RU2530783C2 - Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов - Google Patents

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

Info

Publication number
RU2530783C2
RU2530783C2 RU2012118518/28A RU2012118518A RU2530783C2 RU 2530783 C2 RU2530783 C2 RU 2530783C2 RU 2012118518/28 A RU2012118518/28 A RU 2012118518/28A RU 2012118518 A RU2012118518 A RU 2012118518A RU 2530783 C2 RU2530783 C2 RU 2530783C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capillary
solution
electrospraying
substances
ion
Prior art date
Application number
RU2012118518/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012118518A (ru
Inventor
Николай Васильевич Краснов
Марат Зарифович Мурадымов
Владимир Андреевич Самокиш
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН)
Priority to RU2012118518/28A priority Critical patent/RU2530783C2/ru
Publication of RU2012118518A publication Critical patent/RU2012118518A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530783C2 publication Critical patent/RU2530783C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к области ион-дрейфовой и масс-спектрометрии и найдет широкое применение при решении аналитических задач органической и биоорганической химии, иммунологии, биотехнологии, криминалистике, протеомике, метаболомике и медицины, метабономики и посттрансляционной модификации. Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов выполнено в виде коаксиально расположенных капилляров, ориентированных вертикально. По внутреннему металлическому капилляру подается раствор, к этому же капилляру прикладывается напряжение от высоковольтного источника питания. С торца этого капилляра происходит электрораспыление вертикально вверх. Коаксиальный внешний капилляр имеет внутренний диаметр больше внешнего диаметра внутреннего капилляра. Излишки не распыленного раствора, стекающие по внешней стенке внутреннего капилляра, вместе с лабораторным воздухом откачиваются воздушным насосом через зазор между коаксиальными капиллярами. Техническим результатом является увеличение потока распыляемого раствора, монодисперсность микрокапель, отсутствие крупных не контролируемых капель, а следовательно, уменьшение шумов в регистрируемом спектре. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области ион-дрейфовой и масс-спектрометрии и найдет широкое применение при решении аналитических задач органической и биоорганической химии, иммунологии, биотехнологии, криминалистике, протеомике, метаболомике при ионизации исследуемых лабильных веществ методом «электроспрей». Метод «электроспрей» является одним из современных методов «мягкой» ионизации, который позволяет переводить в газовую фазу ионы исследуемых лабильных веществ, например, такие как пепетиды, белки, полинуклеотиды, лекарства, непосредственно из раствора. Однако у существующих устройств электрораспыления хроматографических потоков анализируемых веществ для источников ионов имеется ряд факторов, ограничивающих работоспособность источников ионов. Невозможность точного согласования потоков подаваемого в область распыления анализируемого раствора в широком диапазоне объемных скоростей (5 мкл/мин - 2000 мкл/мин) и его полного распыления с образованием ионов анализируемых веществ без наличия неиспарившихся микрокапель, поступающих в парогазовом потоке в источник ионов, приводят, как правило, к засорению и закупориванию входных диафрагм и транспортирующих систем из области атмосферного давления в высоковакуумную область анализатора ионов, зарядке их элементов, увеличению шумов и появлению ложных сигналов в регистрируемых спектрах.
Известны устройства электрораспыления анализируемых потоков растворов веществ [1, 2], где устройство электрораспыления, система транспортировки ионов источника и вход в анализатор ионов располагаются на одной оси. В этом случае в анализатор ионов попадают крупные капли, образующиеся из жидкости, скапливающейся на внешней стороне капилляра, с торца которого происходит эмиссия заряженных микрокапель, что связано с несогласованностью потоков поступающего и распыляемого раствора. Попадание крупных капель в транспортирующую систему источника ионов и в анализатор усложняет функционирование прибора и проведение анализа. Также известны устройства ортогонального электрораспыления анализируемого раствора относительно оси ввода заряженных частиц в систему транспортировки анализатора [3]. Такая ориентировка устройства электрораспыления позволяет избежать засорения или закупоривания входной диафрагмы системы транспортировки заряженных частиц в анализатор, так как при использовании такой геометрии расположения узла электрораспыления раствора большие капли по инерции, преимущественно пролетают мимо входа в анализатор.
