CN104538276A - 大气压下软电离离子源装置及方法 - Google Patents

大气压下软电离离子源装置及方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种大气压下软电离离子源装置及方法,所述离子源装置包括:放电腔,所述放电腔的输入端接收载气,输出端连接离子源模块;溶剂提供模块,所述溶剂提供模块用于提供含量稳定的溶剂并送入所述离子源模块;离子源模块,所述离子源模块用于离子化待测物质。本发明具有定性定量好、灵敏度高、稳定性好等优点。

Description

大气压下软电离离子源装置及方法
技术领域
本发明涉及质谱分析,特别涉及大气压下软电离离子源装置及方法。
背景技术
目前,常规大气压下离子源的分析过程中,通常采用直接碰撞电离或是高能粒子的能力转移方式电离,但在分析过程中,由于空气对电离的影响不确定,因此存在很大的涨落。此外,不同温度的空气对于目标化合物的电离存在活性不一致的问题,最终影响系统的工作稳定性。
发明内容
为了解决上述现有技术方案中的不足,本发明提供了一种定性定量分析好、灵敏度高的大气压下软电离离子源装置。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种大气压下软电离离子源装置,所述离子源装置包括:
放电腔,所述放电腔的输入端接收载气,输出端连接离子源模块;
溶剂提供模块,所述溶剂提供模块用于提供含量稳定的溶剂并送入所述离子源模块;
离子源模块,所述离子源模块用于离子化待测物质。
根据上述的离子源装置,可选地,所述溶剂提供模块包括:
密闭容器,密闭容器内装溶剂;
第一管道,所述第一管道的进口端接收载气,出口端处于所述容器内溶剂面之下;
第二管道,所述第二管道的进口端处于所述容器内溶剂面之上,出口端连通所述放电腔;
温度传感器,所述温度传感器用于将测得容器内的溶剂的温度传送到温控器;
温控器,所述温控器用于调整容器内溶剂的温度,使得温度传感器传送来的溶剂的温度达到设定值。
根据上述的离子源装置,可选地,所述溶剂提供模块直接连通离子源模块,具体包括:
容器,容器内装溶剂;
温度传感器,所述温度传感器用于将测得容器内的溶剂的温度传送到温控器;
温控器,所述温控器用于调整容器内溶剂的温度,使得温度传感器传送来的溶剂的温度达到设定值。
根据上述的离子源装置,优选地,所述载气是氮气。
根据上述的离子源装置,可选地,所述离子源装置进一步包括:
伴热模块,所述伴热模块设置在溶剂提供模块和离子源模块之间的管道上,使得该管道内的溶剂保持气态。
本发明还提供了应用上述任一离子源装置的工作方法,具有定性定量分析好、灵敏度高、可生产性和可维护性好等优点。该发明目的通过以下技术方案得以实现:
上述的离子源装置的工作方法,所述工作方法包括以下步骤:
(A1)载气进入放电腔内,之后送往离子源模块;
(A2)在所述离子源模块内,待测物质被离子化,其中,离子源模块内含量稳定的溶剂分子参与质子转移反应。
根据上述的工作方法,可选地,所述工作方法进一步包括如下步骤:
(B1)载气被通入溶剂面之下;所述溶剂被控制在一定温度;
(B2)携带着溶剂的载气排出溶剂面,被送往所述放电腔内。
根据上述的工作方法,可选地,所述工作方法进一步包括如下步骤:
(C1)容器内的溶剂被控制在一定温度,溶剂蒸发后进入所述离子源模块内。
根据上述的工作方法,优选地,所述载气为氮气。
与现有技术相比,本发明具有的有益效果为:
1、通过调节特定溶剂的氛围,使得样品区域中,有足够的溶剂分子(如水分子)参加样品电离,使得样品电离充分,系统灵敏度提高,增加仪器对样品待测物的检出能力,同时提升系统的定量分析能力;
2、在现场离子源中,特定溶剂分子的引入,保证了电离时候,不破坏目标化合物基团,使得目标化合物处于软电离状态,有利于目标化合物的精确质量数的直接检测,增强定性分析能力;
3、载气的选择范围增大,N2、Ar、He都可以作为分析的载气,其中采用N2可以大幅度降低分析成本;
4、全程伴热的模式,保证管路无水汽滞留,提升系统的稳定性。
附图说明
参照附图,本发明的公开内容将变得更易理解。本领域技术人员容易理解的是:这些附图仅仅用于举例说明本发明的技术方案,而并非意在对本发明的保护范围构成限制。图中:
图1为本发明实施例1的离子源装置的结构示意图;
图2为本发明实施例2的离子源装置的结构示意图。
具体实施方式
图1、2和以下说明描述了本发明的可选实施方式以教导本领域技术人员如何实施和再现本发明。为了教导本发明技术方案,已简化或省略了一些常规方面。本领域技术人员应该理解源自这些实施方式的变型或替换将在本发明的范围内。本领域技术人员应该理解下述特征能够以各种方式组合以形成本发明的多个变型。由此,本发明并不局限于下述可选实施方式,而仅由权利要求和它们的等同物限定。
实施例1:
图1示意性地给出了本发明实施例的大气压下软电离离子源装置的结构简图,如图1所示,所述离子源装置包括:
水分提供模块,所述水分提供模块包括:
密闭容器11,密闭容器11内装超纯水14;
第一管道12,所述第一管道12的进口端接收载气,载气采用价格低廉的氮气,出口端处于所述容器11内水面之下;
第二管道13,所述第二管道13的进口端处于所述容器11内水面之上,出口端连通放电腔21;
温度传感器,所述温度传感器用于将测得容器内的纯水的温度传送到温控器;
温控器15,所述温控器用于调整容器内纯水的温度,使得温度传感器传送来的纯水的温度达到设定值,从而使得排出水面的载气中携带的水分统一且确定,进而保证了离子源模块内水分的稳定及一致。
放电腔21,所述放电腔的输入端连接所述第二管道,输出端通过第三管道连接离子源模块;
离子源模块31,所述离子源模块用于离子化待测物质;
伴热模块41,所述伴热模块设置在所述第二管道及第三管道上,使得该管道内的水分保持气态,不冷凝,从而保证通过管道进入离子源模块的水分稳定及一致。
上述的离子源装置的工作方法,所述工作方法包括以下步骤:
(B1)载气被通入纯水水面之下;所述纯水被控制在一定温度;
(B2)携带着水份的载气排出水面,被送往所述放电腔内;
(A1)载气进入放电腔内,之后送往离子源模块;在第二管道和第三管道上设置伴热模块,保证管道内的水分处于气态;
(A2)在所述离子源模块内,待测物质被离子化,其中,离子源模块内含量稳定的水分子参与质子转移反应。
根据本发明实施例1达到的益处在于:离子源模块内的水氛围稳定且一致,保证有足够的水分子参与样品的充分电离,提高了灵敏度;同时,水分子的引入,保证了在电离时不破坏化合物基团,是化合物处于软电离状态,提高了定性分析能力。
实施例2:
图2示意性地给出了本发明实施例的大气压下软电离离子源装置的结构简图,如图2所示,所述离子源装置包括:
丙烷提供模块,所述丙烷提供模块直接连通离子源模块,具体包括:
容器11,容器内装丙烷16;
温度传感器,所述温度传感器用于将测得容器内的丙烷的温度传送到温控器;
温控器15,所述温控器用于调整容器内丙烷的温度,使得温度传感器传送来的丙烷的温度达到设定值,从而使得产生的气态丙烷统一且确定,进而保证了离子源模块内气态丙烷的稳定及一致。
放电腔21,所述放电腔的输入端接收载气,输出端连接离子源模块;
离子源模块31,所述离子源模块用于离子化待测物质;
伴热模块41,所述伴热模块设置在放电腔和离子源模块之间的管道上,使得该管道内的丙烷保持气态。
上述的离子源装置的工作方法,所述工作方法包括以下步骤:
(A1)载气进入放电腔内,之后送往离子源模块,放电腔到离子源模块之间的管道伴热,保证管道内的丙烷处于气态;
(C1)容器内的丙烷被控制在一定温度,丙烷成为气态后进入所述离子源模块内。
(A2)在所述离子源模块内,待测物质被离子化,其中,离子源模块内含量稳定的丙烷分子参与质子转移反应。
根据本发明实施例2达到的益处在于:离子源模块内的丙烷氛围稳定且一致,保证有足够的丙烷分子参与样品的充分电离,提高了灵敏度;同时,丙烷分子的引入,保证了在电离时不破坏化合物基团,是化合物处于软电离状态,提高了定性分析能力。
上述实施例仅是示例性地给出了溶剂是纯水、丙烷,当然还可以是异丁烷或甲醇。这对于本领域的技术人员来说,是容易理解的。

