CN101510493B - 一种低温等离子体直接离子化样品的方法及其离子源 - Google Patents
一种低温等离子体直接离子化样品的方法及其离子源 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101510493B CN101510493B CN2008102270160A CN200810227016A CN101510493B CN 101510493 B CN101510493 B CN 101510493B CN 2008102270160 A CN2008102270160 A CN 2008102270160A CN 200810227016 A CN200810227016 A CN 200810227016A CN 101510493 B CN101510493 B CN 101510493B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ion source
- electrode
- dielectric tube
- insulated dielectric
- plasma
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims description 82
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 51
- 239000012159 carrier gas Substances 0.000 claims description 19
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 16
- 230000008676 import Effects 0.000 claims description 13
- 238000003795 desorption Methods 0.000 claims description 9
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 230000008602 contraction Effects 0.000 claims description 7
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 7
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims description 4
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 2
- 239000010453 quartz Substances 0.000 claims description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000000969 carrier Substances 0.000 abstract description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 4
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 54
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 26
- XTFIVUDBNACUBN-UHFFFAOYSA-N 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinane Chemical compound [O-][N+](=O)N1CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)C1 XTFIVUDBNACUBN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 24
- 229940024606 amino acid Drugs 0.000 description 16
- 235000001014 amino acid Nutrition 0.000 description 16
- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 description 16
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 16
- TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N Pentaerythritol Tetranitrate Chemical compound [O-][N+](=O)OCC(CO[N+]([O-])=O)(CO[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N L-phenylalanine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1 COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N 0.000 description 12
- 238000010183 spectrum analysis Methods 0.000 description 11
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 10
- 239000000015 trinitrotoluene Substances 0.000 description 10
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 9
- SPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N 2,4,6-trinitrotoluene Chemical compound CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1[N+]([O-])=O SPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N L-valine Chemical compound CC(C)[C@H](N)C(O)=O KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N 0.000 description 6
- 229960005190 phenylalanine Drugs 0.000 description 6
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 6
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 5
- 238000000688 desorption electrospray ionisation Methods 0.000 description 5
