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Das Ionenfallen Massenspektrometer auch Ion Trap Massenspektrometer IT Massenspektrometer ist ein spezieller Typ eines Massenspektrometers der in Kopplung mit der HPLC der Gaschromatographie oder auch mit einem hochauflosenden Sektorfeld Massenspektrometer eingesetzt wird Im Gegensatz zu einem konventionellen Massenspektrometer in dem Ionisierung und Massenanalyse kontinuierlich erfolgt arbeitet die Ionenfalle diskontinuierlich Daher besteht mit in trap Fragmentierung die Moglichkeit zu MS MS Experimenten oder auch MSn Inhaltsverzeichnis 1 Geratetypen 1 1 Quadrupol Ionenfalle 1 1 1 Technische Entwicklung 1 1 2 Vor und Nachteile des Analysatorsystems 1 2 Linear trap 1 3 Fouriertransformation Ionenzyklotronresonanz Massenspektrometrie 1 4 Orbitrap 2 Literatur 3 EinzelnachweiseGeratetypen BearbeitenFolgende Typen von Ionenfallen Massenspektrometer existieren Quadrupol Ionenfalle Paul Falle Linear trap Fouriertransformations Ionenzyklotronresonanz FT ICR auch Penning Falle Orbitrap nbsp Paul Falle von 1955 im Deutschen Museum BonnQuadrupol Ionenfalle Bearbeiten Technische Entwicklung Bearbeiten Das Prinzip der Ionenfalle engl ion trap IT wurde zu Beginn der 1950er Jahre vom deutschen Nobelpreistrager Wolfgang Paul entwickelt und entsprach in der zugrundeliegenden Theorie in etwa der eines Quadrupol Massenfilters 1 Im Gegensatz zu einem konventionellen Massenspektrometer z B Quadrupol oder Sektorfeld Massenspektrometer in dem die Ionisierung und Massenanalyse kontinuierlich aber ortlich getrennt namlich in der Ionenquelle und dem Quadrupolfeld bzw Magnetfeld erfolgt arbeitet die Ionenfalle diskontinuierlich Praktisch angewendet in der Analytik wird das Ionenfallen Konzept allerdings erst seit George Stafford ein Mitarbeiter der damaligen MS Herstellerfirma Finnigan MAT um das Jahr 1983 einige Verbesserungen vorgenommen hatte Mit ihnen war es moglich Massenbereiche von Ionen gleichzeitig in der Ionenfalle zu speichern und gezielt aus der Trap zu entlassen Zusatzlich fand die Gruppe von Stafford heraus dass durch Einlassen von Helium bei etwa 10 5 Pa die Massenauflosung eines IT Massenspektrometers drastisch verbessert wurde 2 Ursprunglich wurde fur die Erzeugung und Trennung der Ionen der gleiche Raum benutzt Inzwischen werden auch Gerate mit externer Ionenquelle verwendet Wird mit Elektronenstossionisation in der Falle gearbeitet wechselwirken die Probenmolekule nach dem Eintritt in die Ionenfalle mit energiereichen Elektronen wodurch positive Ionen gebildet werden Die drei Prozesse die in der Trap ablaufen Ionisation Massenanalyse und Detektion werden in der Regel durch einen als Automatic Gain Control AGC bezeichneten Vorgang kontrolliert Die AGC Scan Function besteht aus einem kurzen Prescan und der eigentlichen Messung Die AGC Software wahlt automatisch eine Ionisationszeit Fur niedrige Konzentrationen wie z B die Basislinie oder kleine GC Peaks wird die maximale Ionisationszeit fur die eigentliche Ionisation ausgewahlt Wenn die Konzentration des zu analysierenden Stoffes zunimmt wird die Ionisationszeit automatisch verringert um eine Uberladung der Ionenfalle mit Ionen zu verhindern Dies fuhrt allerdings bei der Koelution von verschiedenen Verbindungen zu einer Verschlechterung der Nachweisgrenzen fur die geringer konzentrierten Verbindungen und macht bei komplexen Stoffgemischen die Quantifizierung im Spurenbereich schwierig Vor und Nachteile des Analysatorsystems Bearbeiten Vorteile der Quadrupol Ionenfalle sind die hohe Nachweisempfindlichkeit im Scan Modus die kompakte Bauform des Gerats und vergleichsweise hohe erreichbare Massen In Ionenfallen Massenspektrometern ist eine mehrfache Wiederholung von Anregung und Massenselektion moglich ohne dass ein weiteres Bauteil benotigt wird Nachteilig sind die vergleichsweise schlechte Linearitat der Detektor Response auch bei Einsatz der AGC und damit verbundene Probleme bei der Quantifizierung sowie auftretende Raum Ladungs Effekte die die Massenspektren von denen klassischer Massenspektrometer abweichen lassen Linear trap Bearbeiten Statt in einem 3D Quadrupolfeld werden die Ionen beim Linear trap in einem 2D Quadrupolfeld gehalten Ein zusatzliches Randfeld wird angelegt um die Ionen in der Trap zu halten Das 2D Quadrupolfeld erhoht gegenuber einem 3D Quadrupolfeld