Podrobno

Enhancing laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry analysis through empirical modeling of crater geometry
ID Hrepić, Antea (Avtor), ID Cernatič, Filip (Avtor), ID Mervič, Kristina (Avtor), ID Rončević, Sanda (Avtor), ID Nemet, Ivan (Avtor), ID Šala, Martin (Avtor)

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (1,74 MB)
MD5: DED167CF25AEE374A33DE82CA042BB54
URLURL - Izvorni URL, za dostop obiščite https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0584854725001909 Povezava se odpre v novem oknu

Izvleček
Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS) systems are engineered to produce uniform, flat-top beam profiles for optimal surface sampling. In practice, however, rounder beam profiles are prevalent. Their geometrical characteristics can be mathematically described using the two-dimensional super-Gaussian or even a Gaussian function for smaller beam sizes, with the super-Gaussian factor (n) serving as a quantifier. Since the beam profile and the ablation grid have a direct influence on the amount of sampled surface material, the idea is to reduce the ablation grid by sub-pixel mapping to improve the accuracy of surface scanning, increase pixel density, improve spatial resolution, and increase signal-to-noise ratio (SNR). This paper explores the relationship between super-Gaussian order (n), beam size, and laser fluence for circular beams, using two laser ablation systems with different wavelengths – 193 nm and 213 nm nanosecond lasers. An empirical model was developed to yield the factor n, facilitating the determination of the contraction factor (k). Identifying the precise contraction factor for each beam size brings the beam profile closer to a flat-top shape, producing smoother post-ablation surfaces and enhancing image quality due to heightened pixel density. Ultimately, such models improve our understanding of crater geometry optimization, leading to better analytical outcomes in LAICP-MS analysis.

Jezik:Angleški jezik
Ključne besede:LA-ICP-MS, mapping, crater geometry, modeling, laser wavelength
Vrsta gradiva:Članek v reviji
Tipologija:1.01 - Izvirni znanstveni članek
Organizacija:FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Status publikacije:Objavljeno
Različica publikacije:Objavljena publikacija
Leto izida:2025
Št. strani:7 str.
Številčenje:Vol. 233, art. 107305
PID:20.500.12556/RUL-182655 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:66
ISSN pri članku:1873-3565
DOI:10.1016/j.sab.2025.107305 Povezava se odpre v novem oknu
COBISS.SI-ID:249740035 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:20.05.2026
Število ogledov:252
Število prenosov:213
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Gradivo je del revije

Naslov:Spectrochimica acta. Part B, Atomic spectroscopy.
Založnik:Elsevier
ISSN:1873-3565
COBISS.SI-ID:175318275 Povezava se odpre v novem oknu

Licence

Licenca:CC BY-NC 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna
Povezava:http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sl
Opis:Licenca Creative Commons, ki prepoveduje komercialno uporabo, vendar uporabniki ne rabijo upravljati materialnih avtorskih pravic na izpeljanih delih z enako licenco.

Sekundarni jezik

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:kemijska tehnologija, laserska ablacija, materiali, analize, žarki

Projekti

Financer:ARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
Številka projekta:P1-0034
Naslov:Analitika in kemijska karakterizacija materialov ter procesov

Financer:ARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
Številka projekta:P2-0152
Naslov:Kemijsko reakcijsko inženirstvo

Financer:ARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
Program financ.:Young researchers

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj