青年分析测试学术报告会

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  • 关于召开第十三届全国青年分析测试学术报告会的通知(第二轮)
    中国分析测试协会  测协发字〔2014〕12号  关于召开第十三届全国青年分析测试学术报告会的通知  (第二轮)  各有关单位及青年分析测试工作者:  随着我国科技创新、经济社会的发展,分析测试新方法、新技术层出不穷,为宣传青年分析测试工作者的新成果,加强交流与合作,中国分析测试协会决定于2014年8月25日-27日,由中国分析测试协会青年学术委员会组织召开第十三届全国青年分析测试学术报告会。会议委托西安交通大学电子材料研究所承办。现将有关事项通知如下:  一、会议主题  展示和交流围绕生命科学、环境科学、化学计量与标准物质等学科领域,研究开发的分析测试新方法、新技术。  二、会议内容  1、特邀报告  大会特邀中国科学院大连化学物理研究所张玉奎院士、国家自然科学基金委员会化学部庄乾坤主任、北京理工大学生命学院邓玉林教授、南京大学化学化工学院鞠熀先教授、中国计量科学院化学计量与分析科学所李红梅研究员、清华大学化学系林金明教授、中国科学院生态环境中心汪海林研究员、北京大学化学与分子工程学院张新祥教授等专家到会作专题报告。  2、分会报告  大会报告后,组织生命科学、环境科学、化学计量与标准物质三个分会交流。  三、会议征文  欢迎广大青年学者围绕会议主题提交相关分析测试新方法、新技术、新成果的论文。不参加会议也可提交论文,择优录用的论文将刊登在《分析测试学报(增刊)》上(征文要求见附件1)。  四、会议日程  2014年8月25日,全天报到  2014年8月26-27日,大会和分会报告  五、会议注册  1、注册费:800元/人  2、填写和返回注册回执表(附件2)。参会代表请于2014年8月10日前,通过Email发送至西安交通大学李飞。  3、会议食宿统一安排,费用自理。  六、厂商赞助及展示  欢迎国内外分析仪器公司、厂商赞助会议并到会做学术报告和展出产品。  七、会议地点:西安交通大学南洋大酒店(029-87665566)  地 址:西安市碑林区兴庆南路1号  八、会议联系  李 飞 电话:18710720586 传真:029-82668679  邮箱:ful5@mail.xjtu.edu.cn  王晓春 电话:13311291120 邮箱wangwxc@iccas.ac.cn  尹碧桃 电话:13810651437 邮箱btyin@caia.org.cn   附件:  1、第十三届全国青年分析测试学术报告会学术委员会及组织委员会  2、第十三届全国青年分析测试学术报告会征文要求  3、第十三届全国青年分析测试学术报告会参会注册回执表  中国分析测试协会  二○一四年七月十八日
  • 关于举办第十八届全国青年分析测试学术报告会的通知 (第一轮)
    为促进和继续加强青年分析测试工作者的交流与合作,中国分析测试协会定于2024年8月8日-10日在广西壮族自治区桂林市召开第十八届全国青年分析测试学术报告会,本次会议由广西师范大学省部共建药用资源化学与药物分子工程国家重点实验室、化学与药学学院承办。一、会议主题会议将围绕生命分析、环境和食品分析、化学计量与标准物质等领域,展示和交流近年来分析测试领域取得的新技术、新方法和新应用等方面的成果。二、会议时间、地点时间:2024年8月8日-10日(8月8日报到,8月9-10日会议)地点:广西桂林(具体酒店信息见第二轮会议通知)三、会议内容 1、大会邀请报告邀请分析测试领域的院士及杰出青年科学家做大会报告。 2、分会报告大会设3个分会场:生命分析分会场、环境和食品分析分会场、化学计量与标准物质分会场,邀请国内优秀的青年分析工作者做报告。 3、墙报展大会设墙报展示,并由大会组委会评选优秀墙报。墙报规格见第二轮会议通知。四、会议征文欢迎广大青年学者围绕会议主题提交分析测试新方法、新技术、新成果的相关论文。征文模板和要求见附件2。五、会议组委会成员周江、王晓春、邓昱、梁琼麟、吕弋、冯流星、金芬、宋大千、王宛、薛辉、周文、张亮亮六、会议费用1. 注册费: 1600元/人。食宿统一安排,费用自理2. 费用缴纳:1) 银行转账:户名:中国分析测试协会 账号:0200049209024907457开户行:工商银行北京市阜外大街支行注:请务必备注汇款人姓名、单位。2) 现场缴费:现场可刷卡、现金、微信缴费。3) 线上缴费及发票(请注明会议姓名) 增值税普通发票: (1)手机微信/支付宝扫描二维码进入支付页面缴费; (2)请在支付页面“姓名”处填写“姓名+青年分析测试学术报告会”; (3)完成缴费后在下一页面选择“去开票”,填写开票信息获取电子普通发票。 (4)电子普通发票提取方式:通过填写开票信息时预留的手机号或邮箱,查看“诺诺网”发送的短信或邮件,自行下载打印。 增值税专用发票:(1)银行汇款或现场缴费后,扫描一下二维码,上传增值税专用发票信息,发票现场领取。 线上缴费及增值税普通发票 增值税专用发票七、联系方式联系人:张亮亮 电 话:13707831318邮 箱:liangzhang319@163.com联系人:叶芳贵 电 话:13737700193邮 箱:fgye@gxnu.edu.cn联系人:周 文 电 话:18810145006邮 箱:wen.zhou@pku.edu.cn中国分析测试协会2024年4月7日附件1第十八届全国青年分析测试学术报告会参会线上报名第十八届全国青年分析测试学术报告会参会回执单位名称联系人联系人手机姓 名性 别职务/职称手 机是否安排住宿:是( ) 否( )单间/合住入住时间/住宿天数XX月XX日/XX晚备注:参会回执请于2024年7月20日前返回至联系人,以利于会务接待等工作的顺利进行。参会回执请发至:fgye@gxnu.edu.cn附件2: 第十八届全国青年分析测试学术报告会征文模板及要求论文标题第一作者1,第二作者2,…,通信作者1,*,…1工作单位,地址,邮编 *Email: xxx@xxx2工作单位,地址,邮编 *Email: xxx@xxx摘要:摘要以及作者、地址等采用五号宋体。摘要内容一般控制在300字以内。正文:正文用小四号宋体。图标、表及参考文献用五号宋体(英文用Time New Roman字体)。篇幅限A4纸2页内。参考文献:[1] S. Hu, L. Huang, L. Zhou, T. Wu, S. Zhao, L. Zhang, Analytical Chemistry, 2023, 95(7): 3830-3839.[2] 作者一, 作者二, 作者三, 杂志名称, 2023, 26(1): 106-109.会议论文要求:1、论文主要完成人为45周岁以下青年。2、尚未在国内外刊物上发表及在全国性会议上报告过的研究成果,论文应突出工作的创新性,文字简练、准确。3、格式要求:论文请用Word格式提交;篇幅限A4纸2页内,行距为20磅;题目用三号黑体;作者、单位及地址、摘要用五号宋体;正文用小四号宋体;图标、表及参考文献用五号宋体(英文用Time New Roman字体)。4、提交截止日期:2024年7月20日。5、会议论文请发至邮箱:fgye@gxnu.edu.cn。请注明是否申请做会议报告或者参加墙报展。邮件主题为:分析测试学术报告会 + 姓名 + 拟参加的分会场名称。2024年全国青年分析测试学术报告会-第一轮通知-20240407.docx测协发字[2024]8号-关于举办第十八届全国青年分析测试学术报告会的通知.pdf
  • 关于举办第十七届全国青年分析测试学术报告会的通知(第二轮)
    关于举办第十七届全国青年分析测试学术报告会的通知(第二轮)各有关单位及青年分析测试工作者:为促进和继续加强青年分析测试工作者的交流与合作,中国分析测试协会定于2022年7月16日-18日在山东省青岛市召开第十七届全国青年分析测试学术报告会。本次会议将围绕生命分析、环境和食品分析、化学计量与标准物质等领域,展示和交流近年来分析测试领域取得的新技术、新方法以及抗击新冠肺炎疫情等方面的最新成果。一、会议组织主办单位:中国分析测试协会承办单位:青岛科技大学海洋科学与生物工程学院协办单位:光电传感与生命分析教育部重点实验室 青岛市分析测试协会二、会议时间、地点时间:2022年7月16日-18日地点:山东省青岛市黄海饭店三、会议内容1、大会邀请报告邀请分析测试领域的院士及杰出青年科学家做大会报告。2、分会报告大会设生命分析分会、环境和食品分析分会和化学计量与标准物质分会,邀请国内优秀的青年分析工作者做报告。3、墙报展大会设墙报展示,并由大会组委会评选优秀墙报。四、会议日程日期内容7.16 全天报到7.17 上午大会特邀报告7.17 下午分会报告7.18 上午分会报告五、会议组委会成员 周江、王晓春、邓昱、梁琼麟、吕弋、冯流星、金芬、宋大千、王宛、薛辉、周文六、会议费用1. 注册费:1500元/人,学生1000元/人2. 费用缴纳:1)银行转账;户名:中国分析测试协会 账号:0200049209024907457 开户行:工商银行北京市南礼士路阜外大街支行注:请务必备注汇款人姓名、单位。2)现场缴费:现场可刷卡、现金、微信缴费。3)线上缴费及发票(请注明会议姓名) 增值税普通发票:(1)手机微信/支付宝扫描二维码进入支付页面缴费;(2)请在支付页面“姓名”处填写“姓名+全国青年分析测试学术报告会”;(3)完成缴费后在下一页面选择“去开票”,填写开票信息获取电子普通发票。