一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置制造方法及图纸

技术编号:19154391 阅读:27 留言:0更新日期:2018-10-13 11:12
本实用新型专利技术涉及一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置,包括放电离子源和光电离灯、内径逐渐变小的反应管、过渡腔、质谱腔、过渡腔分子泵、质谱腔分子泵、前级泵、交直流复合电源、进样口、离子检测质谱、气源等;本实用新型专利技术检测方法是通过离子分子反应的化学电离和光电离,实现对各种挥发性有机物的同时双重电离,通过质谱对待测物实现在线高灵敏检测。本实用新型专利技术通过化学电离和光电离实现对挥发性有机物的多维电离和高灵敏质谱检测,弥补了质子转移反应等化学电离难检测烷烃类挥发性有机物以及真空条件下光电离效率低的不足。本实用新型专利技术可以实现非烷烃类挥发性有机物和烷烃类挥发性有机物的全覆盖同时高灵敏在线检测。

A device for detecting volatile organic compounds in chemical ionization and photoionization complex source mass spectrometry

The utility model relates to a volatile organic compounds detection device for mass spectrometry of chemical ionization and photoionization composite sources, which comprises a discharge ion source and a photoionization lamp, a reaction tube with gradually decreasing inner diameter, a transition cavity, a mass spectrometry cavity, a transition cavity molecular pump, a mass spectrometry cavity molecular pump, a front-stage pump, an AC/DC composite power supply, a sample inlet, and an ion detection device. The detection method of the utility model realizes the simultaneous double ionization of various volatile organic compounds through the chemical ionization and photoionization of the ion molecular reaction, and realizes the on-line high sensitive detection of the detected objects by the mass spectrometry. The utility model realizes multi-dimensional ionization and high sensitive mass spectrometry detection of volatile organic compounds by chemical ionization and photoionization, and remedies the shortcomings of difficult detection of alkane volatile organic compounds by chemical ionization such as proton transfer reaction and low photoionization efficiency under vacuum conditions. The utility model can realize full coverage and high sensitivity on-line detection of non-alkane volatile organic compounds and alkane volatile organic compounds.

