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无透镜三重四极杆质谱仪离子传输效率
5 7 应用通讯051 6 创新性无透镜设计挑战 传统透镜技术 4 ——无透镜三重四极杆 质谱仪离子传输效率 的研究 1 3 2 图 1 SCION TQ GC- MS的无透镜设计特点:1. 专利的无透镜离子光学 通道;2. 轴向离子源;3. 自动聚焦加热弯曲设计的q0 ;4 . 大抽速的分子 涡轮泵;5. 180 弯曲碰撞池;6. 垂直于离子通路并与四极杆一体化的快 ° 简介 速检测器,具有EDR扩展动态范围功能。7. 多轴设计消除中性噪音;8. 扫 在三重四极杆质谱仪中,四极杆质量分析器与Q 碰撞池 描速度高达14,000Da/s的高速数字化电子系统。 2 之间的离子传输效率决定了该仪器的稳定性和灵敏度。 四极杆的高稳定性和灵敏度的特征使三重四极杆质谱成 当今解决难点的常规方法 为当今定量研究中最信赖的仪器之一。 传统质谱的解决方法是透镜技术。在Q 的两端加上2个孔径 2 很小的透镜以控制气体的流速。这种离子光学透镜可以聚 仪器设计的难点 焦进出四极杆的离子束。基于透镜设计的三重四极杆质谱 Q 是一个只提供射频电压,无质量过滤的四极杆。Q 中的 是当今设计的主流,但是,它需要经过复杂的调节以达到高 2 2 惰性碰撞气体如氩气、氦气或者氮气,能够使在Q1中选择 灵敏度的目的。透镜容易被污染,所以它需要定期清洗。如 好的离子发生碰撞诱导裂解。Q 和Q 是两个质量过滤器, 图1所示,无透镜的三重四极杆质谱仪包括一个无透镜的离 1 3 子导向器Q 和一个外周封闭、两端留孔的Q (碰撞区域)离 分别扫描和过滤母离子和子离子,具有相似的真空度。因 0 2 此,仪器设计所面临的挑战之一就是必须保证离子在Q1 子传输通道[1]。这种设计不依赖透镜,仅靠射频电压使离子 进入和离开Q 。无透镜设计为仪器提供了高效、稳定、简便 和Q 中不会发生碰撞诱导裂解。另外一个设计难点是每 2 3 个四极杆出口处的离子束都很宽而且是发散性的;为了实 的离子传输,并且大大延长了仪器的清洗周期,减少了调节 现最高的灵敏度,必须使离子束聚焦到每个四极杆入口的 次数,从而使仪器有更长的稳定运行时间。这种创新性无 中心位置。 透镜技术已经运用在布鲁克公司
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