RU2530782C2 - Способ электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов - Google Patents

Способ электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов Download PDF

Info

Publication number
RU2530782C2
RU2530782C2 RU2011150299/28A RU2011150299A RU2530782C2 RU 2530782 C2 RU2530782 C2 RU 2530782C2 RU 2011150299/28 A RU2011150299/28 A RU 2011150299/28A RU 2011150299 A RU2011150299 A RU 2011150299A RU 2530782 C2 RU2530782 C2 RU 2530782C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
droplets
electrospraying
liquid
substances
spraying
Prior art date
Application number
RU2011150299/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011150299A (ru
Inventor
Николай Васильевич Краснов
Марат Зарифович Мурадымов
Владимир Андреевич Самокиш
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН)
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Учреждение Российской академии наук Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН) filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН)
Priority to RU2011150299/28A priority Critical patent/RU2530782C2/ru
Publication of RU2011150299A publication Critical patent/RU2011150299A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530782C2 publication Critical patent/RU2530782C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области масс-спектрометрии, а именно к источникам ионов с мягким методом ионизации с использованием электрораспыления анализируемых растворов в неоднородном постоянном электрическом поле при атмосферном давлении, и найдет широкое применение в масс-спектрометрии, спектрометрии подвижности ионов при решении задач органической и биоорганической химии, иммунологии, медицины, диагностике заболеваний, биохимических исследований, фармацевтике, проведении анализов в протеомике, метаболомике и криминалистике. Особенностями способа являются вертикальная ориентация мениска жидкости в пространстве, из вершины которого происходит эмиссия заряженных микрокапель в неоднородном постоянном электрическом поле и организации встречного потока фонового газа при нормальных условиях. При этом встречный поток фонового газа при нормальных условиях устраняет излишки нераспыленного раствора (жидкости), образующиеся на внешней стороне капилляра из области распыления, не влияя на стабильность распыления и монодисперсность заряженных микрокапель. Техническим результатом является возможность получать поток заряженных микрокапель электрораспылением для больших объемных скоростей растворов анализируемых веществ без образования крупных капель во все время проведения распыления при нормальных условиях, не прибегая к нагреву газа носителя, что существенно упрощает процесс получения стабильного и монодисперсного потока заряженных микрокапель в широком диапазоне объемных скоростей потоков распыляемой жидкости и соответственно стабильный ионный ток анализируемых веществ, поступающих в анализатор. 2 ил.

