[go: up one dir, main page]

RU2016144662A - Способ химической калибровки, система и устройство - Google Patents

Способ химической калибровки, система и устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2016144662A
RU2016144662A RU2016144662A RU2016144662A RU2016144662A RU 2016144662 A RU2016144662 A RU 2016144662A RU 2016144662 A RU2016144662 A RU 2016144662A RU 2016144662 A RU2016144662 A RU 2016144662A RU 2016144662 A RU2016144662 A RU 2016144662A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vapor
isoflurane
paragraphs
detecting device
calibration sample
Prior art date
Application number
RU2016144662A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016144662A3 (ru
RU2695655C2 (ru
Inventor
Хенри МАКИНТАЙР
Неал ТАТХАПУДИ
Пол АРНОЛЬД
Original Assignee
Смитс Детекшн-Уотфорд Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Смитс Детекшн-Уотфорд Лимитед filed Critical Смитс Детекшн-Уотфорд Лимитед
Publication of RU2016144662A publication Critical patent/RU2016144662A/ru
Publication of RU2016144662A3 publication Critical patent/RU2016144662A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695655C2 publication Critical patent/RU2695655C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/62Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating the ionisation of gases, e.g. aerosols; by investigating electric discharges, e.g. emission of cathode
    • G01N27/622Ion mobility spectrometry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J49/00Particle spectrometers or separator tubes
    • H01J49/0009Calibration of the apparatus
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J49/00Particle spectrometers or separator tubes
    • H01J49/0027Methods for using particle spectrometers
    • H01J49/0036Step by step routines describing the handling of the data generated during a measurement
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J49/00Particle spectrometers or separator tubes
    • H01J49/02Details
    • H01J49/06Electron- or ion-optical arrangements
    • H01J49/062Ion guides
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N2001/2893Preparing calibration standards

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Claims (50)