(4)电子普通发票提取方式:通过填写开票信息时预留的手机号或邮箱,查看“诺诺网”发送的短信或邮件,自行下载打印。 增值税专用发票:(1) 银行汇款或现场缴费后,扫描一下二维码,上传增值税专用发票信息,发票现场领取。 3. 食宿统一安排,费用自理。参会回执请于2022年7月1日前返回至联系人,以利于会务接待等工作的顺利进行。七、联系方式冯流星 电话:010-64524754,邮箱:fenglx@nim.ac.cn; 周 文 电话:010-62757536,邮箱:wen.zhou@pku.edu.cn;李 浩 电话:15165266039, 邮箱:lihao@qust.edu.cn中国分析测试协会2022年6月17日附件1:第十七届全国青年分析测试学术报告会参会回执单位名称联系人联系人手机姓名性别职务/职称手机住宿要求(单住/合住)/到会日期/天数备注:请将参会回执发至wen.zhou@pku.edu.cn2022 10号文 关于举办第十七届全国青年分析测试学术报告会的通知(第二轮).pdf参会报名二维码:

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  • Mini β 小型质谱分析系统(图1)是由北京清谱科技有限公司的研发团队在清华大学和美国普度大学的深度合作下研发、设计、制造的质谱产品,旨在为终端用户提供简单快速的原位化学分析方案。Mini β小型质谱仪的实现源自两项关键技术的诞生——原位电离和质谱仪小型化技术。图1 Mini β 小型质谱分析系统1 仪器设计理念:十年砺剑,化繁为简Mini β小型质谱仪的实现源自两项关键技术的诞生——原位电离和质谱仪小型化技术。原位电离设计概念率先由普渡大学R. Graham Cooks 和清华大学欧阳证教授团队于 2006 年提出(Cook et al., 2006),旨在为质谱使用提供简单易用、快速精准的分析方法。十余年间,团队通过不懈创新,开发了以解吸附电喷雾(Takáts et al., 2004)、纸喷雾(Wang et al. 2010)及段塞流微萃取(Ren et al., 2014)为代表的一系列方法,并已经过国际多所高校、科研院所和企业的原理及应用验证。Mini β小型质谱分析系统将原位电离技术植入了一次性进样试剂盒,在赋予质谱仪简单快速的使用特性的同时,避免了痕量分析工作中由样品造成的潜在设备污染。同期,R. Graham Cooks 和欧阳证教授的团队也在不断探索质谱小型化的方案,并在 2007 年推出了用于气相分析的质谱小型化技术(Gao et al., 2007)。该技术现已被广泛应用,是市场上便携质谱仪的原型,已被成功用于安防领域的气体和挥发物检测,而具备非挥发物质检测能力的小质谱 Mini 12 是在气相小质谱的基础上多次创新的成果(Gao et al., 2008 Hendricks et al., 2014 Li et al., 2014),也是 Mini β 小型质谱分析系统的设计原型(图2)。 图2 质谱小型化技术发展沿革Mini β 小型质谱分析系统是世界首款实现质谱小型化与原位电离技术联用的质谱产品,此项仪器设计极大地降低了质谱分析的复杂程度,增强了检测的移动性、时效性,使仪器使用突破了检测场地、时间和人员的限制,为用户提供及时、准确的化学信息反馈,在食品安全、公安执法和医疗诊断等领域有着广泛的市场潜力(Li et al., 2014 Ma et al., 2015 Ma et al., 2016)。Mini β 小型质谱分析系统由PCS原位电离试剂盒和Mini β 小型质谱分析仪组成,传统质谱仪所需的进样系统、质量分析系统、数字控制系统、射频控制系统、真空系统已全部压缩集成在了55cm(长)×24cm(宽)×31cm(高)的空间中,体积仅和台式电脑主机相当。2 核心技术与产品性能:小巧、快速、简单2.1 PCS 原位电离技术2004年,普度大学R. Graham Cooks研究组开发出解析电喷雾技术(DESI),直接离子化质谱技术得到快速发展,纸喷雾技术(PS)、萃取喷雾技术(ExS)相继推出。2015年纸喷雾技术得到优化升级,得到更稳定的微管纸喷雾技术(PCS),并于2016年产业化为PCS原位电离试剂盒(图3)。 图3 PCS原位电离试剂盒常规质谱采用电喷雾(ESI)或大气压化学电离(APCI),要求经分离提纯后进行离子化,而 Mini β小型质谱分析系统采用的 PCS 原位电离技术(Paper Capillary Spray),集样品快速前处理和离子化于一身,无需额外样品处理步骤,即可实现采样-自动样品纯化-离子化进样,并可在采样现场轻松完成(图4)。