RU2587679C2 - Устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении - Google Patents

Устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении Download PDF

Info

Publication number
RU2587679C2
RU2587679C2 RU2014145643/07A RU2014145643A RU2587679C2 RU 2587679 C2 RU2587679 C2 RU 2587679C2 RU 2014145643/07 A RU2014145643/07 A RU 2014145643/07A RU 2014145643 A RU2014145643 A RU 2014145643A RU 2587679 C2 RU2587679 C2 RU 2587679C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spraying
solutions
solution
capillary
ion
Prior art date
Application number
RU2014145643/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014145643A (ru
Inventor
Николай Васильевич Краснов
Марат Зарифович Мурадымов
Александр Николаевич Арсеньев
Сергей Юрьевич Семёнов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России
Общество с ограниченной ответственностью "Грант Инструмент"
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 унитарное предприятие Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России, Общество с ограниченной ответственностью "Грант Инструмент" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России
Priority to RU2014145643/07A priority Critical patent/RU2587679C2/ru
Publication of RU2014145643A publication Critical patent/RU2014145643A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2587679C2 publication Critical patent/RU2587679C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/62Detectors specially adapted therefor
    • G01N30/72Mass spectrometers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J49/00Particle spectrometers or separator tubes
    • H01J49/26Mass spectrometers or separator tubes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Electron Tubes For Measurement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ион-дрейфовой и масс-спектрометрии и найдет широкое применение при решении аналитических задач органической и биоорганической химии, иммунологии, биотехнологии, криминалистики, протеомики, метаболомики, медицины, экологии и охраны окружающей среды. Устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении выполнено в виде коаксиально расположенных капилляров, ориентированных вертикально. По внутреннему металлическому капилляру подается анализируемый раствор, к этому же капилляру прикладывается напряжение от высоковольтного источника питания. С торца этого капилляра происходит электрораспыление вертикально вверх. Для непрерывного стабильного электрораспыления вводимых проб (анализируемых растворов в узел электораспыления) и стабильного процесса распыления в канал подачи растворов устанавливается инжектор, например кран-переключатель с петлевым вводом пробы, позволяющий проводить ввод пробы без разрыва потока жидкости, а следовательно, и без переходных неустойчивых процессов выхода на стабильный режим распыления. В канал откачки парогазовой смеси из зазора между коаксиальными капиллярами устанавливается осушитель. Излишки нераспыленного раствора отделяются от парогазовой смеси и осушенный лабораторный воздух откачивается воздушным насосом. Технический результат - увеличение времени непрерывного стабильного распыления раствора, а следовательно. устойчивой работы прибора и стабильности регистрируемых спектров, уменьшение частоты обслуживания устройства распыления и источника ионов для их чистки. 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, криминалистики, протеомики, метаболомики, медицины, экологии и охраны окружающей среды 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 в течение всего времени проведения эксперимента, 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, особенно в момент установления режима электрораспыления при переходных неуправляемых процессах.
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, в конечном счете, как с несогласованностью потоков поступающего и распыляемого раствора, так и существованием переходных процессов при включении режима электрораспыления в связи с началом анализа каждой новой пробы (режим off-line). 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. Тем не менее, несогласованность потоков поступающего и распыляемого раствора и переходные процессы при включении режима электрораспыления имеют место и в этом случае и приводят к нестабильности электрораспыления.
Это привело к созданию устройств, в которых электрораспыление играет вспомогательную роль, как способ зарядки микрокапель жидкости распыляемой либо ультразвуком, либо дополнительным потоком распыляющего газа, как правило азота. Для наибольшего извлечения заряженной компоненты из полученных микрокапель стали применять еще один вспомогательный поток горячего газа-испарителя. В качестве последних примеров в этом направлении развития источника ионов для лабильных веществ можно привести [4-6]. Таким образом, в конструкции источника ионов «электроспрей» от самого метода осталась только зарядка распыляемых микрокапель, а получение микрокапель в виде «душа» и их испарение происходят газодинамически в потоках газов.
Такой подход к реализации источников ионов «электроспрей» более менее подходит для масс-спектрометрии в силу ее особенностей - наличия транспортирующего интерфейса с дифференциальной откачкой газа из области с атмосферным давлением в область высокого вакуума масс-анализатора. Хотя полностью проблема неиспарившихся микрокапель не решена со всеми вытекающими последствиями: нестабильность ионного тока, загрязнение интерфейса. Применение источника ионов «электроспрей» в приборах, основанных на ион-дрейфовой подвижности, используемых в качестве детектора для жидкостного хроматографа, в существующем виде крайне неудобно, так как неиспарившиеся микрокапли оседают на электродах спектрометра и встречный дрейфовый газ, даже нагретый, не улучшает состояния дела, и происходят электрические утечки между высоковольтными электродами ИДС. Не спасают ситуацию и малые потоки распыляемой жидкости 2-5 мкл/мин. В спектрах подвижности регистрируются случайные всплески, которые относятся к каплям, достигающим коллектора [7]. Для решения задачи стыковки жидкостного хроматографа с ион-дрейфовым спектрометром при нормальных условиях, т.е. при электрораспылении потока анализируемого раствора в диапазоне от 50 до 200 мкл/мин, разработано устройство электрораспыления с динамическим делением потока жидкости, подробно описанное в [8].
Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов [8] - ближайшее из известных, выбранное в качестве прототипа. В этом устройстве, содержащем ориентированный вертикально вверх капилляр, в торце которого расположен мениск распыляемого раствора и коаксиально которому расположен внешний капилляр большего диаметра, через коаксиальный зазор между капиллярами производится откачка газа воздушным насосом. А напротив торца капилляра с мениском жидкости расположен плоский противоэлектрод, электрически соединенный с входной диафрагмой системы транспортировки ионов анализатора. Работает устройство при нормальных условиях. Рассматриваемое устройство позволяет получать стабильное электрораспыление растворов во все время эксперимента после установки режима.
На фигуре 1 показана зависимость стабильности ионного тока при электрораспылении растворов от времени. Первые 1-2 минуты характеризуются нестабильным током, связанным с переходными процессами при установке режима распыления, последующие 34 минуты распыления отличаются высокой стабильностью. Последние минуты, - окончание подачи раствора, характеризуются вновь возникающей нестабильностью. Такой характер зависимости ионного тока при электрораспылении воспроизводим и соответствует различным величинам потоков подаваемого раствора. Аналогичные зависимости ионного тока возникают при замене анализируемого раствора, подаваемого непосредственно из жидкостного насоса. При установившемся режиме стабильного распыления происходит динамическое деление потока анализируемой жидкости в области распыления. Электрическое поле, с одной стороны, работает как насос, а с другой, под его воздействием, происходит распыление раствора. Излишки нераспыленного раствора через коаксиальный зазор в виде парогазовой смеси раствора и воздуха откачиваются воздушным насосом. Потоки распыленного раствора и откачанного в виде парогазовой смеси отличаются по величине на 2-3 порядка, при этом раствор, подаваемый в область распыления, в основном откачивается в виде парогазовой смеси. Непрерывность работы источника ионов в таком случае ограничивается попаданием раствора в воздушный насос.
Задачей изобретения является устранение условий, препятствующих непрерывному стабильному электрораспылению растворов в источнике ионов при атмосферном давлении после установления первых настроек распыления при анализе (эксперименте).
Поставленная задача решается за счет того, что в известном устройстве электрораспыление хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов 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, перед воздушным откачивающим насосом установлен осушитель, а в канал подачи раствора установлен инжектор после жидкостного насоса.
Заявляемое устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении 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 внутреннего капилляра (1), с торца которого происходит электрораспыление, ориентирован вертикально вверх. Коаксиально к внутреннему капилляру (1) расположен внешний диэлектрический капилляр (4), внутренний диаметр которого больше внешнего диаметра внутреннего капилляра (1). Излишки нераспыленного раствора, стекающие по внешней стенке внутреннего капилляра (1), вместе с лабораторным воздухом откачиваются воздушным насосом (5) через зазор между коаксиальными капиллярами (1), (4) и осушитель (6) расположенный перед воздушным насосом. Напротив торца внутреннего капилляра (1) в горизонтальной плоскости расположен плоский противоэлектрод (7), электрически соединенный с входной диафрагмой (8) системы транспортировки ионов анализатора. Для неразрывной подачи раствора с новой пробой в канал подачи раствора установлен инжектор (9) после жидкостного насоса (2). В качестве инжектора можно рассмотреть петлевой кран-дозатор.
Схема работы петлевого крана-дозатора приведена на фигуре 3. На фигуре 3а показан режим работы с петлевым краном-дозатором, когда через порты 2, 1 и 4, 3 в петлю вводится раствор анализируемого вещества, а через порты 5 и 6 прокачивается элюент из жидкостного насоса в область электрораспыления. На фигуре 3б показан режим работы с петлевым краном-дозатором после коммутации портов, в этом положении через порты 5, 4, 1, 6 элюент от жидкостного насоса продавливает раствор пробы из петли между портами 4-1 и подает его в область электрораспыления. Таким образом, достигается неразрывность распыляемого потока раствора и долговременная стабильность электрораспыления во все время эксперимента при последовательном анализе нескольких проб.
В целом отвод нераспыленного раствора из области распыления в виде парогазовой смеси при установившемся режиме распыления позволяет получить стабильный ионный ток во все время эксперимента, при этом отделение нераспыленного раствора при помощи осушителя из парогазовой смеси откачиваемой воздушным насосом и неразрывный ввод анализируемого раствора в канал подачи раствора к внутреннему распыляющему капилляру через инжектор позволяют поддерживать непрерыное стабильное электрораспыление растворов в источнике ионов при атмосферном давлении во все время эксперимента, избегая нестабильности переходных процессов при переключениях.
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. Thermo Scientific (www.tectronica.com).
5. Shimadzu (www.Shimadzu.com).
6. Agilent (www.Agilent.com).
7. V.A. Samokish, N.V. Krasnov, M.Z. Muradymov. Electrospray ion souse with a dynamic liquid flow splitter//Rapid Commun. Mass Spectrometry. 2013 # 27(8) p. 904-908 DOI 10.1002/rcm6524.
8. Патент RU 2530783 C2. Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов. 15.08.2014. В.А. Самокиш, Н.В. Краснов, М.З. Мурадымов.

