CN112185801A - 一种新型光电复合离子源 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及质谱仪领域,具体的公开了一种新型光电复合离子源,包括进样毛细管和电离室,所述进样毛细管设置在电离室的前端;所述电离室的前端安装推斥电极、真空紫外灯,真空紫外灯倾斜安装在电离室的前端,并且伸入到电离室内;所述电离室的后端安装有引出极片,引出极片后端安装有聚焦电极。具有一定倾角的多个紫外灯,不仅可以增加在电离室中光路的长度,而且可使室内产生大量电子,进而可以提高光子和电子与样品气体分子的碰撞机率,提高对样品分子的电离效率,光路在电离室中进行多次反射,进而防止其光子进入分析器的可能,从而可以降低本底噪音,提高仪器性能。

Description

一种新型光电复合离子源
技术领域
本发明涉及质谱仪领域,具体是一种新型光电复合离子源。
背景技术
质谱仪是现代科学分析仪器领域中最重要的成员之一,是现代分析科学最先进的手段之一。它是先将样品离子化,样品离子再通过预先设定的电场或磁场后,实现质荷比分离,并检测其相应峰强,从而达到对样品的定性、定量分析的一种现代精密分析仪器。质谱法从最初的同位素分析,到现在已经逐渐成为化学、地质学、生物化学、药物学、医学、石油化工、能源、环保和食品加工等许多方面不可缺少的分析检测手段。
质谱仪有两个核心部分是离子源和分析器,其中离子源作为质谱检测的重要前提,其电离方式及特征直接决定它的应用领域和范围。现有光电离子源大多采用从前端直射进入电离室内,通过光子与待测物质产生有效碰撞使其电离,但在实际应用上电离效果上存在着不是非常理想的情况。除此之外,由于通常离子源与后端的传输区直线相连,紫外光会经过小孔直接照射入传输区,在传输区电离离子影响仪器精度。
当光照射到金属上,光的能量会被该物质中的某些电子吸收,并导致这些电子动能增加到足以克服原子核对其的引力,发生电子逸出金属表面的现象。在离子源中的紫外光照射下,产生大量的电子也可与待测样品发生一定程度的有效碰撞,从而增强电离效果。
发明内容
本发明的目的在于提供一种新型光电复合离子源,结合上述背景技术中的原理以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种新型光电复合离子源,包括进样毛细管和电离室,所述进样毛细管设置在电离室的前端,通过进样毛细管把样品导入电离室进行电离;所述电离室的前端安装推斥电极、真空紫外灯,真空紫外灯倾斜安装在电离室的前端,并且伸入到电离室内,真空紫外灯与电离室呈一定倾角,对紫外光进行多次反射并增加电子的产生;所述电离室的后端安装有引出极片,引出极片后端安装有聚焦电极,引出极片的中心有一定大小的小孔,聚焦电极具有对离子有效聚焦的功能。
进一步的:所述进样毛细管惰性化处理,形成防护层,防止挥发性有机物在进样毛细管内壁吸附,对仪器检测产生影响。毛细管主要用于气体样品的有效导入电离室内,同时也是常压到真空的一个过渡装置。
进一步的:所述推斥电极为栅网形状。
进一步的:所述电离室内壁侧面上也设置有毛细管。
进一步的:所述真空紫外灯设置有多个,真空紫外灯为高通量、高功率设备,其按照设计角度安装在电离室指定的位置,可以根据需要同时开启多个真空紫外灯,也可以只开启一个真空紫外灯,同时可根据需要增加离子源的寿命,使多个真空紫外灯进行切换使用,进而可以保证对测试样品定性定量的准确性。