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 5
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 5
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 5
- 238000000375 direct analysis in real time Methods 0.000 description 4
- 238000012063 dual-affinity re-targeting Methods 0.000 description 4
- 239000005357 flat glass Substances 0.000 description 4
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 4
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 4
- 238000001819 mass spectrum Methods 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 4
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 4
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N D-alpha-Ala Natural products CC([NH3+])C([O-])=O QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N L-Alanine Natural products C[C@@H](N)C(O)=O QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N 0.000 description 3
- QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N L-alanine Chemical compound C[C@H](N)C(O)=O QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N 0.000 description 3
- 241000227653 Lycopersicon Species 0.000 description 3
- 235000007688 Lycopersicon esculentum Nutrition 0.000 description 3
- 229960003767 alanine Drugs 0.000 description 3
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 3
- 239000010985 leather Substances 0.000 description 3
- 239000011259 mixed solution Substances 0.000 description 3
- 239000000123 paper Substances 0.000 description 3
- 238000002161 passivation Methods 0.000 description 3
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 3
- 229960004295 valine Drugs 0.000 description 3
- MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N (2S)-2-Amino-3-hydroxypropansäure Chemical compound OC[C@H](N)C(O)=O MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N 0.000 description 2
- DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N L-asparagine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N 0.000 description 2
- ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N L-leucine Chemical compound CC(C)C[C@H](N)C(O)=O ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N 0.000 description 2
- AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N L-threonine Chemical compound C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N 0.000 description 2
- QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N L-tryptophane Chemical compound C1=CC=C2C(C[C@H](N)C(O)=O)=CNC2=C1 QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 2
- 241000220324 Pyrus Species 0.000 description 2
- 244000061456 Solanum tuberosum Species 0.000 description 2
- 235000002595 Solanum tuberosum Nutrition 0.000 description 2
- 241000219315 Spinacia Species 0.000 description 2
- 235000009337 Spinacia oleracea Nutrition 0.000 description 2
- 239000003570 air Substances 0.000 description 2
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 150000001793 charged compounds Chemical class 0.000 description 2
- 238000000451 chemical ionisation Methods 0.000 description 2
- ZPUCINDJVBIVPJ-LJISPDSOSA-N cocaine Chemical compound O([C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](N2C)[C@H]1C(=O)OC)C(=O)C1=CC=CC=C1 ZPUCINDJVBIVPJ-LJISPDSOSA-N 0.000 description 2
