Skip to main content
SUPERVISOR
Hossein Farrokhpour,Mahmoud Tabrizchi
حسین فرخ پور (استاد مشاور) محمود تبریزچی (استاد راهنما)
 
STUDENT
Masoud Asadi
مسعود اسدی

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده شیمی
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1390

TITLE

The Feasibility of using Sodium Ionization Source in Ion Mobility Spectrometry
One of the most important components of an ion mobility spectrometer (IMS) is its ionization source. The common ionization source in IMS is radioactive isotopes 63 Ni. Due to extra regulations, the radioactive source has been replaced with different ionization sources. A widely used alternative ionization source in IMS is corona discharge (CD) source. Proton transfer reaction is the dominant mechanisms in the CD source which make that the best alternative for compounds with high proton affinities. However, in some cases, such as analysis of the bulk samples, very high sensitivity is not required and memory effect may limit the application of CD. Another alternative source of ionization is sodium cation.In this Work, a stable source of sodium ion was developed using thermal ionization of Graphite Intercalation Compounds (GIC). The advantages and shortcomings of the new source in compare with the corona discharge method were evaluated. Unlike in the CD source, the reactant ion peak (RIP) for the sodium ion source was a single peak leaving more room for the product ion peak to be separately appeared. In addition, the RIP is narrower compared to that for CD. Furthermore, the RIP appears in shorter drift times. Unlike in CD source, spectra for selected alkaloids obtained with the sodium ion ionization source show simple pattern including a narrow single peak for each compound with no overlap which reveals an enhanced resolving power. In all cases the product ion peak (PIP) in the sodium ionization source appeared in longer drift times leading to higher peak-to-peak resolution. Finally the sodium ion source was less sensitive to the selected compounds. This can in some cases be a privilege especially in repetitive bulk analysis where fast cleaning is required.
یکی از اجزای اصلی در طیف سنج تحرک یونی (Ion Mobility Spectrometer) ، منبع یونش است. اولین و یکی از متداولترین منابع یونش درIMS، ایزوتوپ فعال Ni 63 است که به خاطر رادیواکتیو بودن آن، منابع یونش دیگری جایگزین شده است. پرکاربردترین منبع جایگزین، منبع تخلیه کرونا است. واکنش اتصال پروتون، مهمترین مکانیسم یونش در این منبع است. بدلیل پروتون خواهی بالای برخی ترکیبات، استفاده از این منبع پرکاربرد شده است. اما پاسخ دادن این منبع به اکثر ترکیبات و بعضاً طیف های پیچیده حاصل از شکست مولکولی در واکنش اتصال پروتون، کار شناسایی ترکیبات را گاهی مشکل می کند. از طرفی، گاهی حساسیت بیش از حد و اثر حافظه، کاربرد آن را محدود می کند. یکی دیگر از منابع یونش جایگزین منبع یون سدیم است. در این تحقیق، یک منبع پایدار نشر یون سدیم با استفاده از روش یونش گرمایی و ترکیبات بین لایه سازی شده گرافیت ساخته شد. سپس با استفاده از این منبع به عنوان منبع یونش در طیف سنجی تحرک یونی و مقایسه این روش با تخلیه کرونا، برتری‌ها و کاستی های آن نسبت به روش تخلیه کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت. پیک یون واکنشگر در منبع سدیم بصورت تک پیک و بنابراین خلوت تر از کرونا است. از طرفی این پیک نسبت به پیک یون واکنشگر در کرونا باریکتر بود و در زمان شناوری کوتاه تری قرار گرفت. طیف های حاصل از یونش ترکیبات با منبع سدیم هم پوشانی کمتری نسبت به طیف حاصل از یونش ترکیبات با منبع تخلیه کرونا داشت. پیک حاصل از منبع یونش سدیم در زمان شناوری طولانی تری قرار گرفت. بنابراین قدرت تفکیک برمبنای تک پیک و نیز برمبنای دو پیک برای منبع سدیم نسبت به کرونا افزایش داشت. منبع سدیم به همه ی ترکیبات پاسخ نمی دهد و انتخابی تر عمل می کند. حساسیت منبع سدیم نسبت به منبع کرونا کمتر بود که البته این می تواند در بعضی موارد یک امتیاز باشد. زیرا حساسیت زیاد اغلب باعث آلودگی دستگاه می شود و زمان زیادی برای پاک شدن طیف زمینه نیاز است.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی