RU2584272C2 - Способ транспортировки ионных потоков в источниках ионов с ионизацией при атмосферном давлении для хромато-масс-спектрометров гх-мс - Google Patents

Способ транспортировки ионных потоков в источниках ионов с ионизацией при атмосферном давлении для хромато-масс-спектрометров гх-мс Download PDF

Info

Publication number
RU2584272C2
RU2584272C2 RU2014130698/28A RU2014130698A RU2584272C2 RU 2584272 C2 RU2584272 C2 RU 2584272C2 RU 2014130698/28 A RU2014130698/28 A RU 2014130698/28A RU 2014130698 A RU2014130698 A RU 2014130698A RU 2584272 C2 RU2584272 C2 RU 2584272C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ions
gas
flow
ion
vortex
Prior art date
Application number
RU2014130698/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014130698A (ru
Inventor
Николай Васильевич Краснов
Марат Зарифович Мурадымов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа")
Priority to RU2014130698/28A priority Critical patent/RU2584272C2/ru
Publication of RU2014130698A publication Critical patent/RU2014130698A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584272C2 publication Critical patent/RU2584272C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области масс-спектрометрии, а именно к источникам ионов с ионизацией при атмосферном давлении (фотоионизация, химическая ионизация при атмосферном давлении в коронном разряде и другие), и найдет широкое применение в масс-спектрометрии, спектрометрии подвижности ионов при решении задач органической и биоорганической химии, иммунологии, медицины, диагностики заболеваний, биохимических исследований, фармацевтике, токсикологии и экологии, проведении анализов в криминалистике и следового анализа наркотиков и их метаболитов. Способ основан на формировании газовой, транспортирующей ионы, струи, коаксиально обдувающей область образования ионов закрученной вихревой струей с образованием объемного закрученного потока с осевым течением, и дополнительного газового потока, формирующего вихревую пробоотборную струю в виде составного вихря, фокусирующего ионы на оси пробоотборного потока в центре вихревого ядра. Особенностью способа являются равенство линейных скоростей ламинарных потоков: газа-носителя из хроматографической колонки и внешнего коаксиального потока газа; при этом суммарный объемный поток, транспортирующий ионы, должен немного превышать поток газа с транспортируемыми ионами, поступающего в интерфейс масс-спектрометра. Техническим результатом является обеспечение транспортировки ионных потоков без дискриминации ионов по массам, уменьшения плотности ионов в транспортируемом потоке, потери хроматографического разделения при нормальных условиях, не прибегая к нагреву внешнего газа носителя, что существенно упрощает реализацию метода в широком диапазоне объемных скоростей потоков газа-носителя, при этом ионный ток анализируемых веществ хроматографической фракции поступает в анализатор без примесей из лабораторного воздуха. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области масс-спектрометрии, а именно к источникам ионов с ионизацией при атмосферном давлении (фотоионизация, химическая ионизация при атмосферном давлении в коронном разряде и другие), и найдет широкое применение в масс-спектрометрии, спектрометрии подвижности ионов при решении задач органической и биоорганической химии, иммунологии, медицины, диагностики заболеваний, биохимических исследований, фармацевтике, токсикологии и экологии, проведении анализов в криминалистике и следового анализа наркотиков и их метаболитов.
Ионизованная на выходе из капиллярной колонки хроматографа проба, в виде хроматографической фракции, вместе с газом-носителем газового хроматографа попадает в область неподвижного фонового газа при атмосферном давлении. Для транспортировки ионов до входа в интерфейс масс-спектрометра между капиллярной колонкой и входной диафрагмой интерфейса прикладывается постоянное электрическое поле необходимой полярности. Поток газа-носителя, гелия, вместе с «вмороженными» в него ионами рассеивается на фоновом газе. Силовые линии приложенного электрического поля замыкаются на краю входной диафрагмы, при этом ионы, не рассевшиеся на фоновом газе и двигающиеся вдоль оси транспортировки по силовым линиям, попадают на край диафрагмы и разряжаются. Таким образом, из всего ионного потока, образовавшегося после ионизации, в интерфейс попадает лишь небольшая часть заряженных частиц. Из-за перемешивания газа-носителя и ионов с фоновым газом (лабораторным воздухом [1], или гелием из хроматографической колонки [2], или дрейфовым газом - азотом [3]) в процессе транспортировки эффективно происходят ион-молекулярные реакции (перезарядка) с примесями в фоновом газе. Таким образом, число ионов целевого вещества уменьшается, а в масс-спектрах появляются ионы примеси, существенно усложняющие идентификацию целевых веществ по базам данных масс-спектров.
Известный метод транспортировки ионных потоков при атмосферном давлении [2] заключается в том, что из капиллярной колонки хроматографические пики веществ вместе с газом-носителем гелием поступают в изолированную ионизационную камеру, где подвергаются ионизации при атмосферном давлении в ходе ион-молекулярных реакций, инициированных либо коронным разрядом, либо оптическим излучением (фотоионизация). Возможность использования нескольких методов ионизации в одном источнике ионов приводит к большим габаритам ионизационной камеры - существенно больше объема хроматографической фракции для капиллярной колонки ~0,05 мл, что приводит к перемешиванию фракции с фоновым газом в ионизационной камере и потере хроматографического разделения. Дальнейшая электрическая и газовая транспортировка потока ионов, «вмороженных» в гелий, из области с атмосферным давлением в интерфейс с дифференциальной системой откачки приводит к снижению электрической прочности зазоров между элементами интерфейса из-за эффекта Пашен-Бака по сравнению, например, с использованием в качестве транспортирующего газа в области интерфейса азота, при этом электрическая прочность зазоров увеличивается практически на 50% [4] и этим достигается стабильность работы интерфейса. Аналогичные проблемы возникают и при транспортировке ионов в [3], которые усугубляются встречным потоком дрейфового газа, отклоняющим ионы от оси движения.