Description

Настоящее предлагаемое изобретение относится к области масс-спектрометрии, а именно к источниками ионов с мягким методом ионизации с использованием электрораспыления анализируемых растворов в неоднородном постоянном электрическом поле при атмосферном давлении, и найдет широкое применение в масс-спектрометрии, спектрометрии подвижности ионов при решении задач органической и биоорганической химии, иммунологии, медицины, диагностике заболеваний, биохимических исследований, фармацевтике, проведении анализов в протеомике, метаболомике и криминалистике: исследовании белков, в том числе их триптических гидролизатов (получение пептидных карт, поиск кандидатов в лекарства по взаимодействию библиотеки лигандов, синтетических или природного происхождения, с белками мишенями), следового анализа биохимических маркеров, наркотиков и их метаболитов в биологических тканях и жидкостях.
В процессе электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов в неоднородном постоянном электрическом поле при атмосферном давлении для получения ионов исследуемых веществ из заряженных микрокапель используется горячий спутный газ.
Известный метод экстракции ионов из растворов при атмосферном давлении [1] заключается в том, что на торце металлического капилляра, по которому поступает раствор вещества, под воздействием неоднородного постоянного электрического поля образуется мениск жидкости, из которого происходит эмиссия заряженных микрокапель, испаряющихся при нормальных условиях с образованием ионов, транспортируемых спутным газом в анализатор ионов. Это метод имеет много общего с другими спрэй-методами, в число которых входят: Aerospray [2], Electrospray [3], Ion Spray [4], Thermospray [5], Atmospheric Pressure Ionization (API) в сочетании с ультразвуковым распылением жидкости [6]. Во всех этих методах анализируемый раствор превращается в тонкодиспергированный заряженный аэрозоль, который испаряется в области с атмосферным давлением газа, а продукты испарения, в том числе и заряженные ионы, отбираются в камеру анализатора ионов через газодинамическую транспортирующую систему. Различие в используемых методах диспергирования и зарядки микрокапель не меняет сути физических процессов, приводящих к экстракции ионов из испаряющегося заряженного аэрозоля. Это подтверждается сходством масс-спектров для различных спрэй-методов.
Недостатками этих методов являются малая объемная скорость потока распыляемого для анализа раствора от 1-2 мкл/мин до 40-50 мкл/мин, что не позволяет реализовывать режим прямой стыковки с капиллярным жидкостным хроматографом, который преимущественно работает при объемных скоростях раствора от 200 мкл/мин и более. Кроме того, при горизонтальном расположении капилляра [1-6], с торца которого происходит эмиссия микрокапель, из-за эффекта смачиваемости поверхности капилляра и силы тяжести, происходит частичное распространение жидкости на внешнюю поверхность капилляра, где напряженность постоянного электрического поля мала и его воздействие на жидкость по сравнению с силами поверхностного натяжения недостаточно для ее распыления в виде микрокапель. С течением времени у торца капилляра собирается капля распыляемой жидкости, сравнимая по размерам с мениском. Происходит объединение образовавшийся капли с мениском, его деформация в электрическом поле и отрыв большой капли объемом в несколько микролитров. По сравнению с тонкодисперсными распыляемыми из мениска каплями (≤1 мкм) эта капля не успевает испариться и достигнуть соотношения Рэлея [7] для экстрагирования ионов (катионов или анионов) растворенного вещества в окружающий газ. Связанная с большими каплями нестабильность процесса электрораспрыления анализируемого раствора приводит к возникновению электрических пробоев, быстрому загрязнению входной диафрагмы, первой ступени дифференциальной откачки и системы транспортировки ионов в детектор (масс-спектрометр, ион-дрейфовый спектрометр), что делает детектор неработоспособным, а спектры анализируемых ионов нестабильными и излишне усложненными (ложными пиками). Для режима наноспрей при объемной скорости от 50 нл/мин до 2 мкл/мин таких проблем не возникает, т.к. напряженности электрического поля в такой реализации электроспрея хватает для полного распыления поступающего раствора.
Технические усовершенствования последних лет позволили существенно расширить диапазон объемной скорости подачи раствора в область электрораспыления до 1 мл/мин без применения методики деления потока жидкости, но они не смогли преодолеть немонодисперсность эмитируемых заряженных микрокапель и соответственно нестабильный ионный ток.
Наилучшие характеристики по диапазону объемной скорости анализируемого раствора при помощи электрораспыления получены в фирмах Thermo Scientific (tectronica.com) и Agilent (agilent.com) от 1 мкл/мин до 1 мл/мин. Способ распыления больших объемов анализируемого раствора для источников ионов электроспрей, работающих в «on line» режиме с жидкостным хроматографом, предложенным фирмой Agilent (agilent.com), выбран в качестве прототипа в предлагаемой заявке [8].
