用于离子化的同轴纳升电喷雾大气压化学电离复合电离源制造技术

技术编号:43101337 阅读:31 留言:0更新日期:2024-10-26 09:45
本发明专利技术涉及质谱分析技术领域,特别涉及一种用于离子化的同轴纳升电喷雾大气压化学电离复合电离源。包括拉制玻璃毛细管、绝缘介质管、内电极、外电极、非接触式电极、高压交流电源及高压脉冲电源,绝缘介质管和拉制玻璃毛细管同轴设置,拉制玻璃毛细管的前端伸出绝缘介质管,内电极和外电极包覆于拉制玻璃毛细管和绝缘介质管的外壁上,且与高压交流电源连接,非接触式电极放置在拉制玻璃毛细管的尖端下方,且与高压脉冲电源连接;绝缘介质管内通入放电气体,开启高压脉冲电源和高压交流电源,实现纳升电喷雾离子化和大气压化学电离离子化模式。本发明专利技术实现液体样品和细胞样品的高效离子化,通过与质谱结合实现液体和细胞样品的多组分在线分析。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及质谱分析,特别涉及一种用于离子化的同轴纳升电喷雾大气压化学电离复合电离源


技术介绍

1、由于生物过程中基因表达和微环境扰动的随机调控,细胞异质性是固有存在的。阐明细胞异质性不能通过群体水平的测定来实现,因为大量样本的整体性研究掩盖了真实的个体差异性。因此,在单细胞水平上揭示细胞异质性对真实反映单个细胞在生理过程中发挥的作用是十分有价值的,同时为研究循环肿瘤细胞、肿瘤干细胞、原代细胞等罕见细胞类型提供新见解。

2、单细胞代谢组学近年来备受关注,因其能提供瞬时和动态的表型信息。由于单细胞的固有特性,如细胞体积在皮升量级、生化反应速率快、代谢物组分复杂、含量较低且缺乏放大技术等,单细胞代谢组学相较于单细胞基因组学、转录组学和蛋白组学更具挑战性。质谱凭借其优越的灵敏度、分辨率和快速响应开创了单细胞代谢组学的新时代。

3、目前已经发展出了多种不同的质谱离子化方法,能够对不同类型的样品进行离子化。其中纳升电喷雾电离(nanoesi)是一种大气压敞开式离子源,适合用于单细胞样品的快速检测,并衍生出一系列相关技术,包括诱导nanoe本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于离子化的同轴纳升电喷雾大气压化学电离复合电离源,其特征在于,包括拉制玻璃毛细管(1)、绝缘介质管(2)、内电极(3)、外电极(4)、非接触式电极(5)、高压交流电源(7)及高压脉冲电源(8),其中绝缘介质管(2)同轴套设于拉制玻璃毛细管(1)的外侧,拉制玻璃毛细管(1)的前端为尖状且伸出绝缘介质管(2),拉制玻璃毛细管(1)用于盛装样品;内电极(3)和外电极(4)分别包覆于拉制玻璃毛细管(1)和绝缘介质管(2)的外壁上,非接触式电极(5)放置在拉制玻璃毛细管(1)的尖端下方;内电极(3)和外电极(4)与高压交流电源(7)连接;非接触式电极(5)与高压脉冲电源(8)连接;开启高...

【技术特征摘要】

1.一种用于离子化的同轴纳升电喷雾大气压化学电离复合电离源,其特征在于,包括拉制玻璃毛细管(1)、绝缘介质管(2)、内电极(3)、外电极(4)、非接触式电极(5)、高压交流电源(7)及高压脉冲电源(8),其中绝缘介质管(2)同轴套设于拉制玻璃毛细管(1)的外侧,拉制玻璃毛细管(1)的前端为尖状且伸出绝缘介质管(2),拉制玻璃毛细管(1)用于盛装样品;内电极(3)和外电极(4)分别包覆于拉制玻璃毛细管(1)和绝缘介质管(2)的外壁上,非接触式电极(5)放置在拉制玻璃毛细管(1)的尖端下方;内电极(3)和外电极(4)与高压交流电源(7)连接;非接触式电极(5)与高压脉冲电源(8)连接;开启高压脉冲电源(8)实现纳升电喷雾离子化模式;绝缘介质管(2)内通入放电气体,同时开启高压脉冲电源(8)和高压交流电源(7),实现纳升电喷雾离子化和大气压化学电离离子化模式。

2.根据权利要求1所述的用于离子化的同轴纳升电喷雾大气压化学电离复合电离源,其特征在于,所述绝缘介质管(2)为直型空心管,所述绝缘介质管(2)的后端通过放电气体进样管与储气装置相连。

3.根据权利要求2所述的用于离子化的同轴纳升电喷雾大气压化学电离复合电离源,其特征在于,所述绝缘介质管(2)的材质为玻璃、石英或陶瓷;所述绝缘介质管(2)的长度为20-100mm,内径为3-6mm。

4.根据权利要求1所述的用于离子化的同轴纳升电喷雾大气压化学电离复合电离源,其特征在于,所述拉制玻璃毛细管(1)的材质为玻璃;所述拉制玻璃毛细管(1)的长度为10-20mm,尖端口径大小为1-20μm;所述拉制玻璃毛细管(1)伸出所述绝缘介质管(2)的长度为5-20mm;所述拉制玻璃毛...

【专利技术属性】
技术研发人员:许国旺徐天润李杭胡春秀罗圆媛王婷秦望舒石先哲丰迪生胡学森
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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