Наилучшие характеристики по транспортировке ионных потоков при атмосферном давлении получены при газодинамическом формировании осе-симметричной газовой струи, содержащей ионы. Способ газодинамического формирования и транспортировки ионных потоков при атмосферном давлении, предложенный в [5], выбран в качестве прототипа в данном патенте.
Известный способ транспортировки ионов при атмосферном давлении от места образования к входному отверстию интерфейса масс-спектрометра вихревой струей заключается в том, что при фокусировке вихреобразующим воздушным потоком формируется веерная вихревая струя, в результате по оси в направлении источника ионизации образуется объемный закрученный поток с осевым течением. Конструкция системы фокусировки обеспечивает обратное течение, из которого производится отбор ионов в интерфейс масс-спектрометра. Для образования вихревого ядра в обратном потоке создается дополнительный поток, коаксиально охватывающий интерфейс и помогающий сформировать вихревую пробоотборную струю в виде составного вихря, способную сфокусировать ионы на оси пробоотборного потока в центре вихревого ядра. В области обратного потока создается пониженное, на несколько десятков паскалей, по сравнению с атмосферным, давление, так что ионы, образовавшиеся в области ионизации (в коронном разряде), вытягиваются в область обратного потока и транспортируются, фокусируясь вихревым ядром на вход интерфейса масс-спектрометра. Интенсивный вихревой поток создает на оси струи выраженное вихревое ядро, захватывающее ионы и препятствующее их диффузии.
Недостатком известного способа является то, что исходя из соотношения диаметров стандартной капиллярной колонки - 0,25 мм, содержащей хроматографическую фракцию, и диаметра дополнительного потока, составляющего 20 мм, который транспортирует ионный поток, следует, что плотность ионов в транспортируемом потоке более чем в 300 раз меньше, чем плотность ионов на торце капилляра в области ионизации, и, соответственно, количество ионов, поступающих в интерфейс масс-спектрометра, снижается, и чувствительность прибора в целом уменьшается. Кроме того, дополнительный поток газа составляет несколько л/сек, а вихревой поток газа - еще в два раза больше. Таким образом, для организации транспортировки ионов при атмосферном давлении вихревой струей необходим поток газа, в 105 раз больший потока газа-носителя в хроматографической колонке и в 102 раз больший потока газа с ионами, поступающего в интерфейс масс-спектрометра. Организация потока газа для транспортировки ионов порядка 14 л/сек и устранение его излишков перед входом в интерфейс масс-спектрометра в объеме 13,9 л/сек, а учитывая, что у интерфейса струя в основном переходит в состояние фонового газа, содержащего следы хроматографической пробы (содержащей вредные вещества), становится отдельной довольно трудоемкой задачей. При этом вихревой поток вносит дискриминацию ионов по массе в радиальном направлении (ось струи и ее периферия), что, соответственно, отражается на составе ионов в масс-спектре. Реализация такого метода транспортировки ионов при атмосферном давлении предполагает крупноразмерное устройство порядка 250×180×100 мм [5]. Соотношение потока газа транспортирующей струи и объема хроматографической фракции из капиллярной колонки порядка 105 показывает, что при транспортировке происходит потеря хроматографического разделения. При этом влияние объемного заряда ионов в газовом потоке без внешнего полевого воздействия становится существенным, что также сказывается на количестве ионов, поступающих на вход интерфейса.
Целью предложенного способа является организация транспортировки ионных потоков в источниках ионов с ионизацией при атмосферном давлении для хромато-масс-спектрометров (ГХ-МС), с устранением: радиальной дискриминации ионов по массам в транспортируемом потоке ионов, уменьшения плотности ионов в транспортирующем потоке, потери хроматографического разделения, основанного на коаксиальном потоке газа- носителя (азота), движущегося соосно с линейной скоростью, равной линейной скорости потока газа-носителя (гелия), из капиллярной колонки и с объемной скоростью, равной (чуть больше) объемной скорости потока, поступающего в интерфейс масс-спектрометра. Ионы «вмороженные» в газовый поток гелия, находящийся на оси коаксиального движения газовых потоков, вместе с ним поступают в интерфейс без перемешивания потоков, при условии равенства линейных скоростей потоков.
Напротив входной диафрагмы интерфейса масс-спектрометра располагается торец капиллярной колонки, с внешней стороны колонки организуется коаксиальное ламинарное течение газа при нормальных условиях, окружающего область ламинарного газового потока, поступающего из колонки и содержащего хроматографические фракции анализируемых веществ, которые ионизуются у выходного торца капилляра. Потоки газов подобраны таким образом, чтобы линейная скорость внешнего потока газа и линейная скорость газа-носителя были одинаковые, а суммарный объем газовых потоков немного превышал поток газа, поступающего через входную диафрагму в интерфейс масс-спектрометра. На фигуре 1 представлена схема реализации способа транспортировки ионных потоков в источниках ионов с ионизацией при атмосферном давлении для хромато-масс-спектрометров (ГХ-МС). Поток газа- носителя (1) из капиллярной колонки (2), содержащий ионы веществ, полученных из хроматографических фракций, располагается по оси коаксиального газового потока (3), движущегося в том же направлении к входной диафрагме (4) интерфейса масс-спектрометра.
Из фигуры 1 видно, что транспортировка ионных потоков в источниках ионов с ионизацией при атмосферном давлении для хромато-масс-спектрометров ГХ-МС заявленным способом способствует устранению дискриминации ионов по массам, сохранению плотности ионов в транспортируемом потоке, сохранению хроматографического разделения, при этом ионный ток анализируемых веществ хроматографической фракции поступает в анализатор без примесей из лабораторного воздуха.
Источники информации
1. Попов И.А. «Использование новых методов ионизации и фрагментации органических и биоорганических молекул для их идентификации» Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. ИЭПХФ РАН. М. 2007 г.
2. Патент US 2008/0048107 A1 Ion source for a mass spectrometer 02.28.2008 Charles Nehemiah Mcewen.
3. Патент RU 2390069 C1 Спектрометр ионной подвижности. 27.03.2009. Сысоев А.А., Фролова А.С., Фролов И.С., Чернышев Д.М.
4. Таблицы физических величин. Справочник под. ред. И.К. Кикоина. М., Атомиздат, 1976, с.432.
5. Первухин В.В., Ю.Н. Коломиец. Письма ЖТФ, 2012. том 38, вып.22, с.50-57.

