亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Direct Coupling of Solid-Phase Microextraction with Mass Spectrometry: Sub-pg/g Sensitivity Achieved Using a Dielectric Barrier Discharge Ionization Source

化学 质谱法 电离 分析化学(期刊) 固相微萃取 环境电离 离子源 飞镖离子源 热脱附 解吸电喷雾电离 介质阻挡放电 直接电子电离液相色谱-质谱联用界面 分析物 色谱法 解吸 离子 化学电离 电子电离 气相色谱-质谱法 电极 吸附 有机化学 物理化学
作者
Mario F. Mirabelli,Jan-Christoph Wolf,Renato Zenobi
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:88 (14): 7252-7258 被引量:90
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.6b01507
摘要

We report a new strategy for the direct coupling of Solid-Phase Microextraction (SPME) with mass spectrometry, based on thermal desorption of analytes extracted on the fibers, followed by ionization by a dielectric barrier discharge ionization (DBDI) source. Limits of detection as low as 0.3 pg/mL and a linear dynamic range of ≥3 orders of magnitude were achieved, with a very simple and reproducible approach. Different from direct analysis in real time (DART), desorption electrospray ionization (DESI), or low-temperature plasma (LTP), the desorption of the analytes from the SPME devices in our setup is completely separated from the ionization event. This enhances the reproducibility of the method and minimizes ion suppression phenomena. The analytes were quantitatively transferred from the SPME to the DBDI source, and the use of an active capillary ionization embodiment of the DBDI source greatly enhanced the ion transmission to the MS. This, together with the extraordinary sensitivity of DBDI, allowed subpg/mL sensitivities to be reached and to skip conventional and time-consuming chromatographic separation.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
16秒前
34秒前
taster发布了新的文献求助10
38秒前
39秒前
春秋发布了新的文献求助10
43秒前
搜集达人应助taster采纳,获得10
45秒前
49秒前
春秋完成签到,获得积分20
51秒前
PAIDAXXXX完成签到,获得积分10
55秒前
困困发布了新的文献求助10
56秒前
困困完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
顾矜应助sanner采纳,获得10
1分钟前
情怀应助Alay采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
sanner发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
Alay发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI6应助sanner采纳,获得10
1分钟前
小西完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
科研通AI6应助有趣的银采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
领导范儿应助白竹采纳,获得10
2分钟前
3分钟前
852应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
白竹发布了新的文献求助10
3分钟前
星辰大海应助白竹采纳,获得10
3分钟前
endure发布了新的文献求助10
3分钟前
科研通AI6应助endure采纳,获得10
3分钟前
Leofar完成签到 ,获得积分10
3分钟前
斯文败类应助CCrain采纳,获得10
3分钟前
4分钟前
electricelectric完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
CCrain发布了新的文献求助10
4分钟前
Tiamo发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
高分求助中
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
哈工大泛函分析教案课件、“72小时速成泛函分析:从入门到入土.PDF”等 660
Fermented Coffee Market 500
Theory of Dislocations (3rd ed.) 500
Comparing natural with chemical additive production 500
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5232790
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4401986
关于积分的说明 13699526
捐赠科研通 4268459
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2342582
邀请新用户注册赠送积分活动 1339590
关于科研通互助平台的介绍 1296365