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 2
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 2
- 238000010265 fast atom bombardment Methods 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 230000000155 isotopic effect Effects 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000004949 mass spectrometry Methods 0.000 description 2
- 235000021017 pears Nutrition 0.000 description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 239000000700 radioactive tracer Substances 0.000 description 2
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 2
- DWNBOPVKNPVNQG-LURJTMIESA-N (2s)-4-hydroxy-2-(propylamino)butanoic acid Chemical compound CCCN[C@H](C(O)=O)CCO DWNBOPVKNPVNQG-LURJTMIESA-N 0.000 description 1
- QDGAVODICPCDMU-UHFFFAOYSA-N 2-amino-3-[3-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]propanoic acid Chemical compound OC(=O)C(N)CC1=CC=CC(N(CCCl)CCCl)=C1 QDGAVODICPCDMU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N L-Methionine Natural products CSCCC(N)C(O)=O FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N L-Proline Chemical compound OC(=O)[C@@H]1CCCN1 ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N 0.000 description 1
- AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N L-isoleucine Chemical compound CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N 0.000 description 1
- 229930182844 L-isoleucine Natural products 0.000 description 1
- 239000004395 L-leucine Substances 0.000 description 1
- 235000019454 L-leucine Nutrition 0.000 description 1
- FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N L-methionine Chemical compound CSCC[C@H](N)C(O)=O FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N 0.000 description 1
- 229930195722 L-methionine Natural products 0.000 description 1
- 229930182821 L-proline Natural products 0.000 description 1
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004473 Threonine Substances 0.000 description 1
- 239000005030 aluminium foil Substances 0.000 description 1
- 229960001230 asparagine Drugs 0.000 description 1
- 239000012472 biological sample Substances 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 229960003920 cocaine Drugs 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000001601 dielectric barrier discharge ionisation Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000005686 electrostatic field Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 238000000534 ion trap mass spectrometry Methods 0.000 description 1
- 238000000752 ionisation method Methods 0.000 description 1
- 229960000310 isoleucine Drugs 0.000 description 1
- 229960003136 leucine Drugs 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 229960004452 methionine Drugs 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1
- 239000000575 pesticide Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 229960002429 proline Drugs 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 1
- 238000012207 quantitative assay Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 239000012488 sample solution Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 229960001153 serine Drugs 0.000 description 1