以该技术为核心开发的PCS原位电离试剂盒,简化了操作步骤,在提高质谱分析所必须的样品前处理速度的同时(1分钟),降低了对操作人员专业性及检测环境的要求。图4 Mini β 进样模式相关专利:a) Analyzing An Extracted Sample Using An Immiscible Extraction Solvent, WO PCT/US2015/013649b) Systems and Methods for Sampling Ionization Using Capillary Device, US 62/211,2682.2 质谱小型化技术Mini β 小型质谱分析系统的另一核心技术是质谱小型化技术。该技术的实现主要归因于真空和离子传输系统的创新设计。Mini β 小型质谱分析系统将传统质谱仪普遍采用的多级真空腔体合并为单级腔体,传统的连续大气接口也调整为非连续大气接口(DAPI),该设计使 Mini β 对真空泵保持着最低的需求,仪器真空的维持得以用小型真空泵来实现,从而使重达 400kg、功率达 6000w 的传统质谱仪优化为 20kg、100W的小型质谱分析系统(图5)。图5 Mini β 真空设计示意图清谱科技独有的非连续大气进样接口技术(DAPI)(图6)可为质量分析系统提供灵活的压力控制,使进样、离子碎裂、质量分析能够在合适的压力区间内进行(图7)。更为重要的是,得益于单极真空的设计,DAPI技术使 Mini β 的灵敏度得以优化提升。图6 非连续大气进样接口(DAPI)图7 真空系统压力变化质谱小型化技术除此之外,Mini β 的射频系统使其质量范围达到2000Th,这个质量范围甚至能够分析细胞色素等复杂样品(图8)。图8 细胞色素C的信号响应Mini β 采用了最前沿的线性离子阱技术,动态范围达到了3个数量级,并具有强大的多级串联质谱分析(MSn)能力。令人兴奋的是,清谱科技在单阱系统的基础上开发双阱系统,保证离子的高效碎裂,实现三重四极杆质谱仪的全部功能。相关专利:a) Discontinuous Atmospheric Pressure Interface, WO 2009/02336b) Sample Quantitation Using a Miniature Mass Spectrometer, WO PCT/US2015/0136493 Mini β 小型质谱分析系统性能指标Miniβ小型质谱分析系统与其他质谱产品相比,既保留了大型质谱仪的性能和分析物的普适性(挥发、非挥发性),也保留了小质谱的现场检测能力(表1,图9),使原本实验室内总耗时若干天的质谱分析可以在现场 1 分钟内完成。 表 1 Miniβ主要性能指标型号Mini β 小型质谱分析系统尺寸(长×宽×高)55×24×31 cm重量20 kg功率≤100 W进样/离子化方法采用一次性(原位电离)试剂盒,实现直接采样、离子化适用样品适于血液等多种复杂混合样品质量分析器线性离子阱串联质谱能力MSn描速度10000 (Da/s)分辨率~1 amu质量范围50-2000 Da,动态范围大于3个数量级,适于大有机污染物、分子药物和多肽等的检测灵敏度好于 10 ng/mL 维拉帕米(Verapamil)通量1 分钟/样品,达到国际先进水平气体需求无(空气)控制支持内置电脑控制专业性无需专业人员操作 图9 Mini β 质量范围、分辨率和灵敏度4 Mini β 应用模式:现场检测、实时反馈和数据整合Mini β小型质谱分析仪终端配合清谱科技在建的化学云分析网络(图10),可在质谱终端实现更好的智能化和拓展性的同时,通过中心化的数据分析,帮助上层决策人员实现规模化、网络化的协同管理。图10 化学云分析网络在检测现场,一线人员无需任何化学背景,只需将添加样品的试剂盒插入仪器,按下开始按钮即可开启“一键式”全自动质谱分析。在终端样品分析过程中,仪器可通过识别试剂盒二维码与对应的网络位置进行实时通信,实现自动调取扫描方法、自动质量分析、自动采集数据、自动数据处理、自动反馈结果等功能。整个过程在1min内完成,分析完成后,结果报告自动上传至化学云分析网络。一线人员可通过手机获取结果反馈,指导现场实践。在管理决策终端,后台管理人员可通过化学云分析网络实现对检测终端的远程管理与在线分析,及时响应,快速决策。此外,化学云分析网络还可为公安缉毒、食品安全、环境监测等领域的应用需求提供专业化监控定制方案。