die Speicherkapazitat der Ionenfalle und damit auch die Nachweisempfindlichkeit des Massenspektrometers Diese erhohte Nachweisempfindlichkeit geht mit erhohter Datenrate und chromatographischer Auflosung einher Neuere chromatographische Verfahren wie Rapid Resolution HPLC oder Nano HPLC die eine hohe chromatographische Auflosung benotigen bedienen sich falls Ionenfallen eingesetzt werden daher mehr der 2D Ionenfallen wie Thermo Fisher Scientific LXQ LTQ z B beim Nachweis von Proteinen Der Linear trap verfugt wie die Pauli Falle uber die Moglichkeit zu MS MS Experimenten auch MSn mit in trap Fragmentierung Fouriertransformation Ionenzyklotronresonanz Massenspektrometrie Bearbeiten nbsp Supraleitender Magnet 7 Tesla fur ein FT ICR Massenspektrometer Die Fouriertransformations Ionenzyklotronresonanz Massenspektrometrie FT ICR MS basiert auf der 1936 beschriebenen Penning Falle In deren Ionenfalle herrscht ein homogenes Magnetfeld das die Ionen auf Kreisbahnen mit einer massenabhangigen Umlauffrequenz zwingt Die Ionen werden zunachst mit einem Anregungsimpuls in Phase gebracht Durch Anlegen eines elektrischen Wechselfeldes senkrecht zum Magnetfeld kann eine Zyklotronresonanz erzeugt werden Stimmen namlich Frequenz des eingestrahlten Wechselfeldes und Zyklotron Kreisfrequenz der Ionenmasse uberein so tritt der Resonanzfall ein und der Zyklotronradius des betreffenden Ions vergrossert sich durch Aufnahme von Energie aus dem Wechselfeld Diese Anderungen des Zyklotronradius fuhren zu messbaren Signalen an den Detektorplatten des Massenspektrometers Um Ionen mit unterschiedlicher Masse zu erfassen wird das eingestrahlte Wechselfeld variiert und das gemessene Signal fouriertransformiert FT ICR MS Gerate erreichen Massenauflosungen die auch hochauflosende Sektorfeld Massenspektrometer vor allem bei hoheren Massen bis um das Hundertfache ubertreffen Die Auflosung des FT ICR MS steigt mit der Kraft und auch der Homogenitat des Magnetfeldes Die eingesetzten Feldstarken liegen bei kommerziellen Geraten bei bis zu 15 Tesla Dies ist nur durch den Einsatz supraleitender Magnete zu erreichen was den apparativen Aufwand und den Preis der Gerate stark erhoht Die Auflosung ist sehr hoch und kann bis zu R 2 000 000 betragen Orbitrap Bearbeiten Die jungste Entwicklung der Ionenfallen Massenspektrometer ist die von Alexander Alexejewitsch Makarow im Jahr 2000 publizierte 3 Orbitrap Technologie In der Ionenfalle der Orbitrap befindet sich eine zentrale spindelformige Elektrode Die Ionen werden radial zu dieser Elektrode in die Orbitrap hineingeschossen und bewegen sich aufgrund der elektrostatischen Anziehung auf Kreisbahnen Orbits um die zentrale Elektrode herum Da die Ionen nicht in der Mitte der Kammer sondern dezentral injiziert werden schwingen sie gleichzeitig entlang der Achse der Zentralelektrode Die Frequenz dieser Schwingung erzeugt in Detektorplatten Signale die durch Fouriertransformation in die entsprechenden m q Verhaltnisse umgewandelt werden Das Prinzip ist daher ahnlich zum FT ICR MS siehe oben funktioniert aber mit einem elektrostatischen Feld statt einem Magnetfeld Orbitraps kommen daher ohne die aufwendige Kuhlung mit flussigem Helium aus Die Massenauflosung R von Orbitraps ist in der Praxis nur unwesentlich schlechter als die eines FT ICR Gerates mit einem 7 Tesla Magneten Literatur BearbeitenHans Joachim Hubschmann Handbook of GC MS fundamentals and applications 2 completely rev and updated ed Wiley VCH Weinheim 2008 ISBN 978 3 527 31427 0 Raymond E March Richard J Hughes Quadrupole Storage Mass Spectrometry Wiley Interscience New York 1989 ISBN 0 471 85794 7 Einzelnachweise Bearbeiten Patent DE944900 Verfahren zur Trennung bzw zum getrennten Nachweis von Ionen verschiedener spezifischer Ladung Angemeldet am 24 Dezember 1953 Erfinder W Paul H Steinwedel deutsche Prioritat 23 Dezember 1953 George Stafford Jr Ion trap mass spectrometry a personal perspective In Journal of the American Society for Mass Spectrometry 13 Jahrgang Nr 6 2002 S 589 596 doi 10 1016 S1044 0305 02 00385 9 A Makarov Electrostatic axially harmonic orbital trapping A high performance technique of mass analysis In Analytical Chemistry 72 Jahrgang Nr 6 2000 S 1156 1162 doi 10 1021 ac991131p Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Ionenfallen Massenspektrometer amp oldid 228378859