【技术实现步骤摘要】
一种团簇介导化学电离实现乙二醛检测的方法
[0001]本专利技术涉及质量分析仪器,具体说是一种团簇介导化学电离实现乙二醛高效检测的实验装置和方法。
技术介绍
[0002]乙二醛是分子结构最简单的α
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二羰基化合物,因其能有效提高纸张的抗张强度和耐水性,因此,在造纸、纺织等工业领域被广泛用作交联剂。乙二醛具有基因毒性,它可以通过交联DNA或与DNA反应而破坏DNA结构的完整性。摄入或吸收过量的乙二醛也会导致蛋白修饰和晚期糖基化终末产物的形成,这些与糖尿病和与年龄相关的疾病的病理相关。因此,如何实现乙二醛高灵敏检测引起了广泛的关注。
[0003]乙二醛常用的分析方法有高效液相色谱法、紫外分光光度法以及气质联用法。高效液相色谱法检测乙二醛时,需要采用2,4
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二硝基苯肼(DNPH)对其进行衍生化处理,然而DNPH对其他羰基化合物均有反应活性,因此,会干扰乙二醛的定量;紫外分光光度法检出限比较高,且定性能力弱;气质联用虽然定性准确、检出限低,但分析步骤繁琐,比较耗时。
[0004] ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种团簇介导化学电离实现乙二醛检测的方法,其特征在于:采用的装置包括在线动态配气系统(1)和电离源(2):所述在线动态配气系统(1)包括稀释气气源(3)、质量流量控制器(4)、不锈钢气体混合腔体(5)和微量注射泵(6)以及载气管路、不锈钢气体混合腔体外壁的电加热装置(20),其中不锈钢气体混合腔体(5)的载气进气口通过载气管路与稀释气气源(3)相连接,不锈钢气体混合腔体(5)的出气口与电离源的反应气进样管(14)或样品气进样管(15)相连,将反应气或样品气经三通(7)导入电离源(2)的电离区内,三通(7)的第三个接口与大气相连;所述电加热装置(20)为于载气管路外壁、不锈钢气体混合腔体(5)外壁和三通(7)外壁上以及反应气进样管(14)和样品气进样管(15)上分别缠绕有保持恒温加热的电加热片、电加热带或电加热丝中的一种或二种以上,可以在常温
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300℃条件下工作;在线动态配气系统的工作原理为:首先配置好所需浓度的待测物溶液或纯试剂,然后用微量注射泵(6)将提前配置好的溶液恒流速地注入加热的气体混合腔体(5),同时用质量流量控制器(4)将恒流量的载气引入气体混合腔体(5),通过精确控制配置溶液和载气的流速,即可在气体混合腔体(5)的出口处得到所需浓度的试剂和分析气体;电离源包括紫外光源(8)、反应气进样管(14)、样品气进样管(15)、电离源腔体(16),其特征在于:电离源腔体(16)为一中空密闭腔室,于电离源腔体(16)顶部设置有通孔,紫外光源(8)的光窗穿过通孔伸入至电离源腔体(16)内,紫外光源(8)与通孔密闭连接;在电离源腔体(16)内部,沿紫外光源(8)发出的紫外光束出射方向依次设置有离子推斥电极(9)、离子传输电极(11)、隔离电极(10)、离子传输电极(11)、离子聚焦电极(12)和电离源出口电极(13);上述这些电极均为中部带有通孔的圆环形结构,且他们之间相互通过中部带有通孔的环状绝缘垫片间隔、平行放置,电极以及绝缘垫片的通孔同轴,绝缘垫片与相邻的电极极板之间密闭连接;隔离电极(10)和离子聚焦电极(12)将离子推斥电极(9)和电离源出口电极(13)之间的电离区从上至下分为三个腔室,分别为:位于推斥电极(9)和隔离电极(10)之间的试剂离子产生区(21)、位于隔离电极(10)和离子聚焦电极(12)之间的离子分子反应区(22)以及位于离子聚焦电极(12)和电离源出口电极(13)之间的离子聚焦区(23);反应气进样管(14)穿过电离源腔体(16)的外壁面、其气体出口端伸入至试剂离子产生区(21)内部,出口端面向推斥电极(9)和靠近推斥电极(9)的离子传输电极(11)极板之间的间隔区域,其气体出口端面向紫外光束照射区域设置,反应气在紫外光束通过区域产生试剂离子或样品离子,试剂离子或样品离子穿过隔离电极(10)的中部通孔进入离子分子反应区(22);反应气进样管(14)的进口端通过三通(7)与一定浓度的反应气(19)相连;样品气进样管(15)穿过电离源腔体(16)的外壁面、其气体出口端伸入离子分子反应区(22)的内部,出口端面向隔离电极(10)和靠近隔离电极(10)的离子传输电极(11)极板之间的间隔区域,其气体出口端面向离子分子反应区设置;于电离源腔体(16)底部设置通孔A,电离源出口电极(13)与电离源腔体(16)底部密闭连接;电离源出口电极(13)的圆形通孔与通孔A相对应设置,即样品离子穿过电离源出口电极(13)的圆形通孔和通孔A离开电离源腔体(16);于电离源腔体(16)侧壁上设置有气体出口,气体出口通过真空...
【专利技术属性】
技术研发人员:李海洋,万宁波,花磊,蒋吉春,陈平,吴称心,
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所,
类型:发明
国别省市:
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