进一步的:所述电离室为圆柱体结构,中心开孔,其长度和直径可以根据真空紫外灯的大小及光程进行确定,同时有效对紫外光进行反射;电子模式的选择可调节电离室两端的电势差,改变电离室中电子的能量,进而可以提高电离效率。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:具有一定倾角的多个紫外灯,不仅可以增加在电离室中光路的长度,而且可以在电离室内产生大量的电子(根据光电效应原理),进而可以提高光子和电子与样品气体分子的碰撞机率,提高对样品分子的电离效率,光路在电离室中进行多次反射,进而防止其光子进入分析器的可能,从而可以降低本底噪音,提高仪器性能;采用多个紫外灯,根据测试结果进行切换,防止有紫外灯衰减造成的定性定量不准确;本发明采用径向毛细管直接进样,防止气体由常压进入真空造成的湍流,进而造成带电离子的损失。本发明光电复合离子源,结构简单,电离效率高,寿命长,产生的离子流稳定,便于耦合多种分析检测仪器,可准确对挥发性有机物进行准确定性和定量分析。
附图说明
图1为一种新型光电复合离子源的结构示意图。
图中:1-进样毛细管,2-推斥电极,3-真空紫外灯,4-引出极片,5-电离室,6-聚焦电极。
具体实施方式
请参阅图,本发明实施例中,一种新型光电复合离子源,包括进样毛细管1和电离室5,所述进样毛细管1设置在电离室5的前端(图1的左端),电离室5内壁侧面上也可以设置有毛细管1,通过进样毛细管1把样品导入电离室5进行电离;所述电离室5的前端安装推斥电极2、真空紫外灯3,所述推斥电极2为栅网形状,真空紫外灯3倾斜安装在电离室5的前端,并且伸入到电离室5内,真空紫外灯3与电离室5呈一定倾角,可对紫外光进行多次反射并增加电子的产生,真空紫外灯3设置有多个,根据需要开启一定数量的真空紫外灯3;所述电离室5的后端安装有引出极片4,引出极片4后端安装有聚焦电极6,所述引出极片4的中心有一定大小的小孔,聚焦电极6具有对离子有效聚焦的功能。
所述进样毛细管1惰性化处理,形成防护层,防止挥发性有机物在进样毛细管1内壁吸附,对仪器检测产生影响,其主要用于气体样品的有效导入电离室5内,同时也是常压到真空的一个过渡装置。
所述真空紫外灯3为高通量、高功率设备,其按照设计角度安装在电离室5指定的位置,可以根据需要同时开启多个真空紫外灯3,也可以只开启一个真空紫外灯3,同时可根据需要增加离子源的寿命,使多个真空紫外灯3进行切换使用,进而可以保证对测试样品定性定量的准确性。
所述电离室5为圆柱体结构,中心开孔,其长度和直径可以根据真空紫外灯3的大小及光程进行确定,电离室5内壁设置有反光层,有效对紫外光进行反射;电子模式的选择可调节电离室5两端的电势差,改变电离室5中电子的能量,进而可以提高电离效率。
在实验过程中光子和电子同时起作用,结构简单,易于操作,不用进行模式调节即可与多种分析器耦合。由于此光电复合离子源电离能高于所有挥发性有机物,因而可以对所有的挥发性有机物进行电离,得到相对较强的样品分子峰及少量的碎片离子峰,为挥发性有机物的鉴定提供了有利条件,相对于电子轰击源具有较好的优势。耦合传统的质量分析器就可以准确对物质信息进行分析,对物质的定性、定量分析具有重要意义。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (6)

1.一种新型光电复合离子源,包括进样毛细管(1)和电离室(5),其特征在于,所述进样毛细管(1)设置在电离室(5)的前端;所述电离室(5)的前端安装推斥电极(2)、真空紫外灯(3),真空紫外灯(3)倾斜安装在电离室(5)的前端,并且伸入到电离室(5)内;所述电离室(5)的后端安装有引出极片(4),引出极片(4)后端安装有聚焦电极(6)。
2.根据权利要求1所述的一种新型光电复合离子源,其特征在于:所述进样毛细管(1)表面设置防护层。
3.根据权利要求1所述的一种新型光电复合离子源,其特征在于:所述推斥电极(2)为栅网形状。
4.根据权利要求1所述的一种新型光电复合离子源,其特征在于:所述电离室(5)内壁侧面上也设置有毛细管(1)。
5.根据权利要求1所述的一种新型光电复合离子源,其特征在于:所述真空紫外灯(3)设置有多个。
6.根据权利要求1所述的一种新型光电复合离子源,其特征在于:所述电离室(5)为圆柱体结构,中心开孔。
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