همسان، کاهش اختلال شیمیایی و اندازهگیری یون با اضافه كردن سلولهای تحرک یونی به طیفسنجي جرمی ممکن است. علاوه بر این، یونهایي كه از نظر ساختاری مشابهند و یونهای داراي بار يكسان میتوانند به گروههايي از یونها که در امتداد یک خط ارتباطي منحصر به فرد جرم و تحرک پديدار ميشوند، تجزيه شوند. این مقاله چهار روش طيفسنجي تحرک یون كه به طور معمول با طیف سنجی جرمی استفاده میشود را شرح ميدهد. آنها عبارتند از: (1) طیف سنج تحرک یونی در زمان رانش (DTIMS)، (2) طیفسنجي تحرک یونی آسپیراسیون (AIMS)، (3) طیفسنجی تحرک افتراقي(DMS) که همچنین طیفسنج تحرک یونی موج میدان نامتقارن ناميده ميشود (FAIMS) و (4) طیف سنج تحرک یونی موج رونده(TWIMS). DTIMS بالاترین قدرت تفكيك IMS را فراهم می کند و تنها روش IMS است که می تواند به طور مستقیم سطح مقطع برخورد را اندازه گیری كند. AIMS يك روش طيفسنجي تحرک با قدرت تفكيك كم است، اما می تواند یون ها را به شیوهای مداوم نظارت نمايد. DMS و FAIMS داراي قابلیت نظارت پیوسته یون و همچنین طيفسنجي تحرک یون متعامد ميباشد که در آن می توان به طيفسنجي انتخابی عالي دست يافت. TWIMS یک روش جدید IMS با قدرت تفكيك پايين است، اما حساسیت خوبی دارد و به خوبی به یک طیفسنج جرمی بهصرفه تبديل شده است. صد و شصت مراجع در مورد طيفسنجي جرمي تحرک (IMMS) ارائه شده است.
This review article compares and contrasts various types of ion mobility–mass spectrometers available today and describes their advantages for application to a wide range of analytes. Ion mobility spectrometry (IMS), when coupled with mass spectrometry, offers value-added data not possible from mass spectra alone. Separation of isomers, isobars, and conformers; reduction of chemical noise; and measurement of ion size are possible with the addition of ion mobility cells to mass spectrometers. In addition, structurally similar ions and ions of the same charge state can be separated into families of ions which appear along a unique mass-mobility correlation line. This review describes the four methods of ion mobility separation currently used with mass spectrometry. They are (1) drift-time ion mobility spectrometry (DTIMS), (2) aspiration ion mobility spectrometry (AIMS), (3) differential-mobility spectrometry (DMS) which is also called field-asymmetric waveform ion mobility spectrometry (FAIMS) and (4) traveling-wave ion mobility spectrometry (TWIMS). DTIMS provides the highest IMS resolving power and is the only IMS method which can directly measure collision cross-sections. AIMS is a low resolution mobility separation method but can monitor ions in a continuous manner. DMS and FAIMS offer continuous-ion monitoring capability as well as orthogonal ion mobility separation in which high-separation selectivity can be achieved. TWIMS is a novel method of IMS with a low resolving power but has good sensitivity and is well intergrated into a commercial mass spectrometer. One hundred and sixty references on ion mobility–mass spectrometry (IMMS) are provided.