Hmotnostní analyzátory a detektory iont

Podobné dokumenty
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS

Hmotnostní analyzátory II

MS analyzátory - II. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Hmotnostní detekce v separačních metodách IV.

Hmotnostní analyzátory I

Hmotnostní analyzátory I

S P E K T R O M E T R I E 2. roník listopadu 2009

MENÍ A INTERPRETACE SPEKTER BIOMOLEKUL. Miloslav Šanda

Hmotnostní spektrometrie

Analyzátor doby letu. (Time-of-Flight, TOF)

Mass Spectrometry (MS) Lenka Veverková 2012

Základy hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie

Molekulární modelování a bioinformatika. Hmotnostní spektrometrie I

Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

Stručná historie hmotnostní spektrometrie. Analytická chemie II: Úvod do hmotnostní spektrometrie. Stručná historie hmotnostní spektrometrie.

Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Hmotnostní analyzátory II

Hmotnostní analyzátory Hmotnostní analyzátory

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní analyzátory

Indentifikace molekul a kvantitativní analýza pomocí MS

Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

MS analyzátory - I. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Analyzátory iontové pohyblivosti (iontová mobilita)

Hmotnostní spektrometrie

No. 1- určete MW, vysvětlení izotopů

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

Hmotnostní spektrometrie v organické analýze

MALDI, DESI, DAPPI, DART

Hmotnostní spektrometrie.

MC230P83 Hmotnostní detekce v separačních metodách, Hmotnostní detekce v separačních metodách III.

Hmotnostní detekce v separačních metodách

Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka

Hmotnostně spektrometrické zobrazování malých molekul

Metody spektrální. Metody hmotnostní spektrometrie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Pondělí 10. září 2007

13. Spektroskopie základní pojmy

zbytkové plyny (ve velmi vysokém vakuu: plyny vzniklé rozkladem těchto látek, nebo jejich syntézou Vakuová fyzika 1 1 / 43

10. Tandemová hmotnostní spektrometrie. Princip tandemové hmotnostní spektrometrie

Určení molekulové hmotnosti: ESI a nanoesi

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Pražské analytické centrum inovací Projekt CZ / /0002 spolufinancovaný ESF a Státním rozpočtem ČR

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS)

Úvod do hmotnostní spektrometrie

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

Základy hmotnostní spektrometrie

Theory Česky (Czech Republic)

Metody analýzy povrchu

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

LC/MS a CE/MS v proteomické analýze

Hmotnostní spektrometrie (1)

Metody analýzy povrchu

Detekce ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii

Chromatografie. Petr Breinek

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Hmotnostní spektrometrie. Hmotnostní spektrometrie 1

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

Experimentální metody strukturálního výzkumu. Hmotnostní spektrometrie

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Úvod do vln v plazmatu

Identifikace proteinu (z gelu nebo z roztoku)

Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Hmotnostní spektrometrie - Mass Spectrometry (MS)

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Základy hmotnostní spektrometrie. Ústav molekulární patologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany Hradec Králové

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

LINEÁRNÍ IONTOVÁ PAST A JEJÍ APLIKACE V PROTEOMICKÉ ANALÝZE

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Kvalitativní analýza

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Lineární urychlovače. Jan Pipek Dostupné na

Spektroskopie Augerových elektronů AES. KINETICKÁ ENERGIE AUGEROVÝCH e - NEZÁVISÍ NA ENERGII PRIMÁRNÍHO ZDROJE

Základy výpočetní tomografie

Obsah , Brno, Česká republika, b Bruker Daltonik GmbH, Fahrenheitstrasse 4, D-28359, Bremen, Německo

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Transkript:

Hmotnostní analyzátory a detektory iont

Hmotnostní analyzátory

Hmotnostní analyzátory Rozdlí ionty v prostoru nebo v ase podle jejich m/z Analyzátory Magnetický analyzátor (MAG) Elektrostatický analyzátor (ESA) Analyzátor doby letu (TOF) Kvadrupolový analyzátor (Q) Iontová past (IT) Analyzátory s Fourierovou transformací Iontový rezonanní cyklotron (FT-IRC-MS) Orbitrap

Magnetický analyzátor (MAG,B) Rozdlení v prostoru Zakivování dráhy iont v magnetickém poli Vektor intenzity magnetického pole B je kolmý k vektoru rychlosti iont proudících ze zdroje Zpsoby skenování Posun výstupní štrbiny Zmna akceleraního naptí zdroje Zmna B dnes nejbžnjší Lorentzova síla = odstedivá síla (m/z) 1 > (m/z) 2 m z = 2 2 eb r 2U

Elektrostatický analyzátor (ESA,E) r = 2U E U Urychlovací naptí E Intenzita elektrického pole Polomr zakivení je pímo úmrný kinetické energii iontu Ve vztahu nehraje roli m/z dlení podle kinetické energie Silnjší rovnobžné svazky iont jsou zaosteny

Sektorové spektrometry s dvojí fokusací Spojení ESA a MAG eší problém disperze kinetické energie iont vstupujících do magnetického sektoru Existují rzné geometrie Rzné úhly jednotlivých sektor Reverzní geometrie BE lze mit MS/MS Kolizní cela mezi B a E Další uspoádání EBE, BEB, EBEB, BEBE

