《美国国家标准与技术研究院(NIST)开展基于H3O+质子转移反应飞行时间质谱(PTR-ToF-MS)检测产物离子分布的机制、传输效应和仪器间差异的研究》

  • 编译者: 张宇
  • 发布时间:2025-04-29
  • 近日,美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员发现使用水合氢离子(H3O+)电离的质子转移反应质谱(PTR-MS)被广泛用于室内外挥发性有机化合物(VOCs)的测量。已知H3O+电离以及离子-分子反应器中的相关化学反应会生成检测产物离子分布(PIDs),其中包括除质子转移产物之外的其他检测产物离子。NIST的研究人员提出了一种使用气相色谱预分离的方法,用于定量分析近 100 种不同官能团类型的 VOCs(包括醇类、酮类、醛类、酸类、芳香烃类、卤代烃类和烯烃类)的(PTR-ToF-MS)检测产物离子分布。NIST的研究人员描述了仪器配置对PID的影响,研究人员发现反应器电场强度降低、离子光学电压梯度和四极杆设置,这几个因素对测量的PID影响最大。通过将校准筒测量的PID进行实验室间比较,NIST研究人员展示了来自七个参与实验室的同一型号 PTR-MS 产生的PID的可变性。对于PID贡献较大的离子(例如,> 0.30),检测产物离子的变异性通常较小(例如,< 20%),但对于通过O和NO+反应形成的检测产物离子,其变异性则不太可预测。NIST的研究人员提供了一个公开可用的H3O+PTR-MS PID数据库,该数据库将定期使用用户提供的数据进行更新,以便持续研究检测产物离子分布(PIDs)在不同仪器间的差异。
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  • 《美国国家标准与技术研究院(NIST)新发布一种主要使用现成的低成本部件制成的超声吸收光谱仪》

    • 编译者:张宇
    • 发布时间:2025-04-29
    • 超声吸收光谱仪可以探测分子间相互作用,为化学工程和生物制药过程的研究提供支持。目前唯一的商用超声光谱仪成本超过10万美元,使许多机构望尘莫及。近日,美国国家标准与技术研究院(NIST)设计了一种低成本的超声波吸收光谱仪,它由来自快速原型制造的现成组件和零件组成。研究人员采用直通透射法来定量测量吸收,使用31次脉冲在不同的距离进行测量。与仅依赖两次测量的固定路径技术和脉冲回波方法相比,这些测量显著提高了定量测量吸收的计量精度。研究人员在测量中使用纯水来校正衍射效应,并通过重复测量水来传导不确定性。研究人员通过测量盐溶液和纤维素来验证光谱仪,并将数据与商用光谱仪获得的结果进行比较。两种设备的结果都在误差范围之内。值得注意的是,从这些测量中,研究人员观察到硫酸钪在1MHz附近有一个弛豫峰,此前仅通过共振光谱法报告过一次。NIST新发布的系统为大学研究人员和学生提供了一种低成本的商用超声吸收光谱仪替代方案。 该研究的详细信息已发布在《Proceedings of Meetings on Acoustics》中。(DOI:10.1121/2.0002003)
  • 《美国国家标准与技术研究院(NIST)重建世界级紫外线校准系统》

    • 编译者:李晓萌
    • 发布时间:2024-08-20
    • 紫外线(UV)光可能看起来像一个无形的英雄,默默地在我们的医院中消毒,固化我们的指甲油,并杀死我们水中的病原体。但是,我们如何确保它以安全有效的方式使用呢?为了帮助确保每一束紫外线都准确无误地达到目的,近日,美国国家标准与技术研究院(NIST)重建了其专门的校准实验室,称为紫外光谱比较器设施(UVSCF),行业客户将其紫外线检测设备送至该设施进行精确测量和校准。 紫外线具有广泛的应用。紫外线的杀菌特性使其成为消毒和杀菌的有价值的工具,特别是在医疗保健环境中。它也是对抗水中微生物污染的有效方法,用于饮用水、废水和地表水消毒。房主使用紫外线固化环氧树脂来安装新的厨房台面。在美甲沙龙行业,UV灯箱固化凝胶指甲产品。而且,近年来,新的消费品激增,如紫外线防护服,可以防止不必要的紫外线暴露。需要仔细校准紫外线光源,以确保这些产品按预期工作。 了解紫外光谱 紫外线是不可见的,波长比我们用眼睛看到的光短。根据波长,有三种不同类型的紫外线:UVA、UVB和UVC。波长是指光波峰值与可见光不同颜色之间的距离。虽然NIST的新校准系统满足了这三种需求,但其独特之处在于精确测量200-300纳米范围内的UVC光。 与UVA和UVB相比,UVC光具有更短、更高的能量波长。这使得UVC在杀死细菌和病毒方面非常有效。 NIST研究化学家Cameron Miller表示:“在美国,每年约有10万人死于与医疗保健相关的感染。他们去医院接受治疗,但最终因消毒不足而感染。”。“使用紫外线消毒房间和设备提供了一种潜在的解决方案。” 然而,UVC光也会伤害人体皮肤和眼睛,因此需要谨慎使用。 使用紫外线的组织,从军事和研究机构到大学和工业制造商,都可以使用一种称为紫外线探测器的紧凑型手持设备来检查紫外线光源是否发出适量和强度的光。与任何其他测量仪器一样,这些探测器需要校准,因此用户定期将其打包并发送到NIST的紫外光谱比较器设施。 正如人们可以通过将已知重量的物体放在天平上来校准天平一样,NIST专家通过将探测器暴露在特定的紫外线波长下并将其读数与精确校准的标准探测器进行比较来校准探测器。然后,他们为每个探测器分配校准值。 NIST物理学家Jeanne Houston表示:“我们能够以极高的精度和精确度测量非常短波长的紫外光。”。“紫外光谱的UVC范围是最具挑战性的测量部分,因此达到这种精度是我们在这个领域通常看不到的。” 然后,NIST将探测器退还给客户,客户可以放心使用它来确保其紫外线系统和产品的安全性和有效性。 满足新兴技术的需求 自20世纪80年代末以来,NIST一直维护着一个紫外线校准设施。然而,到2010年代中期,该设施已无法满足紫外线消毒等新兴技术的需求,因为它没有针对消毒所需的关键波长范围进行优化。新冠肺炎大流行使人们对改善和重建该系统产生了新的兴趣。 Houston表示:“新冠肺炎爆发后,紫外线消毒效果显著,我们能够完全重建系统。”。“我们已经实施了大规模的改进,我认为我们的新设施是世界上最好的。”