5 应用案例Mini β 小型质谱分析系统是世界首款实现质谱小型化与原位电离技术联用的质谱产品,此项仪器设计极大地降低了质谱分析的复杂程度,增强了检测的移动性、时效性,使仪器使用突破了检测场地、时间和人员的限制,为用户提供及时、准确的化学信息反馈,使检测介入决策中去。在食品安全、公安执法、医疗诊断、环境监测等领域有着广泛的市场潜力(Li et al., 2014 Ma et al., 2015 Ma et al., 2016)。在公共安全领域,Mini β 小型质谱分析系统可为公安人员现场缉毒提供快速简单的解决方案;在食品药品领域,Mini β 可帮助执法部门进行现场筛查,防止不合格食品药品流向市场;在医疗诊断领域,Mini β 可提供即时检测(POCT),帮助医生及时研判病情,为患者争取宝贵的治疗时间。下面以公安毒检为例,对 Mini β 应用方法做简要介绍。公安毒检:尿液中苯丙胺、甲基苯丙胺、3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺(MDMA)的快速检测苯丙胺类兴奋剂是苯丙胺及其衍生物的统称,本案例基于小型质谱分析系统开发了尿液中苯丙胺、甲基苯丙胺、3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺(MDMA)(图11)的实时快速检测方法,无需繁琐的样品前处理,无需耗时的色谱分离,1步操作1min完成样品分析,本方法的检出限为100ng/mL。图11 苯丙胺、甲基苯丙胺、3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺结构实验样品苯丙胺,CAS 300-62-9,1mg/mL,Cerilliant。冷冻保存,使用时稀释至所需浓度;甲基苯丙胺,CAS 33817-09-3,1mg/mL,Cerilliant。冷冻保存,使用时稀释至所需浓度;MDMA,CAS 42542-10-9,1mg/mL,Cerilliant。冷冻保存,使用时稀释至所需浓度;以上标准品由浙江省嘉兴市公安局提供。尿液样品存于密封容器中,冷藏保存。实验设备Mini β小型质谱仪;PCS液体检测试剂包(含PCS试剂盒、微量液体取样器、萃取剂A)。实验方法标准溶液分析:移取5μL标准溶液,从PCS试剂盒加样口加于PCS上,从溶剂口加入3滴萃取剂A后,将试剂盒插入质谱仪进样口,进行质谱分析。样品分析:用微量液体取样器移取尿液(6.5μL),从PCS试剂盒加样口加于PCS上,60℃干燥5min后,从溶剂口加入3滴萃取剂A,将试剂盒插入质谱仪进样口,进行质谱分析。MS条件:电离模式:正离子模式;检测方式:子离子扫描,监测离子及丰度见表2。表2 监测离子及丰度化合物中英文名称母离子子离子苯丙胺 Amphetamine136119(100),91(60)甲基苯丙胺 Methamphetamine150119(100),91(60)3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺 MDMA194135(100),105(40)实验结果与讨论通过对阴性尿液样品加标(500ng/mL)的方式考察了本方法的检出限,以S/N=3计,本方法的LOD为100ng/mL。苯丙胺、甲基苯丙胺、3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺(MDMA)的标准溶液子离子扫描谱图、阴性尿液加标样品子离子扫描质谱图、阴性尿液子离子扫描质谱图见图12-14。 图12 (a)苯丙胺标准溶液子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(b)阴性尿液加标中的苯丙胺子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(c)阴性尿液中苯丙胺的子离子扫描质谱图(PCS) 图13 (a)甲基苯丙胺标准溶液子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(b)阴性尿液加标中的甲基苯丙胺子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(c)阴性尿液中甲基苯丙胺的子离子扫描质谱图(PCS) 图14 (a)MDMA标准溶液子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(b)阴性尿液加标中的MDMA子离子扫描质谱图(1μg/mL, PCS);(c)阴性尿液中MDMA的子离子扫描质谱图(PCS) 本方法使用Mini β小型质谱分析系统建立了快速测定尿液中苯丙胺、甲基苯丙胺、MDMA的方法,该方法无需对样品进行处理,无需色谱分离,使用原位电离源PCS试剂盒,可快速完成尿液中苯丙胺、甲基苯丙胺、MDMA的定性检测,为现场缉毒、毒驾监管等提供了快速简单的解决方案。