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告别同位素干扰困局,重塑 ICP-MS 分析新境界!
更新日期:
2026-04-10
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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等离子体源引入国内,在中国地质大学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等离子体源是一种可直接替换传统氩气ICP-MS离子源的模块化装置。其核心原理在于采用氮气(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,产生稳定、高耐受性的等离子体。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 等同位素的分析精度与数据可靠性,不再依赖碰撞/反应池或冷等离子体技术。同时,其模块化设计能够实现与原氩离子源切换自如,优化后的RF系统有效降低高压负载,增强了设备的耐用性,做到低维护。对于因离子源故障(尤其RF模块)而年久失修的ICP-MS,能够使其焕发新生。此外,该离子源具有良好的兼容性,适配多种 ICP-MS 采样口,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。近年文献中已刊载的相关应用实例如下(MICAP-MS即替换氩离子源的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.基于 MC-MICAP-MS 技术直接测定 44Ca/40Ca 和 44Ca/42Ca 的同位素组成(生物标样)[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.利用 MC-MICAP-MS 精确测定 87Sr/86Sr 同位素丰度比(地质及生物标样)[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.利用 MICAP-MS 探究锂离子电池老化过程中的 Li 同位素分馏现象[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.基于 MICAP-MS 利用单细胞技术分析富硒酵母细胞[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.利用同位素稀释分析技术实现对人体血清中 Ca、Fe、Se 的精确定量分析[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.使用 IC-MICAP-MS 联用技术在稻米 As 元素形态分析中的应用[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.采用样品雾化及去溶技术的 MICAP-MS 定量分析性能评估(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.基于激光剥蚀 MICAP-MS 联用技术使用不同载气的基础研究[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 离子源参数优化及与常规 Ar-ICP-MS 性能对比[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 在钢铁痕量元素分析中的基体效应研究[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.[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.[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 与常规氩气 ICP-TOFMS 的检出限及灵敏度等性能对比基于相同等离子体技术的RADOM等离子体发射光谱仪,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;

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