1. Способ калибровки детектирующего устройства, содержащего
ионизатор для ионизации образца,
детектор для детектирования ионов, образованных в результате ионизации,
включающий
i) введение калибровочного образца, содержащего изофлуран, в детектирующее устройство,
ii) накопление экспериментальных данных, относящихся к детектированию отрицательных ионов мономера и димера изофлурана, образованных в результате ионизации калибровочного образца, и
iii) калибровку детектирующего устройства для детектирования известного целевого химиката на основании сравнения экспериментальных данных, накопленных для отрицательного иона мономера изофлурана, и экспериментальных данных, накопленных для отрицательного иона димера изофлурана.
2. Способ по п. 1, в котором калибровка детектирующего устройства включает модифицирование одного или более параметров детектирования детектора.
3. Способ по п. 1 или 2, дополнительно включающий проведение анализа анализируемого образца с помощью детектирующего устройства после калибровки детектирующего устройства.
4. Способ по любому из пп. 1-3, в котором детектирующее устройство включает
дрейфовую камеру между ионизатором и детектором, по которой ионы могут перемещаться из ионизатора в детектор,
решетку для регулирования прохода ионов из ионизатора в дрейфовую камеру,
один или множество электродов, выполненных для обеспечения равномерного отрицательного градиента электрического поля внутри дрейфовой камеры для перемещения ионов из ионизатора в детектор,
и при этом экспериментальные данные в части ii) способа включают времена дрейфа через дрейфовую камеру для отрицательных ионов мономера и димера изофлурана, образованных в результате ионизации калибровочного образца, а часть iii) способа включает оценку времени дрейфа отрицательного мономера изофлурана в сравнении с временем дрейфа отрицательного иона димера изофлурана.
5. Способ по п. 4, в котором калибровка включает модифицирование параметра детектирования детектора - времени дрейфа.
6. Способ по п. 4 или 5, в котором часть iii) способа включает определение степени кластеризации нейтральных молекул вокруг иона мономера изофлурана.
7. Способ по п. 6, в котором степень кластеризации определяют с помощью соотношения времени дрейфа иона мономера изофлурана ко времени дрейфа иона димера изофлурана.
8. Способ по п. 6 или 7, в котором полученную степень кластеризации используют для калибровки детектирующего устройства для детектирования целевого химиката путем сравнения полученной степени кластеризации с заранее заданными временами дрейфа целевого химиката при разной степени кластеризации.
9. Способ по любому из пп. 4-8, дополнительно включающий введение допирующего вещества в детектирующее устройство.
10. Способ по п. 9, в котором допирующее вещество содержит гексахлорэтан и/или пентахлорэтан.
11. Способ по любому из пп. 4-10, в котором детектирующее устройство содержит осушитель для осушения дрейфового газа в дрейфовой камере.
12. Способ по п. 11, в котором осушитель содержит молекулярные сита.
13. Способ по любому из пп. 1-12, в котором калибровочный образец вводят в детектирующее устройство в форме паров.
14. Способ по п. 13, в котором калибровочный образец вводят в детектирующее устройство с помощью генератора паров, включающего:
источник паров, содержащий калибровочный образец, связанный путем потока, для обеспечения подачи паров через заслонку, с выходным отверстием для распыления паров в детектирующее устройство, в котором заслонка включает:
i) первый проницаемый для паров проход, установленный для затруднения диффузии паров из источника в выходное отверстие и для обеспечения продвижения паров из источника к выходному отверстию, и
ii) поглотитель, отделенный от выходного отверстия первым проницаемым для паров проходом, где поглотитель содержит материал, приспособленный для поглощения паров и установленный для отведения диффузии паров от выходного отверстия.
15. Способ по п. 14, в котором первый проницаемый для паров проход и поглотитель установлены так, что при изменении разности давлений между выходным отверстием и источником паров, сопротивление продвижению потока паров через первый проницаемый для паров проход к выходному отверстию меньше, чем сопротивление продвижению потока паров в поглотитель.
16. Способ по п. 14 или 15, в котором путь потока включает ответвление, которое соединяет источник паров с первым проницаемым для паров проходом, и замкнутое ответвление, содержащее поглотитель.
17. Способ по любому из пп. 14-16, в котором первый проницаемый для паров проход содержит материал, приспособленный для поглощения паров.
18. Способ по п. 17, в котором поглощение паров включает абсорбцию.
19. Способ по п. 18, в котором абсорбция включает по меньшей мере одно из осуществлений поглощения паров поверхностью: химической абсорбции, поглощения паров путем химического или молекулярного воздействия, и по меньшей мере временное удерживание паров в пористом материале.
20. Способ по любому из пп. 14-19, в котором поглотитель содержит по меньшей мере один второй проницаемый для паров проход, при этом источник паров содержит испарительную камеру, а заслонка содержит систему абсорбции.
21. Способ по любому из предшествующих пп. 1-20, в котором калибровку осуществляют по изменению температуры, давления и/или градиента электрического поля детектирующего устройства.
22. Способ по п. 21, в котором изменения температуры, давления и/или электрического поля детектирующего устройства постоянно отслеживаются.
23. Способ по любому из предшествующих пп. 1-22, в котором калибровочный образец по существу состоит из изофлурана.
24. Способ по любому из предшествующих пп. 1-23, в котором детектирующее устройство представляет собой спектрометр подвижности ионов.
25. Система для калибровки детектирующего устройства, включающая:
детектирующее устройство, указанное в пп. 1-24,
калибровочный образец, содержащий изофлуран, и
секцию анализа, выполненную для
i) накопления экспериментальных данных, относящихся к детектированию ионов мономера и димера изофлурана, образованных в результате ионизации калибровочного образца, и
ii) калибровки детектирующего устройства для детектирования известного целевого химиката на основании сравнительной оценки экспериментальных данных, накопленных для иона мономера изофлурана, и экспериментальных данных, накопленных для иона димера изофлурана.
26. Система по п. 25, в которой секция анализа выполнена для калибровки детектирующего устройства, как указано в любом из пп. 2 и 4-8.
27. Система по п. 25 или п. 26, дополнительно содержащая генератор паров, указанный в любом из пп. 14-19, выполненный для использования с детектирующим устройством.
28. Система по любому из пп. 25-27, в которой секция анализа содержит компьютерную систему.
29. Система по любому из пп. 25-28, в которой калибровочный образец по существу состоит из изофлурана.
30. Устройство, включающее детектирующее устройство, указанное в любом из пп. 1-24, калибровочный образец, содержащий изофлуран или состоящий по существу из изофлурана, и средство, выполненное для введения калибровочного образца в детектирующее устройство при изменении температуры, давления и/или электрического поля детектирующего устройства.
31. Устройство по п. 30, в котором средство для введения калибровочного образца в детектирующее устройство включает генератор паров, указанный в любом из пп. 14-19.
32. Применение калибровочного образца, содержащего изофлуран или состоящего по существу из изофлурана, для калибровки детектирующего устройства, указанного в любом из пп. 1-24, для детектирования целевого химиката.
RU2016144662A 2014-05-14 2015-05-14 Способ химической калибровки, система и устройство RU2695655C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB1408593.0A GB201408593D0 (en) 2014-05-14 2014-05-14 Chemical calibration process, system and device
GB1408593.0 2014-05-14
PCT/GB2015/051431 WO2015173579A1 (en) 2014-05-14 2015-05-14 Chemical calibration process, system and device

