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光电离垂直引入飞行时间质谱仪调试及可反射真空紫外光电离源的研制 引言 飞行时间质谱技术(TOF-MS)是一种在分析质谱中广泛使用的技术。它是基于离子飞行时间和质量的量测原理,从而得到质谱图,可以用于蛋白质分析、药物分析等方面。TOF-MS可以通过多种方式激发样品,例如激光、电子束等。在这篇论文中,我们将关注光电离(PI)作为样品激发方式。 光电离垂直引入飞行时间质谱仪是一种高灵敏度的分析仪器,具有快速、准确、无需前处理样品的优点。在本文中,我们将介绍我们如何调试这种仪器并将其用于分析样品。我们还将探讨我们如何研制出可反射真空紫外光电离源(VUV-PI)。 方法 一、光电离垂直引入飞行时间质谱仪的调试 我们使用的飞行时间质谱仪是具有四级分子束质谱分析系统的TOF-MS仪器。该系统包括分子束制备系统、磁场源、光学系统、飞行时间质谱仪、数据获取和分析软件等部分。系统的工作过程大致如下:首先,样品通过光电子源被激发,产生一个分子离子束。然后,将分子离子束通过调制器制成脉冲,并将其输送到TOF-MS中,通过非常快速的时间分辨技术测量离子飞行时间和质量。最后,通过数据分析软件可以得到样品的质谱图。 在这个过程中,我们要注意以下几点: 1.激光功率调整 光电离过程需要光子能量来激发分子。我们需要调整激光功率以保证光子能量适合目标分子的离化能。因此,我们需要根据样品的需要调整激光功率。 2.总离子流量调整 总离子流量是由零位器生成的,可以通过调节离子源的电压来控制。我们需要根据样品数量和检测灵敏度进行调整。 3.TOF-MS的分辨率 TOF-MS的分辨率是我们测量精度的重要指标。通过调整TOF长度来调整分辨率。 二、可反射真空紫外光电离源的研制 可反射真空紫外光电离源主要包括紫外激光、反射器、光电子源和磁场等部分。由于目前市面上可反射真空紫外光电离源的价格较高,我们决定研制自己的设备。 我们采用了汞灯和氙气光源,以及高压放电等方法制作紫外光电离源。我们将灯管中的气体(汞或氙气)通过高压电击活,激发出带有波长为253.7和147nm的紫外线和UV-C波段的紫外光,并引导紫外线路经入真空室。光电子源部分,我们采用阳极(不同大小和形状的板片)和阴极电极(双层整流极)组成的。 结果 我们成功调试了光电离垂直引入飞行时间质谱仪,并使用它来分析样品。我们还成功地研制出了可反射真空紫外光电离源。我们收集到的数据表明,这个源具有很高的灵敏度和选择性。 结论 光电离垂直引入飞行时间质谱仪是一种非常灵敏、快速且无需前处理的分析技术。本文介绍了这种仪器的调试方法,并研制了可反射真空紫外光电离源。这些结果将为我们进一步提高分析技术和推进分子生物学、化学、材料科学等领域的研究提供帮助。