【技术实现步骤摘要】
一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置
本技术属于分析检测领域,具体涉及一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置。
技术介绍
质子转移反应质谱技术是一种新发展的以离子-分子反应为原理的化学电离质谱技术,它最常用的反应离子是H3O+。如果待测挥发性有机物M的质子亲和势比H2O的质子亲和势大,则可与H3O+发生质子转移反应(H3O++M—>MH++H2O),被离子化为MH+。MH+最终可被质谱检测到,获得分子量信息和浓度信息。该技术因具备高灵敏、响应快、软电离、不需要定标等优点,近年来在挥发性有机物监测分析领域越来越受重视。大多数挥发性有机物的质子亲和势是大于H2O的质子亲和势的,均可以利用质子转移反应质谱直接检测,但是烷烃类挥发性有机物的质子亲和势小,因此,不能直接通过反应离子H3O+对烷烃类挥发性有机物进行检测。所以,国内外有通过不同的放电气体制备不同的反应离子来扩大可检测物质的范围,如通过高纯氧气和干燥空气制备O2+、NO+等反应离子(Int.J.MassSpectrom.,2009,286:32-38;高等学校化学学报,2012,33:263-267),有利用四极杆(Anal.Chem.2013;85:6121–6128)或平行板电极选择不同反应离子(ZL201210151064.2)。但这些方法制备的反应离子都是选择切换使用,不是与反应离子H3O+同时使用,所以无法对大气中烷烃类和非烷烃类有机物进行同时全覆盖的高灵敏在线检测。
技术实现思路
本技术的技术解决问题:克服现有技术无法对大气中烷烃类和非烷烃类有机物进行同时全覆盖的高灵敏在线检测的不足,提供一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置,通过放电离子源,制备反应离子H3O+、CH5+或NH4+等作为反应离子,分别在电场作用下,引入反应管,待测气体中非烷烃类有机物在反应管内与反应离子发生质子转移反应,实现对非烷烃类有机物的高效离子化;光电离灯通过光电离方式可将烷烃类挥发性有机物进行高气压电离。通过两种离子源的同时或分别检测,实现对大气中烷烃类和非烷烃类挥发性有机物进行同时全覆盖高灵敏在线检测。本技术技术解决方案:一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置,包括放电离子源1、光电离灯2、反应管3、过渡腔4、质谱腔5、过渡腔分子泵6、质谱腔分子泵7、前级泵8、交直流复合电源9、进样口10、离子检测质谱11、气源12;所述的反应管3由多个绝缘垫片13和多个内径逐渐缩小的电极14交替相间组成;所述的放电离子源1右端与反应管3左端通过轴心小孔相通;所述光电离灯2从反应管3左端偏轴插入反应管3内;所述过渡腔4在反应管3和质谱腔5之间,通过同轴心的小孔相通;所述离子检测质谱11在质谱腔5内部,离子检测入口与质谱腔5前端小孔同轴心;所述过渡腔分子泵6入口与过渡腔4相连,质谱腔分子泵7入口与质谱腔5相连,前级泵8分别与过渡腔分子泵6出口和质谱腔分子泵7出口相连;所述交直流复合电源9通过电线与放电离子源1、光电离灯2、反应管3相连;所述反应管3与进样口10相连。所述的交直流复合电源9包括多路高压直流电源输出、反应管3电场调制的射频电源输出和光电离灯2的电源输出。所述的光电离灯2有一个或多个,光能量为8eV~13eV,可对绝大多数烷烃类挥发性有机物进行电离。所述的气源12是水蒸气、甲烷气或氨气,气体流量为0.5ml/min~40ml/min,可根据不同的真空泵抽速配置获得最强的反应离子。所述放电离子源1包括气源12、交直流复合电源9和放电电极,放电离子源1内气压范围为5Pa~200Pa;所述的反应管3内气压范围为60Pa~500Pa,有效电场范围为10V/cm~700V/cm,可根据不同的真空泵抽速和不同待测物的分子特性,获得最灵敏的检测效果。所述的放电离子源1与反应管3之间相通的小孔直径在0.1mm~10mm之间;所述的过渡腔4与反应管3之间相通的小孔直径在0.1mm~5mm之间;所述的过渡腔4与质谱腔5之间相通的小孔直径在0.1mm~5mm之间。可根据不同的真空泵抽速选择相应小孔直径,即保证离子检测质谱11的工作气压,又能保证离子的通过效率。所述的离子检测质谱11是四极杆质谱、飞行时间质谱、离子阱质谱、傅里叶变换离子回旋共振质谱或磁质谱探测系统。本技术检测的工作过程如下:气源12内放电气体水蒸气、甲烷气或氨气通入放电离子源1放电,制备出反应离子A+,在电场作用下被引入反应管3内,待测非烷烃类挥发性有机物M由进样口10被吸入反应管3,在反应管3中发生化学电离反应:A++M→B++C,其中C为反应生成的中性分子;另外,光电离灯2发出的光子γ也可将烷烃类挥发性有机物N电离成N+,在交直流复合电源产生的电场作用下,产物离子B+和M+被聚焦引导,穿过过渡腔4,进入质谱腔5,最后被离子检测质谱11检测到,通过化学电离和光电离两种电离方式选择电离或同时电离,实现对挥发性有机物的全覆盖同时在线高灵敏检测。本技术与现有技术相比的区别和优点在于:(1)质子转移反应质谱中,单一的H3O+反应离子不能对烷烃进行电离检测,选择离子的质子转移反应质谱像选择离子流动管质谱一样,可选择O2+等反应离子可对烷烃类挥发性有机物进行检测。但在实际应用中,同时只能选择一种反应离子对有机物进行检测,无法实现大气中烷烃类挥发性有机物和非烷烃类挥发性有机物的同时检测。本技术在化学电离的反应管中增加了光电离灯,通过化学电离对非烷烃类挥发性有机物进行电离检测,通过光电离对烷烃类有机物进行离子化,通过内径逐渐缩小的反应管电极结构和射频电场,实现离子的聚焦传输,最终实现质谱对非烷烃和烷烃挥发性有机物的同时检测。本技术主要包括放电离子源和光电离灯、内径逐渐变小的反应管、过渡腔、质谱腔、过渡腔分子泵、质谱腔分子泵、前级泵、交直流复合电源、进样口、离子检测质谱、气源等。电极内径逐渐变小的反应管上同时连接放电离子源和光电离灯的连接方式与现有技术不同。(2)本技术的创新之处在于:电极内径逐渐变小的反应管上同时连接放电离子源和光电离灯,通过放电离子源产生的反应离子在反应管中将非烷烃类挥发性有机物进行高效离子化,通过偏轴安装光电离灯,可不影响放电离子源产生的反应离子顺利通过反应管,且将烷烃类挥发性有机物进行高效离子化,通过电极内径逐渐变小的反应管外加射频调制电场,将光电离灯照射产生的在偏轴位置的产物离子聚焦至轴线上,最终实现产物离子在轴心各小孔中的高效传输。相比现有的选择离子流动管质谱及选择离子质子转移反应质谱而言,本技术最大的优点在于可以同时检测烷烃和非烷烃类挥发性有机物;此外,光电离灯安装在气压较高的反应管中,高气压光电离效率更高,射频电场调制的反应管传输离子效率更高,所以检测挥发性有机物更灵敏。附图说明图1为本技术的一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置示意图;图2为射频电场调制的反应管内电场势阱分布图;图3为射频电场调制反应管与常规直流电场反应管对比试验质谱图。具体实施方式如图1所示,本技术的一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置实施例包括:包括放电离子源1、光电离灯2、反应本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置,其特征在于:包括放电离子源(1)、光电离灯(2)、电极内径逐渐变小的反应管(3)、过渡腔(4)和质谱腔(5);所述的放电离子源(1)右端与反应管(3)左端通过轴心小孔相通;所述光电离灯(2)从反应管(3)左端偏轴插入反应管(3)内;所述过渡腔(4)在反应管(3)和质谱腔(5)之间,通过同轴心的小孔相通。

