基于在线质谱技术的复杂燃烧场诊断研究进展.pdf
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1、文章编号:1672-9897(2023)05-0018-16doi:10.11729/syltlx20220145基于在线质谱技术的复杂燃烧场诊断研究进展李静,杨栋,厉梅,侯可勇*山东大学环境研究院,青岛266237摘要:燃烧场通常是气固液三相耦合的复杂体系,其燃烧诊断结果可支撑提高燃烧效率和降低污染物排放的研究。为了使燃烧诊断结果更加精确,先进的检测方法和检测系统必不可少。在线质谱仪具有灵敏度高、分析速度快、检测范围广等优点,可用于高温、高压等严苛条件下的燃烧场诊断,能够获得更全面的诊断信息。本文对近年来在线质谱仪质量分析器、电离源和取样系统等关键技术的发展概况进行了总结,列举了在线质谱技术
2、在燃烧场火焰产物组分浓度和火焰温度测量中的应用,对在线质谱技术在复杂燃烧场诊断方面面临的挑战和发展前景进行了分析。关键词:燃烧场;在线质谱仪;燃烧诊断;组分浓度测量;火焰温度测量中图分类号:TK31文献标识码:AProgress in complex combustion field diagnostics based onon-line mass spectrometry technologyLI Jing,YANG Dong,LI Mei,HOU Keyong*Environment Research Institute,Shandong University,Qingdao266237,
3、ChinaAbstract:The combustion field is usually a complex system of gas-solid-liquid triphasecoupling,and the results obtained from combustion diagnostic can support the researches toimprovecombustionefficiencyandreducepollutantemissions.Inordertomakethemeasurementresultsmoreaccurate,itisurgenttodevel
4、opadvanceddetectionmethodsanddetectionsystems.After several years of development,on-line mass spectrometry has the advantages of highsensitivity,fastanalysisspeedandwidedetectionrange.Itcanbeusedforcombustionflowfielddiagnosticsundersevereconditionssuchashightemperatureandpressure,andcanobtainmoreco
5、mprehensive and sensitive diagnostic information.Firstly,this paper summarized thedevelopmentofkeytechnologies,e.g.,analyzer,ionizationsource,andsamplingsystemsforon-linemassspectrometryinrecentyears.Secondly,theapplicationsofon-linemassspectrometryonthemeasurementofflamecomponentconcentrationandfla
6、metemperatureincombustionfieldwereenumerated.Onthisbasis,thechallengesanddevelopmentprospectsoftheon-linemassspectrometry in complex combustion field diagnostics were summarized,which could providereferencefortherelevantresearchers.Keywords:combustion flow field;combustion diagnostics;on-line mass s
7、pectrometry;componentconcentrationmeasurement;flametemperaturemeasurement 0 引言在线质谱仪(Mass Spectrometry,MS)是一种用于化学成分鉴定的分析仪器,它无需或仅需要少量样品用于前处理,具有准确定性和定量能力,分析速度快、灵敏度高13,在环境监测、燃烧诊断、医疗和收稿日期:2022-12-25;修回日期:2023-02-10;录用日期:2023-02-13*通信作者E-mail:引用格式:李静,杨栋,厉梅,等.基于在线质谱技术的复杂燃烧场诊断研究进展 J.实验流体力学,2023,37(5):18-33.
8、LIJ,YANGD,LIM,etal.Progressincomplexcombustionfielddiagnosticsbasedonon-linemassspectrometrytechnologyJ.JournalofExperimentsinFluidMechanics,2023,37(5):18-33.第37卷第5期实验流体力学Vol.37,No.52023年10月Journal of Experiments in Fluid MechanicsOct.,2023食品分析等领域发挥着不可替代的作用49。在线质谱仪的基本原理是利用电离源将样品电离产生气相离子,再利用质量分析器根据质荷
