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微分イオン移動度分光法(DIMS)分離は、同様の用語を液体クロマトグラフィー、毛細管電気泳動、およびドリフトチューブイオン移動度分光測定を使用して説明されています。これらすべての分離の特性評価と比較は、通常、電力、解像度、および/またはピーク容量の解決の観点から説明されます。これらの分離の大きな違いは、薄暗い分離が空間にあるのに対し、他の分離は時間的に分離であることです。ただし、理論的には、時間内の分離は無限に延長することができますが、DIMS分離などの空間の分離は、デバイスの物理的寸法によって制約されます。DIMS分離の分解力を高める1つの方法は、DIMSキャリアガスでヘリウムを使用することです。ただし、イオンはヘリウムの可動性が高く、DIMS電極または電極ハウジング、つまり空間の制約により、より多くのイオンが中和されます。このイオンの中和は、DIMSスキャンからピークまたはピーク全体の損失につながる可能性があります。イオン損失を減らしながらヘリウム使用の利点を活用するために、リンクされたスキャンが開発されました。リンクされたスキャン中に、補償フィールドが増加すると、DIMSキャリアガスに存在するヘリウムの量が減少します。本明細書には、リンクされたスキャンと補償フィールドスキャンと一定のヘリウムとの比較を示します。解像度> 7900は、リンクされたスキャンで取得されます。ただし、この結果は、分解力をメトリックとして使用してDIMS分離を記述することの制限を強調しています。
微分イオン移動度分光法(DIMS)分離は、同様の用語を液体クロマトグラフィー、毛細管電気泳動、およびドリフトチューブイオン移動度分光測定を使用して説明されています。これらすべての分離の特性評価と比較は、通常、電力、解像度、および/またはピーク容量の解決の観点から説明されます。これらの分離の大きな違いは、薄暗い分離が空間にあるのに対し、他の分離は時間的に分離であることです。ただし、理論的には、時間内の分離は無限に延長することができますが、DIMS分離などの空間の分離は、デバイスの物理的寸法によって制約されます。DIMS分離の分解力を高める1つの方法は、DIMSキャリアガスでヘリウムを使用することです。ただし、イオンはヘリウムの可動性が高く、DIMS電極または電極ハウジング、つまり空間の制約により、より多くのイオンが中和されます。このイオンの中和は、DIMSスキャンからピークまたはピーク全体の損失につながる可能性があります。イオン損失を減らしながらヘリウム使用の利点を活用するために、リンクされたスキャンが開発されました。リンクされたスキャン中に、補償フィールドが増加すると、DIMSキャリアガスに存在するヘリウムの量が減少します。本明細書には、リンクされたスキャンと補償フィールドスキャンと一定のヘリウムとの比較を示します。解像度> 7900は、リンクされたスキャンで取得されます。ただし、この結果は、分解力をメトリックとして使用してDIMS分離を記述することの制限を強調しています。
Differential ion mobility spectrometry (DIMS) separations are described using similar terminology to liquid chromatography, capillary electrophoresis, and drift tube ion mobility spectrometry. The characterization and comparison of all these separations are typically explained in terms of resolving power, resolution, and/or peak capacity. A major difference between these separations is that DIMS separations are in space whereas the others are separations in time. However, whereas separations in time can, in theory, be extended infinitely, separations in space, such as DIMS separations, are constrained by the physical dimensions of the device. One method to increase resolving power of DIMS separations is to use helium in the DIMS carrier gas. However, ions have a greater mobility in helium which causes more ions to be neutralized due to collisions with the DIMS electrodes or electrode housing, i.e. the space constraints. This neutralization of ions can lead to the loss of an entire peak, or peaks, from a DIMS scan. To take advantage of the benefits of helium use while reducing ion losses, linked scans were developed. During a linked scan the amount of helium present in the DIMS carrier gas is decreased as the compensation field is increased. A comparison of linked scans to compensation field scans with constant helium is presented herein. Resolving powers >7900 are obtained with linked scans. However, this result highlights the limitation of using resolving power as a metric to describe DIMS separations.
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