Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Ағып тұратын кейін қалған жарықпен массалық спектрометрия (FA MS) – іздер газдарды жоғары сезімталдықпен анықтауға арналған аналитикалық химия әдісі. Іздер газдардың молекулалары гелий немесе аргон тасымалдаушы газының плазмалық кейін қалған жарығында термалдалған гидратацияланған гидроний кластерлік иондардың пайда болуы және ағыны арқылы иондалады, содан кейін ылғалды ауа үлгісі енгізіледі. Бұл иондар су молекулаларымен көптеген соқтығысулар арқылы өзара әрекеттеседі, олардың изотоптық құрамы тепе-теңдікке жетеді және олардың изотоптерінің салыстырмалы мөлшері массалық спектрометриямен өлшенеді.
Flowing afterglow mass spectrometry (FA MS), is an analytical chemistry technique for the sensitive detection of trace gases. Trace gas molecules are ionized by the production and flow of thermalized hydrated hydronium cluster ions in a plasma afterglow of helium or argon carrier gas along a flow tube following the introduction of a humid air sample. These ions react in multiple collisions with water molecules, their isotopic compositions reach equilibrium and the relative magnitudes of their isotopomers are measured by mass spectrometry.
Қысқаша тарихы
Жылдар бойы аспаптың көптеген түрлері жасалды. 1960-шы жылдардың басында ағынды қалқыма плазманы зерттеу жүргізілді. Бұл зерттеуді Эльдон Фергюсон, Арт Шмельтекопф және Фред Фехсенфельд Колорадо штатының Боулдер қаласындағы Ұлттық Стандарттар бюросында жүргізді. Ағынды қалқыма Лангмуир зондысы арқылы дрейфтік түтіктің реакциялық аймағындағы электрондық тығыздықты зерттеу мүмкін. Гелийдің құны үнемі өсіп жатқандықтан, кейбір мамандар ресурстарды сақтау үшін қоршаған ортадағы ағынды қалқыманы пайдаланатын балама әдістерге көшуде. Үнемі ағынды гелийді пайдаланудың орнына, кейбіреулер газды үнемдеу үшін үзілісті гелий ағынын және шығарылған молекулалық иондарды барынша арттыру үшін Шлирен бейнелеуін қолданады, сондай-ақ аспаптың өнімділігін жақсартады.
Over the years many variations of the instrument have been made. In the beginning during the 1960s there was the study of flowing afterglow plasma. This study was done by Eldon Ferguson, Art Schmeltekopf and Fred Fehsenfeld at National Bureau of Standards in Boulder, Colorado. With the flowing afterglow Langmuir probe the electron density within the reaction region of the drift tube can be studied. Since the cost of helium is steady rising some have started to use alternative methods with ambient flowing afterglow to conserve resources. Instead of using continuously flowing afterglow helium some use interrupted helium flow to conserve gas and Schlieren imaging to maximize the molecular ions produced and the instrument step up.
Тiршi газдарды талдау
Ағып тұратын жарық қолданылуы туралы алғашқы мақалалардың бірі Марс атмосферасына қатысты ион-молекулалық реакцияларды зерттеді. Бұл ағып тұратын жарықтандыру техникасы жылжымалы Лангмуир зонды енгізген кезде сол кездегі стандартты стационарлық жарықтандыруды ығыстырды. Бұл мәселе таңдалған ион ағыны түтігін (SIFT) қолдану арқылы шешіледі. Ағып тұратын жарықтандыру әдісі негізгі иондық химия белгілі болған жағдайда, сынамадағы ұшпалы органикалық қосылыстарды (ҰОҚ) анықтау және оларды сандық өлшеу үшін қолданылуы мүмкін. Көбінесе қолданылатын иондар H3O+, O2+* және NO+. Барлық иондардың артықшылықтары мен кемшіліктері бар. ҰОҚ-ты анықтау үшін қолданылған стратегияларға газ хроматографиясын ағып тұратын жарықпен бірге қолдану және реагент иондары жиынтығын пайдалану жатады. Ұшпалы органикалық қосылыстарды анықтаудан басқа, ағып тұратын жарықтандыру әдісі созылмалы бүйрек ауруларын зерттеу үшін де қолданылған. Пациенттің денесіндегі судың артық жүктемесін анықтау үшін қолданылатын жалпы дене суын өлшеуге мүмкіндік беретін дейтерий суы мен оның изотоптарының спектрін жасау үшін зерттеулер жүргізілді. Бұл өлшеу пациенттің бүйрек жеткіліксіздігінің сатысын анықтау үшін пайдаланылады.
One of the first papers reporting the use of the flowing afterglow studied ion molecule reactions pertinent to the Martian atmosphere. This flowing afterglow technique replaced the then standard stationary afterglow when the movable Langmuir probe was introduced. This problem is circumvented by implementing the selected ion flow tube (SIFT). The flowing afterglow technique can be used to identify and quantify the volatile organic compounds (VOCs) of a sample as long as the fundamental ion chemistry is known. The commonly used ions are H3O+, O2+*, and NO+. All ions have drawbacks and advantages. Strategies that have been employed to identify the VOCs include using gas chromatography coupled with flowing afterglow and using a complement of reagent ions. Also in addition to being able to detect volatile organic compounds, the flowing afterglow technique has also been used to study chronic kidney disease. Studies have been done to create a spectrum of deuterium water and its isotopes to measure total body water, which can be used to determine the water body overload of a patient. That measurement will then be used to determine the stage of renal failure for a patient.