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016144662A true RU2016144662A (ru) 2018-06-14
RU2016144662A3 RU2016144662A3 (ru) 2018-12-26
RU2695655C2 RU2695655C2 (ru) 2019-07-25

Family

ID=51032792

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144662A RU2695655C2 (ru) 2014-05-14 2015-05-14 Способ химической калибровки, система и устройство

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9945813B2 (ru)
EP (2) EP3143389B1 (ru)
JP (1) JP6687541B2 (ru)
KR (1) KR102412282B1 (ru)
CN (1) CN106461608B (ru)
CA (1) CA2948092C (ru)
GB (2) GB201408593D0 (ru)
MX (1) MX391078B (ru)
PL (1) PL3143389T3 (ru)
RU (1) RU2695655C2 (ru)
WO (1) WO2015173579A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201420939D0 (en) 2014-11-25 2015-01-07 Smiths Detection Watford Ltd Process and system for facilitating chemical identification in a detector
US10707063B2 (en) * 2016-12-22 2020-07-07 Rapiscan Systems, Inc. Systems and methods for calibration, verification, and sensitivity checks for detectors
GB2566326A (en) * 2017-09-11 2019-03-13 Owlstone Inc Ion mobility filter
CN109900779B (zh) * 2019-03-22 2021-09-21 上海新漫传感技术研究发展有限公司 一种有毒气体监测仪
JP7471141B2 (ja) * 2020-05-13 2024-04-19 理研計器株式会社 イオン化促進剤供給部材、除湿装置および分析装置
US20220057363A1 (en) * 2020-08-20 2022-02-24 Bruker Daltonik Gmbh Ion mobility separation system with rotating field confinement
CN114113391B (zh) * 2021-11-24 2024-03-26 贵州中烟工业有限责任公司 一种膨胀介质含量检测方法

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69219580T2 (de) * 1992-02-24 1997-09-11 Hewlett Packard Co Ramanspektroskopie von Atemgasen
US5455417A (en) 1994-05-05 1995-10-03 Sacristan; Emilio Ion mobility method and device for gas analysis
US6291821B1 (en) * 1999-12-02 2001-09-18 Barringer Research Limited Method of monitoring the status of the gas drying system in an ion mobility spectrometer
US7419654B2 (en) * 2004-10-08 2008-09-02 Mrinal K. Dewanjee Charge neutral complexes of paramagnetic metals as intracellular magnetic resonance imaging contrast agents
WO2011088229A2 (en) * 2010-01-13 2011-07-21 The Regents Of The University Of Michigan Active self-healing biomaterial system
RU2422857C1 (ru) * 2010-02-08 2011-06-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ГИТАС" (ЗАО НПФ "ГИТАС") Способ калибровки скважинных спектрометров
EP2539919B1 (en) * 2010-02-26 2018-07-11 Zoex Corporation Pulsed mass calibration in time-of-flight mass spectrometry
KR20110139968A (ko) * 2010-06-24 2011-12-30 대한민국(관리부서:행정안전부 국립과학수사연구원장) 시료분석장치 및 시료분석방법
WO2012056709A1 (ja) * 2010-10-27 2012-05-03 アトナープ株式会社 分析装置
US8952324B2 (en) * 2011-01-07 2015-02-10 Hitachi High-Technologies Corporation Mass analyzing apparatus, analyzing method and calibration sample
US9257267B2 (en) * 2011-03-31 2016-02-09 Dh Technologies Development Pte. Ltd. Composition, method, and kit for calibrating a mass spectrometer
KR101323721B1 (ko) 2012-04-24 2013-10-31 주식회사 엘지실트론 Sims를 이용한 시료 분석 방법
KR101389556B1 (ko) 2012-06-15 2014-05-15 브러커옵틱스코리아 주식회사 다채널 방식의 분광 분석기를 사용한 실시간 반도체 및 lcd 공정 혼합액 분석 장치 및 방법
WO2014045067A1 (en) * 2012-09-24 2014-03-27 Smiths Detection-Watford Limited On-demand vapour generator
US11767507B2 (en) * 2013-11-08 2023-09-26 The Mclean Hospital Corporation Methods for efficient generation of GABAergic interneurons from pluripotent stem cells

