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专利的iCRC碰撞反应池技术高效去除源于紫菜基体中的质谱干扰

2021/05/27 14:32

阅读:193

分享:
应用领域:
食品/饮料
发布时间:
2021/05/27
检测样品:
水产品
检测项目:
营养成分
浏览次数:
193
下载次数:
参考标准:
GB5009.93-2017

方案摘要:

本文研究工作的重点为在Q-ICPMS中,借助新一代专利的碰撞反应池技术(iCRC技术),解决紫菜样品中双电荷离子干扰、同量异位素干扰、多原子离子干扰,最终获得满足国家标准GB5009.93-2017的要求并优于QQQ-ICPMS分析性能。

产品配置单:

分析仪器

PlasmaQuant MS 高灵敏度电感耦合等离子体质谱仪

型号: PlasmaQuant MS

产地: 德国

品牌: 德国耶拿

面议

参考报价

方案详情:

干扰讨论

对于食品中硒Se的检测多用78Se,其同位素丰度:23.78%。紫菜GSB-14含有Gd元素的含量为0.76mg/kg,Gd的同位素质量数分布宽且均匀,分别为152、154、155、156、157、158、160,Gd++会影响到80Se、78Se的测定。同时78Se受到多原子离子ArAr+、ArCa+、ArK+、CaCl+、KCl+等多原子离子的干扰。如采用氧气反应模式,使得80Se产生质量数迁移96SeO+,从而去除Gd++双电荷干扰。但在紫菜GSB-14含有0.78mg/kgMo,96Mo+就会对反应产物96SeO+产生干扰。因此在传统ICP-MS的碰撞反应池技术中利用硒Se高同位素丰度质量数分析时,消除干扰是难点。多选择造价昂贵的三重四极杆ICP-MS解决质谱干扰问题。

讨论

PlasmaQuant®MS专利的碰撞反应池iCRC,位于离子光学系统之前,当干扰离子刚刚在等离子炬焰中产生,iCRC就开始对干扰离子进行有效消除,避免干扰离子在后期质谱传输过程中发生变化。iCRC采用简洁的H2反应模式简洁高效消除质谱干扰离子,包括:多原子离子干扰、双电荷离子干扰及同量异位素离子干扰。iCRC与传统ICP-MS碰撞反应池不同之处在于,干扰消除的对象为未经离子光学系统提取的中性粒子束,干扰消除反应过程中有高密度和高能量的电子参与,利用PlasmaQuant®MS独有的分子-电子解离复合反应,可以有效抑制干扰消除反应中副产物的产生,使得质谱背景得到进一步改善,为获得良好的检出限提供硬件的支持和保障,因此在PlasmaQuant®MS上,在保证灵敏度的前提下,获得了优于三重四极杆的检出限。iCRC与传统ICP-MS碰撞反应池另一处不同之处在于本实验采用氢气发生器作为氢气的供气,无需使用高纯气体,不仅消除了高纯反应气钢瓶在实验室存放的安全隐患,也大大节省了实验高纯反应气分析成本。

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