RU2592644C1 - Формирователь потока газообразных веществ для масс-спектрометра - Google Patents
Формирователь потока газообразных веществ для масс-спектрометра Download PDFInfo
- Publication number
- RU2592644C1 RU2592644C1 RU2015107819/07A RU2015107819A RU2592644C1 RU 2592644 C1 RU2592644 C1 RU 2592644C1 RU 2015107819/07 A RU2015107819/07 A RU 2015107819/07A RU 2015107819 A RU2015107819 A RU 2015107819A RU 2592644 C1 RU2592644 C1 RU 2592644C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gaseous substances
- flow
- valve
- gaseous
- ionization chamber
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области масс-спектрометрии. Устройство формирования стабильного потока газообразных веществ содержит источник (1) газообразных веществ, который сообщается с камерой ионизации (6) масс-спектрометра по крайней мере через один двухходовой клапан (2) и по крайней мере через одно дозирующее пневмосопротивление (4) в виде капилляра. Внутри клапана (2) размещен входной канал (9) с возможностью его открывания и закрывания посредством уплотнения (3). Объем канала (9) выбирается из условия минимального времени стабилизации потока газообразных веществ, поступающих в камеру ионизации (6). 2 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам формирования стабильного потока газообразных веществ, подлежащих анализу с помощью масс-спектрометра, и может быть использовано в масс-спектрометрах, предназначенных для анализа газообразных веществ.
Известно устройство, предназначенное для формирования стабильного потока газообразных веществ двух уровней интенсивности и его доставки в камеру ионизации масс-спектрометра, состоящее из источника газообразных веществ, двух дозирующих пневмосопротивлений в виде капилляров, первого трехходового клапана для коммутации источника газообразных веществ через рабочее дозирующее пневмосопротивление с камерой ионизации или с вакуумным насосом, и второго трехходового клапана для выбора рабочего дозирующего пневмосопротивления (патент США №6635885, МПК H01J 49/04, 2001 - ближайший аналог). Особенностью указанного устройства является непрерывность создаваемого устройством потока газообразных веществ, что достигается с помощью первого трехходового клапана, направляющего поток либо в камеру ионизации вакуумной камеры (во время работы масс-спектрометра в режиме анализа веществ или калибровки), либо на вход вакуумного насоса (во время работы в режиме ожидания).
Известное устройство имеет следующие недостатки.
Постоянное расходование запаса газообразных веществ в источнике газообразных веществ вследствие непрерывности потока, что приводит к необходимости частой заправки источника газообразных веществ.
Кроме того, при смене рабочего дозирующего пневмосопротивления с помощью второго трехходового клапана требуется значительное время для стабилизации потока газообразных веществ перед его направлением в камеру ионизации с помощью первого трехходового клапана, поскольку поток газообразных веществ непрерывен только через рабочее, т.е. только через одно из двух дозирующих пневмосопротивлений.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков известного устройства, а именно увеличение времени работы формирователя до перезаправки источника газообразных веществ и минимизация времени стабилизации потока газообразных веществ при любом используемом дозирующем пневмосопротивлении.
Указанная задача решается тем, что в формирователе потока газообразных веществ для масс-спектрометра, содержащем источник газообразных веществ, сообщающийся с камерой ионизации масс-спектрометра по крайней мере через одно дозирующее пневмосопротивление и по крайней мере через один расположенный после дозирующего пневмосопротивления клапан, последний выполнен двухходовым, внутри него размещен входной канал с возможностью его открывания и закрывания посредством уплотнения, при этом объем канала выбирается из условия минимального времени стабилизации потока газообразных веществ, поступающих в камеру ионизации.
Результатом использования таких клапанов является увеличение времени работы формирователя до перезаправки источника газообразных веществ, поскольку перемещение газообразных веществ из источника газообразных веществ в камеру ионизации происходит только в течение включенного состояния клапанов, т.е. только во время работы масс-спектрометра в режиме анализа веществ или калибровки, и расходование запаса газообразных веществ в источнике газообразных веществ значительно снижается. Кроме того, сокращается время стабилизации потока газообразных веществ, поступающего в камеру ионизации, из-за уменьшения объема накопления газообразных веществ во входном канале клапана в течение выключенного состояния клапана благодаря минимально необходимому объему входного канала, что при включении клапана дает уменьшение амплитуды всплеска потока газообразных веществ из входного канала и сокращение времени нарастания потока газообразных веществ через дозирующий капилляр.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 показано устройство формирователя.
