ICP-MS是一種靈敏度非常高的元素分析儀器,可以測量溶液中含量在ppb或ppb下的微量元素。廣泛應用于半導體、地質、環境以及生物制藥等行業中。
ICP-MS是一種廣泛應用的等離子體原子化儀器,具有溫度高、原子化效率高、受化學干擾小等特點。ICP-MS是近十年發展Z快的無機超痕量分析儀器,它能一次完成從10^-12~10^-6的幾十種元素的分析,并能同時檢測同位素,是目前元素分析中靈敏度高、檢測限低的方法之一。在錸-鋨同位素測年、地質樣品痕量元素分析以及高純稀土分析研究等方面都取得了重要的進展,在同位素和元素種態分析方面也顯示出其重要的作用,成為Z具有沖擊力的分析技術之一。

ICP-MS在水質檢測領域的應用較為成熟,但對于生物、環境等基體復雜的樣品,其基體干擾則比較嚴重,影響測定的因素也較多。通常,高濃度基體都會對分析信號產生YZ作用,其YZ的程度與質量呈正相關。同時,輕質量的被分析元素受YZ的程度大于重質量的元素。此外,當被檢測元素與NaCl等鹽類共存時,受其干擾,信號強度會明顯降低。
ICP-MS對相對原子質量大于100的元素的分析靈敏度尤其高,相對原子質量小于80元素則易受到背景值的干擾。ICP-MS的背景值主要來自氬氣、夾帶空氣、同質異位素以及來自樣品的溶劑,如水和酸等;同時,分析元素和基體元素形成的氧化物和氫氧化物、雙電荷離子峰以及儀器工作參數都是影響ICP-MS檢測能力的因素。
由于ICP-MS譜線較簡單,在選擇分析元素的譜線時,自由度不夠大,往往會遇到譜線干擾。由于ICP-MS靈敏度很高,實驗時所使用的水、試劑、容器和實驗室環境等必須嚴格保持高潔凈狀態。
ICP-MS技術在樣品分析時具有一定的特點,以應用較為廣泛的四極桿質譜儀為例,優越性在于:
?、凫`敏度高、檢出限低。大部分元素檢出限比ICP-AES低2~3個數量級,測定質量數在100以上的元素時,檢出限低于0.01ng/mL,特別是在檢測稀土元素方面具有獨特的優勢。
?、诳稍趍/e 2~240范圍內,以l0~100μs高速掃描,很方便的實現多元素、快速定性和定量分析。
?、劭蓽y定各元素的同位素,并用同位索稀釋法進行測定。ICP-MS的同位素比值測定能力為同位素示蹤和其它特殊研究提供了檢測手段。
?、馨攵糠治鰰r可測定80多種元素,大多數元素測定誤差不超過20%。
?、莘治鼍雀撸臉O桿ICP-MS的短期精密度RSD為1%~2%,長期精密度RSD優于5%,同位素測定精密度可達0.1%。
⑥在大氣壓下進樣,可與多種進樣技術聯用分析。
原子吸收光譜(AAS)、電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)和中子活化分析(NAA)是研究元素分布、遷移、轉化和富集等規律以及元素化學種態的有效方法,廣泛應用于地質、環境、醫藥衛生與食品分析等方面的痕量和超痕量元素測試。人們應用這些技術,對巖礦、水體、大氣、沉積物、人體組織、血液、頭發、乳制品、肉制品、魚類和貝類等樣品開展了大量研究,在地質科學、環境科學和生命科學等領域做出了重要貢獻。
就分析效率而言,NAA和ICP-MS可同時測定多種元素,AAS則不具備這種能力;就分析靈敏度而言,ICP-MS和NAA較高,AAS較低;就抗干擾性而言,NAA優于AAS和ICP-MS;就克服表面沾污的能力而言,NAAZ佳,AAS居中,ICP-MS次之。此外,NAA具有相對短且可靠的溯源鏈,其在有證參考物質的定值和比對分析中占有明顯的優勢并起著重要的作用,但價格昂貴還需要核安全防護。

雖然ICP-MS功能強大,但價格較貴,維護要求較高。特別是用于檢測復雜樣品時,由于基體干擾問題嚴重,必須對不同樣品采取不同的處理措施和不同的檢測、數據處理方法,因此要求操作人員具備豐富的經驗和技巧,對各類樣品和檢測的項目必須首先掌握相關檢測條件才能著手分析。
靈敏度高且共存干擾完全消失是一種理想的狀態。事實上,靈敏度越高的分析儀器所允許的共存干擾就越低。對于濃度在10^-9或更低的待測元素,僅只經過前處理而不做富集濃縮也很難準確測定。由此可見,并非靈敏度高就可以擺脫前處理,相反,任何時候對前處理的研究都是必要的。因此,作者認為,科學的態度應該是前處理技術和高靈敏度的分析儀器共同發展。
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