近日,中國科學院西安光學精密機械研究所瞬態光學與光子技術國家重點實驗室與四川大學開展聯合研究,發現在大氣常壓環境中磁場有效約束離子傳播特性,并基于此研發出一種大氣常壓高效痕量檢測磁約束微型質譜離子源。相關研究工作以通訊的形式發表在國際期刊Chemical Communications上。
直流輝光放電微型等離子體源,憑借其放電的穩定性和等離子體的非平衡特性,在化學分析和環境監測等領域有著獨特的技術優勢和廣闊的應用前景。具有高靈敏度、高選擇性和快速響應等特點的質譜法,已成為分析化學領域的核心技術之一,在痕量物種定性和定量檢測中發揮著巨大作用。長期以來人們一直致力于提高質譜儀的分析性能。常壓離子源,作為質譜儀的核心部件,主要作用是將樣品解吸和電離,產生氣態樣品離子。能否有效將樣品離子化和把離子化的待測物傳輸到檢測入口,在很大程度上決定了整個質譜儀分析的靈敏度。
在大氣環境中,一般通過氣流將離子化的待測物輸運到質譜儀檢測入口。該種傳輸方式使得很大一部分離子逃逸到環境大氣中損失掉,導致傳輸效率低下。為提高離子傳輸效率,該研究團隊基于常壓磁約束離子傳播特性,提出一種大氣環境中縱向磁場約束離子傳輸的新方法,研發出一種用于痕量物種檢測與分析的大氣常壓磁約束微型直流輝光放電質譜離子源。該方法關鍵在于:1)在弱電場中,氣流和洛倫茲力共同作用離子,使之做螺旋運動,降低逃逸概率;2)利用離子與環境氮氣和氧氣等分子的集體碰撞效應,進一步減少約束半徑,使得更多的離子傳輸到檢測入口,增加離子傳輸效率。通過質譜分析,該方法成功地將樣品質譜信號強度提高到原來的10倍,檢測限可降低到原有的1/10,使得部分有機物待測樣品的檢測限達到幾十PPt的水平。該項工作為化學分析和環境監測等領域提供了更為可靠的檢測手段,為低溫等離子體的應用拓展了新的研究方向。該工作受到科技部、國家自然科學基金委和中科院“西部青年學者”項目的資助。
近幾年來,瞬態光學與光子技術國家重點實驗室在等離子體基礎研究領域實現了一次又一次原理上的創新和技術上的突破,取得了一系列原創科研成果。研究團隊曾首次將“透鏡擴束”概念引入低溫等離子體領域,提出“電場透鏡模型”,構建大氣壓均勻彌散放電新的基礎理論,該項工作以封面和亮點文章發表于國際應用物理類學術期刊JAP (2017)。此外,在低溫等離子體領域已連續8篇論文發表于國際學術期刊APL。上述成果為西安光機所等離子體學科的發展奠定了堅實的基礎。
近日,中國科學院合肥物質科學研究院聯合中國科學技術大學,在三維物理研究方面取得進展。研究通過施加僅占平衡磁場0.1%的小幅度共磁擾動,實現了兼具內部輸運壘和邊界局域模抑制的新等離子體約束模式。研究通過......
中國科學院“燃燒等離子體”國際科學計劃項目24日正式啟動,面向全球開放包括緊湊型聚變能實驗裝置BEST在內的多個領先的聚變能實驗裝置及平臺,協同攻關科學難題,攜手點亮人類清潔能源的未來。根據國際科學計......
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理論預言,在宇宙大爆炸后百萬分之一秒內,核子尚未形成,物質處于由自由夸克和膠子組成的熾熱“濃湯”狀態。這種物質形態被稱為夸克膠子等離子體。尋找夸克膠子等離子體存在的證據,對探討宇宙演化具有重要意義。長......
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南京大學多接收等離子體質譜儀招標項目的潛在投標人應在南京市鼓樓區中山路99號12樓1212室獲取招標文件,并于2025年07月28日09點30分(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況項目編號:G......
4月30日,上海市疾病預防控制中心(以下簡稱“上海疾控”)發布了兩臺ICP-MS的采購項目結果公告,兩臺產品分別為:液相色譜-電感耦合等離子體質譜聯用儀(LC-ICPMS),和全自動消解ICPMS,中......
2月22日,由中國電工技術學會主辦,深圳理工大學、中國科學院深圳先進技術研究院、深圳市光明區人民醫院、國家高性能醫療器械創新中心聯合承辦的第二屆全國等離子體生物醫學學術會議在深圳光明天安云谷國際會議中......
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