Ближайшим из известных, выбранного в качестве прототипа, является устройство ортогонального электрораспыления [4]. Это устройство по сравнению с [1, 2] дополнено коаксиальным капилляром, по которому в зону существования факела распыленного раствора подается нагретый газ-испаритель. Нагретый газ испаритель предназначен для более эффективного испарения образовавшихся микрокапель и, соответственно, увеличения тока анализируемых ионов из раствора. Такое сочетание электрораспыления и стимулированного испарения микрокапель не влияет на существование больших капель, образовавшихся в результате нестационарности процесса распыления. В свою очередь, нестационарность процесса электрораспыления анализируемого раствора, в основном, связана с невозможностью согласовать поток распыляемого раствора с потоком раствора, поступающего в область распыления - мениск на торце металлического капилляра. Электрораспыление существенно зависит от проводимости распыляемого раствора - состава растворителя и концентрации анализируемого вещества, кроме того, все эти параметры влияют на величину поверхностного натяжения, а соответственно и на режим электрораспыления. Излишек раствора смачивает внешнюю сторону капилляра, где начинает накапливаться большая капля до тех пор, пока электрическое поле не преодолеет силу смачиваемости раствора и не оторвет ее от капилляра. Размер такой капли составляет 100-1000 мкм, что много больше размера капель (≥1 мкм), из которых удается извлечь ионы вещества. Такие гигантские капли существенно усложняют работу анализатора и приводят к искажению аналитической информации (спектров подвижности или масс-спектров). На фигуре 1 показан спектр ионной подвижности растворителя при использовании общепринятого устройства распыления в электроспрей ионизации с наличием микрокапель. По оси абсцисс - время развертки спектра (0 - 6000 мкс), по оси ординат - величина сигнала в мВ. Существенного увеличения тока анализируемых ионов, поступающих в анализатор, кратного увеличению потока распыленного раствора, не происходит из-за влияния объемного заряда в области распыления и экстракции ионов из микрокапель при нормальных условиях.
Задачей изобретения является устранение условий образования больших капель в области электрораспыления раствора при возможности увеличения потока и устранения шумов в регистрируемых спектрах, обусловленных крупными каплями.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном устройстве электрораспыление хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов, содержащих капилляр, в торце которого расположен мениск распыляемого раствора и коаксиально которому расположен внешний капилляр большего диаметра, входную диафрагму, торец капилляра с мениском распыляемого раствора ориентирован вертикально вверх, напротив торца в горизонтальной плоскости с наклоном расположен плоский противоэлектрод, электрически соединенный с входной диафрагмой системы транспортировки ионов анализатора, а коаксиальный зазор между капиллярами подключен к воздушному откачивающему насосу.
Заявляемое устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов схематично представлено на фигуре 2. По внутреннему металлическому капилляру (1) подается раствор от жидкостного микронасоса (2). К этому же капилляру прикладывается напряжение от высоковольтного источника питания (3). Торец капилляра (1), с торца которого происходит электрораспыление, ориентирован вертикально вверх. Коаксиально к капилляру (1) расположен внешний диэлектрический капилляр (4) с внутренним диаметром большим внешнего диаметра капилляра (1). Излишки нераспыленного раствора, стекающие по внешней стенке капилляра (1), вместе с лабораторным воздухом откачиваются воздушным насосом (5) через зазор между коаксиальными капиллярами (1) и (4). Напротив торца внутреннего капилляра (1) в горизонтальной плоскости под углом к горизонту вниз расположен плоский противоэлектрод (6), электрически соединенный с входной диафрагмой (7) системы транспортировки ионов анализатора, создающие более симметричное электрическое поле для электрораспыления жидкости.
В целом отвод нераспыленной или сконденсировавшейся жидкости из области распыления и симметрия факела распыления позволяют получить микрокапли раствора в более узком диапазоне размеров (диаметров), что, в свою очередь, позволяет локализовать область экстракции ионов из раствора при нормальных условиях и эффективно транспортировать ионы в анализатор. На фигуре 3 показан спектр ионной подвижности растворителя при использовании предлагаемого устройства распыления в электроспрей ионизации в отсутствии микрокапель. По оси абсцисс - время развертки спектра (0-6000 мкс), по оси ординат - величина сигнала в мВ. На фигуре 4 показан масс-спектр резерпина, полученный с применением описанного устройства электрораспыления.
Источники информации
1. Александров М.Л., Галь Л.Н., Краснов Н.В., Николаев В.И., Павленко В.А., Шкуров В.А. Экстракция ионов из растворов при атмосферном давлении - метод масс-спектрометрического анализа биоорганических веществ.//ДАН, 1984, Т.277, №2. Физическая химия, с.379-383.
2. Tang X., Bruce J.E., Hill H.H. Characterizing electrospray ionization using atmospheric pressure ion mobility spectrometry// Anal.Chem., 2006, v.78, p.7751-7760.
3. Apffel J.A., Werlich M.H., Bertsch J.I., Goodly P.C. Ortogonal ion sampling for electrospray LC/MS. US patent: 5495108, date of patent Feb.27, 1996.
4. www.agilent.com (прототип).