6 所获奖项2017年10月,在“北京分析测试学术报告会暨展览会”(BCEIA 2017)上,Mini β荣获中国分析测试协会颁发的“BCEIA 金奖”(图15-16)。图15 Mini β 获BCEIA金奖图16 BCEIA金奖证书参考文献Cooks R G, Ouyang Z, Takats Z, et al. Detection Technologies. Ambient mass spectrometry. Science, 2006, 311(5767):1566.Gao L, Song Q, Noll R J, et al. Glow discharge electron impact ionization source for miniature mass spectrometers. Journal of Mass Spectrometry, 2007, 42(5):675.Gao L, Cooks R G, Ouyang Z. Breaking the pumping speed barrier in mass spectrometry: discontinuous atmospheric pressure interface. Analytical Chemistry, 2008, 80(11):4026-32.Hendricks P I, Dalgleish J K, Shelley J T, et al. Autonomous in situ analysis and real-time chemical detection using a backpack miniature mass spectrometer: concept, instrumentation development, and performance. Analytical Chemistry, 2014, 86(6):2900-8.Li L, Chen T C, Ren Y, et al. Mini 12, Miniature Mass Spectrometer for Clinicaland Other Applications—Introduction and Characterization. Analytical Chemistry, 2014, 86(6):2909.Ma Q, Bai H, Li W, et al. Direct identification of prohibited substances in cosmetics and foodstuffs using ambient ionization on a miniature mass spectrometry system. Analytica Chimica Acta, 2016, 912:65.Ma Q, Bai H, Li W, et al. Rapid analysis of synthetic cannabinoids using a miniature mass spectrometer with ambient ionization capability. Talanta, 2015, 142:190-196.Ren Y, Mcluckey M N, Liu J, et al. Direct mass spectrometry analysis of biofluid samples using slug-flow microextraction nano-electrospray ionization. Angewandte Chemie, 2014, 53(51):14124.Takáts Z, Wiseman J M, Gologan B, et al. Mass spectrometry sampling under ambient conditions with desorption electrospray ionization. Science, 2004, 306(5695):471.Wang H, Liu J, Cooks R G, et al. Paper spray for direct analysis of complex mixtures using mass spectrometry. Angewandte Chemie, 2010, 122(5):889-892.
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