一种采用溶剂和气体双重辅助火焰直接离子化样品的方法和装置

    公开(公告)号:CN110400740B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN201910665891.5

    申请日:2019-07-23

    摘要: 本发明公开了一种采用溶剂和气体双重辅助火焰直接离子化样品的方法和装置,所述方法是使火焰产生的能量和活性物种在辅助溶剂和辅助鞘气的共同推送下被推送至待测样品处,使待测样品离子化。所述装置包括火焰、待测样品、质谱进样通道、辅助溶剂通道和辅助鞘气通道,辅助鞘气通道套设于辅助溶剂通道的外部,辅助鞘气通道的出口端和辅助溶剂通道的出口端均位于火焰的附近,待测样品位于辅助鞘气通道的出口端和辅助溶剂通道的出口端与质谱进样通道之间。本发明不仅可实现对实际样本中有效成分、大分子化合物及难挥发、易裂解化合物的离子化质谱分析,而且可用于定量分析,尤其还可以直接在线分析有机反应,普适性强。

    一种能量可调的原位离子化方法

    公开(公告)号:CN114068287A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111245499.9

    申请日:2021-10-26

    IPC分类号: H01J49/10 H01J49/00

    摘要: 本发明公开了一种能量可调的原位离子化方法,是以脉冲等离子体为离子源,先将样品引入脉冲等离子体区域,然后使样品与脉冲等离子体接触时间≤1秒,至样品发生离子化。本发明创造性地使用脉冲等离子体作为离子源,通过对脉冲等离子体的能量进行调控,不仅可控制化合物的碎裂比例,实现一种软硬可调的离子化方法,能实现对同分异构体的鉴别分析,而且可有效避免样品的氧化、降解、聚合等副反应;并且,可测试的样品范围广泛,形态不限,对挥发性小分子有着较好的离子化效率;同时,还可以与各种样品引入装置进行联用,可在质谱成像方面具有一定的应用前景,对促进敞开式离子化质谱分析技术的广泛应用具有重要价值。

    一种基于特斯拉线圈原理的质谱离子化方法

    公开(公告)号:CN116264150A

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111530952.0

    申请日:2021-12-14

    IPC分类号: H01J49/04 H01J49/10 H01J49/26

    摘要: 本发明公开了一种基于特斯拉线圈原理的质谱离子化方法,是通过特斯拉线圈产生微型等离子体束,以产生的微型等离子体束为离子源,使液体样品被解吸并引入微型等离子体束区域发生离子化,或使气体样品被引入微型等离子体束区域直接发生离子化。本发明通过创造性地以特斯拉线圈产生的微型等离子体束为离子源,不仅实现了离子化能力强、能对挥发性气体样品和低极性或非极性液体样品均具有良好离子化效果的质谱离子化分析,且所需样品体积可低至皮升至微升级,对溶剂兼容性好,耐盐性强,另外还具有操作简便、成本低廉、易于实现、普适性强等优点。

    一种基于等离子体原理的质谱源内解离方法和装置

    公开(公告)号:CN113675070A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010406075.5

    申请日:2020-05-14

    IPC分类号: H01J49/12 H01J49/26

    摘要: 本发明公开了一种基于等离子体原理的质谱源内解离方法和装置,所述方法是将离子化或未离子化的样品与等离子体持续接触1~3分钟,使样品发生解离。本发明提供的方法和装置,可以利用等离子体使化合物发生解离,可以同时得到电荷、自由基以及等离子体化学诱导的碎片离子,所得质谱图碎片离子种类繁多,信息丰富,能全面地反映样品中化合物的结构信息,可实现化合物的定性分析,甚至还可以实现两个同分异构体的定性鉴定;此外,本发明所述装置无需真空环境,在常压条件下就能使用,结构简单,操作简便,成本低廉,易于实现,可以方便地与常见的大气压离子化技术和质谱仪联用,可有效弥补大气压离子化技术用于定性分析的缺陷。

    一种火焰辅助电喷雾离子化装置及使用该装置实现离子化的方法

    公开(公告)号:CN110364412B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN201910665569.2

