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질량 분석의 뛰어난 특징은 고정밀도로 안정 및 불안정 동위체의 정확한 질량과 정확한 농도를 측정할 수 있는 가능성입니다. 질량 분석에 의한 동위체 비율 측정의 중요성은 감도, 검출 한계, 정밀도 및 정확도와 관련된 기기 개선으로 인해 지난 몇 년 동안 증가했습니다. 특히 울트라 트레이스 농도 수준에서 안정 동위체 및 방사성 동위체의 매우 작은 농도를 측정하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 동위체 비율 측정을 위한 질량 분석기 개선은 보다 효율적이고 강력한 이온화 기술, 개선된 이온 분리 시스템, 그리고 증가된 농도 감도를 가진 단일 이온 및 다중 이온 수집기를 사용하는 민감한 이온 검출기의 개발 필요성에 의해 가속화되었습니다. 매우 낮은 농도와 낮은 농도의 안정 동위체 및 장수 방사성 동위체의 측정에서의 발전은 환경 모니터링, 자연의 동위체 변동 연구 및 환경 과학, 지구 과학(지구화학 및 연대학), 우주 화학 및 행성 과학, 그리고 핵 과학(연료 물질의 품질 보증 및 방사성 폐기물 관리) 등에서 달성되었습니다. MC-ICP-MS에서 가변 다중 수집기 시스템의 정밀화, 궁극적인 정밀도와 정확도를 달성하기 위한 전류 증폭기 기술의 개선, 증가된 농도 감도, 줌 옵티스를 이용한 이온 광학의 개선, 질량 분석기의 기하학적 확대 및 신호 대 잡음 비율의 증가 등에서 중요한 발전이 이루어졌습니다. 이 리뷰는 ICP-MS(유도 결합 플라즈마 질량 분석) 및 LA-ICP-MS(레이저 절삭 ICP-MS)와 TIMS(열 이온화 질량 분석), AMS(가속기 질량 분석), RIMS(레조넌스 이온화 질량 분석), SIMS(2차 이온 질량 분석) 및 GDMS(글로우 방전 질량 분석)와 같은 다양한 질량 분석 기술을 이용한 동위체 비율 측정에서의 방법론적 및 기기적 발전, 혁신적인 접근법 및 다양한 응용을 중점적으로 다룹니다. 이 리뷰는 유사한 주제에 대한 저자의 이전 리뷰의 후속으로 간주될 수 있습니다: J. S. Becker, J. Anal. At. Spectrom., 2002, 17, 1172().
J. Sabine Becker (Sat,)는 이 질문을 연구했습니다.
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