Claims (1)

  1. Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов, включающее капилляр, в торце которого расположен мениск распыляемого раствора и коаксиально которому расположен внешний капилляр большего диаметра, входную диафрагму, отличающееся тем, что торец капилляра с мениском распыляемого раствора ориентирован вертикально вверх, напротив торца в горизонтальной плоскости с наклоном расположен плоский противоэлектрод, электрически соединенный с входной диафрагмой системы транспортировки ионов анализатора, а коаксиальный зазор между капиллярами подключен к воздушному откачивающему насосу.
RU2012118518/28A 2012-04-27 2012-04-27 Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов RU2530783C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118518/28A RU2530783C2 (ru) 2012-04-27 2012-04-27 Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118518/28A RU2530783C2 (ru) 2012-04-27 2012-04-27 Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012118518A RU2012118518A (ru) 2013-11-10
RU2530783C2 true RU2530783C2 (ru) 2014-10-10

Family

ID=49516739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118518/28A RU2530783C2 (ru) 2012-04-27 2012-04-27 Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530783C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2587679C2 (ru) * 2014-11-14 2016-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России Устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении
RU2608362C2 (ru) * 2015-06-11 2017-01-18 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") Устройство стабильного электрораспыления при атмосферном давлении растворов веществ для источников ионов
RU2608361C2 (ru) * 2015-06-04 2017-01-18 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") Устройство образования бескапельного ионного потока при электрораспылении анализируемых растворов в источниках ионов с атмосферным давлением
RU169146U1 (ru) * 2015-12-09 2017-03-07 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") Устройство источника ионов - электроспрей для получения бескапельного стабильного ионного тока анализируемых веществ из растворов в течение длительного времени
RU2612324C2 (ru) * 2014-10-20 2017-03-07 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") Способ непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении
RU2733530C1 (ru) * 2019-06-27 2020-10-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического приборостроения Российской академии наук Устройство для нанесения наночастиц оксидов металлов на металлическую поверхность при нормальных условиях

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
US5495108A (en) * 1994-07-11 1996-02-27 Hewlett-Packard Company Orthogonal ion sampling for electrospray LC/MS
US6690006B2 (en) * 2001-05-24 2004-02-10 New Objective, Inc. Method and apparatus for multiple electrospray sample introduction

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5495108A (en) * 1994-07-11 1996-02-27 Hewlett-Packard Company Orthogonal ion sampling for electrospray LC/MS
US6690006B2 (en) * 2001-05-24 2004-02-10 New Objective, Inc. Method and apparatus for multiple electrospray sample introduction

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 (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612324C2 (ru) * 2014-10-20 2017-03-07 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") Способ непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении
RU2587679C2 (ru) * 2014-11-14 2016-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России Устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении
RU2608361C2 (ru) * 2015-06-04 2017-01-18 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") Устройство образования бескапельного ионного потока при электрораспылении анализируемых растворов в источниках ионов с атмосферным давлением
RU2608362C2 (ru) * 2015-06-11 2017-01-18 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") Устройство стабильного электрораспыления при атмосферном давлении растворов веществ для источников ионов
RU169146U1 (ru) * 2015-12-09 2017-03-07 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") Устройство источника ионов - электроспрей для получения бескапельного стабильного ионного тока анализируемых веществ из растворов в течение длительного времени
RU2733530C1 (ru) * 2019-06-27 2020-10-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического приборостроения Российской академии наук Устройство для нанесения наночастиц оксидов металлов на металлическую поверхность при нормальных условиях

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012118518A (ru) 2013-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2530783C2 (ru) Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов
Covey et al. Atmospheric pressure ion sources
US20190244800A1 (en) Miniature ion source of fixed geometry
US8008619B2 (en) High sensitivity mass spectrometer interface for multiple ion sources
US10466213B2 (en) Secondary ultrasonic nebulisation
US9704699B2 (en) Hybrid ion source and mass spectrometric device
US20140131570A1 (en) Liquid chromatography mass spectrometer device
JP2006261116A (ja) 複数のスプレーエミッタを備えているナノスプレーイオン源
Meier et al. Extractive Electrospray Ionization Mass Spectrometry Enhanced Sensitivity Using an Ion Funnel
US20110174964A1 (en) Continuous flow mobility classifier interface with mass spectrometer
Han et al. Generation of ions from aqueous taylor cones near the minimum flow rate:“True Nanoelectrospray” without narrow capillary
US10551346B2 (en) Ion analysis device
US20150108347A1 (en) Method and apparatus to desolvate ions at high pressure and to improve transmission and contamination in the coupling of mass spectrometers and mobility spectrometers with ionizers
US20140084154A1 (en) Apparatus for providing gaseous sample ions/molecules and a corresponding method
US20180308676A1 (en) Ion source
RU2613429C2 (ru) Способ образования бескапельного ионного потока при электрораспылении анализируемых растворов в источниках ионов с атмосферным давлением
RU2530782C2 (ru) Способ электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов
JP5975158B2 (ja) インターフェースおよび液体クロマトグラフ質量分析装置
RU2608361C2 (ru) Устройство образования бескапельного ионного потока при электрораспылении анализируемых растворов в источниках ионов с атмосферным давлением
RU169146U1 (ru) Устройство источника ионов - электроспрей для получения бескапельного стабильного ионного тока анализируемых веществ из растворов в течение длительного времени
JP4254546B2 (ja) 質量分析装置
RU2608362C2 (ru) Устройство стабильного электрораспыления при атмосферном давлении растворов веществ для источников ионов
US20200393410A1 (en) Techniques for mass analysis of aerosol particles
US9659760B2 (en) Automated adjustment of capillary voltage based on the elution conditions to retain optimal ionization conditions
RU2587679C2 (ru) Устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении

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