System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于电喷雾气态衍生离子化鉴定碳碳双键位置的方法及装置制造方法及图纸_技高网

一种基于电喷雾气态衍生离子化鉴定碳碳双键位置的方法及装置制造方法及图纸

技术编号:44699173 阅读:8 留言:0更新日期:2025-03-19 20:50
本发明专利技术提供了一种基于电喷雾气态衍生离子化鉴定碳碳双键位置的方法及装置。具体的,本发明专利技术提供了一种基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,所述装置包括:将臭氧供给至质谱离子源的装置和质谱离子源,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置将产生的臭氧供给到质谱离子源。本发明专利技术还提供了利用该装置进行对不饱和有机物中碳碳双键的个数和位置进行鉴定的方法以及该装置在对不饱和有机物中碳碳双键的个数和位置进行鉴定中的应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于质谱分析领域,更具体地,本专利技术涉及一种基于电喷雾气态衍生离子化鉴定碳碳双键位置的方法及装置


技术介绍

1、质谱是一种测量离子质荷比的分析工具。质谱灵敏度高、选择型好、通用性强,结合液相色谱的高效分离能力,液相色谱质谱联用目前是有机物定性定量分析的常用工具。

2、质谱离子源是有机物离子化成为带电离子,从而进入质谱分析的重要前端。电喷雾电离是质谱离子源标配的离子化方式,适配于80%以上的有机物分析。但目前利用质谱进行有机物碳碳双键位置的鉴定仍存在很大的挑战。有机物中的碳碳双键键能较高,无法直接在常规商用质谱仪的碰撞诱导解离碎裂模式下裂解并产生特征性碎片离子,从而无法判断双键位置。

3、文献研究表明,将臭氧诱导解离与质谱结合,将臭氧引入质谱离子传输或碰撞区域,由于离子传输及碰撞碎裂区均处于真空中,尤其是碰撞区真空高达10-4mbar以下,在高真空条件下,臭氧诱导解离反应的活性极弱,反应速率低,同时臭氧引入和流量控制所需的组建都需要耐臭氧,即使经过了耐臭氧改造,由于需要延长离子在质谱离子传输或离子碰撞区域的时间,无法实现与常规分析联用,仅适合分析标准品或特定化合物。同时质谱内部组件众多,很难完全避免高浓度臭氧对组件密封圈的损伤,导致耐用性和实际应用价值差,实验无法重现。

4、另外一些文献中,利用常压开放离子源实现臭氧诱导解离与质谱联用,如通过纳升电喷雾开放离子源,引入臭氧反应,反应后产物进入质谱分析。基于质谱的有机物分析多在常规液相色谱质谱上进行,流速一般在0.3ml/min-1.0ml/min之间,但纳升离子源适配的流速一般在100-300nl/min,不适用于常规液相色谱质谱联用进行有机物鉴定。

5、因此,本领域亟需开发一种适配于常规液相色谱质谱联用,能够解决高真空时需要增加臭氧浓度、高浓度臭氧带来的仪器损伤等问题,实现有机物碳碳双键位置鉴定的方法和装置。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种基于电喷雾气态衍生离子化鉴定碳碳双键位置的方法及装置。

2、在本专利技术的第一方面,提供一种基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,所述装置包括:将臭氧供给至质谱离子源的装置和质谱离子源,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置将产生的臭氧供给到质谱离子源。

3、在一种或多种实施方案中,所述质谱离子源包括:离子源和离子入口装置。

4、在一种或多种实施方案中,所述离子源包括电喷雾喷针和高压电源,所述电喷雾喷针的出口端位于质谱离子源的离子入口装置前方,所述高压电源与电喷雾喷针相连接,能够将电喷雾喷针中的样品溶液引发形成离子,形成的离子通过离子入口装置进入质谱离子源。

5、在一种或多种实施方案中,所述电喷雾喷针的出口端与质谱离子源的离子入口装置之间的距离为10~100mm,优选20~50mm。

6、在一种或多种实施方案中,所述电喷雾喷针的材料包括但不限于:金属、石墨、碳纤维、导电高分子材料。

7、在一种或多种实施方案中,所述离子源还包括辅助气体管路和/或鞘气管路,所述辅助气体管路和/或鞘气管路用于将臭氧供给至质谱离子源。

8、在一种或多种实施方案中,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置与辅助气体管路相连,或与鞘气管路相连,或同时与辅助气体管路和鞘气管路相连。

9、在一种或多种实施方案中,所述电喷雾喷针的轴线与所述辅助气体管路的轴线、和/或所述鞘气管路的轴线平行。

10、在一种或多种实施方案中,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置包括:氧气供给器和臭氧发生器,氧气通过氧气供给器供给至臭氧发生器中,产生臭氧,将臭氧供给至质谱离子源的装置将产生的臭氧供给至离子源。

11、在一种或多种实施方案中,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置还包括选自如下的一种、多种或全部组件:气体压力显示器、臭氧分析器和尾气破坏器。

12、在一种或多种实施方案中,所述气体压力显示器与臭氧发生器相连接,用于检测臭氧发生器中产生的臭氧的流量。

13、在一种或多种实施方案中,所述臭氧分析器用于分析将臭氧供给至质谱离子源的装置中残余的臭氧。

14、在一种或多种实施方案中,所述尾气破坏器清除掉将臭氧供给至质谱离子源的装置中多余的臭氧。

15、在一种或多种实施方案中,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置还包括:惰性气体供给器、臭氧进气通道转换器和氮气进气通道转换器,所述臭氧进气通道转换器和惰性气体进气通道转换器,用于调整将臭氧供给至质谱离子源的装置中的气体为臭氧或惰性气体。