Claims (1)

  1. Способ транспортировки ионных потоков в источниках ионов с ионизацией при атмосферном давлении для хромато-масс-спектрометров ГХ-МС, основанный на формировании газовой, транспортирующей ионы, струи, коаксиально обдувающей область образования ионов закрученной вихревой струей с образованием объемного закрученного потока с осевым течением и дополнительного газового потока, формирующего вихревую пробоотборную струю в виде составного вихря, фокусирующего ионы на оси пробоотборного потока в центре вихревого ядра, отличающийся тем, что область ионизации потока парогазовой пробы, выходящей из прогреваемого капилляра хроматографа, коаксиально обдувается ламинарным потоком азота при нормальных условиях, при этом линейные скорости потока парогазовой пробы и азота равны, а суммарный поток превышает поток, отбираемый в интерфейс прибора.
RU2014130698/28A 2014-07-24 2014-07-24 Способ транспортировки ионных потоков в источниках ионов с ионизацией при атмосферном давлении для хромато-масс-спектрометров гх-мс RU2584272C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130698/28A RU2584272C2 (ru) 2014-07-24 2014-07-24 Способ транспортировки ионных потоков в источниках ионов с ионизацией при атмосферном давлении для хромато-масс-спектрометров гх-мс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130698/28A RU2584272C2 (ru) 2014-07-24 2014-07-24 Способ транспортировки ионных потоков в источниках ионов с ионизацией при атмосферном давлении для хромато-масс-спектрометров гх-мс

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014130698A RU2014130698A (ru) 2016-02-20
RU2584272C2 true RU2584272C2 (ru) 2016-05-20

