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《电感耦合等离子体质谱(icp—ms)新进展》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、维普资讯http://www.cqvip.com第23卷第3期质谱学报Vo1.23No.32002年9月JournalofChineseMassSpectrometrySocietySept.2002电感耦合等离子体质谱(ICP—MS)新进展李金英,郭冬发,姚继军,曹淑琴。(1.中国原子能科学研究院放射化学研究所,北京102413;2.核工业北京地质研究院分析测试中心,北京100029;3.核工业化工冶金研究院,北京1O1149)[作者简介]:李金英,1957年3月出生,汉族,1982年毕业于清华大学,1990年硕士研究生毕业,研究员、博导、国务院政府津贴获得者、国家劳动人事部“百千万跨
2、世纪重点学科带头人”培养对象(百千层次)、中国质谱学会理事长。曾在国际原子能机构摩纳哥(IAEA—MEL,Monaco)海洋环境实验室任技术官员,从事质谱技术研究工作,培养了多名硕士和博士研究生;多次参加国内外学术交流活动,获得多项省部级和国家级科技进步奖,在国内外相关学术期刊上发表学术论文7O余篇。摘要:本文综述了电感耦合等离子体质谱(ICP—MS)的新进展,讨论了未来ICP—MS仪器技术的发展方向和新型仪器的结构与性能,以及化学前处理技术、联用技术与形态分析等ICP—MS的分析方法研究和应用趋势,指出了ICP—MS现存的主要问题,探讨了可能的解决方案。引用最新参考文献68篇。关键词:
3、电感耦合等离子体质谱(ICP—MS);综述;进展中图分类号:0657.63文献标识码:A文章编号:1004—2997(2002)02一O164—161前言不断扩展,尤其是在文献[1]中开辟了单独的章近十几年来,电感耦合等离子体质谱分析技节介绍碰撞池技术、飞行时间和离子阱等新型质术(ICP—MS)一直是无机微量元素分析研究和应量分析器和ICP—MS在形态分析中的应用,专著用的重点方向之一。Jarvis和Date的早期专著[2]在附录中汇编了1990~2001年间约3000篇系统论述了ICP—MS的起源及发展过程、仪器各文献,以作者和关键词两种方式进行了排序以便部分结构和原理、样品处理方法、
4、样品引入技术、查找。ICP—MS在放射性核素中的应用专著[5]干扰及其校正、元素分析、同位素比分析及ICP—和在稀土分析中应用的专著[6]说明了ICP—MSMS在地质、环境、石油化工、食品科学和冶金工在特定领域中的应用已经形成规模。曹淑琴在博业中的应用,新的专著I1]也在不断推出,反映士论文《电感耦合等离子体光谱法和质谱法的应了ICP—MS技术研究的不断深入和应用领域的用研究》中比较全面地综述了19801999年间收稿日期;2002—07—28作者筒介:李金英(1957~),男(汉族),河北饶阳人,研究员,博士生导师,分析化学专业维普资讯http://www.cqvip.com第3期李金
5、英等,电感耦合等离子体质谱(ICP—MS)新进展165ICP-MS分析技术的研究进展,介绍了前人在管电泳、液相色谱(含高效液相色谱和毛细管液ICP-MS仪器及其接口技术、样品引入方法、干相色谱)、气相色谱(含固相微萃取毛细管气相色扰及其校正、元素分析、同位素比分析和形态分谱)、离子色谱(含离子排代色谱)、流动注射等。析等方面的工作,提供了462篇相应的参考文(4)进样技术研究:ICP—MS进样技术仍是献。近几年,ICP—MS分析技术与整个分析科学研究重点发展中的进样技术(不含分离进样),包的发展相适应,也取得了令人瞩目的新进展。括直接注入进样、冷蒸发进样、激光消融进样和根据国家自然科学基
6、金委员会化学部信息单粒子分散液滴进样等。来源,“十·五”期间,NSFC化学领域优先资助(5)分析测试技术和方法研究:元素形态分(发展)的分析化学技术主要有:1)时间、空间分析、同位素稀释和比值测定技术和方法也已成为辨和原子、分子分辨的动态、原位、实时跟踪监测ICP—MS测量技术发展的研究重点之一。技术;2)纳米材料及成像技术在分析检测中的下面详细介绍ICP—MS的这些新进展。应用;3)超痕量、高灵敏度、高选择性的分离分2.1仪器性能的改进析与联用新技术;4)化学分析仪器的小型化、微2.1.1接口性能的改进型化及智能化;5)痕量污染物的形态、结构与生仪器性能的改进是ICP—MS发展的重要进
7、物活性分析及生物毒理检测技术。以上5个方展。为降低接口的空间电荷效应和基体效应,在面,基本反映了分析化学的前沿领域。ICP—MS仪器方面最近有了新的进展。Narong分析技术作为分析化学中的一个重要组成部分,Praphairaksit和ICP—MS的创始人之一R.S.其发展前沿与分析化学的前沿领域是吻合的。但Houk,在截取锥内侧,附加一电子源l-7],以减小是,ICP—MS作为一种广义的原子光谱分析技术空间电荷效应,从而减小基体效
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