- IFGCUJZIWBUILZ-UHFFFAOYSA-N sodium 2-[[2-[[hydroxy-(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxyphosphoryl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid Chemical compound [Na+].C=1NC2=CC=CC=C2C=1CC(C(O)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NP(O)(=O)OC1OC(C)C(O)C(O)C1O IFGCUJZIWBUILZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- WPLOVIFNBMNBPD-ATHMIXSHSA-N subtilin Chemical compound CC1SCC(NC2=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(=C)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O)CSC(C)C2NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C1NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C1NC(=O)C(=C/C)/NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C2NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C(=O)C(NC(=O)C3NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(=C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(N)CC=4C5=CC=CC=C5NC=4)CSC3)C(C)SC2)C(C)C)C(C)SC1)CC1=CC=CC=C1 WPLOVIFNBMNBPD-ATHMIXSHSA-N 0.000 description 1
- 229960002898 threonine Drugs 0.000 description 1
- 229960004799 tryptophan Drugs 0.000 description 1
- 239000013598 vector Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
- Electron Tubes For Measurement (AREA)
Abstract
本发明公开了一种低温等离子体直接离子化样品的方法及其离子源。该离子源,包括绝缘介质管(1)、内电极(2)、外电极(3)、工作气进口(5)和等离子体炬焰出口(4),所述绝缘介质管为两端设有向内收缩开口的空心管,内电极为棒状电极或空心管状电极,外电极为管状电极;所述绝缘介质管的两端向内收缩开口,其中的一个开口为等离子体炬焰出口;所述内电极通过所述绝缘介质管的另一个开口套设于所述绝缘介质管,所述内电极的一端伸出绝缘介质管,另一端位于绝缘介质管内;所述外电极包覆于所述绝缘介质管外。本发明离子源在大气压条件下可以测定多种有机物,不仅离子化效率高,而且待测样品大小、形状、厚度不受限制,还适用于多种材质载体。
Description
技术领域
本发明涉及一种低温等离子体直接离子化样品的方法及其离子源。
背景技术
质谱技术是目前已知的最灵敏且应用范围最广的分析方法之一,该方法所使用的质谱仪器包含离子源和质量分析器两个基本结构单元,其中,离子源是样品离子化技术进步的关键问题。目前,已经有多种离子源,如电子轰击离子源(EI)、化学电离源(CI)、场致电离/场解吸电离源(FI/FD)、快原子轰击源(FAB)、电喷雾电离源(ESI)、激光解析源(LD)、大气压化学电离源(APCI)等,这些离子源在测定前,样品需要经过繁琐的预处理过程,样品不能直接快速解吸附离子化,也就无法实现目标组分的连续、实时监测、高通量分析或成像分析。最近,解吸附电喷雾离子化(DESI)、实时直接分析(DART)离子化和等离子体离子化技术(如针-板结构的介质阻挡放电离子源DBDI、辉光放电离子源GD)的出现,为实现不做任何处理,在各种样品表面实现常压下直接快速分析提供了可能性。但是,DESI离子源需要高压电源构建高压静电场,使电喷雾毛细管前端容易发生电晕,高压也限制了将离子源发展为手持并且直接对人体皮肤表面作无损快速分析的可能性;所使用的离子化溶剂和高流速的气体,不仅成本高而且会对环境造成一定的污染。DART虽然省去了溶剂,但还是需要高压电和高流速的离子化气体,并且还需要气体加热装置,因而该离子化设备也不是最简便的,不宜实现仪器的小型化,仍需要进一步研究。
发展多年的等离子体技术被广泛应用于臭氧发生、环境保护、纺织品表面处理等诸多领域,近年开始应用于样品离子化领域,如辉光放电(glow discharge,GD),介质阻挡放电(dielectric barrier discharge,DBD)。辉光放电离子源装置简便,操作费用较低,但它需要一定的真空度,因而真空设备是必须的,这就导致了仪器设计的复杂,也增加了操作费用;并且,辉光放电的电极要与样品直接接触,会使电极受到污染,减少电极的使用寿命。以前研制的棒状式电极-平板式电极组成的介质阻挡放电离子源装置结构简便,气体流速低,污染少且成本低,大气压下即可完成固体样品的直接解吸附与离子化,但其两电极分别在介质两侧,样品的形状、大小、厚度受电极与介质间空间大小限制;另外,其两极间介质既是绝缘的阻挡介质,又是载物台,因此不能使用金属做样品载体。
发明内容
本发明的目的是提供一种低温等离子体直接离子化样品的方法及其离子源。
本发明所提供的等离子体离子源,包括绝缘介质管1、内电极2、外电极3以及工作气进口5和等离子体炬焰出口4,所述绝缘介质管1为两端设有向内收缩开口的空心管,内电极2为棒状电极或空心管状电极,外电极3为管状电极;所述绝缘介质管1的两端向内收缩开口,其中的一个开口为等离子体炬焰出口4;所述内电极2通过所述绝缘介质管1的另一个开口套设于所述绝缘介质管1,所述内电极2的一端伸出绝缘介质管1,另一端位于绝缘介质管1内,所述外电极3包覆于所述绝缘介质管1外。
所述等离子体源还包括供电装置6,所述供电装置6为高压交流电源,所述内电极2和外电极3与供电装置6电连接。
当然,本发明所提供的等离子体离子源,也可只由绝缘介质管1、内电极2、外电极3、供电装置6以及工作气进口5和等离子体炬焰出口4组成。
所述工作气进口5可设于所述绝缘介质管1的管壁上,且位于所述外电极3的上方;此时,所述内电极2与所述绝缘介质管1的套接处密封。
所述工作气进口5也可设于所述内电极2与所述绝缘介质管1的套接处。
工作气直接从绝缘介质管的管壁上的进气口或是内电极与绝缘介质管的套接处进入。
所述绝缘介质管中作为等离子体炬焰出口4的一端向内收缩开口,所述收缩开口的收缩角可为90°-150°。
所述绝缘介质管为直型空心管,长度可调,一般不应小于20mm,具体可为20-100mm,材质为玻璃、石英或陶瓷,为了保证放电电场强度足够大,绝缘介质管的内径小于等于8mm;所述等离子体炬焰出口的直径可为1-3mm;所述外电极的长度可调,一般不应小于10mm,具体可为10-90mm。
