A1AgilentMS基本结构及工作原理A2安捷伦四极杆MS系统离子源毛细管离子光学组件四极杆滤质器检测器真空系统A3离子源离子源设计面临的问题抗污染传输效率离子化效率A4离子源A5Agilent离子源A6Agilent离子源:ESIA7ESI电离模式(正离子)A8ESI参数设定A9电喷雾理论电喷雾过程过程实质上是电泳过程
也就是说通过高压电场可以分离溶液中的正离子与负离子,例如在正离子模式下,电喷雾电离针相对真空取样小孔保持很高的正电位,负离子被吸引到另一端,在半月形的液体表面聚集着大量的正电荷离子,液体表面的正电荷离子之间相互排斥,并从针尖处的液体表面扩展出去
当静电场力与液体表面张力保持平衡时,液体表面锥体的半顶角为49
Taylor的研究工作中称之为“Taylor锥体”
随着小液滴的减小,电场强度逐渐加强,过剩的正电荷克服表面张力形成小液滴,最终从Taylor锥体的尖端溅射出来
喷针Taylor锥体高压电源对电极A10电喷雾理论D
HSmith提出的公式可以解释影响电喷雾过程的几个参数
发生电喷雾的高电压Von(kV)与电喷雾针的半径(um),溶剂的表面张力γ(N/m)有关,还与喷雾针尖和反向电极(取样真空小孔)的距离d(mm)有关:若使用甲醇作溶剂(γ=0
0226N/m),喷雾毛细管的半径为50um,喷雾针尖与反向电极之间的距离是5mm,则可能发生的电压为1
27kV,如果换成水,则发生电喷雾的电压就要升到2
﹡事实上,大量证据表明,从ESI图谱中观察到的离子与液相中存在的离子是不一样的
A11电喷雾理论处于正电压的雾化针喷出的气溶胶小液滴带有过量的正电荷,随着溶剂的挥发和小液滴面积的缩小,表面电荷与表面积的比值就会变大,直到电荷排斥足以克服表面张力,使小液滴发生溅射,此时电荷排斥等于表面张力,并服从雷利(Rayleigh)