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新闻资讯 >> 告别同位素干扰困局,重塑 ICP-MS 分析新境界!
辞别放射性同位素不干扰窘境,打造 ICP-MS 数据分析新心境!
系统更新时间:
2027-04-10
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还在为K/Ca/Fe/As/Se等同位素分析难题而挠头吗?
近日,地质学界颇具关注度的RADOM等化合物体源引入国内,在中国国工程地质院校两大校区顺利完成交付。安装调试期间不少圈内学者慕名到场,因其独特技术优势产生浓厚兴趣。RADOM等阴离子体源是一种可直接复制传统文化氩气ICP-MS阴阳离子源的模块化装置。其核心原理在于采用N2(N₂)作为工作气体,结合经过十余年验证的 Cerawave™ “瓷能环" 成熟技术,产生平稳、高耐受性的等化合物体。该设计从源头上避免了氩气产生的多原子离子干扰,显著提升质谱分析能力,特别是针对 ³⁹K、⁴⁰Ca、⁵⁶Fe、⁷⁵As、⁸⁰Se 等放射性同位素的分析精度与数据可靠性,不再是依赖症触碰/不良反应池或冷等铁离子体高技术。同时,其模块化设计能够实现与原氩阳离子源就能轻松,优化后的RF系统有效下降低压负载电阻,增强了设备的耐用性,做到低系统维护。对于因离子源故障(尤其RF模块)而设备陈旧的ICP-MS,会使其散发新学生。此外,该离子源具有良好的兼容性,适用多 ICP-MS 抽样口,适合基于四极杆、飞行时间(TOF)及激光剥蚀(LA)等研究探索的质谱实验室。近年来文章中已刊载的想关应用领域事列有以下几点(MICAP-MS即替代氩阴离子源的ICP-MS):[1] Retzmann A, Wieser ME. Advancing Ca isotopic analysis: Direct measurement of 44Ca/40Ca isotopic composition by MC-MICAP-MS with nitrogen plasma. Anal Chim Acta. 2026, 1383: 344865.针对 MC-MICAP-MS 技術马上法测定 44Ca/40Ca 和 44Ca/42Ca 的放射性核素组成了(怪物标样)[2] Retzmann A, Menon A, Wieser ME. Introducing MC-MICAP-MS: using a N2-based plasma ion source for Sr isotope abundance ratio measurements. J Anal At Spectrom. 2025, 40: 2803-2815.灵活运用 MC-MICAP-MS 明确检测法 87Sr/86Sr 拉曼光谱丰度比(质地及生态学标样)[3] Morcillo D, Winckelmann A, Oelze M, Leonhardt R, Schmidt A, Richter S, Recknagel S, Vogl J, Panne U, Abad C. Exploring age-induced lithium isotope fractionation in lithium-ion batteries using microwave-induced cold nitrogen plasma mass spectrometry. J Anal At Spectrom. 2025, 40:3306-3316.通过 MICAP-MS 实验设计锂化合物充电电池老旧化历程中的 Li 拉曼光谱分馏物理现象[4] Rua-Ibarz A, Nakadi F, Bolea-Fernandez E, Bazo A, Battistella B, Matiushkina A, Resch-Genger U, Abad C, Resano M. Discrete Entity Analysis via Microwave-Induced Nitrogen Plasma–Mass Spectrometry in Single-Event Mode. Anal Chem. 2025, 97: 24065–24072.鉴于 MICAP-MS 灵活运用单神经细胞膜技木数据分析富硒鲜酵母神经细胞膜[5] You Z, Winckelmann A, Vogl J, Recknagel S, Abad C. Determination of calcium, iron, and selenium in human serum by isotope dilution analysis using nitrogen microwave inductively coupled atmospheric pressure plasma mass spectrometry (MICAP-MS). Anal Bioanal Chem. 2024, 416: 3117-3125.采用放射性核素做好稀释工作讲解科技确保对我们身体血清中 Ca、Fe、Se 的精确性化学发光法讲解[6] Muktaa S, Gundlach-Graham A. Ion chromatography–nitrogen-sustained microwave inductively coupled atmospheric pressure plasma–mass spectrometry (IC-MICAP-MS) for arsenic speciation analysis in rice. J Anal At Spectrom. 2024, 39: 491-499.选用 IC-MICAP-MS 联用系统在稻米 As 成分特性定性分析中的应用[7] Kuonen M, Hattendorf B, Günther D. Quantification capabilities of N2 MICAP-MS with solution nebulization and aerosol desolvation. J Anal At Spectrom. 2024, 39: 1388-1397.所采用备样雾化吸入及去溶技木的 MICAP-MS 定量探讨探讨耐热性评定(水基标样)[8] Käser D, Kägi R, Hattendorf B, Günther D. Fundamental studies of laser ablation ICPMS using a nitrogen plasma source and helium, argon and nitrogen as carrier gas. J Anal At Spectrom. 2024, 39: 3069-3081.体系结构皮秒激光剥蚀 MICAP-MS 联用新技术动用多种载气的基础性实验[9] Kuonen M, Niu G, Hattendorf B, Günther D. Characterizing a nitrogen microwave inductively coupled atmospheric-pressure plasma ion source for element mass spectrometry. J Anal At Spectrom. 2023, 38: 758-765.MICAP 亚铁离子源参数指标优化方案及与通常 Ar-ICP-MS 的性能差别[10] Winckelmann A, Roik J, Recknagel S, Abad C, You Z. Investigation of matrix effects in nitrogen microwave inductively coupled atmospheric-pressure plasma mass spectrometry (MICAP-MS) for trace element analysis in steels. J Anal At Spectrom. 2023, 38: 1253-1260.MICAP-MS 在钢铁公司痕量设计数据分析中的基体现象研究分析[11] You Z, Akkus A, Weisheit W, Giray T, Penk S, Buttler S, Recknagel S, Abad C. Multielement analysis in soils using nitrogen microwave inductively coupled atmospheric-pressure plasma mass spectrometry. J Anal At Spectrom. 2022, 37: 2556-2562.立于 MICAP-MS app的土壤有机质二元素研究分析[12] Neff C, Becker P, Hattendorf B, Günther D. LA-ICP-MS using a nitrogen plasma source. J Anal At Spectrom. 2021, 36: 1750-1757.二氧化碳激光剥蚀联用 MICAP-MS 的基本学习[13] Schild M, Gundlach-Graham A, Menon A, Jevtic J, Pikelja V, Tanner M, Hattendorf B, Günther D. Replacing the Argon ICP: Nitrogen Microwave Inductively Coupled Atmospheric-Pressure Plasma (MICAP) for Mass Spectrometry. Anal Chem. 2018, 90: 13443-13450.MICAP-TOFMS 与正规氩气 ICP-TOFMS 的排除限及精准度等能力对比图基于相同等离子体技术的RADOM等阴阳离子体导弹光谱图仪,同样可圈可点,是实验室常规分析工作的重要补充手段:
- 全谱直读,中阶梯光栅,419万像素CMOS检测器;
- 软件界面简洁易操作,开机即用,自动定位的主波长复位;
- 特殊应用场景下,有效满足气动阀门一些问题,省时省成本。

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