RU2530783C2 - Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов - Google Patents
Устройство электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000000126 substance Substances 0.000 title claims abstract description 10
- 238000007787 electrohydrodynamic spraying Methods 0.000 title abstract description 4
- 239000012085 test solution Substances 0.000 title abstract 2
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims description 18
- 230000005499 meniscus Effects 0.000 claims description 5
- 239000012491 analyte Substances 0.000 claims description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 abstract description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 3
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 238000004949 mass spectrometry Methods 0.000 abstract description 2
- 238000002705 metabolomic analysis Methods 0.000 abstract description 2
- 230000001431 metabolomic effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 abstract 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000004481 post-translational protein modification Effects 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 3
- 230000037427 ion transport Effects 0.000 description 3
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 3
- 238000000889 atomisation Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 2
- 238000001819 mass spectrum Methods 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 2
- DNXIKVLOVZVMQF-UHFFFAOYSA-N (3beta,16beta,17alpha,18beta,20alpha)-17-hydroxy-11-methoxy-18-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]-yohimban-16-carboxylic acid, methyl ester Natural products C1C2CN3CCC(C4=CC=C(OC)C=C4N4)=C4C3CC2C(C(=O)OC)C(O)C1OC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1 DNXIKVLOVZVMQF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LCQMZZCPPSWADO-UHFFFAOYSA-N Reserpilin Natural products COC(=O)C1COCC2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)c(OC)cc45)C3CC12 LCQMZZCPPSWADO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QEVHRUUCFGRFIF-SFWBKIHZSA-N Reserpine Natural products O=C(OC)[C@@H]1[C@H](OC)[C@H](OC(=O)c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)C[C@H]2[C@@H]1C[C@H]1N(C2)CCc2c3c([nH]c12)cc(OC)cc3 QEVHRUUCFGRFIF-SFWBKIHZSA-N 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000002157 polynucleotide Substances 0.000 description 1
- 102000040430 polynucleotide Human genes 0.000 description 1
- 108091033319 polynucleotide Proteins 0.000 description 1
- 102000004196 processed proteins & peptides Human genes 0.000 description 1
- 108090000765 processed proteins & peptides Proteins 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- BJOIZNZVOZKDIG-MDEJGZGSSA-N reserpine Chemical compound O([C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]2C[C@@H]3C4=C([C]5C=CC(OC)=CC5=N4)CCN3C[C@H]2C1)C(=O)OC)OC)C(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1 BJOIZNZVOZKDIG-MDEJGZGSSA-N 0.000 description 1
- 229960003147 reserpine Drugs 0.000 description 1
- MDMGHDFNKNZPAU-UHFFFAOYSA-N roserpine Natural products C1C2CN3CCC(C4=CC=C(OC)C=C4N4)=C4C3CC2C(OC(C)=O)C(OC)C1OC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1 MDMGHDFNKNZPAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 1
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 1
- 239000006200 vaporizer Substances 0.000 description 1
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)
- 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.
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)
| 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 |
| 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 |
| 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)
| 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)
| 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 |
-
2012
- 2012-04-27 RU RU2012118518/28A patent/RU2530783C2/ru active IP Right Revival
Patent Citations (2)
| 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)
| 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)
| 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 | |
| US10128096B2 (en) | System and method for ionization of molecules for mass spectrometry and ion mobility spectrometry | |
| US8008619B2 (en) | High sensitivity mass spectrometer interface for multiple ion sources | |
| US10236171B2 (en) | Miniature ion source of fixed geometry | |
| US10466213B2 (en) | Secondary ultrasonic nebulisation | |
| US9704699B2 (en) | Hybrid ion source and mass spectrometric device | |
| US20140131570A1 (en) | Liquid chromatography mass spectrometer device | |
| CN105849855B (zh) | 液相色谱质谱分析装置 | |
| US9177774B2 (en) | Continuous flow mobility classifier interface with mass spectrometer | |
| 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 | |
| US10551346B2 (en) | Ion analysis 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 | |
| RU2530782C2 (ru) | Способ электрораспыления хроматографических потоков анализируемых растворов веществ для источников ионов | |
| JP4254546B2 (ja) | 質量分析装置 | |
| RU2613429C2 (ru) | Способ образования бескапельного ионного потока при электрораспылении анализируемых растворов в источниках ионов с атмосферным давлением | |
| US20180308676A1 (en) | Ion source | |
| 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 | |
| RU2608362C2 (ru) | Устройство стабильного электрораспыления при атмосферном давлении растворов веществ для источников ионов | |
| RU169146U1 (ru) | Устройство источника ионов - электроспрей для получения бескапельного стабильного ионного тока анализируемых веществ из растворов в течение длительного времени | |
| US20250259832A1 (en) | High-Throughput Analysis Using Ion Mobility and Mass Spectroscopy | |
| 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 |