适用于微流质谱的加电连接装置.pdf
《适用于微流质谱的加电连接装置.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《适用于微流质谱的加电连接装置.pdf(9页完成版)》请在专利查询网上搜索。
1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201921232946.5 (22)申请日 2019.08.01 (73)专利权人 上海通微分析技术有限公司 地址 201203 上海市浦东新区松涛路489号 C01座 (72)发明人 阎超刘元元李静于海艳 夏宗莲 (74)专利代理机构 上海远同律师事务所 31307 代理人 张坚 (51)Int.Cl. G01N 27/68(2006.01) (54)实用新型名称 一种适用于微流质谱的加电连接装置 (57)摘要 本实用新型涉及一种适用于微流质谱的加 电连接装置, 其包括从上游。
2、至下游依次设置的两 通、 缓冲液槽和喷雾芯片, 以及高压电源; 其中, 两通上游一端连接电动分离装置的出口端, 下游 一端连通一贯通缓冲液槽的连接毛细管, 连接毛 细管的下游连通喷雾芯片的喷针; 缓冲液槽外部 接地, 内有电泳缓冲溶液, 作为加电的接地部分; 本实用新型所提供的适用于微流质谱的加电连 接装置, 能有效地解决与微流质谱联用时的加电 问题, 制备简单、 操作方便, 并且喷雾效果好、 离 子化效率以及信号强度高, 有望在毛细管电泳、 微流电色谱等技术中得到广泛地应用。 权利要求书1页 说明书4页 附图3页 CN 211318299 U 2020.08.21 CN 211318299 。
3、U 1.一种适用于微流质谱的加电连接装置, 其特征在于: 所述加电连接装置通过其上游 端部连接一电动微分离装置, 其下游端部连接一微流质谱装置, 从而实现所述电动微分离 装置和质谱装置的加电连接; 所述加电连接装置包括从上游至下游依次设置的两通、 缓冲液槽和喷雾芯片, 以及高 压电源, 所述两通为具有中空柱形结构的电绝缘两通, 其上游一端与所述电动微分离装置的出 口端连通, 其下游一端连通一连接毛细管; 所述连接毛细管的上游一端与所述两通连通, 中部贯通所述缓冲液槽内部, 下游一端 与所述喷雾芯片连通, 且所述连接毛细管的内部与所述缓冲液槽内的缓冲液隔离; 所述喷雾芯片包括与所述连接毛细管连通。
4、的喷针和加电电极, 所述喷针用于将所述连 接毛细管送来的样品喷入所述质谱装置; 所述高压电源的正极一端与所述电动微分离装置的电泳缓冲液电连接, 负极一端与所 述缓冲液槽中的缓冲液电连接; 所述缓冲液槽的外部通过连接电极线实现接地。 2.如权利要求1所述的加电连接装置, 其特征在于: 所述两通的两端连接处的死体积为零。 3.如权利要求2所述的加电连接装置, 其特征在于: 所述两通的内径为10700 m。 4.如权利要求1所述的加电连接装置, 其特征在于: 所述连接毛细管在位于所述缓冲液槽内的部分经过开口处理, 并在开口处涂覆导电不 导液的聚合物材料, 从而实现所述缓冲液槽内的液体与所述连接毛细管。
5、内的液体之间在液 隔离的同时能够电连通。 5.如权利要求4所述的加电连接装置, 其特征在于: 所述连接毛细管的内径为20100 m, 且所述开口的位置与所述电动微分离装置的出 口端的距离为510cm, 所述开口的位置与所述喷针的距离为315cm。 6.如权利要求1所述的加电连接装置, 其特征在于: 所述两通、 所述连接毛细管和所述喷针, 三者处于同一水平且同轴心。 7.如权利要求1所述的加电连接装置, 其特征在于: 所述喷雾芯片的加电电极的加电电压为0.81.2kV。 8.如权利要求1所述的加电连接装置, 其特征在于: 所述缓冲液槽体积为15ml, 所含的缓冲溶液与所述电动微分离装置的电泳缓冲。
