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125 nm真空紫外激光溅射质谱:空间分辨率和碎片化程度
【机构】 清华大学物理系原子分子纳米科学教育部重点实验室;
【摘要】 高空间分辨质谱方法在生物分析化学领域中有重要的应用前景。亚微米空间分辨质谱成像可测量细小生物的化学结构,如细胞内化学成分的空间分布,为细胞内的化学现象提供有力的科学依据。基质辅助激光脱附电离(MALDI)由于基质效应很难达到亚微米分辨。激光溅射(LDI)可在无基质辅助的条件下使分子解吸电离,但在紫外和可见波段,产生的离子多为分子碎片,减少了样品分析的化学信息。如能够提高LDI生成的母体离子产率,将使之成为一种兼顾亚微米空间分辨和母体信息的新型质谱方法。125 nm(单光子能量9.9 eV)的VUV光源能电离气相中的大部分生物化学分子。VUV与生物分子作用的特点是吸收极强(吸收截面在10-17-10-20 cm2之间),并且吸收后的绝大部分能量被激发的电子携带而非热能。这使得125nm光源即使在表面分子中也具有一定的软电离特性,另一方面由于波长较短,有望获得200nm左右的空间分辨。我们实验室研制了首台真空紫外溅射质谱成像(VUVDI-MSI)装置,并测量了数十个分子的VUVDI质谱。结果表明:VUVDI质谱的碎片化程度低于紫外和可见波段的LDI质谱,也低于常见的二次离子质谱方法(SIMS)。实验结果还表明光斑能量密度,基底效应等在碎片产率方面有显著的影响,这些结果对进一步发展VUVDI方法有重要的指导作用。
【基金】 国家自然科学基金资助项目(批准号:21327902)
- 【会议录名称】 第三届全国质谱分析学术报告会摘要集-分会场1:新仪器新技术
- 【会议名称】第三届全国质谱分析学术报告会
- 【会议时间】2017-12-09
- 【会议地点】中国福建厦门
- 【分类号】TN23
- 【主办单位】中国化学会质谱分析专业委员会