Способы ионизации вещества I
В настоящее время насчитывается до 20 способов ионизации образцов, наиболее распространены метод электронного удара и хи -
ми чес кая ионизация. Химическая ионизация позволяет преодолевать многие ограничения обычного сочетания газовой хроматографии с масс-спектрометрией [14]. Метод дает возможность определять молекулярную массу молекул, требует относительно небольших количеств образца и реагентов, а также исключает дополнительные затраты труда и времени на проведение реакции, разделение и выделение продуктов [15]. Комплексное использование нескольких способов ионизации позволяет извлечь информацию о межмолекулярных и ионномолекулярных взаимодействиях, способствует формированию представлений о механике образующихся ионов.
Исторически первым был создан ионный источник электронного удара, до сих пор он достаточно распространен для органической масс-спектрометрии. Практическими преимуществами его являются стабильность, простота управления и контроля интенсивности пучка, отсутствие проблем загрязнения и относительно высокая чувствительность. Отсутствие селективности в условиях электронного удара является дополнительным преимуществом, когда необходимо вести анализ широкого круга веществ. Некоторые группы изомерных соединений дают очень сходные спектры, но обычно масс-спектр электронного удара специфичен и характеристичен для химической структуры вещества. Более того, важнейшие справочники по масс - спектральным данным, доступные в настоящее время, состоят целиком из спектров электронного удара.
3
А
Рис.6.1. Схема ионного источника электронного удара
5 |
В источник электронного удара пары образца вводятся в точке 4 при пониженном давлении и проходят через область, пересекаемую пучком электронов (см. рис. 6.1). Электроны, образующиеся при нагревании вольфрамового или рениевого катода 1, ускоряются напряжением 5-100 В в сторону плоскости А, проходят через щель в пластине А и пересекают область ионизации 4. Ток пучка ионизации может контролироваться по общей эмиссии катода или, с большей точностью, с помощью обратной связи с потоком, достигающим в режиме электронного удара пластины ловушки 6. Магнитное поле несколько сот гаусс поддерживается на всем протяжении электронного пучка для ограничения его в узкой спиральной траектории.
Молекулы газа, поступающие в область ионизации, взаимодействуют с электронами. В результате некоторые из этих молекул теряют собственный электрон, превращаясь в положительно заряженный ион, который впоследствии распадается на ионы тем или иным образом, причем ионизируется только одна из 10000 молекул, находящихся в ионном источнике. Полный ионный ток и вид фрагментации зависят от энергии электронов. Большинство существующих библиотек масс-спектров электронного удара основано на спектрах, полученных при энергиях электронов около 70 эВ.
Те ионы, которые образовались в области ионизации, выводятся через выходную щель 3 путем наложения небольшого потенциала на выталкивающую пластину 5. Период жизни молекул образца в источнике, несмотря на его относительную газонепроницаемость и постоянную откачку ионов, составляет всего доли секунды. Таким образом, в качестве детектора масс-спектрометр имеет очень быструю ответную реакцию, полностью совместимую с быстрыми изменениями концентрации веществ в высокоэффективной хроматографии.
Когда в ионном источнике масс-спектрометра образуется группа ионов с исходным отношением массы к заряду /и/г, то большая их часть либо достигает детектора и регистрируется в виде пика mi/z, либо распадается с образованием нового фрагмента m2/z еще до того, как покинет ионный источник. В последнем случае регистрируется отдельный пик m2/z. Однако некоторые из исходных ионов могут оказаться метастабильными (имеют среднее время жизни всего лишь порядка 1 мкс) и распасться, например, с образованием mfz после выхода из ионного источника, но до того, как они попадут в детектор. Такой метастабильный переход приводит к образованию в масс - спектре метастабильного пика, обозначаемого т* и идентифицируемого по низкой интенсивности и диффузной форме, а также по тому признаку, что он обычно соответствует нецелочисленной молекулярной массе. Положение этого пика определяется соотношением т* = mi / т. Метастабильные пики приведены в литературе в виде номограмм и таблиц и оказывают значительную помощь при анализе спектра, поскольку возникают в результате вполне определенного моно- молекулярного распада и, таким образом, дают представление о связи конкретных ионов (фрагментов) в молекуле.
Режим селективной ионизации - стандартная процедура в приборах сегодняшнего дня - представляет собой более совершенную версию селективного мониторинга ионов. Работая в этом режиме, можно достичь ультраследовых уровней чувствительности при анализе даже сложных матриц или в том случае, когда хроматографические пики не разделены.
Анализ образцов с использованием метода лазерной ионизации производится по следующей схеме [16]. Анализируемая проба вводится в атомизатор, где переводится в состояние атомного пара. Далее, определяемые атомы ионизируются с помощью лазерного излучения, а образующиеся ионы детектируются либо с помощью вторичного электронного умножителя (ВЭУ), либо путем регистрации изменения проводимости той среды, в которой происходит образование ионов (плазма, газоразрядная плазма, буферный газ).
Различают резонансно-ионизационную спектроскопию, в которой ступенчатое фотовозбуждение атомов и их ионизация осуществляются только за счет лазерного излучения (Resonance Ionization Spectroscopy - RIS), и оптогальваническую спектроскопию - ионизация усиливается лазером и осуществляется ;в том числе, и за счет процессов столкновения (Laser Enhanced Spectroscopy - LEI). В аналитической практике во втором случае применяют также название "лазерный атомно-ионизационный метод".
Метод ЛИС характеризуется чрезвычайно высокой чувствительностью, которая определяется большой вероятностью выхода ио
нов в процессе ионизации и их детектирования, и селективностью, обусловленной резонансными характеристиками ступенчатого фотовозбуждения атомов. Поскольку регистрируются лишь атомы или молекулы с одинаковыми энергетическими уровнями, то очевидно, 4Tq чем больше ступеней используется в процессе возбуждения, тем ниже вероятность подобного совпадения и соответственно выше селективность. В принципе> метод ЛИС позволяет регистрировать единичные атомы, находящиеся в зоне анализа. Лазерное излучение в области 220-900 нм позволяет определять до 80 % элементов периодической системы, Иедоступными для регистрации остаются атомы, первый резонансный переход которых лежит в области длин волн не более 200 нм (Н, Не, С, N, О, F, Ne, Р, S, Cl, Ag, As, Se, Br, I и др.).