На фиг. 2 показаны графики изменения потока F1 из входного канала клапана, потока F2 через дозирующий капилляр и результирующего потока F газообразных веществ от времени t, начиная с момента включения клапана.
Формирователь содержит источник газообразных веществ 1, по крайней мере один двухходовой клапан 2, оснащенный подвижным уплотнением 3, которое приводится в действие соленоидом, либо вручную, и по крайней мере одно дозирующее пневмосопротивление 4 в виде капилляра. Клапан 2 с уплотнением 3 выполнены из инертных материалов для исключения эффектов химического взаимодействия с газообразными веществами. Выход клапана 2 соединен с помощью трубопровода 5 с камерой ионизации 6, находящейся внутри вакуумной камеры 7 масс-спектрометра. С помощью вакуумного насоса 8 в вакуумной камере 7 и камере ионизации 6 поддерживается низкий уровень давления. Выход дозирующего пневмосопротивления 4 загерметизирован во входном канале 9 клапана 2. Канал 9 перекрывается подвижным уплотнением 3. Вход дозирующего пневмосопротивления 4 загерметизирован в источнике газообразных веществ 1.
Устройство, имеющее в своем составе один клапан 2 и одно пневмосопротивление 4, работает следующим образом.
Под действием вакуумного насоса 8 давление во внутренней полости клапана 2 и в камере ионизации 6 постоянно поддерживается на низком уровне. Внутри источника газообразных веществ 1 присутствует постоянное давление газообразных веществ, значительно превышающее давление во внутренней полости клапана 2 и камере ионизации 6.
При включении клапана 2 происходит поднятие уплотнения 3 и открывание входного канала 9. В результате, выход пневмосопротивления 4 оказывается в области низкого давления. Вследствие этого, между выходом и входом пневмосопротивления 4 возникает перепад давления, под действием которого появляется поток газообразных веществ, который направлен из источника газообразных веществ 1 в камеру ионизации 6.
При выключении клапана 2 происходит закрытие входного канала 9 с помощью уплотнения 3 и поток газообразных веществ в камеру ионизации 6 прекращается. Течение газообразных веществ через пневмосопротивление 4 продолжается, заполняя пространство внутри закрытого входного канала 9 газообразными веществами, до тех пор, пока давление внутри закрытого входного канала 9 не достигнет уровня давления внутри источника газообразных веществ 1.
При повторном включении клапана 2 накопившиеся во входном канале 9 газообразные вещества под действием разрежения в вакуумной камере перемещаются в камеру ионизации 6, создавая тем самым поток F1. Одновременно по мере уменьшения давления на выходе пневмосопротивления 4 возрастает поток F2 через пневмосопротивление 4. Суммарный поток F газообразных веществ, поступающих в камеру ионизации 6, будет равен сумме уменьшающегося потока F1, выходящего из канала 9, и возрастающего потока F2 из пневмосопротивления 4.
На фиг. 2 время стабилизации tc результирующего потока F газообразных веществ определяется объемом внутренней полости входного канала 9. При уменьшении объема внутренней полости входного канала 9 уменьшается начальный всплеск потока F1 за счет уменьшения количества газообразных веществ, накопившихся в этом объеме, а также сокращается время достижения потоком F2 максимального значения за счет сокращения времени откачки этого объема. В конечном итоге объем внутренней полости входного канала 9 должен быть подобран или рассчитан таким образом, чтобы минимизировать время стабилизации tc результирующего потока F.
Описанное устройство, содержащее один клапан 2 и одно пневмосопротивление 4, формирует стабильный поток газообразных веществ одной интенсивности, определяемой пневмосопротивлением 4.
При использовании устройства, содержащего более одного клапана 2 и равное им количество пневмосопротивлений 4 разной величины, возможно получение различных интенсивностей потока. В таком варианте устройства интенсивность потока газообразных веществ будет определяться одним из пневмосопротивлений 4, подключенных к камере ионизации 6, либо комбинацией подключенных пневмосопротивлений 4.
