[发明专利]冲击器喷雾离子源有效

专利信息
申请号: 201580042818.2 申请日: 2015-08-18
公开(公告)号: CN106663587B 公开(公告)日: 2019-09-27
发明(设计)人: 斯特万·巴伊奇 申请(专利权)人: 英国质谱公司
主分类号: H01J49/04 分类号: H01J49/04;H01J49/16
代理公司: 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 代理人: 宋融冰
地址: 英国威*** 国省代码: 英国;GB
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摘要:
搜索关键词: 冲击 喷雾 离子源
【说明书】:

提供了一种离子源,该离子源包含一个或多个雾化器(1)和一个或多个标靶(50),其中所述一个或多个雾化器(1)被安排并且被适配为在使用中发射主要是液滴的流,致使这些液滴冲击在所述一个或多个标靶(50)上,并且电离所述液滴以形成多个离子,其中所述一个或多个标靶(50)进一步包含被配置成扰动沿着所述一个或多个标靶(50)的表面流动的气体一个或多个结构(14)。

相关申请的交叉引用

本申请要求于2014年8月18日提交的英国专利申请号1414596.5和于2014年8月18日提交的欧洲专利申请号14181248.7的优先权和权益。将这些申请的全部内容通过引入结合在此。

技术领域

本发明总体上涉及质谱并且特别地涉及质谱仪以及质谱的方法。各种实施例涉及一种离子源以及电离样品的方法。

背景技术

大气压电离(“API”)源通常用于将液相色谱连接到质谱仪上。存在许多类型的API源,包括电喷射(“ESI”)、大气压化学电离(“APCI”)源和冲击器喷雾(“IS”)源。

图1示意性地示出了常规标准冲击器喷雾源。其包含气动喷雾器组件1、去溶剂化加热器4、冲击器标靶5以及包含锥形气体喷嘴6、离子入口孔8和第一真空区域9的质谱仪入口组件。

这种安排可以被含有用于排放溶剂烟气的排气口的源罩(source enclosure)包围(未示出)。该雾化器组件1由内部液体毛细管2和外部气体毛细管3构成,该外部气体毛细管递送在该雾化器尖端处的气体的高速流以帮助该液体溶剂流动的雾化。该内部液体毛细管2可以具有130μm的内径和270μm的外径。该外部气体毛细管3可以具有330μm的内径。

将该气体供应(例如氮气)加压至约7巴并且通常使用0.1至1mL/min的液体流动速率。受热的去溶剂化气体(例如氮气)在该喷雾器1与该加热器4之间以典型地1200L/hr的流速流动。

来自该喷雾器1的液滴的高速流冲击在1.6mm直径的不锈钢的圆锥形杆标靶5上。典型地,抛光并且磨平该杆标靶5的表面。所指出的尺寸x1、y1和y2分别典型地是5mm、3mm和7mm。分别将该喷雾器1和冲击器标靶5典型地维持在0V和1kV。典型地该质谱仪入口接近于地电位(例如0-100V)。

典型地150L/hr的氮气帘气体流动在该锥形气体喷嘴6与该离子入口锥形10之间经过。含有在来自该冲击器标靶5的气体流动尾流7内的离子、带电粒子或中性粒子可以经由该离子入口孔8进入该质谱仪,该离子入口孔在该MS的第一真空区域9与该源罩的大气压区域之间形成边界。

当该冲击器标靶5的直径显著大于该液体毛细管2的内径时,有利的是引导该喷雾,这样如在图1中示出的该喷雾在右上象限上冲击该标靶5。在这些条件下,该气体流动尾流7遵循标靶的曲率(康达(Coanda)效应)并且在该离子入口孔8的方向上摇摆,这产生更大的离子信号密度。

因此,在冲击器喷雾源中,雾化器在超音速气体喷嘴中产生高速液体液滴的流,该超音速气体喷嘴撞击在保持在高压下并且接近该雾化器尖端的金属杆标靶上。

WO2013/093517(“Micromass”)披露了经由冲击器喷雾电离源将毛细管电泳连接到质谱仪上。

WO2014064400(“Micromass”)披露了使用筛分标靶用于低和高有机流动相组合物的基于冲击的电离源的改进的还原性。

EP1855306(“Cristoni”)披露了一种电离源和用于质谱的方法。

WO2004/034011(“Cristoni”)披露了用于质谱分析的一种电离源。

希望提供一种改进的离子源。

发明内容

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