Анализ органических соединений в дрейф-спектрометрах предусматривает их ионизацию на входе приборов. Обычно для этих целей применяют радиоизотопную, лазерную, матричную, коронную и электроспрей ионизацию. Стандартные приборы, на которых это реализуется, характеризуются низкой селективностью и разрешающей способностью. Лучшим методом является дрейф-спектрометрия, в которой идентификация органических соединений осуществляется по параметрам дрейфовой подвижности ионов в воздушной среде при атмосферном давлении [1–4].
Рецензируемая монография посвящена новому методу дрейф-спектрометрии, в котором реализован метод поверхностной ионизации органических соединений азота, фосфора, мышьяка и серы [5–9]. В монографии подробно описаны исследования авторов по созданию физико-химической теории поверхностной ионизации, разработке высокоэффективных материалов для изготовления термоэмиттеров ионов [10–14], а также изыскания, позволившие совместить поверхностно-ионизационный источник ионов с дрейф-спектрометром коаксиального типа и проводить многопараметрическое распознавание молекул в едином приборе [15–16].
Авторами описаны разработанные конструкции и технологии изготовления приборов, обеспечивающих высокую селективность и эффективность детектирования органических соединений независимо от наблюдаемой влажности воздуха [17–19]. Практическая востребованность разработок авторов не вызывает сомнения и подтверждена на примере набора органических соединений азота, фосфора, мышьяка и серы, где показана возможность их идентификации по трем-семи независимым параметрам в предложенных модификациях аналитических приборов [16, 20].
Рукопись монографии состоит из введения, двенадцати глав текста, заключения, списка литературы.
В первой главе «Традиционные методы дрейф-спектрометрии», содержащей четыре параграфа, описаны суть спектрометрии ионной подвижности, тандемных дрейф-спектрометров и поверхностно-ионизационной дрейф-спектрометрии.
Вторая глава «Теоретические модели поверхностной ионизации органических соединений» содержит десять параграфов, в которых описаны важные физические процессы – от классической модели поверхностной ионизации и элементов теории абсолютных скоростей реакций до модифицированной физико-химической модели поверхностной ионизации различных органических соединений [3–6, 21].
Рассмотрению закономерностей формирования дрейф-спектров посвящена третья глава рукописи, содержащая три параграфа [7-9].
Глава четыре под названием «Конструкции и технологии поверхностно-ионизационных дрейф-спектрометров» содержит восемь параграфов, в которых описаны как конструктивные особенности приборов, узлов и деталей дрейф-спектрометров, так и материалы, в том числе носителей проб органических материалов [17–19, 22–29].
Главы с пятой до одиннадцатой посвящены технике эксперимента при реализации поверхностно-ионизационной дрейф-спектрометрии. В главе 5 «Свойства материалов для термоэмиттеров ионов органических соединений» приведены результаты исследований свойств материалов на основе микролегированных сплавов молибдена и оксидных бронз щелочного металла [10–14, 30–33]. Главыы 6 «Исследование активных центров на поверхности окисленных сплавов молибдена» и 7 «Исследование активных центров на поверхности оксидных бронз щелочного металла» посвящены соответственно исследованию активных центров на поверхности микролегированных сплавов молибдена [34–35] и оксидных бронз щелочного металла [36–37]. В главе 8 «Параметры поверхностной ионизации органических соединений» приведены сводные данные по параметрам поверхностной ионизации модельного набора органических соединений азота, фосфора, мышьяка и серы [20, 38–43]. В главе 9 «Масс-спектрометрия состава ионного тока с поверхности термоэмиттеров ионов» приведены сведения о составе ионного тока при поверхностной ионизации органических соединений, которые подтверждают разработанные авторами теоретические представления о механизме поверхностной ионизации [34–35, 44]. В главах 10 «Определение физико-химических параметров органических соединений в блоке источника ионов поверхностно-ионизационного дрейф-спектрометра» и 11 «Определение физико-химических параметров органических соединений в блоке дрейф-камеры поверхностно-ионизационного дрейф-спектрометра» рассмотрены основные принципы поверхностно-ионизационной дрейф-спектрометрии и разработанные авторами способы регистрации органических соединений [45–51].
В трех параграфах двенадцатой главы «Разработка лабораторных макетов поверхностно-ионизационных дрейф-спектрометров» описаны основные принципы разработки таких приборов, разработанные авторами макеты приборов, а также конструкции ряда вспомогательных узлов дрейф-спектрометров [52–54].
Введение и заключение описывают суть изложенных в ней задач, а также дальнейших путей развития поверхностно-ионизационной дрейф-спектрометрии.
Достоинством книги в том, что предложенные и описанные в ней приборы и техника эксперимента отличаются системным подходом к проблеме. Разработанные методы и приборы могут найти широкое применение в области экологического мониторинга окружающей среды, в медицине, пищевой промышленности, биохимии, при решении досмотровых задач для пресечения незаконного оборота наркотических, отравляющих и взрывчатых веществ, поскольку по соединениям азота, фосфора, мышьяка и серы авторы предложили их диагностировать.