Известный способ электрораспыления больших потоков растворов анализируемых веществ в источнике ионов электроспрей заключается в том, что вертикально ориентированный капилляр с мениском жидкости на нижнем торце капилляра в постоянном электрическом поле, соосно с направлением распыления, обдувается газом-распылителем, а область существования распыленных заряженных микрокапель при атмосферном давлении принудительно обогревается внешним источником тепла для испарения растворителя из капель в более узком пространственном диапазоне и лучшей экстракции ионов из заряженных капель в соответствии с достижением соотношения Рэлея. Далее из горячей области десольватации парогазовая смесь вместе с ионами в потоке газа-носителя поступает на вход в транспортирующую систему источника ионов.
Недостатком известного способа является то, что не удается полностью избежать появления крупных капель при распылении анализируемого раствора, являющегося элюатом, поступающим из хроматографической колонки. Это связано с тем, что элюат обладает переменными физико-химическими свойствами, например вязкостью, смачиваемостью, полярностью, концентрацией вещества в хроматографическом пике (фракции), поверхностно-активными свойствами вещества. Поэтому для устранения образовавшихся больших микрокапель после устройства распыления на входе в систему транспортировки ионов в анализатор применяют дополнительные селектирующие методы либо в виде Z-образных каналов, в которых большие капли осаживаются на стенки канала, а ионы с газом носителем поступают в анализатор либо длинные прогреваемые капилляры, в которых либо происходит доиспарение больших капель, либо их осаждение на стенки. Кроме усложнения системы распыления и входа системы транспортировки ионов в анализатор, существенным недостатком является и частая необходимость чистки элементов системы транспортировки из-за осаждения нелетучей компоненты (не ставшей ионами) из неиспарившихся капель.
Целью предложенного способа является организация стабильного, монодисперсного потока заряженных микрокапель электрораспылением для хроматографических потоков анализируемых растворов веществ с устранением образования крупных капель во все время проведения распыления, основанное на вертикальной ориентации мениска жидкости в пространстве, из вершины которого происходит эмиссия заряженных микрокапель в неоднородном постоянном электрическом поле, а встречный коаксиальный поток фонового газа при нормальных условиях устраняет излишки нераспыленного раствора (жидкости), образующиеся на внешней стороне капилляра из области распыления, не влияя на стабильность распыления и монодисперсность заряженных микрокапель.
Мениск распыляемой жидкости в постоянном электрическом поле ориентирован вертикально вверх, при этом нераспыленная жидкость под воздействием силы тяготения, смачиваемости, вязкости скапливается на внешней стороне капилляра, по которому происходит подача жидкости в область распыления (торец капилляра). Для устранения скопившейся нераспыленной жидкости на внешней стороне подающего капилляра организуется коаксиальное ламинарное течение окружающего область распыления газа при нормальных условиях в направлении, обратном ориентации мениска распыляемой жидкости. На фигуре 1 представлен спектр ионной подвижности растворителя при использовании общепринятого распыления в электроспрей ионизации с наличием микрокапель. По оси абсцисс - время развертки спектра (0-6000 мкс), по оси ординат - величина сигнала в мВ. На фигуре 2 показан спектр ионной подвижности растворителя при использовании предлагаемого метода распыления в электроспрей ионизации в отсутствии микрокапель. По оси абсцисс - время развертки спектра (0-6000 мкс), по оси ординат - величина сигнала в мВ.
Из рисунков видно, что электрораспыление для больших (хроматографических) объемных скоростей растворов анализируемых веществ заявленным способом способствует устранению образования крупных капель в течение всего времени распыления и ведет к стабильности распыления.
Источники информации
1. Александров М.Л., Галь Л.Н., Краснов Н.В., Николаев В.И., Павленко В.А., Шкуров В.А. ДАН Т.277, №2. Физическая химия, с.379-383, (1984).
2. Iribame J.V., Thomson В.А. Int. J. Mass-spectrom. Ion Phys. V.50, p.331 (1982).
3. Fenn J.B., Whitehouse C.M., Dreyer R.N., Yamashita M. Anal. Chem. V.57, p.675 (1985).
4. Covey Т.К., Bruins A.P., Henion J.D. Anal. Chem. V.59, p.2642 (1984).
5. Pilesot D., Kin H.Y., Diches D.F., Vestal M. Anal. Chem. V.56 p.1236 (1984).
6. Kambara H. Anal. Hem. V.54., p.143 (1982).
7. Стретт Дж. (Рэлей) Теория звука. Т.2, M., ГИТТЛ (1955).
8. www.agilent.com (прототип).

Claims (1)

  1. Способ электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов с атмосферным давлением, основанный на формировании мениска анализируемой жидкости в сильном электрическом поле с эмиссией заряженных микрокапель с вершины мениска, коаксиально обдуваемых теплым спутным газом-носителем и газом-испарителем, отличающийся тем, что мениск распыляемой жидкости ориентирован вертикально вверх, а нераспыленный раствор удаляют из области распыления противотоком окружающего газа через коаксиальный канал при нормальных условиях.
RU2011150299/28A 2011-12-06 2011-12-06 Способ электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов RU2530782C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011150299/28A RU2530782C2 (ru) 2011-12-06 2011-12-06 Способ электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011150299/28A RU2530782C2 (ru) 2011-12-06 2011-12-06 Способ электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011150299A RU2011150299A (ru) 2013-06-20
RU2530782C2 true RU2530782C2 (ru) 2014-10-10

Family

ID=48785035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011150299/28A RU2530782C2 (ru) 2011-12-06 2011-12-06 Способ электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530782C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613429C2 (ru) * 2015-06-04 2017-03-16 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") Способ образования бескапельного ионного потока при электрораспылении анализируемых растворов в источниках ионов с атмосферным давлением
RU2732075C1 (ru) * 2019-07-24 2020-09-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического приборостроения Российской академии наук Способ предварительной сепарации потока заряженных частиц в источнике ионов с ионизацией при атмосферном давлении

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608366C2 (ru) * 2014-12-05 2017-01-18 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") Способ стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6690006B2 (en) * 2001-05-24 2004-02-10 New Objective, Inc. Method and apparatus for multiple electrospray sample introduction
US20080156985A1 (en) * 2006-12-28 2008-07-03 Andre Venter Enclosed desorption electrospray ionization

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6690006B2 (en) * 2001-05-24 2004-02-10 New Objective, Inc. Method and apparatus for multiple electrospray sample introduction
US20080156985A1 (en) * 2006-12-28 2008-07-03 Andre Venter Enclosed desorption electrospray ionization

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Краснов И.А. и др. Источник ионов наноэлектроспрей для масс-спектрометра МХ 5310, Научное приборостроение, Т. 20, N 4, стр. 108-114, 2010. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613429C2 (ru) * 2015-06-04 2017-03-16 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") Способ образования бескапельного ионного потока при электрораспылении анализируемых растворов в источниках ионов с атмосферным давлением
RU2732075C1 (ru) * 2019-07-24 2020-09-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического приборостроения Российской академии наук Способ предварительной сепарации потока заряженных частиц в источнике ионов с ионизацией при атмосферном давлении

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011150299A (ru) 2013-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10796894B2 (en) System and method for ionization of molecules for mass spectrometry and ion mobility spectrometry
US9768004B2 (en) Systems, devices, and methods for connecting a chromatography system to a mass spectrometer
US5828062A (en) Ionization electrospray apparatus for mass spectrometry
US7687771B2 (en) High sensitivity mass spectrometer interface for multiple ion sources
RU2530783C2 (ru) Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов
US10714323B2 (en) Zero voltage mass spectrometry probes and systems
US20080179511A1 (en) Microspray liquid-liquid extractive ionization device
US20060054805A1 (en) Multi-inlet sampling device for mass spectrometer ion source
DE102016125204A1 (de) Sekundäre ultraschall-vernebelung
EP3104394B1 (en) Coupling device for mass spectrometer
RU2530782C2 (ru) Способ электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов
Markert et al. Observation of charged droplets from electrospray ionization (ESI) plumes in API mass spectrometers
Kottke et al. DRILL: An electrospray ionization-mass spectrometry interface for improved sensitivity via inertial droplet sorting and electrohydrodynamic focusing in a swirling flow
CN111266140B (zh) 无油分选-直接注入-icpms单细胞分析系统
GB2523873A (en) Systems, devices and methods for connecting a chromatography system to a mass spectrometer
RU2613429C2 (ru) Способ образования бескапельного ионного потока при электрораспылении анализируемых растворов в источниках ионов с атмосферным давлением
JP2000162188A (ja) 溶液中のサンプルを分析する質量分析法及び装置
Otsuka Direct liquid extraction and ionization techniques for understanding multimolecular environments in biological systems (Secondary Publication)
US9607816B2 (en) Two-dimensional separation and imaging technique for the rapid analysis of biological samples
CN111540665A (zh) 一种离子化装置及其应用
RU169146U1 (ru) Устройство источника ионов - электроспрей для получения бескапельного стабильного ионного тока анализируемых веществ из растворов в течение длительного времени
JP2005197141A (ja) 質量分析装置
Al-Tavil et al. Dropless ESI for IMS at ambient conditions
Schneider et al. Sampling efficiency improvement to an electrospray ionization mass spectrometer and its implications for liquid chromatography based inlet systems in the nanoliter to milliliter per minute flow range
RU2608362C2 (ru) Устройство стабильного электрораспыления при атмосферном давлении растворов веществ для источников ионов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140805

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150427