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Numerical Simulation of Flow Field and Ion Transport for Different Ion Source Sampling Interfaces of a Mass Spectrometer

化学 离子流 离子 缓冲气体 电场 锥面 离子源 电离 机械 原子物理学 光学 物理 材料科学 激光器 有机化学 量子力学 复合材料
作者
Wei Wang,Steve Bajic,Benzi John,David R. Emerson
出处
期刊:Journal of the American Society for Mass Spectrometry [American Chemical Society]
卷期号:31 (4): 840-855 被引量:10
标识
DOI:10.1021/jasms.9b00103
摘要

Understanding ion transport mechanisms in the flow expansion section of the first vacuum region of a mass spectrometer (MS) with an atmospheric pressure ionization source is essential for optimizing the MS sampling interface design. In this study, numerical simulations of three types of ions in two different MS interface designs have been carried out. In contrast to previously reported numerical studies, nonequilibrium gas dynamics due to rarefied gas effects has been considered in modeling the flow expansion and a realistic space charge effect has been considered in a continuous ion injection mode. Numerical simulations reveal that a flat plate interface has a higher peak buffer gas velocity but a narrower zone of silence compared to the conical interface. Shock wave structures are clearly captured, and the Knudsen number distribution is displayed. Simulation results show that in the axial direction the buffer gas effect is much stronger than the electric force effect in the current configuration. The conical interface leads to both a strong ion acceleration in the zone of silence and a strong ion deceleration downstream. In the radial direction, both the electric force and buffer gas drag force play an important role. The conical interface introduces a relatively stronger ion focusing effect from the radial buffer gas effect and a stronger ion dispersion from the radial electric force than the flat plate interface. The net effect for the current configuration is an increase in ion losses for the conical interface. Nanoelectrospray ionization experiments were carried out to validate the ion transmission efficiency.
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