半导体激光器在质谱当中的应用
半导体激光器在质谱(Mass Spectrometry, MS)中有广泛的应用,主要体现在以下几个方面:
1.激光解吸电离质谱(Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry, LDIMS):半导体激光器可以用来提供样品表面的脉冲激光,使样品中的分子解吸并电离。这种方法常用于生物分子(如蛋白质、肽、核酸等)的质谱分析,可以高效地将分子转化为离子,进而进行质谱分析。
2.激光剥蚀电离质谱(Laser Ablation Ionization Mass Spectrometry, LAIMS):半导体激光器可以用来剥蚀固体样品表面的材料,并使其电离。这种方法常用于固体样品(如岩石、金属等)的质谱分析,可以获得样品的化学成分及其空间分布信息。
3.激光辅助反应质谱(Laser-Assisted Reaction Mass Spectrometry, LARMS):半导体激光器可以用来激发样品中的化学反应,并产生离子。这种方法常用于探索分子之间的反应机理、研究化学动力学等。激光辅助反应质谱在有机化学、环境科学等领域具有广泛的应用。
4.光解质谱(Photodissociation Mass Spectrometry, PDMS):半导体激光器可以提供高能量光子,使样品中的分子发生光解反应,并产生离子片段。这种方法常用于研究分子的结构和反应机理,尤其在蛋白质和多肽等大分子的质谱分析中使用较多。
通过半导体激光器在质谱中的应用,可以实现高灵敏度、高分辨率和高选择性的分析,广泛用于化学分析、生物医学研究、环境监测等领域。杏林睿光自主研发的NLM,NLMO窄线宽激光器应用于拉曼质谱,波长覆盖532,785,808,830,976,1064nm。
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