この論文は、シュリーレン写真と質量分析を使用して、周囲イオン源のガス流を可視化するためのプロトコルを提示します。
方法論記事
この論文は、シュリーレン写真と質量分析を使用して、周囲イオン源のガス流を可視化するためのプロトコルを提示します。
この原稿は、シュリーレン写真撮影を使用して、質量分析、周囲イオン化源を可視化する方法について説明します。適切に質量分析計を最適化するためには、ソースの物理的原理を特徴付けると理解することが必要です。ほとんどの市販の周囲イオン化源は、分析物のイオン化を促進するために、窒素、ヘリウム、または大気のジェットを利用します。その結果、シュリーレン写真をリアルタイムで可視化ストリームと周囲空気の間の屈折率の差を利用してガス流を可視化するために使用することができます。基本的な設定は、カメラ、ミラー、懐中電灯、とカミソリの刃が必要です。適切に設定された場合、元の実時間画像は、その反射光を監視することによって観察されます。これは、ソースの作用機構への洞察を可能にし、その最適化の経路が解明することができます。光は、そうでなければ見えない状況に流されています。
質量分析、分子量の識別に利用できる分析ツールは、これまでで最も強力な分析技術の一つとなっています。過去10年間、新しい周囲イオン化源の全体のホストは、質量分析検出のために利用できるようになりました。この原稿で収集したデータについては、直接試料分析(DSA)のソースを利用しました。これらのソースは非常に汎用性がありますが、物理的なイオン化プロセスのより詳細な知識は、その最適化と目的の拡張のために必要とされます。この実験の目的は、シュリーレン写真撮影と呼ばれる技術を使用して、デバイス上の窒素流れの可視化を通じて、周囲のソース内のイオン化プロセスのより良い理解を得ることです。
科学的研究は、多くの場合、研究の目的は、肉眼で透明である場合に困難であるという観察を通じて開始します。シュリーレン現象は、目に見えないを可能にする技術であり、透明媒体1内の屈折率の変化に頼るを通して見えるようになります。屈折率の不均一性は、視覚化を可能にする光の歪みを引き起こします。シュリーレン技術は、日常的に、ゲル電気泳動2-5タンパク質のバンドを可視化する弾道モデル、航空宇宙工学、一般的なガス検知及び流量監視、及び時間で含む特殊様々な分野で使用されてきました。
最も周囲イオン源は、イオン化を容易にするために、ガスの流れを使用します。条件の広い範囲は、しかし、この実験のパラメータは、周囲の研究室の空気とは異なる屈折率を有するガスの利用を伴わなければならない、ソースオプションのために存在することができます。この特定の研究では、高温の窒素を利用しています。屈折率のわずかな違いは、主にので、RT 6のガス流と空気から純窒素との間に観察されることに留意すべきですIRは、窒素主に構成されています。この問題が原因で観察されるガスの屈折率の有意な十分な変化を生成するガス流中の純粋な窒素の高温に、この例で克服されます。
このような脱着大気化学イオン化(DAPCI)7、大気圧の残光(FAPA)8-10を流れる、およびリアルタイムでの直接分析(DART)のような他の質量分析法源は、11イオン源は、シュリーレン写真撮影を使用しています。このプロトコルの目的は、基本的なシュリーレン写真撮影の設定を使用して、周囲のイオン化を研究する方法を議論することです。この技術は、しかしながら、ガス流を含む異なる分析技術の任意の数に適用可能です。
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1.シュリーレン写真
2.例テスト・オブジェクト:質量分析イオン源
収集された画像からスプレー半角の3決意
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質量分析イオン源を含むシュリーレンセットアップの概略は、試験領域内のガスが暗いと明るい領域を対比として見ることができる、すべてのシュリーレンコンポーネントが正しく整列しているとき。 図1に見出すことができる。 図2は 、このコントラストがいかに示し質量分析のソースの変更からの窒素の噴流の形状は、ノズルのサイズが減少するにつれてどのように観察するために使用されます。
ソースおよびガス流の完全な、uncroppedのシュリーレン画像を図3に記載されています。この画像は、テストの向きがミラーに比べてオブジェクトを示しています。 図3の画像は、光の適切な量、約50%は、カミソリの刃で切断されたときに期待されるべきであるかを示しています。カットオフのいずれか( 図4)が高すぎる、または低すぎる場...
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このプロトコルをしようとする前に対処しなければならないいくつかの考慮事項があります。ソースおよびミラーのための質量分析計の周りの空間に加えて、十分なオープンスペースは、ミラーの倍の焦点距離に対応するために使用可能でなければなりません。また、ミラーの大きさは、最終的に検討されている元の大きさによって決定されます。ミラーが小さすぎると、ソースが完全に視覚化されません。ソース・カバーはシュリーレン写真撮影技術を実装するために除去しなければならないいくつかの、全てではない、ということに留意することが重要です。
実際のセットアップの最も重要なステップは、シュリーレン装置の各部分のアラインメントです。ミラーは床に垂直でなければならず、かみそりの刃は、ミラーの倍の焦点距離に正確に配置する必要があります。この距離では、反射光は、小さなスポットに集束されます。カミソリ刃によって遮断される光の量はまた、iはmportant。画像不良が生じている場合は、調整するための第一の態様は、かみそりの刃の配置となります。カミソリの刃がカメラに到達する光を十分に遮断しない場合には、何のコントラストが形成されていない...
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この記事には競合する金銭的利益はありません。
著者は、この出版物の編集とフォーマットを支援してくれたCaitlin Kowalewski
に感謝したいと思います。アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 懐中電灯 | EAGTAC | D25A Ti | または同等品 |
| 球面凹面ミラー | アンカー光学系 | 27633 | |
| Rebel EOS T2i | Canon | 4462B001 | または同等品 |
| 300mm望遠レンズ | Canon | 6473A003 | または同等品 |
| 直接サンプル分析(DSA)イオン化源 | PerkinElmer | MZ300560 | または同等品 |
| SQ 300 MS (SQ ドライバーソフトウェア付き | PerkinElmer | N2910801 | または同等品 |
| リングスタンド | フィッシャーサイエンティフィック | 11-474-207 | または同等品 |
| Laser Pointer | Apollo | MP1200 | または同等品 |
| カミソリ刃 | ブルーホーク | 34112 | または同等品 |
| 小型ドリルビット #73 | CML Supply | 503-273 | または同等品 |
| 分度 | スターリング | 582 | または同等品 |
| ホースクランプ | トライデント | 720-6000L | または同等品 |
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