6、液一 致, 且不含有机溶剂。 9.如权利要求8所述的加电连接装置, 其特征在于: 所述缓冲液槽内的缓冲溶液为碳酸铵、 碳酸氢铵或醋酸铵缓冲溶液。 权利要求书 1/1 页 2 CN 211318299 U 2 一种适用于微流质谱的加电连接装置 技术领域 0001 本实用新型涉及一种适用于微流质谱的加电连接装置, 属于仪器检测技术领域。 背景技术 0002 质谱(Mass Spectrometry, MS)分析是一种测量离子荷质比(电荷-质量比)的分析 方法, 其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离, 生成不同荷质比的带正电荷的 离子, 经加速电场的作用, 形成离子束, 进入质量分析器。 在。
7、质量分析器中, 再利用电场和磁 场使发生相反的速度色散, 将它们分别聚焦而得到质谱图, 从而确定其质量。 目前现有的检 测器具有高选择性、 高灵敏度的特点, 此外, 它还可以准确地测定化合物的相对分子质量, 并提供结构信息, 对于复杂样品特别是未知样品的检测是一种理想的方法。 本实用新型中 的微流质谱指的是柱内流速为在一百纳升至一微升级别每分钟流量的小型质谱仪器。 0003 以毛细管电色谱(Capillary electrochromatography ,CEC)、 毛细管电泳 (Capillary electrophoresis,CE)为例的电动微分离技术, 具有分析速度快、 分离柱效高、 。
8、检测灵敏度高等优势, 与质谱检测器联用又具有强结构解析能力等优点, 是一种分析极性 化合物和带电性化合物的有效工具; 尤其是在微量复杂样品的分析中, 能与高效液相色谱- 质谱(HPLC-MS)联用技术形成互补。 0004 然而, 目前电动微分离技术与微型质谱联用时仍存在一些科学问题, 导致在实际 的运用中依然存在很大的挑战。 例如, 在联用时, 如何在毛细管端施加电场存在一些技术困 难。 具体来说, 独立的CE运行时, 毛细管出入口两端都是直接插入缓冲液中, 从而形成高压 电场闭合回路, 并不存在什么问题, 而当将CE与质谱检测器相连时, 为了保证质谱检测器的 安全运行, 务必需要在质谱的前端。
9、形成CE电场的闭合回路, 即CE的出口端、 质谱的入口端部 分必须为零极(即接地极)。 0005 因此, 如何设计和制作方便有效的接口方式, 一直是电动微分离领域研究的主题, 其核心问题就是如何在毛细管的基础上, 让其出口的一部分出现漏洞, 从而在毛细管上形 成导电通路。 0006 目前, 所提出的各种无鞘流式的加电方式包括: (1)在毛细管出口端镀一层金属导 电材料; (2)在毛细管出口端与质谱进口端借助一套管进行对接或T型拼接; (3)在毛细管出 口端插入一根导线或在毛细管出口附近打一小孔, 将细小的铂金电极从小孔穿进毛细管内 作电极; (4)毛细管的环形化学腐蚀多孔结构或局部腐蚀多孔结构。
10、。 以上几种加电方式都不 同程度地存在物理、 化学、 机械加工等方面的技术难点, 很大程度上限制了其在微型质谱中 的推广应用。 0007 因此, 亟待出现一种操作简单, 稳定可靠, 使用寿命较长的加电方式及其制作技 术, 对发展电动微分离技术-质谱联用的新方法具有极其重要的意义。 发明内容 0008 鉴于相关技术的上述问题和/或其他问题, 本实用新型一方面提供了一种适用于 说明书 1/4 页 3 CN 211318299 U 3 微流质谱的加电连接装置, 所述加电连接装置通过其上游端部连接一电动微分离装置, 其 下游端部连接一微流质谱装置, 从而实现所述电动微分离装置和质谱装置的加电连接; 所。
11、 述加电连接装置包括从上游至下游依次设置的两通、 缓冲液槽和喷雾芯片, 以及高压电源, 所述两通为具有中空柱形结构的电绝缘两通, 其上游一端与所述电动微分离装置的出口端 连通, 其下游一端连通一连接毛细管; 所述连接毛细管的上游一端与所述两通连通, 中部贯 通所述缓冲液槽内部, 下游一端与所述喷雾芯片连通, 且所述连接毛细管的内部与所述缓 冲液槽内的缓冲液隔离; 所述喷雾芯片包括与所述连接毛细管连通的喷针和加电电极, 所 述喷针用于将所述连接毛细管送来的样品喷入所述质谱装置; 所述高压电源的正极一端与 所述电动微分离装置的电泳缓冲液电连接, 负极一端与所述缓冲液槽中的缓冲液电连接; 所述缓冲液。
12、槽的外部通过连接电极线实现接地。 0009 优选的, 所述两通的两端连接处的死体积为零。 0010 优选的, 所述两通的内径为10700 m。 0011 优选的, 所述连接毛细管在位于所述缓冲液槽内的部分经过开口处理, 并在开口 处涂覆导电不导液的聚合物材料, 从而实现所述缓冲液槽内的液体与所述连接毛细管内的 液体之间在液隔离的同时能够电连通。 0012 优选的, 所述连接毛细管的内径为20100 m, 且所述开口的位置与所述电动微分 离装置的出口端的距离为510cm, 所述开口的位置与所述喷针的距离为315cm。 0013 优选的, 所述两通、 所述连接毛细管和所述喷针, 三者处于同一水平且。
13、同轴心。 0014 优选的, 所述喷雾芯片的加电电极的加电电压为0.81.2KV。 0015 优选的, 所述缓冲液槽体积为15ml, 所含的缓冲溶液与所述电动微分离装置的 电泳缓冲液一致, 且不含有机溶剂。 0016 优选的, 所述缓冲液槽内的缓冲溶液为碳酸铵、 碳酸氢铵或醋酸铵缓冲溶液。 0017 本实用新型所提供的适用于微流电动装置-微型质谱联用的加电连接装置, 能有 效地解决联用时的加电问题, 制备简单、 操作方便, 并且喷雾效果好、 离子化效率以及信号 强度高, 有望在微流质谱技术中得到广泛地应用。 附图说明 0018 图1为本实用新型实施例1的适用于微流质谱联用的加电连接装置的结构示。
14、意图; 0019 图2采用本实用新型实施例1的适用于微流质谱联用的加电连接装置对咖啡因进 行检测的毛细管电泳结果图; 0020 图3为采用本实用新型实施例1的适用于微流电动技术-质谱联用的加电连接装置 对咖啡因进行检测的质谱结果图。 具体实施方式 0021 以下将结合附图所示的具体实施方式对本实用新型进行详细描述。 但这些实施方 式并不限制本实用新型, 本领域的普通技术人员根据这些实施方式所做出的结构、 方法、 或 功能上的变换均包含在本实用新型的保护范围内。 0022 现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。 然而, 示例实施方式能够以多种形 式实施, 提供这些实施方式使得本实用新型将全面和。
15、完整, 全面地传达给本领域的技术人 说明书 2/4 页 4 CN 211318299 U 4 员, 不应被理解为限于在此阐述的实施方式。 0023 实施例1 0024 如图1所示, 本实用新型的实施例1提供了一种适用于电动微分离技术- 质谱联用 的加电连接装置100, 该加电连接装置100通过其上游端部连接电动分离装置200, 其下游端 部连接微流质谱装置300, 从而实现电动分离装置 200和微流质谱装置300的加电连接。 0025 如图1所示, 加电连接装置100包括从上游至下游依次设置的两通10、 缓冲液槽20 和喷雾芯片30, 以及高压电源40。 0026 其中, 两通10为具有中空柱。
16、形结构的电绝缘两通, 其上游一端与电动微分离装置 200的出口端连通, 其下游一端连通一连接毛细管50。 0027 具体来说, 电动微分离装置200在本实施例中为毛细管电泳装置, 其出口端为分离 柱201的出口端; 两通10的上游一端与分离柱201的出口端连通。 0028 两通10采用绝缘材料制成, 例如, 可以采用诸如PEEK的绝缘材料制成。 在本实施例 中, 两通10为微型PEEK两通。 0029 在本实施例中, 两通10的两端连接处的死体积为零。 0030 在本实用新型的一个优选实施方案中, 两通10的内径为10700 m。 在本实施例 中, 两通的内径为360 m。 0031 其中, 。