所述内电极和外电极与等离子体炬焰出口的距离可以不同,一般应小于5mm,具体可为3-5mm;当离子源有外加罩或工作气流速超过400mL/min时,该距离可适当增加。
所述供电装置6的电压为220-100000V,频率为0.50-500kHz,功率为1-60W。
所述内电极可为棒状电极或空心管状电极;当内电极呈空心管状时,具有空心,空心内可以通工作气体,也可以通其他流动的功能气体。
等离子体分布在电介质与内电极2之间,并与外电极3相对应的空间内,流动的工作气进入绝缘介质管1后,放电产生等离子体,由介质管的开口端4喷出后,形成低温等离子体炬焰。
本发明所提供的利用本发明的等离子体离子源进行样品离子化的方法,是从等离子体离子源的工作气进口通入载气,开启供电装置,然后将设于载体表面的样品移到所述离子源的等离子体炬焰出口,使样品解吸附并离子化。
其中,所述样品为固体有机物、液体有机物或含有有机物的溶液。
所述载气为氦气、氩气、氮气和空气中的一种或其任意混合;所述载气的流速为20-1000mL/min,优选为100-400mL/min。
用离子源进行样品离子化时,所述离子源的工作气进口与载气管路连接,该管路上可设置有测量载气流速的流量计和控制载气流量的流量阀。
所述离子源的等离子体炬焰出口对准样品,等离子体炬焰出口与样品倾斜角度为70-90度;所述离子源的等离子体炬焰出口距离样品5~15mm。离子源距离质谱锥形进样口距离5~20mm,先通一段时间工作气后再通电,预热30s后可以开始测定。
测定样品的形状、大小、厚度不受限。所述载体可为多种固体载体,如绝缘的纸张、布、皮革、塑料、聚四氟、聚乙烯、玻璃等;也可为金属的铜、铝、不锈钢;还可为生物样品如西红柿、土豆、菠菜、梨等,或为一些溶液样品。
本发明离子源具有以下特点:(1)两电极分别在介质管的内外,且分布在待测样品的一侧,克服了平板型电极大气压介质阻挡放电等离子体源在应用范围所存在的局限性,使产生的等离子体向空间延伸、开放,喷射出来的非热力学平衡的等离子体炬焰可以扫各种形状、大小、厚度的样品表面;(2)离子源不与样品接触,避免了样品对电极和介质管的污染;(3)两电极分别距离等离子体炬焰出口处3-5mm,电极不在放电焰炬范围内,因此可以测试包括金属材质在内的各种载体(如塑料、纺织品、纸张、玻璃、生物制品等)表面的样品,甚至是直接在大气压条件下解吸附液体表面样品;(4)该离子源所使用的电源虽是高压,却是低功率电源,不会损伤人体,而且离子化效率不受影响。应用本发明离子源进行样品离子化时,由于采用直接在固体(或液体)表面解吸附离子化的方式,使得离子化过程更加简单,不需要DART的载气加热装置,还克服了DESI对高电压和溶剂的依赖,就可以使离子化的样品在质谱进样口内真空负压和载气冲击的共同作用下直接进入质谱仪进行检测。这些特点进一步拓宽了等离子技术的应用范围,提高了离子化效率,为将该离子源发展成为具有体积小,能耗低,操作方便,安全环保等优点的便携式表面快速分析质谱仪提供了可能性。
附图说明
图1为本发明所提供的离子源结构示意图;
图2为实施例1中2,4,6-三硝基甲苯、黑索金和钝化太安三种爆炸物混合样品的质谱图;
图3为实施例2中三种爆炸物TNT、RDX和PETN质谱图及结构式;
图4为实施例3中四种氨基酸混合物样品的质谱图;
图5为实施例4中正离子模式下的L-苯丙氨酸总离子流色谱图和监测离子(m/z166,m/z 120)质谱图;
图6为实施例5西红柿表面上L-苯丙氨酸的质谱图;
图7为实施例5皮革表面上PETN的质谱图;
图8为实施例6应用四种不同放电气体的RDX的质谱图;
图9为实施例6不同气体流速对RDX(m/z 284)质谱信号的影响图;
图10为实施例7不同功率电源的RDX(m/z 284)质谱图。
具体实施方式
本发明提供了一种管-线型低温等离子体发生装置,该装置能形成含有亚稳态离子的低温等离子体,在大气压条件下,样品不经预处理过程被直接解吸附并离子化,进入质谱进行测定的分析方法及其质谱离子源。
如图1所示,本发明离子源的绝缘介质管1为两端设有向内收缩开口的直型空心管,内电极2为棒状金属,外电极3为金属箔紧贴在绝缘介质管1外而成的管状电极,高压交流电源6为供电装置。工作气体从绝缘介质管侧壁上开设的进气口5进入,介质管内箭头所示为工作气以及等离子体流动方向。
在进行样品测试时,样品设于玻璃载片上或其他材质载体上,从进气口5通入载气,所用的载气可以为氦气、氩气、空气、氮气等气体或其混合气体,可以通过载气管路输入,在该管路上设置有测量载气流速的流量计和控制载气流量的流量阀;载气流速为20-1000mL/min。开启供电装置6,在介质管1中就发生了均匀的放电,产生亚稳态的等离子体,稳定一段时间后,将样品区移到离子源出气口4处,距离离子源5-15mm,被解吸附离子化后的样品,由于载气的吹扫和质谱仪内部的高真空而产生的负压的共同作用而进入质谱仪锥形进样口,进行下一步的质谱分析。此外,为了操作方便也可以将质谱仪的进样口用一段管路延长出来,在操作时候将样品点与管路远离质谱仪一端的距离为10-50mm即可,其他操作类似。
以下实施例是通过商业用的离子阱质谱计(LTQ-MS;ThermoFinnigan,San Jose,CA,USA)进行采集分析的。
实施例1、对三种爆炸物混合样品进行质谱分析
选取三种爆炸物混合样品进行质谱分析,这三种爆炸物分别为:2,4,6-三硝基甲苯(TNT),黑索金(RDX),钝化太安(PETN)。
所用离子源的结构如图1所示,具体如下:具有绝缘介质管、内电极、外电极、供电装置、以及工作气进口和等离子体炬焰出口,其中绝缘介质管为两端设有向内收缩开口的直型空心管,供电装置为高压交流电源,内电极为棒状电极,外电极为管状电极;所述绝缘介质管的一端开口为等离子体炬焰出口;所述内电极通过所述绝缘介质管的另一端开口套设于所述绝缘介质管中,所述内电极的一端伸出绝缘介质管,另一端位于管内;所述外电极包覆于所述绝缘介质管外;所述内电极和外电极与供电装置电连接;所述工作气进口设于绝缘介质管的管壁上,且位于所述外电极的上方;所述内电极与所述绝缘介质管的套接处用绝缘堵头密封。
绝缘介质管中作为等离子体炬焰出口的一端向内收缩开口,所述收缩开口的收缩角为150度。所述绝缘介质管由玻璃构成,其内径为3mm,长度为60mm;所述等离子体炬焰出口的直径为1mm;所述内电极的长度为70mm,与等离子体炬焰出口的距离为3mm;所述外电极的长度为40mm,与等离子体炬焰出口的距离为4mm。
将三种爆炸物用溶剂(CH3OH/H2O=1∶1(体积比),加HCl浓度0.05%(体积百分含量))溶解并稀释,配成每μL溶液中含50ng PETN,34ng RDX,和50ngTNT混合溶液备用。在玻璃片上点爆炸物混合溶液1μL,室温25℃下晾干。给离子源通载气氩气,调节气体流速250mL/min,电压为3.5-4.5kV,频率为18-30kHz,电源功率2.5W,通电稳定1min后将样品移到距离离子源10mm,放电产生的低温等离子焰即与爆炸物样品发生离子化,在负离子模式下,用质谱测定并记录信号,如图2所示,三种爆炸物特征信号TNT(m/z197)、RDX(m/z284)、PETN(m/z378)清楚明显,说明本发明离子化方法和离子源能用于鉴定爆炸物的混合物。
实施例2、对爆炸物样品进行质谱分析
选取三种爆炸物样品分别进行质谱分析,这三种爆炸物分别为:2,4,6-三硝基甲苯(TNT),黑索金(RDX),钝化太安(PETN)。