Analyzátor doby letu (TOF) zeu = mv 2 2 m z = 2eU t L 2 2 asové rozdlení iont podle m/z - odlišné doby letu Urychlení iont separace v driftové zón detekce Dosažené rozlišení závisí na délce dráhy Výhody Teoreticky neomezený rozsah hmot Ideální pro pulzní ionizaci (spojení s MALDI) Pro každý pulz celé spektrum není teba skenovat

TOF s reflektronem Prletová trubice Detektor Iontový zdroj Konstrukce Prstence; potenciál na prstencích definován sérií rezistor Výhody: Zlepšení rozlišení Delší dráha iont Fokusace iont Nevýhody Velké molekuly se na dlouhé dráze rozpadají (nap. proteiny) Reflektron (reflektor) Reflektron (reflektor)

Kvadrupólový analyzátor (Q) Pouze ionty o specifické m/z projdou kvadrupólem, ostatní ionty jsou odchýleny Záleží na nastavení stídavé a stejnosmrné složky naptí na tyích Limit maximální hmotnosti 2000 až 4000 Jeden Q neumožuje MS/MS (krom fragmentace ve zdroji)

CID v kolizní cele Trojitý kvadrupól Prostední kvadrupól slouží jako kolizní cela Srážky s kolizním plynem fragmentace = kolizn indukovaná disociace (CID) Lze sledovat fragmentaní spektra - Pi skenování ztrácíme ionty + Fragmenty mžeme sledovat v celém rozsahu Prekurzorový ion Fragmentace Produktové ionty

Iontová past (IT) Fáze experimentu podle vkládaného naptí Akumulace Skenování rezonanní vypuzování iont Akumulace iont delšías = lepší detekní limit, ale nesmí být peplnna (odpuzování iont navzájem, posun m/z) Skenování U rf na koncové elektrody ionty postupn opouštjí past (od nejnižších po nejvyšší m/z)

Iontová past (IT) Možnost MS/MS (CID) (až MS 10, v praxi MS 3 ) Pravidlo 30:70 nestabilita malých iont v MS/MS (i pi fragmentaci) Rozlišení obvykle jednotkové Limit maximální hmotnosti 2000 až 4000 2D proti 3D iontové pasti Vyšší kapacita Vyšší citlivost, vyšší rozlišení Možnost PQD (neztrácíme dolních 30% rozsahu) Udc Urf + Udc Udc

Iontový rezonanní cyklotron s Fourierovou transformací (FT-ICR-MS) Magnetická past Pohyb iont v magnetickém poli po kruhových drahách Excitace na cyklotronovou frekvenci v Be ω = = r m / z Indukní detekce ionty indukují náboj v detekních destikách pi prletu okolo

Iontový rezonanní cyklotron s Fourierovou transformací (FT-ICR-MS) Výhody Velmi vysoká pesnost a správnost (cca 1 ppm) Velmi vysoké rozlišení (10 6 ) Vhodné k MS n (CID) Nevýhody Supravodivý magnet vysoká poizovací cena a provozní náklady Vyžaduje vysoké vakuum Omezený dynamický rozsah

Orbitrap Elektrostatická past Princip podobný FT-ICR-MS Ionty jsou injektovány do axiáln symetrického elektrostatického pole tvoeného centrální elektrodou a prstencem ionty krouží kolem elektrody Oscilace iont podél osy elektrody jsou detekovány indukní detekce Spektra jsou získána pomocí Fourierovy transformace Detekce iontový zdroj + -

Orbitrap Výhody Velmi vysoká pesnost a správnost Velmi vysoké rozlišení (100 000) Nepotebuje magnet Nevýhody Nízké provozní a poizovací náklady (oproti ICR) Vyžaduje velmi nízké tlaky

Hybridní hmotnostní spektrometry Hmotnostní spektrometry složené z více typ analyzátor - hybridní Q-TOF Možnost MS/MS, možnost mení pesných hmot fragment Q-trap..

Speciální pednášky Iontová mobilita - analyzátor 18.11. 11:30 h ECD, ETD, IRMPD fragmentaní techniky 19.11. 12:00 h

Detektory iont

Detektory Detekují ionty prošlé analyzátorem Detektory Pímé mení Deskový detektor Faradayv pohár Násobiové V komerních MS pístrojích Elektronásobie Fotonásobie

Násobiové detektory I Konverzní elektroda - konverze iont na elektrony Elektronásobi s diskrétními dynodami Série dynod, na konci kolektor Zesílení 10 6 e- U0 Elektronásobi s kontinuální dynodou (channeltron) Sklenná zahnutá trubice s vrstvou PbO uvnit Zesílení 10 6 Kratší životnost, ale levnjší

Násobiové detektory II Mikrokanálová destika (MCP) Velké množství chaneltron vedle sebe (vrstva PbO) Orientovány šikmo Zesílení 10 3 Dva detoktory za sebou zesílení 10 6 Pro TOF Detektor s fotonásobiem Zaazeno pokovené scintilaní okénko po dopadu elektronu emise foton - detekce fotonásobiem Vtší životnost než elektronásobie Nízký šum

Díky za pozornost