一、技術背景與現狀概述
目前,針對揮發性污染物的分析主要采用氣相色譜-質譜聯用技術(簡稱“氣質分析”)。該技術雖能提供準確的分析結果,但存在明顯局限:現場采樣需用蘇瑪罐,耗時幾分鐘到幾十分鐘,樣品送至實驗室后,每個測試點的分析至少需要30分鐘以上;實驗后蘇瑪罐需清洗,否則可能導致結果偏差;靈敏度僅能覆蓋ppb-ppm級別,無法直接檢測更低濃度的污染物,需依賴額外樣品處理手段。這些問題凸顯出氣質分析流程冗長、環節繁瑣、分析速度慢、靈敏度不足等缺點,難以滿足車間空氣等場景的快速檢測需求。
為此,一種快速、準確、操作簡便且靈敏度更高的分析技術——分子離子反應質譜(IMR-MS)應運而生。作為近十年發展成熟的質譜新分支,IMR-MS能夠快速檢測小分子有機殘留物(VOCs),具有測試簡便、實時性強、成本低、耗時短等優勢,在快速檢測和趨勢評估方面,較實驗室氣相色譜-質譜聯用儀、液相色譜-質譜聯用儀及車載移動測試技術更具競爭力。
近年來,隨著經濟快速發展及疫情后經濟復蘇,環境問題日益突出,分子離子反應質譜技術逐漸受到生產廠家和用戶的廣泛關注,相關技術與產品不斷改進并日趨成熟。其中,韓國Young In Ace公司開發的ACE 1100 IMR-MS分子離子反應質譜儀,經環境領域大量應用驗證,展現出毫秒級實時檢測、pptv級高靈敏度及極低維護成本等特點,對提高半導體產品良品率、降低生產成本具有顯著幫助。
二、分子離子反應質譜儀的技術特點和指標
1. 實時性突出:作為實時質譜儀,分析頻率可達每毫秒1次,遠超傳統技術。
2. 離子源性能優異:用于分析的離子源不受樣品離子純度或體積影響,保持高分析性能。
3. 分離與選擇精準:采用雙質量四極桿過濾器和反應室,實現快速準確的離子選擇。
4. 定量方式:通過化學分離結合的定量曲線(MTF)實現定量分析,無需標準樣品。
5. 高靈敏度覆蓋:可使用3種正試劑離子和5種負試劑離子,實現亞pptv水平的定量/定性分析。
6. 分析范圍廣泛:可分析同位素、異構體、揮發性有機化合物、部分無機物及鹵素化合物。
7. 樣品處理簡化:無需任何樣品制備過程,可直接分析含水氣體樣品。
三、與氣相色譜-質譜聯用技術(GC-MS)的對比
Contents | GC-MS | IMR-MS |
樣品制備 | -根據分析物,這是必要的 -液體或固體樣品需要額外的提取過程 -需要額外的載氣將樣品裝入注射器 -氣體樣品或頂部空間樣品需要較少的準備,但是 靈敏度也很低 | -直接進樣,不需要樣品制備, -節省了大量的樣品制備時間。 |
樣品分離 | -分離程序是必需的 -分割或無分割模式 -需要額外的分離分析條件 | -直接注入流量漂移管 -無需分離時間,可實時分析分析物 -機械分離(如柱分離)不是必需的 |
分析時間 | -通常情況下,需要幾分鐘到45分鐘 | -從幾秒到幾分鐘 -實時基礎分析 |
靈敏度 | -亞納克水平 -這取決于樣品基質和電離方法 | -200 pptv |
測量范圍 | -ppb ~ ppm | -ppt ~ 0.1% |
機動性 | -不穩定,無法用于移動實驗室 | -穩定,滿足用于移動實驗室要求 |
離子化 | -電子轟擊電離(70eV) | -化學電離 |
四極 | -四極 | -四極 |
EI源和化學原的質譜圖對比
更少量的樣品更好的信噪比
2pg、100 fg六氟苯,全掃描,選擇離子 m/z 283.8
四、應用領域
(一)半導體制造行業
主要用于生產車間小分子化學殘留物監測和工廠周邊環境監測。在半導體生產線中,空氣中分子污染物(AMCs)的早期檢測對產品良品率至關重要,常見的AMCs包括:
- 分子酸(MA)- 分子堿(MB)- 可凝分子(MC)- 分子摻雜劑(MD)
(二)新能源行業
應用于氫燃料電池的氫氣及雜質連續在線檢測,保障電池性能與安全性。
(三)醫療行業
通過呼吸氣體檢測,快速識別微生物,用于糖尿病、腎臟疾病及呼吸系統疾病等高風險人群的篩查。
(四)汽車行業
- 發動機機油消耗連續在線快速檢測
- 發動機排放動態測試(尤其符合國VI規范)
(五)環境行業
- 環境VOC溯源
- 道路機動車排放對環境的影響評價
- 水質分析
- 室內空氣質量評價
(六)食品煙草行業
- 飲料用CO?氣體雜質檢測- 煙草氣體分析- 香料開發和氣味評價
五、可檢測的VOC化合物列表
化合物分類 | 化合物列表 |
碳氫化合物 | |
烷烴 | 戊烷、異辛烷、十二烷 (C1 to C16) |
烯烴 | 乙烯、丙烯、1,3-丁二烯、異戊二烯 |
炔烴 | 乙炔、丁炔 |
芳烴 | 苯、 甲苯、苯乙烯、萘 |
一萜類 | 檸檬烯、松萜/蒎烯、蒈烯 |
含氧化合物 | |
醇類 | 甲醇、異丙醇、酒精/乙醇、苯酚、里哪醇/沉香醇/芳樟醇 |
醚類和相關溶劑 | 丁醚 |
醛類 | 甲醛、乙醛、苯甲醛、香蘭醛 |
酮類 | 丙酮、聯乙醯/二乙酰 |
羧酸類 | 乙酸、丁酸、戊酸 |
酯類 | 甲基丙烯酸甲酯、乙酸丁酯 |
含氧雜環化合物 | 呋喃、環氧乙烷、糠醛、麥芽酚 |
含氮化合物 | |
胺類 | 三甲胺、異丙胺 |
酰胺類 | 乙酰胺、二甲基甲酰胺 |
腈類 | 乙腈、丙烯腈 |
亞硝胺類 | N-硝基二甲胺、N-硝基嗎啉 |
硝化有機物 | 硝化爆炸物(DNT, DNMB) |
含氮雜環化合物 | 吡咯、吡啶、尼古丁/煙堿、吲哚 |
含鹵化合物 | |
烷烴和烯烴 | 溴甲烷、氯乙烯、全氯乙烯 |
芳香烴 | 1,4-氯苯、1-溴甲苯、氟苯 |
氟利昂 | 氟利昂-11、氟利昂-13 |
含硫化合物 | |
硫醇和硫醚 | 甲硫醇 |
其它揮發性硫化合物 | 氧硫化碳/羰基硫、硫呋喃、二甲亞砜 |
其它化合物 | |
硅烷和硅烷醇 | 四甲基硅烷、三乙基硅烷醇 |
硅氧烷 | 甲基二硅氧烷、十甲基環戊硅氧烷 |
有機磷化合物 | 沙林、乙基沙林、甲基膦酸鹽 |
無機化合物 | 氨、二氧化氮、磷化氫、硫化氫 |
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