    申请日:2019-07-23

    IPC分类号: H01J49/04 H01J49/16 H01J49/00

    摘要: 本发明公开了一种火焰辅助电喷雾离子化装置及使用该装置实现离子化的方法,所述装置包括能引入待测样品的电喷雾通道,所述电喷雾通道的出口末端位于质谱进样通道的端口前方,在电喷雾通道的出口末端和质谱进样通道的端口之间设有火焰发生装置,所述火焰发生装置产生的火焰与质谱进样通道的端口相接触或位于质谱进样通道的端口的周围。本发明提供的火焰辅助电喷雾离子化装置和方法,不仅能有效降低小分子化合物的多聚现象,且能有效降低基质产生的背景信号的干扰,还能有效降低溶剂分子产生的簇离子信号的干扰,可以实现易聚合的小分子化合物、基质复杂的化合物的离子化,操作简便,成本低廉,易于实现,普适性强。

    一种超声萃取雾化辅助碳纤维离子化装置及使用该装置实现离子化的方法

    公开(公告)号:CN110398532A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910779907.5

    申请日:2019-08-22

    IPC分类号: G01N27/62 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种超声萃取雾化辅助碳纤维离子化装置及使用该装置实现离子化的方法,所述装置包括碳纤维离子源和质谱进样通道,碳纤维离子源的采样和离子化端位于质谱进样通道的端口前方,在碳纤维离子源的采样和离子化端的附近设有超声萃取雾化装置。使用本发明所述的超声萃取雾化辅助碳纤维离子化装置实现离子化的方法,包括如下操作:将含有萃取溶剂的样品放置于超声萃取雾化装置上,然后超声萃取雾化装置对样品先后进行萃取、雾化,接着雾化后的样品被碳纤维离子源离子化。本发明提供的超声萃取雾化辅助碳纤维离子化装置,对多肽类化合物具有良好的离子化效果,且待测样品无需进行前处理,即可对复杂样品进行定性定量分析。

    一种能量可调的原位离子化方法

    公开(公告)号:CN114068287B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111245499.9

    申请日:2021-10-26

    IPC分类号: H01J49/10 H01J49/00

    摘要: 本发明公开了一种能量可调的原位离子化方法,是以脉冲等离子体为离子源,先将样品引入脉冲等离子体区域,然后使样品与脉冲等离子体接触时间≤1秒,至样品发生离子化。本发明创造性地使用脉冲等离子体作为离子源,通过对脉冲等离子体的能量进行调控,不仅可控制化合物的碎裂比例,实现一种软硬可调的离子化方法,能实现对同分异构体的鉴别分析,而且可有效避免样品的氧化、降解、聚合等副反应;并且,可测试的样品范围广泛,形态不限,对挥发性小分子有着较好的离子化效率;同时,还可以与各种样品引入装置进行联用,可在质谱成像方面具有一定的应用前景,对促进敞开式离子化质谱分析技术的广泛应用具有重要价值。

    一种离子诱导喷雾离子化方法和装置

    公开(公告)号:CN110459459A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910689995.X

    申请日:2019-07-29

    IPC分类号: H01J49/16 G01N27/64

    摘要: 本发明公开了一种离子诱导喷雾离子化方法和装置,所述离子诱导喷雾离子化方法是先通过高压使辅助溶剂产生带电的诱导离子,然后使诱导离子在毛细管中与样品进行电荷交换,使样品离子化。所述离子诱导喷雾离子化装置包括诱导离子产生装置、毛细管和质谱进样通道,诱导离子产生装置包括辅助溶剂通道,辅助溶剂通道连接有高压发生装置,辅助溶剂通道的出口端与毛细管的末端相通,毛细管的尖端位于质谱进样通道的轴线上,且毛细管不导电。本发明可有效解决传统ESI所存在的样品易发生源内氧化、离子化溶剂兼容性差的问题,对极性较低的化合物、易于发生氧化还原反应的化合物均具有良好的离子化效果,且对离子化溶剂兼容性好,且可用于痕量分析检测。