분석이온 신호세기에 영향을 주는 매트릭스원소들의 억제효과를 몇 가지 조건에서 조사하여 그 메카니즘을 제시하고자 하였다. 분석이온으로 알루미늄(5.0×10^(-6)M)과 코발트, 이트륨, 인듐, 란탄, 탈륨(1.0×10^(-6)M)을 선택하였으며 이들이 포함되어 잇는 용액에 매트릭스원소로 리튬, 붕소, 나트륨, 칼륨, 크롬, 아연, 루비듐, 몰리브덴, 카드뮴, 세슘, 사마륨, 홀뮴, 루테튬 및 납을 각각 0.01M되게 가하고 1% HNO₃를 포함하도록 하였다. 매트릭스원소의 질량이 증가함에 따라 분석이온 신호세기가 더 크게 억제되었으며, interface의 첫 번째 이온렌즈 전압이 증가할수록 억제효과가 감소하였다. 이는 중심축에 형성된 공간전하에 의한 반발로 분석이온이 퍼져서 세기를 감소시킴을 의미한다. 또, sampling depth가 커짐에 따라 묽힘에 의해 억제효과가 감소하였고, 매트릭스원소의 이온화전위가 증가하면 이들 이온의 농도 감소로 이온세기를 덜 억제하였다.
분석이온 신호세기에 영향을 주는 매트릭스원소들의 억제효과를 몇 가지 조건에서 조사하여 그 메카니즘을 제시하고자 하였다. 분석이온으로 알루미늄(5.0×10^(-6)M)과 코발트, 이트륨, 인듐, 란탄, 탈륨(1.0×10^(-6)M)을 선택하였으며 이들이 포함되어 잇는 용액에 매트릭스원소로 리튬, 붕소, 나트륨, 칼륨, 크롬, 아연, 루비듐, 몰리브덴, 카드뮴, 세슘, 사마륨, 홀뮴, 루테튬 및 납을 각각 0.01M되게 가하고 1% HNO₃를 포함하도록 하였다. 매트릭스원소의 질량이 증가함에 따라 분석이온 신호세기가 더 크게 억제되었으며, interface의 첫 번째 이온렌즈 전압이 증가할수록 억제효과가 감소하였다. 이는 중심축에 형성된 공간전하에 의한 반발로 분석이온이 퍼져서 세기를 감소시킴을 의미한다. 또, sampling depth가 커짐에 따라 묽힘에 의해 억제효과가 감소하였고, 매트릭스원소의 이온화전위가 증가하면 이들 이온의 농도 감소로 이온세기를 덜 억제하였다.
The suppression effects of matrix elements on the signal intensities of analyte ions were investigated under several operating conditions to propose a mechanism for it. (5.0×10^(-6)M) aluminum and (1.0×10^(-6)M) cobalt, ytterium, indium, lanthanum and tallium were of lithium, boron, sodium, potassi...
The suppression effects of matrix elements on the signal intensities of analyte ions were investigated under several operating conditions to propose a mechanism for it. (5.0×10^(-6)M) aluminum and (1.0×10^(-6)M) cobalt, ytterium, indium, lanthanum and tallium were of lithium, boron, sodium, potassium, chromium, zinc, rubidium, molybdenum, cadmium, cesium, samarium, holmium, rutetium and lea at 0.01M to the solution including upper analyte ions. The signal intensities of analyte ions were more strongly suppressed with increasing the mass of matrix element. The suppression effect was shown to be decreased at the larger negative voltage of the first ion lens element behind a skimmer. This means that the decrease of the ion intensity is caused by the repulsion of space charge formed along the central axis of supersonic expansion. The suppression also decrease owing to the dilution effect at the larger sampling depth and seemed to be dependent upon the ionization potential of concomitant element.
The suppression effects of matrix elements on the signal intensities of analyte ions were investigated under several operating conditions to propose a mechanism for it. (5.0×10^(-6)M) aluminum and (1.0×10^(-6)M) cobalt, ytterium, indium, lanthanum and tallium were of lithium, boron, sodium, potassium, chromium, zinc, rubidium, molybdenum, cadmium, cesium, samarium, holmium, rutetium and lea at 0.01M to the solution including upper analyte ions. The signal intensities of analyte ions were more strongly suppressed with increasing the mass of matrix element. The suppression effect was shown to be decreased at the larger negative voltage of the first ion lens element behind a skimmer. This means that the decrease of the ion intensity is caused by the repulsion of space charge formed along the central axis of supersonic expansion. The suppression also decrease owing to the dilution effect at the larger sampling depth and seemed to be dependent upon the ionization potential of concomitant element.
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