Claims (1)
- Формирователь потока газообразных веществ для масс-спектрометра, содержащий источник газообразных веществ, сообщающийся с камерой ионизации масс-спектрометра по крайней мере через одно дозирующее пневмосопротивление и по крайней мере через один расположенный после дозирующего пневмосопротивления клапан, отличающийся тем, что клапан выполнен двухходовым, внутри него размещен входной канал с возможностью его открывания и закрывания посредством уплотнения, при этом объем канала выбирается из условия минимального времени стабилизации потока газообразных веществ, поступающих в камеру ионизации.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015107819/07A RU2592644C1 (ru) | 2015-03-05 | 2015-03-05 | Формирователь потока газообразных веществ для масс-спектрометра |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015107819/07A RU2592644C1 (ru) | 2015-03-05 | 2015-03-05 | Формирователь потока газообразных веществ для масс-спектрометра |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2592644C1 true RU2592644C1 (ru) | 2016-07-27 |
Family
ID=56556977
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015107819/07A RU2592644C1 (ru) | 2015-03-05 | 2015-03-05 | Формирователь потока газообразных веществ для масс-спектрометра |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2592644C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2767992C2 (ru) * | 2017-09-19 | 2022-03-22 | Нактек Компани Лимитед | Автоматическое калибровочное устройство и спектрометр ионной подвижности |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6635885B2 (en) * | 2001-01-17 | 2003-10-21 | Thermo Finnigan Llc | Apparatus for delivering calibration compounds to mass spectrometers and method |
RU40504U1 (ru) * | 2004-05-19 | 2004-09-10 | Открытое акционерное общество "Приборы контроля и регулирования техпроцессов" "Теплоконтроль" | Гидравлическое регулирующее устройство |
WO2004091283A2 (en) * | 2003-04-11 | 2004-10-28 | Great Stuff, Inc. | Fluid control system for air/liquid |
RU2365920C2 (ru) * | 2003-12-19 | 2009-08-27 | Джилсон, Инк. | Способ и устройство для автоматической загрузки проб жидкостной хроматографии |
-
2015
- 2015-03-05 RU RU2015107819/07A patent/RU2592644C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6635885B2 (en) * | 2001-01-17 | 2003-10-21 | Thermo Finnigan Llc | Apparatus for delivering calibration compounds to mass spectrometers and method |
WO2004091283A2 (en) * | 2003-04-11 | 2004-10-28 | Great Stuff, Inc. | Fluid control system for air/liquid |
RU2365920C2 (ru) * | 2003-12-19 | 2009-08-27 | Джилсон, Инк. | Способ и устройство для автоматической загрузки проб жидкостной хроматографии |
RU40504U1 (ru) * | 2004-05-19 | 2004-09-10 | Открытое акционерное общество "Приборы контроля и регулирования техпроцессов" "Теплоконтроль" | Гидравлическое регулирующее устройство |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2767992C2 (ru) * | 2017-09-19 | 2022-03-22 | Нактек Компани Лимитед | Автоматическое калибровочное устройство и спектрометр ионной подвижности |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TWI534577B (zh) | 壓力式流量控制裝置 | |
US9745148B2 (en) | Powder conveyor and associated operating method | |
DE69818235T2 (de) | Druckpuls-ventil mit variabler öffnung | |
US8033801B2 (en) | Liquid chemical supply system and liquid chemical supply control device | |
US10705545B2 (en) | Fluid control device and flow rate ratio control device | |
JP2015138338A5 (ru) | ||
RU2016103609A (ru) | Впускное отверстие масс-спектрометра с уменьшенным средним потоком | |
RU2592644C1 (ru) | Формирователь потока газообразных веществ для масс-спектрометра | |
AR038223A1 (es) | Valvula dispensadora automatica a intervalos predeterminados aplicable a aerosoles | |
KR102412282B1 (ko) | 화학적 보정 방법, 시스템 및 장치 | |
US20070075242A1 (en) | Sampler system | |
JP6630547B2 (ja) | 質量分析によって透過を測定するための方法及び装置 | |
ATE452837T1 (de) | Dosierventil | |
JP2018505338A5 (ru) | ||
RU2016119668A (ru) | Устройство для смещения золотниковых клапанов при использовании давления нагнетания | |
JP2015206774A (ja) | 流量調整装置及びこれを備えたガスクロマトグラフ | |
RU2003106140A (ru) | Раздаточное устройство для жидкотекучих продуктов с капсулированными в форме шариков компонентами | |
EP0559089B1 (en) | Reagent gas flow control for an ion trap mass spectrometer used in the chemical ionization mode | |
JP4577280B2 (ja) | 液体クロマトグラフ質量分析装置 | |
JP2017194461A (ja) | クロマトグラフ用サンプラ及びクロマトグラフ用サンプラの操作方法 | |
KR102357069B1 (ko) | 바이패스 및 압력 조정 밸브 | |
FR2573658A1 (fr) | Dispositif de pression expiratoire positive | |
CA2974469C (en) | Pressure control system | |
JP6737615B2 (ja) | ガスクロマトグラフ装置 | |
RU2018112021A (ru) | Устройство для управления температурой и установка для управления процессом, содержащая устройство для управления температурой |