16、在一种或多种实施方案中,所述惰性气体包括:氮气、氩气、氦气和空气中的其中一种气体,或其中任意两种、三种或全部气体的混合气,或其中任意一种、两种、三种或全部气体与臭氧的混合气。

17、在一种或多种实施方案中,所述基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置还包括:质谱仪器,所述基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置与所述质谱仪器相连接。

18、在一种或多种实施方案中,所述质谱仪器的入口端与基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置中质谱离子源的出口端相连接,用于对质谱离子源中的离子进行质谱分析。

19、在一种或多种实施方案中,所述质谱仪器包括三重四极杆质谱仪、静电场轨道阱质谱、四级杆串联轨道阱质谱仪、飞行时间质谱仪、四极杆飞行时间质谱仪、离子阱质谱仪、四极杆线型离子阱质谱仪、傅里叶变换离子回旋共振质谱仪。

20、在一种或多种实施方案中,所述质谱仪器包括三重四极杆质谱仪(例如qqq,triple quad,tsq,tsq plus,tq,stellar)、静电场轨道阱质谱(例如exactive,qexactive,exactive plus,exactive plus orbitrap,exactive hf,orbitrap exploris120,orbitrap exploris 240,orbitrap exploris 480)、四级杆串联轨道阱质谱仪(例如qexactive,exactive plus,exactive hf,orbitrap exploris 120,orbitrap exploris240,orbitrap exploris 480,orbitrap astral,orbitrap eclipse tribrid,orbitrapfusion tribrid,orbitrap fusion lumos tribrid,orbitrap id-x tribrid)、飞行时间质谱仪(例如tof)、四极杆飞行时间质谱仪(例如qtof,timstof pro,timstof pro2,timstof scp,timstof ultra,timstof ultra2)、离子阱质谱仪(例如ion trap,ltq,lcq)、四极杆线型离子阱质谱仪(例如qtrap)、傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(例如ft-icr)。

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【技术保护点】

1.一种基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述装置包括:将臭氧供给至质谱离子源的装置和质谱离子源,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置将产生的臭氧供给到质谱离子源。

2.如权利要求1所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述质谱离子源包括:离子源和离子入口装置。

3.如权利要求2所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述离子源包括电喷雾喷针和高压电源,所述电喷雾喷针的出口端位于质谱离子源的离子入口装置前方,所述高压电源与电喷雾喷针相连接,能够将电喷雾喷针中的样品溶液引发形成离子,形成的离子通过离子入口装置进入质谱离子源。

4.如权利要求3所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述离子源还包括辅助气体管路和/或鞘气管路,所述辅助气体管路和/或鞘气管路用于将臭氧供给至质谱离子源;

5.如权利要求1-4中任一项所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置包括:氧气供给器和臭氧发生器,氧气通过氧气供给器供给至臭氧发生器中,产生臭氧,将臭氧供给至质谱离子源的装置将产生的臭氧供给至离子源。

6.如权利要求5所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置还包括选自如下的一种、多种或全部组件:气体压力显示器、臭氧分析器和尾气破坏器;

7.如权利要求5或6所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置还包括:惰性气体供给器、臭氧进气通道转换器和氮气进气通道转换器,所述臭氧进气通道转换器和惰性气体进气通道转换器,用于调整将臭氧供给至质谱离子源的装置中的气体为臭氧或惰性气体;

8.如权利要求1-7中任一项所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置还包括质谱仪器,所述基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置与所述质谱仪器相连接;

9.如权利要求1-8中任一项所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置还包括:液相色谱分析装置,所述基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置与所述液相色谱仪器相连接;

10.一种利用权利要求1-9中任一项所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置对不饱和有机物中碳碳双键的个数和位置进行鉴定的方法,其特征在于,所述方法包括:

11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括选自如下的一个、多个或全部条件:

12.权利要求1-9中任一项所述基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置的应用,用于对不饱和有机物中碳碳双键的个数和位置进行鉴定;

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【技术特征摘要】

1.一种基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述装置包括:将臭氧供给至质谱离子源的装置和质谱离子源,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置将产生的臭氧供给到质谱离子源。

2.如权利要求1所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述质谱离子源包括:离子源和离子入口装置。

3.如权利要求2所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述离子源包括电喷雾喷针和高压电源,所述电喷雾喷针的出口端位于质谱离子源的离子入口装置前方,所述高压电源与电喷雾喷针相连接,能够将电喷雾喷针中的样品溶液引发形成离子,形成的离子通过离子入口装置进入质谱离子源。

4.如权利要求3所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述离子源还包括辅助气体管路和/或鞘气管路,所述辅助气体管路和/或鞘气管路用于将臭氧供给至质谱离子源;

5.如权利要求1-4中任一项所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置包括:氧气供给器和臭氧发生器,氧气通过氧气供给器供给至臭氧发生器中,产生臭氧,将臭氧供给至质谱离子源的装置将产生的臭氧供给至离子源。

6.如权利要求5所述的基于臭氧气态衍生离子化的电喷雾离子化装置,其特征在于,所述将臭氧供给至质谱离子源的装置还包括选自如下的一种、多种或全部组件:气...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐晓燕王子卿胡文利刘文睿蒋可志高畅
申请(专利权)人:中国科学院分子植物科学卓越创新中心
类型:发明
国别省市:

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