Family

ID=55313328

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014130698/28A RU2584272C2 (ru) 2014-07-24 2014-07-24 Способ транспортировки ионных потоков в источниках ионов с ионизацией при атмосферном давлении для хромато-масс-спектрометров гх-мс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2584272C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783921C1 (ru) * 2021-12-29 2022-11-22 Общество с ограниченной ответственностью "Ионоскоп" Источник ионов масс-спектрометра, масс-спектрометр и способ ионизации с его использованием
WO2023128797A1 (ru) * 2021-12-29 2023-07-06 Общество с ограниченной ответственностью "Ионоскоп" Источник ионов масс-спектрометра

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090309020A1 (en) * 2006-01-17 2009-12-17 Cooks Robert G Method and system for desorption atmospheric pressure chemical ionization
RU2390069C1 (ru) * 2009-03-27 2010-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория инновационных аналитических технологий" Спектрометр ионной подвижности
RU2529009C2 (ru) * 2012-12-21 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Российской академии наук Институт энергетических проблем химической физики (ИНЭПХФ РАН) Способ масс-спектрометрического анализа газовой пробы в тлеющем разряде и устройство для его осуществления

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090309020A1 (en) * 2006-01-17 2009-12-17 Cooks Robert G Method and system for desorption atmospheric pressure chemical ionization
RU2390069C1 (ru) * 2009-03-27 2010-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория инновационных аналитических технологий" Спектрометр ионной подвижности
RU2529009C2 (ru) * 2012-12-21 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Российской академии наук Институт энергетических проблем химической физики (ИНЭПХФ РАН) Способ масс-спектрометрического анализа газовой пробы в тлеющем разряде и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Первухин В.В. и др. Система транспортировки ионов от источника ионов при атмосферном давлении к входному отверстию масс-спектрометра вихревой струей, Письма ЖТФ, том 38, вып.22, с.50-57, 2012. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783921C1 (ru) * 2021-12-29 2022-11-22 Общество с ограниченной ответственностью "Ионоскоп" Источник ионов масс-спектрометра, масс-спектрометр и способ ионизации с его использованием
WO2023128797A1 (ru) * 2021-12-29 2023-07-06 Общество с ограниченной ответственностью "Ионоскоп" Источник ионов масс-спектрометра

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014130698A (ru) 2016-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9513266B2 (en) Gas chromatograph-ion mobility spectrometer system
CA2629373C (en) Ion mobility spectrometer
Kanu et al. Predicting optimal resolving power for ambient pressure ion mobility spectrometry
Creaser et al. Ion mobility spectrometry: a review. Part 1. Structural analysis by mobility measurement
US8642952B2 (en) Apparatus and methods for gas chromatography-mass spectrometry
US9719963B2 (en) High performance ion mobility spectrometer apparatus and methods
WO1993019481A1 (en) Ion source and sample introduction method and apparatus
US20060289809A1 (en) Ionization-based detection
Roscioli et al. Desorption electrospray ionization (DESI) with atmospheric pressure ion mobility spectrometry for drug detection
JP7014436B2 (ja) ガス状物質のイオン化のためのイオン化装置の使用、装置及び方法、並びにガス状イオン化物質を分析するための装置及び方法
CN104569233B (zh) 离子迁移谱仪系统
Narayanan et al. Characterization of a micro-helium discharge detector for gas chromatography
CN203798779U (zh) 气相色谱仪与离子迁移谱仪联用设备
RU2584272C2 (ru) Способ транспортировки ионных потоков в источниках ионов с ионизацией при атмосферном давлении для хромато-масс-спектрометров гх-мс
Revelsky et al. Fast detection of polycyclic aromatic hydrocarbons in complex mixtures of organic compounds based on gas chromatography–mass spectrometry with atmospheric pressure photoionization
CN105319284B (zh) 一种气相色谱和离子迁移谱的联用方法
CN105489467A (zh) 一种化学电离源装置及其电离检测方法
Chang et al. Separation of volatile organic compounds using a MEMS separation column integrated with ion trap mass spectrometer
Nahin et al. Modeling of an inverted drift tube for improved mobility analysis of aerosol particles
Kolomiets et al. Remote gas sampling with a swirl air stream
RU2572358C1 (ru) Источник ионов с фотоионизацией при атмосферном давлении
US11692968B2 (en) Method and apparatus for interfacing ion and molecular selecting devices with an ion counter
DeWitt Development of technology for low-power gas sensing: IARPA's MAEGLIN program
Rahmanian et al. Direct coupling of packed column supercritical fluid chromatography to continuous corona discharge ion mobility spectrometry
Martinez-Lozano et al. Experimental tests of a nano-DMA with no voltage change between aerosol inlet and outlet slits

Legal Events

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

Effective date: 20170725