高场非对称离子迁移谱(FAIMS)关键技术研究

来源 :宁波大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wilinne
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近年来,高场非对称波形离子迁移谱(FAIMS)凭借着灵敏度高、稳定性强、体积小、分析时间快等特点而受到广泛的关注,逐渐成为了蛋白质组学、代谢组学、环境安全监测等领域中最具发展前景的分析检测技术之一。FAIMS最早是由前苏联人发明的,并于1993年首次以英文形式发表,其利用离子在射频高压电场下迁移率呈非线性变化的特点,实现物质种类和浓度的分析。我国对于FAIMS的研究起步较晚,尚不成熟,因此系统性的研究FAIMS的关键技术,对于理解和优化该种离子迁移谱的性能参数和原理特性提供了理论基础。针对以上问题,本文将从以下4个部分展开系统的研究。一.对比各种离子化方法,选择电喷雾离子源(ESI)作为电离方法,并详细的介绍电喷雾离子源的工作原理以及系统搭建。对比平板型和圆筒型迁移管性能特点,选择平板型迁移管作为分离电极,并详细的阐述平板型迁移管的结构组成和设计流程,本文后续的实验平台将基于ESI电离源和平板型迁移管的基础上进行搭建。二.为了研究FAIMS系统的上位机控制,将通过QT软件设计了系统控制显示界面,实现对FAIMS电源与EFC流量阀的软件控制,减小了手动控制的不确定性,提高了系统的控制精度。三.为了研究FAIMS系统的离子检测,将选择了法拉第杯作为离子检测装置,通过实验,分别对ESI电喷雾离子信号,迁移管内离子信号,载气作用下检测级板处的离子信号进行检测,验证FAIMS系统各部分的工作状态。四.为了研究FAIMS工作原理的可行性,将以乙腈,蔗糖,去离子水,甲酸的混合溶液作为待测样品,以自制的FAIMS系统作为实验平台,实现混合溶液中离子的分离。同时对影响FAIMS系统运行的控制因素:分离电压DV、补偿电压CV,载气流速、离子浓度等进行系统性的分析。
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