17、连接毛细管50的上游一端与两通10连通, 中部贯通缓冲液槽20 内部, 下游 一端与喷雾芯片30连通, 且连接毛细管50的内部与缓冲液槽20 内的缓冲液隔离开。 0032 在本实用新型的一个优选实施方案中, 连接毛细管50在位于缓冲液槽 20内的部 分经过石英毛细管割刀开口处理(即图1中标注A的位置), 然后在开口处涂覆导电不导液的 聚合物材料(聚合物材料的孔径介于电子和分子之间, 允许导电离子的通过并阻止液体分 子的通过), 聚合物材料外侧与缓冲液槽20内的液体接触, 内侧直接与连接毛细管50内的缓 冲液接触, 从而实现缓冲液槽20内的液体与连接毛细管50内的液体之间在液隔离的同时能 够电连。
18、通。 0033 其中, 喷雾芯片30包括与连接毛细管50连通的喷针(图中未具体示出) 和加电电 极(图中未具体示出), 喷针用于将连接毛细管50送来的样品喷入质谱装置300。 0034 在本实用新型的一个优选实施方案中, 连接毛细管50的内径为20100 m, 且开 口的位置A与电动微分离装置200的出口端201的距离为510cm, 开口的位置A与喷针的距 离为315cm。 0035 关于连接毛细管50的内径以及开口位置A到两端的距离, 这些参数涉及到电动微 分离装置200与质谱装置300之间的连接死体积问题。 例如, 连接毛细管50的内径越大, 或者 开口位置A到两端的距离越长, 电动微分离。
19、装置200与质谱装置300之间的死体积越大, 会造 成分离效率的下降, 然而, 连接毛细管50的内径越小, 或者开口位置A到两端的长度越短, 虽 然死体积会减小, 但柱反压会增大, 造成连接操作不方便等问题。 0036 发明人经过大量反复的试验验证, 发现当连接毛细管50的内径为20 100 m, 且 开口的位置A与电动微分离装置200的出口端201的距离为510 cm, 开口的位置A与喷针的 距离为315cm时, 可以同时解决上述的问题, 死体积适当, 不会造成分离效率的下降, 同时 也不会造成柱反压太大, 连接操作不便等问题。 0037 在本实施例中, 两通10、 连接毛细管50和喷针, 。
20、三者处于同一水平且同轴心。 采用 说明书 3/4 页 5 CN 211318299 U 5 这样的结构, 能够避免位差对分离时间的影响, 同时让该装置看起来更美观。 0038 其中, 高压电源40的正极一端与电动微分离装置200的电泳缓冲液电连接, 负极一 端与缓冲液槽20中的缓冲液电连接。 0039 其中, 缓冲液槽30的外部通过连接电极线实现接地; 缓冲液槽30的外部接地, 内部 有缓冲液, 从而作为电动微分离装置200加电(高压电源对电动微分离装置200加电)的接地 部分。 0040 关于, 喷雾芯片30包括喷针和对喷针施加电压的加电电极, 该加电电极对喷针施 加电压(最佳电压)以达到流。
21、动相雾化效果最大, 通常加电电压为 1KV, 且质谱装置300作接 地处理, 以确保电动微分离装置200两端分离电压以及微流质谱装置300运行的稳定。 0041 在本实用新型的一个优选实施方案中, 缓冲液槽20体积为15ml, 所含的缓冲溶 液与所述电动微分离装置的电泳缓冲液相同, 且不含有机溶剂。 优选的, 缓冲液槽20内的缓 冲溶液可以选择碳酸铵、 碳酸氢铵或醋酸铵缓冲溶液。 0042 应用例1 0043 检测样品: 0.1mg/ml的咖啡因(购自阿拉丁试剂(上海)有限公司); 0044 电动微分离装置200采用上海通微分析技术有限公司的CE-1000产品; 0045 质谱装置300采用上。