所用离子源与实施例1相同。选取三种爆炸物(TNT、RDX和PETN)分别用溶剂(CH3OH/H2O=1∶1(体积比))和溶剂(CH3OH/H2O=1∶1(体积比),加HCl浓度0.05%)溶解并稀释,配成1μL溶液中含50ng PETN或50ng RDX或50ngTNT的单一组份溶液备用。在玻璃片上分别点溶剂和爆炸物样品溶液各1uL,室温25℃下凉干。在负离子模式下,给离子源通载气氩气,调节气体流速250mL/min,电压为3.5-4.5kV,频率为18-30kHz,电源功率2.5W,通电稳定1min后将样品移到距离离子源10mm下方,放电产生的等离子体炬焰即与爆炸物样品发生离子化,从而用质谱测定并记录信号,溶剂中加有HCl的样品如图3所示,三种爆炸物的特征信号TNT(m/z197)、RDX(m/z284)、PETN(m/z378),并且质谱图出现加Cl同位素峰RDX(m/z257,m/z259)、PETN(m/z351,m/z353),并且同位素峰强度比例3∶1符合35Cl与37Cl含量比。未加HCl的溶剂配制的三种爆炸物样品中RDX、PETN特征信号RDX(m/z284)、PETN(m/z378)与加HCl的样品相比无区别,只是TNT不出特征峰(m/z197),RDX、PETN无同位素峰。
将上述离子源安装到质谱仪中进行质谱分析时,可以得到三种爆炸物的特征离子峰。对玻璃片上的三种爆炸物的最低检出限(LOD)及重复性进行测试,用选择离子监测模式(SIM模式)测得TNT、RDX、PETN的最低检出限分别为500fg、1pg、500fg,平均标准偏差RSD为12.21%(n=5)。分析结果充分证明该质谱仪也可应用于分离科学的鉴定工作,具有较好的准确性。
实施例3、对四种氨基酸混合物样品进行质谱分析
选取四种氨基酸混合物样品进行质谱分析,这四种氨基酸分别为:L-丙氨酸(MW=89)、L-缬氨酸(MW=117)、L-苯丙氨酸(MW=165)、L-色氨酸(MW=205)。
所用离子源与实施例1相同。将上述四种氨基酸用二次水溶解配成混合溶液,分析方法同实施例1,气体流速为200mL/min,电压为3.5-4.5kV,频率为18-30kHz,电源功率5W,记录质谱图如图4所示,四种氨基酸特征信号为L-丙氨酸(m/z90,m/z72)、L-缬氨酸(m/z118,m/z72)、L-苯丙氨酸(m/z166,m/z120)、L-E氨酸(m/z205,m/z188)。图中可以清楚地分辨出各个氨基酸的质子化的分子离子峰及碎片峰,说明本发明离子化方法和离子源能用于鉴定氨基酸混合物。
实施例4、对氨基酸样品进行质谱分析
将本发明离子源安装于质谱仪,选取了常见的二十种氨基酸样品用二次水溶解,稀释成50ng/uL浓度,氨基酸样品点在玻璃片上,正离子模式下进行测试,其中十二种氨基酸(L-脯氨酸、L-色氨酸、L-丝氨酸、L-苯丙氨酸、L-丙氨酸、L-缬氨酸、L-赖氨酸、L-甲硫氨酸、L-亮氨酸、L-异亮氨酸、L-苏氨酸、L-天门冬酰胺)质谱图中分子离子峰信号强度大,且碎片离子峰少,特征峰易于识别。对氨基酸的碎片离子进行监测,图5所示为离子反应监测模式(SRM模式)下对L-苯丙氨酸的总离子流色谱图(图5A)与监测离子质谱图(图5B)。定量测定其最低检出限为50pg,该方法经过7次对等量的L-苯丙氨酸进行的测试,平均标准偏差RSD为9.09%(n=7),具有较好的准确性。
实施例5、对氨基酸及爆炸物样品在不同载体上进行质谱分析
应用该离子源与质谱仪联用系统,测试氨基酸或是爆炸物样品在不同载体上的质谱信号。在载体:纸张、玻璃、塑料、聚四氟、皮革、布、聚乙烯、金属(铜、铝、不锈钢)、生物制品等各种材料表面均能够进行测定,对大量实际载体(烧杯、烟灰缸、铅笔盒、塑料盒、钱包、铜片、铝箔、西红柿、土豆、菠菜、梨)进行测试,质谱图如图6、图7所示。该离子源不受样品形状、大小、厚度、不同光滑程度的载体表面限制,质谱测试特征信号不受载体影响,均能获得令人满意测试结果。这一优点进一步拓宽了本发明的实际应用范围,提高了其应用效果,具有良好的实用价值。
实施例6、测试离子源采用四种不同工作气体对样品质谱特征信号的影响
应用实施例2中的离子源,以爆炸物50ng RDX为例,使用功率2.5W电源,测试四种不同工作气体(氦气、氩气、氮气、空气)和气体流速(50-400mL/min)对样品质谱特征信号的影响,如图8、图9所示。图8显示四种气体均出现RDX(m/z284)特征信号峰,信号强度强,并且其他离子碎片干扰小,证明四种不同种类的气体均能够作为工作气用于本离子源。使用氩气为工作气,测定流速对质谱的影响,图9显示气体流速小于300mL/min范围内,气体流速越大RDX(m/z284)质谱特征信号越强,流速超过300mL/min后,特征信号强度变弱。
使用四种不同种类的气体作为工作气均能产生稳定的质谱信号,而且气体流速300mL/min与DESI(>350m/s)、DART(1500-3000mL/min)相比小,这表明多种气体都能够使该离子源发挥良好性能,而且以低成本的空气作为工作气体,将为发展野外使用的便携式质谱仪提供可能性。
实施例7、测试离子源采用不同功率交流电源对样品质谱特征信号的影响
应用实施例1中的离子源,以氩气为工作气体,流速250mL/min,爆炸物50ngRDX为例,测定不同功率(2.5W、5W、7W、18W、30W)交流电源对质谱特征信号的影响,如图10所示,图中A、B、C、D、E分别表示使用2.5、5、7、18、30W不同功率电源的RDX(m/z 284)质谱图。该电源装置尺寸较小(6cm×4cm×3cm),价格低廉(每个30元左右人民币)。实验证明2.5W~30W功率的电源对RDX(m/z284)的质谱信号强度影响不大,只有18W电源碎片峰较多。但是,随着电源功率的提高,离子炬焰温度会升高,温度太高会损伤样品或载体。
通过对几种常见爆炸物的分析结果可以看出,使用本发明离子源的质谱仪同样适于大气压下的爆炸物的分析。此外,该离子源还可用于其他一些有机物的分析,如氨基酸、可卡因、大量农药样品等。利用本发明离子源对多种氨基酸、几种常见爆炸物和其他化合物进行质谱分析的分析结果表明:该离子源对于这些常见有机化合物的分析具有高效的离子化性能和较强的适用性。
Claims (12)
1.一种等离子体离子源,包括绝缘介质管(1)、内电极(2)、外电极(3)、工作气进口(5)和等离子体炬焰出口(4),其特征在于:所述绝缘介质管(1)为两端设有向内收缩开口的空心管,所述内电极(2)为棒状电极或空心管状电极,所述外电极(3)为管状电极;所述绝缘介质管(1)的两端向内收缩开口,其中的一个开口为等离子体炬焰出口(4);所述内电极(2)通过所述绝缘介质管(1)的另一个开口套设于所述绝缘介质管(1),所述内电极(2)的一端伸出绝缘介质管(1),另一端位于绝缘介质管(1)内;所述外电极(3)包覆于所述绝缘介质管(1)外。
2.根据权利要求1所述的等离子体离子源,其特征在于:所述等离子体源还包括供电装置(6),所述供电装置(6)为高压交流电源,所述内电极(2)和外电极(3)与供电装置(6)电连接。
3.根据权利要求1所述的等离子体离子源,其特征在于:所述绝缘介质管(1)的管壁上设有一工作气进口(5),且位于所述外电极(3)的上方;所述内电极(2)与所述绝缘介质管(1)的套接处密封。
4.根据权利要求1所述的等离子体离子源,其特征在于:所述内电极(2)与所述绝缘介质管(1)的套接处设有一工作气进口(5)。
5.根据权利要求1-4中任一所述的等离子体离子源,其特征在于:所述绝缘介质管中作为等离子体炬焰出口(4)的向内收缩开口的收缩角为90-150度。