【技术特征摘要】
1.一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置,其特征在于:包括放电离子源(1)、光电离灯(2)、电极内径逐渐变小的反应管(3)、过渡腔(4)和质谱腔(5);所述的放电离子源(1)右端与反应管(3)左端通过轴心小孔相通;所述光电离灯(2)从反应管(3)左端偏轴插入反应管(3)内;所述过渡腔(4)在反应管(3)和质谱腔(5)之间,通过同轴心的小孔相通。2.根据权利要求1所述的一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置,其特征在于:所述的光电离灯(2)有一个或多个,光能量为8eV~13eV;所述光电离灯(2)为偏轴安装,不阻挡反应管(3)轴心线,且光电离灯(2)指向反应管(3)右端的轴心小孔。3.根据权利要求1所述的一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置,其特征在于:所述的反应管(3)由多个绝缘垫片(13)和多个内径逐渐缩小的电极(14)交替相间组成,与进样口(10)相连;反应管(3)内气压范围为60Pa~500Pa,有效电场范围为10V/cm~700V/cm。4.根据权利要求1所述的一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置,其特征在于:所述放电离子源(1)包括气源(12)、交直流复合电源(9)和放电电极,放电离子源(1)内气压范围为5Pa~200Pa。5.根据权利要求1所述的一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置,其特征在于:所述的质谱腔(5)包括离子...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈成银邹雪王鸿梅黄超群储焰南
申请(专利权)人:中国科学院合肥物质科学研究院
类型:新型
国别省市:安徽,34

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