22、海通微分析技术有限公司公司的MSD-4500产品; 0046 采用本实用新型实施例1的适用于电动微分离-微型质谱联用的加电连接装置 100, 按照图1所示连接电动微分离装置200和微流质谱装置300。 0047 将检测样品(咖啡因)加入到电动微分离装置(即毛细管电泳装置)200 的样品瓶 中, 自动进样后采集数据, 得到CE-MS的谱图, 其中图2为毛细管电泳的结果, 其中A曲线表示 总离子流图, B曲线表示选择离子色谱图, 从图中可以看出, 出峰时间为5.2分钟; 图3为质谱 结果, 同时得到分子量信息M+H+为195.2, 与咖啡因的理论分子量一致。 0048 从检测结果来看, 此结构上可。
23、以实现CE-MS的联用, 能有效地解决 CE-MS联用时的 加电问题, 制备简单并且操作方便, 稳定的基线数据显示该装置加电效果稳定可靠, 而且喷 雾效果好、 离子化效率以及信号强度高。 0049 应当理解, 虽然本说明书按照实施方式加以描述, 但并非每个实施方式仅包含一 个独立的技术方案, 说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见, 本领域技术人员应当将说 明书作为一个整体, 各实施方式中的技术方案也可以经适当组合, 形成本领域技术人员可 以理解的其他实施方式。 0050 上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本实用新型的可行性实施方式的具 体说明, 它们并非用以限制本实用新型的保护范围, 凡未脱离本实用新型技艺精神所作的 等效实施方式或变更均应包含在本实用新型的保护范围之内。 说明书 4/4 页 6 CN 211318299 U 6 图1 说明书附图 1/3 页 7 CN 211318299 U 7 图2 说明书附图 2/3 页 8 CN 211318299 U 8 图3 说明书附图 3/3 页 9 CN 211318299 U 9 。
- 内容关键字: 适用于 流质 连接 装置
一体式安全吊钳.pdf
漂浮电缆.pdf
线缆托架.pdf
防腐防潮的海洋监测设备固定装置.pdf
超声波布面预湿分解设备.pdf
道路边坡结构.pdf
多工位伺服系统.pdf
智慧采油装备.pdf
油气分离滤芯.pdf
公路裂缝修补装置.pdf
电解槽的极距测量装置.pdf
混凝土抗裂检测装置.pdf
多相流泵.pdf
高电压高倍率球形锰酸锂球磨混料机.pdf
卷扬机卷筒结构.pdf
防尘防砂式排气嘴结构.pdf
外科临床管路固定装置.pdf
免维护激振器.pdf
流延机自动对刀装置.pdf
全氢强对流罩式炉.pdf
表演机器人模型控制系统.pdf
亚跨超声速流场可控喷管的设计方法、装置、设备和介质.pdf
区块链协助搜索的物联网数据共享方法.pdf
油侧膜头装置及隔膜式压缩机.pdf
自动化PCB板测试系统.pdf
海洋藻类污染治理作业装备.pdf
抗鸡PML单克隆抗体及其应用.pdf
矿用液压油缸的定时养护装置.pdf
射频复电容率测量装置及方法.pdf
便携式一体化海水淡化器.pdf
快速定位及自动退料的冲压模具.pdf
基于灰水足迹的减污降碳协同度分析方法.pdf
无级变速传动装置.pdf
PCM模块/包/PCM装置.pdf
双层留言夹.pdf
电动机控制装置、空气压缩机、空调机、乘客输送装置的控制装置和输送装置的控制装置.pdf
利用一般叉车做牵引的大型机械搬运车.pdf
一种高压洗碗水龙头.pdf
汽车发动机钢质减震座.pdf
用于保护高速缓存数据完整性的方法和装置.pdf
可重构装置.pdf
用于照明天花板或天篷下面的空间的照明器和照明这种空间的方法.pdf
双活化膜电致色显示装置.pdf
一种安全刻录及审计的方法.pdf
键盘布置.pdf
盘驱动器数据加密.pdf
旋转接头.pdf
可控制光角度选择器.pdf
AT供电用四低压绕组层共箱并牵引变压器.pdf
抛物柱面聚光圆柱面采光太阳能热水器.pdf
一种网络电话语音翻译系统和翻译方法.pdf