布鲁克ecTOF是全球首款EI和CI双源同步工作的气质高分辨质谱,通过单次GC分析即可同时获取EI碎片图谱(支持NIST库搜索)和CI分子离子信息,显著提升未知物鉴定准确性。其创新型HRP CI源采用螺旋谐振等离子体技术,支持四种反应气自动切换,兼具高灵敏度和低维护优势。这一设计打破了传统GC/MS需两次进样的局限,实现数据自动对齐,大幅缩短分析时间并降低硬件损耗。ecTOF为复杂基质非靶向分析提供了高分辨、高精度的全扫数据,成为化合物鉴定领域的革新性解决方案。
基于氢等离子体的中压化学电离源在GC-TOFMS中的应用?
?摘要?
本文介绍了一种基于氢等离子体的中压(2-13 mbar)高温化学电离(CI)源,并将其应用于气相色谱-飞行时间质谱(GC-TOFMS)系统中。该离子源采用无灯丝、螺旋谐振器等离子体(HRP)驱动的离子源生成H3+试剂离子,并在第二阶段添加氮气、异丁烷和甲烷等试剂气体,以形成最终的质子化试剂。GC流出物随后被加入到试剂离子气流中。设计该GC-CI-TOFMS组合的目的是为了保持色谱性能,并产生即使对于高沸点化合物也限于GC的高斯峰形。使用不同试剂气体时,检测限在0.4-1.2 pg(氮气)、0.6-12.6 pg(异丁烷)和2 pg至>25 pg(甲烷)之间。通过分析包含78种主要EPA污染物的EPA 8270LCS混合物,评估了不同试剂离子的选择性。使用氮气作为试剂气体时,检测到74种化合物;而异丁烷和甲烷分别检测到41种和62种化合物。
?结论?
本文展示了一种基于H3+驱动的三阶段反应化学电离源在GC-TOFMS分析中的卓越分析性能。特别是,氮气作为试剂气体及其对应的N2H+试剂离子展现出了高分析价值,表现出广泛的电离能力和相对较低的碎片化程度。此外,通过精确控制水蒸气的添加,可以在纯氮气气流中建立明确的H3O+或[H(H2O)2]+种群,从而实现与异丁烷试剂气体相似的“软”碎片化行为。这一发现提供了一种有价值的分析方法,能够迅速调整质子化化学的硬度和选择性。未来的研究将进一步探索适用于负离子模式的合适试剂气体,以使该离子源成为两极性分析的宝贵工具。
Hydrogen Plasma-Based Medium Pressure Chemical Ionization Source for GC-TOFMS
Steffen Br?kling*Kai KrollSonja KleeThorsten BenterHendrik Kersten
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, Vol 33/Issue 3, Research ArticleFebruary 14, 2022