6.根据权利要求5所述的等离子体离子源,其特征在于:所述绝缘介质管(1)由玻璃、石英或陶瓷构成,所述绝缘介质管的长度为20-100mm,最大内径小于等于8mm;所述等离子体炬焰出口(4)的直径为1-3mm;所述外电极(3)的长度为10-90mm。
7.根据权利要求5所述的等离子体离子源,其特征在于:所述内电极(2)和外电极(3)与等离子体炬焰出口的距离均为3-5mm。
8.根据权利要求7所述的等离子体离子源,其特征在于:所述供电装置(6)的电压为220-100000V,频率为0.50-500kHz,功率为1-60W。
9.一种利用等离子体离子源进行样品离子化的方法,是从等离子体离子源的工作气进口通入载气,开启供电装置,然后将设于载体表面的样品移到所述离子源的等离子体炬焰出口,使样品解吸附并离子化;其特征在于:所述等离子体离子源为权利要求2-8中任一所述的等离子体离子源。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于:所述载气为氦气、氩气、氮气和空气中的一种或其任意混合;所述载气的流速为20-1000mL/min。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于:所述载气的流速为100-400mL/min。
12.根据权利要求9-11中任一所述的方法,其特征在于:所述等离子体离子源的等离子体炬焰出口对准样品,等离子体炬焰出口与样品倾斜角度为70-90度;所述等离子离子源的等离子体炬焰出口距离样品5~15mm。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2008102270160A CN101510493B (zh) | 2008-11-18 | 2008-11-18 | 一种低温等离子体直接离子化样品的方法及其离子源 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2008102270160A CN101510493B (zh) | 2008-11-18 | 2008-11-18 | 一种低温等离子体直接离子化样品的方法及其离子源 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101510493A CN101510493A (zh) | 2009-08-19 |
CN101510493B true CN101510493B (zh) | 2010-06-02 |
Family
ID=41002841
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2008102270160A Expired - Fee Related CN101510493B (zh) | 2008-11-18 | 2008-11-18 | 一种低温等离子体直接离子化样品的方法及其离子源 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101510493B (zh) |
Families Citing this family (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102762022A (zh) * | 2011-04-26 | 2012-10-31 | 中国科学院化学研究所 | 一种产生辉光放电等离子体的方法及其专用装置 |
CN102263006B (zh) * | 2011-06-28 | 2013-07-31 | 中国科学院化学研究所 | 一种基于热辅助辉光放电的质谱离子源装置及其离子化分析方法 |
CN102938361B (zh) * | 2011-08-15 | 2016-03-16 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种高灵敏在线分析爆炸物的质谱电离源及其应用 |
CN102522310A (zh) * | 2012-01-06 | 2012-06-27 | 昆山禾信质谱技术有限公司 | 一种环形介质阻挡放电电离装置 |
CN103871826B (zh) * | 2012-12-12 | 2015-12-09 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种添加选择性检测试剂的介质阻挡放电质谱电离源装置 |
CN104064429B (zh) * | 2014-07-16 | 2017-02-22 | 昆山禾信质谱技术有限公司 | 一种质谱电离源 |
CN104502330B (zh) * | 2014-12-12 | 2017-06-27 | 大连理工大学 | 一种用于检测液体样品的激光诱导击穿光谱检测装置 |
CN104661423B (zh) * | 2015-02-09 | 2017-04-05 | 清华大学 | 一种大气压低温等离子体射流发生器 |
CN104749139B (zh) * | 2015-03-26 | 2018-08-03 | 四川大学 | 基体辅助下的等离子体表面进样激发光谱检测系统 |
CN105355535B (zh) * | 2015-09-18 | 2018-05-22 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | 离子源及离子化方法 |
CN106483186A (zh) * | 2016-10-11 | 2017-03-08 | 清华大学 | 一种离子化质谱检测装置及其应用 |
CN106783509B (zh) * | 2016-11-10 | 2018-02-09 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | 敞开式大气压离子化装置及方法 |
CN107195528B (zh) * | 2017-05-19 | 2019-04-02 | 北京大学 | 一种多功能敞开式复合离子源及其使用方法 |
CN107576524A (zh) * | 2017-08-31 | 2018-01-12 | 北京理工大学 | 一种开放环境中固体样品微等离子体取样装置 |
US11691119B2 (en) | 2018-02-09 | 2023-07-04 | China Petroleum & Chemical Corporation | Low temperature plasma reaction device and hydrogen sulfide decomposition method |
CN108593788B (zh) * | 2018-03-29 | 2020-03-13 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 一种石油族组分自动分析仪及其分析方法 |
CN108844927B (zh) * | 2018-04-20 | 2020-02-14 | 中国地质大学(武汉) | 一种样品引入系统及其原子荧光光谱仪 |
CN108630517B (zh) * | 2018-05-10 | 2024-01-23 | 中国科学院大气物理研究所 | 大气颗粒物的等离子体电离方法和装置 |
