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单颗粒质谱分析金属纳米颗粒

浏览次数:171发布日期:2021-04-26
   单颗粒质谱是使用单粒子模式电感耦合等离子体质谱法分析金属纳米粒子的有前景的技术之一,纳米粒子在工业中得到了广泛的应用。单粒子模式电感耦合等离子体质谱法具有高灵敏度,易用性和快速分析速度,是检测纳米颗粒特征的理想技术:无机成分,浓度,尺寸,粒径分布和聚集。
 
  单粒子质谱法除金和银纳米粒子外,零价铁纳米粒子还具有独特的化学性质和相对较大的比表面积。它们更广泛地用于环境修复项目中,以去除有机溶剂中的氯并转化废料中和有害化合物,可降解的农药和固定金属。
 
  单颗粒质谱,与不受到基体干扰或常规质谱干扰的金和银纳米颗粒不同,等离子体产生的信号ArO对相同质量的高丰度同位素(56Fe丰度91.72%)具有的干扰铁。消除这种干扰的有效方法是使用氨作为反应气体的单粒子模式电感耦合等离子体质谱法反应模式。
 
  现有的大多数单粒子模式电感耦合等离子体质谱法报告都集中在无干扰的纳米颗粒上,并且这种反应模式单粒子模式电感耦合等离子体质谱法尚未得到广泛使用。本文将证明通用细胞技术可用于单粒子模式电感耦合等离子体质谱法反应模式下的纳米颗粒测定。
 
  跟据业内人士的单颗粒质谱实验,所有分析均使用单颗粒质谱。金和铁纳米颗粒标准品用去离子水稀释,质量数为197和56。为了评估添加反应气对单粒子模式电感耦合等离子体质谱法分析的影响,以反应模式运行相同的溶液。在两种模式下单颗粒质谱检测到的实际金颗粒的比较。数据显示两种模式下的粒子数相同,表明反应模式不偏向被测粒子,存在的高背景掩盖了铁纳米颗粒中的56Fe,铁的测量无法在标准模式下完成。
 
  在反应模式下测量60nm氧化铁纳米粒子溶液与反应模式下的金光谱相比,两者相似。尽管碰撞模式也具有消除干扰的能力,但是它不能消除ArO对56Fe的干扰而不会降低仪器灵敏度,这意味着纳米粒子的检测限将降低。可以在碰撞模式下使用其他低丰度铁同位素,但是低丰度意味着将不会检测到纳米粒子。因此,具有高信噪比的m /z56氨反应模式是铁纳米颗粒的不错选择。
  
  单颗粒质谱结论
 
  这项工作已证实反应模式可以测量铁纳米粒子的容量。由于铁受到等离子体的干扰,因此必须使用反应模式来测量铁纳米颗粒,这具有盖过碰撞模式的优势。这项工作可以扩展到其他受干扰的金属纳米粒子,例如钛,铬,锌或硅。
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