Also Published As

Publication number Publication date
KR102412282B1 (ko) 2022-06-22
GB2530364B (en) 2020-10-14
US20170241950A1 (en) 2017-08-24
CN106461608B (zh) 2019-07-05
CA2948092A1 (en) 2015-11-19
RU2016144662A3 (ru) 2018-12-26
RU2695655C2 (ru) 2019-07-25
GB2530364A (en) 2016-03-23
PL3143389T3 (pl) 2021-12-13
CN106461608A (zh) 2017-02-22
EP3916381A1 (en) 2021-12-01
MX2016014524A (es) 2017-04-06
JP2017516102A (ja) 2017-06-15
MX391078B (es) 2025-03-21
CA2948092C (en) 2024-04-23
KR20170008784A (ko) 2017-01-24
EP3143389B1 (en) 2021-06-23
EP3143389A1 (en) 2017-03-22
GB201508279D0 (en) 2015-06-24
US9945813B2 (en) 2018-04-17
GB201408593D0 (en) 2014-06-25
JP6687541B2 (ja) 2020-04-22
WO2015173579A1 (en) 2015-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2016144662A (ru) Способ химической калибровки, система и устройство
Mochalski et al. Stability of selected volatile breath constituents in Tedlar, Kynar and Flexfilm sampling bags
RU2704336C2 (ru) Способ и система для облегчения химической идентификации в детекторе
RU2016107757A (ru) Модификация ионов
Borsdorf et al. The effect of humidity on gas sensing with ion mobility spectrometry
GB2464772A (en) Ion mobility spectrometer with substance collector
US20170322181A1 (en) Method and apparatus for analysis of ionsized gases
RU2018110563A (ru) Унифицированный парогенератор
Cuccia et al. Novel approach for the quantitative analysis of MEA degradation products present in gas effluent of CO2 capture process by thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry: Development and validation
Viitanen et al. Adjusting mobility scales of ion mobility spectrometers using 2, 6-DtBP as a reference compound
CA3052101A1 (en) Method and apparatus
ATE520144T1 (de) Vorrichtung und verfahren zum nachweis von spuren organischer bestandteile
CN106257617B (zh) 用于鉴别气体的方法和设备
Aguilera-Herrador et al. Evaluation of a new miniaturized ion mobility spectrometer and its coupling to fast gas chromatography multicapillary columns
Giannoukos et al. Direct analysis and monitoring of organosulphur compounds in the gaseous phase using portable mass spectrometry
Criado-Garcia et al. Membrane set up combined with photoionization-ion mobility spectrometer to improve analytical performance and avoid humidity interference on the determination of aromatics in gaseous samples
Criado-García et al. A comparative study between different alternatives to prepare gaseous standards for calibrating UV-Ion Mobility Spectrometers
RU2105299C1 (ru) Способ анализа микропримесей в атмосферном воздухе
CN104713955A (zh) 一种检测水中的1,4-二恶烷的方法
Golovin et al. Prospects for the use of security air flow to prevent ion-molecule reactions in the ionization and drift zone in classical IMS
WO2013122485A1 (en) Ion mobility spectrometer