Claims (1)

  1. Устройство стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении, включающее капилляр, торец которого с мениском распыляемого раствора ориентирован вертикально вверх и коаксиально которому расположен внешний капилляр большего диаметра, напротив торца в горизонтальной плоскости расположен плоский противоэлектрод, электрически соединенный с входной диафрагмой системы транспортировки ионов анализатора, а коаксиальный зазор между капиллярами подключен к воздушному откачивающему насосу, отличающееся тем, что в канал откачки парогазовой смеси между коаксиальным зазором и воздушным насосом установлен осушитель, а в канале подачи распыляемого раствора установлен инжектор ввода пробы.
RU2014145643/07A 2014-11-14 2014-11-14 Устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении RU2587679C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145643/07A RU2587679C2 (ru) 2014-11-14 2014-11-14 Устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145643/07A RU2587679C2 (ru) 2014-11-14 2014-11-14 Устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014145643A RU2014145643A (ru) 2016-06-10
RU2587679C2 true RU2587679C2 (ru) 2016-06-20

Family

ID=56114753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014145643/07A RU2587679C2 (ru) 2014-11-14 2014-11-14 Устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2587679C2 (ru)

Citations (4)

* 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
RU2415175C2 (ru) * 2009-06-23 2011-03-27 Закрытое Акционерное Общество "Твин Трейдинг Компани" Способ фильтрации трансформаторного масла и устройство для его осуществления
RU2473079C1 (ru) * 2011-08-16 2013-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Антидопинговый центр" Способ обнаружения комплекса ксенобиотиков в биологической жидкости при допинговом контроле и устройство для его осуществления
RU2530783C2 (ru) * 2012-04-27 2014-10-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН) Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов

Patent Citations (4)

* 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
RU2415175C2 (ru) * 2009-06-23 2011-03-27 Закрытое Акционерное Общество "Твин Трейдинг Компани" Способ фильтрации трансформаторного масла и устройство для его осуществления
RU2473079C1 (ru) * 2011-08-16 2013-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Антидопинговый центр" Способ обнаружения комплекса ксенобиотиков в биологической жидкости при допинговом контроле и устройство для его осуществления
RU2530783C2 (ru) * 2012-04-27 2014-10-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН) Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014145643A (ru) 2016-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Covey et al. Atmospheric pressure ion sources
Manisali et al. Electrospray ionization source geometry for mass spectrometry: past, present, and future
US5306910A (en) Time modulated electrified spray apparatus and process
US10679840B2 (en) Miniature ion source of fixed geometry
RU2530783C2 (ru) Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов
US20200018733A1 (en) Secondary ultrasonic nebulisation
Bonvin et al. Evaluation of a sheathless nanospray interface based on a porous tip sprayer for CE‐ESI‐MS coupling
US9305759B2 (en) Ionization at intermediate pressure for atmospheric pressure ionization mass spectrometers
JP6667248B2 (ja) ポストカラム調節剤およびマイクロ流体デバイスを使用したエレクトロスプレーイオン化質量分析における検出の感度強化
US20160196965A1 (en) Hybrid Ion Source and Mass Spectrometric Device
US20140131570A1 (en) Liquid chromatography mass spectrometer device
EP3166130B1 (en) Systems and methods for ionization
Meier et al. Extractive Electrospray Ionization Mass Spectrometry Enhanced Sensitivity Using an Ion Funnel
US10684256B2 (en) Analysis device provided with ion mobility separation part
WO2016071695A1 (en) Dynamic post column addition
GB2536988B (en) A ring shaped counter electrode to improve beam stability and compound sensitivity on a ceramic tile type microfluidic device
US10591450B2 (en) Liquid sample introduction system for ion source
Xu et al. Online coupling techniques in ambient mass spectrometry
RU2613429C2 (ru) Способ образования бескапельного ионного потока при электрораспылении анализируемых растворов в источниках ионов с атмосферным давлением
RU2587679C2 (ru) Устройство непрерывного стабильного электрораспыления растворов в источнике ионов при атмосферном давлении
RU2530782C2 (ru) Способ электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов
RU2608361C2 (ru) Устройство образования бескапельного ионного потока при электрораспылении анализируемых растворов в источниках ионов с атмосферным давлением
RU2608362C2 (ru) Устройство стабильного электрораспыления при атмосферном давлении растворов веществ для источников ионов
JP2005197141A (ja) 質量分析装置
RU169146U1 (ru) Устройство источника ионов - электроспрей для получения бескапельного стабильного ионного тока анализируемых веществ из растворов в течение длительного времени

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190418