CN108566716B (zh) * | 2018-06-09 | 2024-01-12 | 贵州电网有限责任公司 | 一种气体放电等离子体喷流装置 |
CN109243964B (zh) | 2018-10-18 | 2021-02-09 | 株式会社岛津制作所 | 介质阻挡放电离子源、分析仪器及电离方法 |
CN111377407A (zh) * | 2018-12-29 | 2020-07-07 | 中国石油化工股份有限公司 | 低温等离子体放电装置和分解硫化氢的方法 |
CN111377408A (zh) * | 2018-12-29 | 2020-07-07 | 中国石油化工股份有限公司 | 低温等离子体装置和分解硫化氢的方法 |
CN109682906B (zh) * | 2019-01-10 | 2023-12-12 | 宁波大学 | 一种气相色谱-低温等离子体离子源质谱仪联用装置 |
CN109599320A (zh) * | 2019-01-29 | 2019-04-09 | 广州安诺科技股份有限公司 | 一种中心进气的质谱仪离子源 |
CN110487775A (zh) * | 2019-07-25 | 2019-11-22 | 电子科技大学 | 一种基于等离子体的便携式光谱分析装置 |
CN113194592A (zh) * | 2021-04-16 | 2021-07-30 | 清华大学 | 一种等离子装置、用于儿童玩具质检的装置及方法 |
CN112993637B (zh) * | 2021-04-26 | 2021-09-10 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | 气电一体化接口装置、质谱系统及维护方法 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1420521A (zh) * | 2001-11-16 | 2003-05-28 | 日新电机株式会社 | 离子源 |
-
2008
- 2008-11-18 CN CN2008102270160A patent/CN101510493B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1420521A (zh) * | 2001-11-16 | 2003-05-28 | 日新电机株式会社 | 离子源 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
JP特开平9-147790A 1997.06.06 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101510493A (zh) | 2009-08-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101510493B (zh) | 一种低温等离子体直接离子化样品的方法及其离子源 | |
JP4673841B2 (ja) | 大気圧イオン源 | |
US11959846B2 (en) | In situ chemical transformation and ionization of inorganic perchlorates on surfaces | |
Meyer et al. | Dielectric barrier discharges in analytical chemistry | |
CN103069538B (zh) | 具有软电离辉光放电和调节器的质谱仪 | |
US8829913B2 (en) | Discharge ionization current detector | |
JP5881765B2 (ja) | マルチモードイオン化装置 | |
US11923184B2 (en) | Apparatus and method for ionizing an analyte, and apparatus and method for analyzing an ionized analyte | |
CN106841367A (zh) | 一种时间分辨动态热解析的离子迁移谱检测方法 | |
CN111739783B (zh) | 用于小型质谱仪的大气压电弧离子源及其检测方法 | |
CN101004393A (zh) | 一种进行分析样品的离子化方法及其专用离子化源 | |
CN109643636A (zh) | 带有辅助加热气体喷流的低温等离子体探针 | |
CN104713941B (zh) | 一种有机和无机爆炸物全面分析仪 | |
CN102103039A (zh) | 一种表面解吸附采样的方法和装置 | |
CN102938360B (zh) | 一种大面积原位检测爆炸物的质谱电离源及其应用 | |
Pape et al. | Dielectric barrier discharge in mass spectrometry–An overview over plasma investigations and ion sources applications | |
Hiraoka et al. | Development of a remote-from-plasma dielectric barrier discharge ion source and its application to explosives | |
CN104237371A (zh) | 一种可实现质谱仪实时直接进样分析的简易装置及其应用 | |
CN102762022A (zh) | 一种产生辉光放电等离子体的方法及其专用装置 | |
Chen et al. | Water-assisted low temperature plasma ionization source for sensitive detection of explosives | |
CN102263006B (zh) | 一种基于热辅助辉光放电的质谱离子源装置及其离子化分析方法 | |
CN215116025U (zh) | 样品离子生成设备和质谱检测系统 | |
Kuklya et al. | Spectroscopic characterization of a low-temperature plasma ambient ionization probe operated with helium/nitrogen plasma gas mixtures | |
US8835838B2 (en) | Method and apparatus for analysis and ion source | |
Liu et al. | Experimental investigation of an atmospheric pressure plasma jet as an ion source for on-site mass-spectrometry analysis of nonvolatile solid samples: the integration effect of thermal desorption and ionization |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20100602 Termination date: 20201118 |