Claims (10)

1.一种大气压下软电离离子源装置,其特征在于:所述离子源装置包括:
放电腔,所述放电腔的输入端接收载气,输出端连接离子源模块;
溶剂提供模块,所述溶剂提供模块用于提供含量稳定的溶剂并送入所述离子源模块;
离子源模块,所述离子源模块用于离子化待测物质。
2.根据权利要求1所述的离子源装置,其特征在于:所述溶剂提供模块包括:
密闭容器,密闭容器内装溶剂;
第一管道,所述第一管道的进口端接收载气,出口端处于所述容器内溶剂面之下;
第二管道,所述第二管道的进口端处于所述容器内溶剂面之上,出口端连通所述放电腔;
温度传感器,所述温度传感器用于将测得容器内的溶剂的温度传送到温控器;
温控器,所述温控器用于调整容器内溶剂的温度,使得温度传感器传送来的溶剂的温度达到设定值。
3.根据权利要求1所述的离子源装置,其特征在于:所述溶剂提供模块直接连通离子源模块,具体包括:
容器,容器内装溶剂;
温度传感器,所述温度传感器用于将测得容器内的溶剂的温度传送到温控器;
温控器,所述温控器用于调整容器内溶剂的温度,使得温度传感器传送来的溶剂的温度达到设定值。
4.根据权利要求2所述的离子源装置,其特征在于:所述载气是氮气。
5.根据权利要求1所述的离子源装置,其特征在于:所述离子源装置进一步包括:
伴热模块,所述伴热模块设置在溶剂提供模块和离子源模块之间的管道上,使得该管道内的溶剂保持气态。
6.根据权利要求1所述的离子源装置,其特征在于:所述溶剂是纯水或丙烷或异丁烷或甲醇。
7.根据权利要求1所述的离子源装置的工作方法,其特征在于:所述工作方法包括以下步骤:
(A1)载气进入放电腔内,之后送往离子源模块;
(A2)在所述离子源模块内,待测物质被离子化,其中,离子源模块内含量稳定的溶剂分子参与质子转移反应。
8.根据权利要求7所述的工作方法,其特征在于:所述工作方法进一步包括如下步骤:
(B1)载气被通入溶剂面之下;所述溶剂被控制在一定温度;
(B2)携带着溶剂的载气排出溶剂面,被送往所述放电腔内。
9.根据权利要求7所述的工作方法,其特征在于:所述工作方法进一步包括如下步骤:
(C1)容器内的溶剂被控制在一定温度,溶剂蒸发后进入所述离子源模块内。
10.根据权利要求7所述的工作方法,其特征在于:所述载气为氮气。
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