9、比(m/z)的不同使这些离子分离,并通过它们各自的质荷比和信号强度分别进行定性和定量分析10。根据样品形态、极性和分子量的不同,MS 所采用的电离源、质量分析器和取样检测装置也有所不同1112,但 MS 的基本结构都是相同的,主要包括质量分析器、电离源、取样系统、检测系统和信号采集系统1315。1912 年,第一台 MS 诞生16,而后在线质谱技术迅速发展,目前在线质谱分析已经成为化学成分分析的“金标准”。约 90%的能源通过燃烧消耗,燃烧是能量转换的主体,主要发生在燃烧设备中,如航空发动机、火力 发 电 厂 锅 炉、工 业 蒸 汽 机 和 家 用 燃 气 设 备等1718。燃烧过程中会发生大
10、量化学反应,火焰内部化学反应不仅受产物组分浓度的影响,也受温度等物理参数的影响。燃烧过程具有时空非均匀的复杂特性,导致火焰温度和燃烧产物组分等火焰状态参量在时空上也呈现出非均匀的特点,对燃料能量转换效率和设备安全性带来一定影响。因此,为了获得较高的燃烧效率和保证设备运行过程中的安全,需要对燃烧过程进行诊断和控制1920。燃烧诊断是一种有效的监测手段,科研人员通过实验来获取数据,达到认识和了解燃烧过程的目的21。燃烧诊断的对象通常是高温高压的复杂燃烧场,包括了空气动力学、燃料化学反应等复杂的相互作用,一般流场诊断技术并不适用于复杂燃烧场诊断22。目前燃烧诊断的方法大致可以归纳为 2 种,一种是非
11、接触式的光谱法,另一种是接触式的取样分析法21,23。光谱法可以对燃烧场进行原位测量,测量过程中不会对火焰的结构造成干扰,主要有可调谐半导体激光吸收光谱(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,TDLAS)、相 干 反 斯 托 克 斯 拉 曼 散 射(CoherentAnti-stokes Raman Spectroscopy,CARS)、平面激光 诱 导 荧 光(Planar Laser Induced Fluorescence,PLIF)等方法。光谱法近年来取得了长足进步,已有很多文献对其进行了总结,本文不再赘述1920,24。取样分析法简单
12、、经济且便于使用,其与质谱相结合的方法已被证明是一种高效的实验技术2526。本文综述了近年来在线质谱仪的质量分析器、电离源和取样系统的发展状况。介绍了在线质谱技术在燃气组分浓度测量和火焰温度测量中的应用,并对在线质谱仪在复杂燃烧场诊断中的发展前景和存在的挑战进行了分析与讨论。1 在线质谱关键技术发展概况在线质谱技术最大的优势是能够快速、高灵敏度地实现化学成分的鉴定27。下面简要分析燃烧场诊断中涉及的质量分析器、电离源和取样系统技术进展。1.1 质量分析器质量分析器是在线质谱仪最核心的部件之一,主要包括磁式质量分析器(E)、四极杆质量分析器(Q)、离子阱质量分析器(IT)、飞行时间质量分析器(T
13、OF)、傅里叶离子回旋共振质量分析器(FTICR)和轨道回旋共振质量分析器(orbitrap)等类型,如图 1所示。质量分析器的主要性能指标包括灵敏度、分辨率、质量精度、质量范围、离子利用率、稳定性及分析速度等2829。燃烧场中小分子化合物居多,相互干扰,燃烧场诊断对在线质谱仪的分辨率的要求很高3031,因此分辨率是质量分析器最核心的性能指标。磁式质量分析器是最早出现的质量分析器,目前的磁式质量分析器可以达到非常高的分辨率,但是庞大的体积和昂贵的价格限制了其应用。四极杆质量分析器结构简单、体积小巧,是商品化在线质谱仪较为常用的质量分析器。离子阱质量分析器可以将离子储存在阱中,通过扫描施加在电极
14、上的射频电压实现质量扫描,单离子阱质量分析器还可以实现串级质谱分析。由于自身工作原理的限制,四极杆质量分析器和离子阱质量分析器分辨率很难得到较大的提升。轨道回旋共振质量分析器和傅里叶离子回旋共振质量分析器具有高于其他质量分析器的分辨率,但是较高的价格和维护费用限制了其普及16,3235。能量相同但质荷比不同的离子通过无场飞行区到达检测器的时间不同,可以基于此原理将不同质荷 比 的 离 子 分 离,TOF 正 是 依 据 此 原 理 设 计。TOF 结构简单、分辨率和灵敏度高、可检测质量范围宽(理论上无上限)、分析速度快(微秒/毫秒级全谱响应),已逐渐成为在线质谱分析领域最常用的质量分析器之一。
15、近年来,随着空间聚焦3637、反射器3839、延时提取4042、垂直加速43和多次反射4445等理论和技术,以及真空系统、电子器件、机械加工方式等的 不 断 发 展,TOF 的 性 能 不 断 提 高。Wiley 和McLaren46在 1955 年提出了双场空间聚焦概念,一定程度上改善了直线式 TOF 中由离子初始空间和第 5 期李静等:基于在线质谱技术的复杂燃烧场诊断研究进展19速度发散引起的低分辨率问题。1973 年,Mamyrin等39提出了反射器的概念,实现了离子能量发散补偿,以双场反射器实现了二阶空间聚焦,使反射式TOF 的分辨率提高到 3000,比直线式 TOF 高出一个量级。D
16、odonov47和 Guilhaus43提出了垂直加速的概念,成功将连续电离源与 TOF 连接,并在垂直引入过程中与射频传输技术相结合,进一步降低了离子初始空间发散和能量发散,在反射式架构上实现了高分辨率(104)。多次反射飞行时间质量分析器(MRTOF)使离子在质量分析器中多次往返循环飞行,以增加飞行距离,提高质谱分辨率。Toyoda 等4849设计了一款多次反射飞行时间质量分析器(MULTUMS),如图 2(a)所示。离子在质量分析器中按“8”字形轨迹往返循环飞行,整套系统的分辨率高于 3 104,可以轻松分辨 CO2和 N2O。但其闭合结构在进行多次飞行时限制了质量范围。为了扩大分析的质
17、量范围,Satoh 等50 51将 MULTUMS 改为开放的螺旋结构,使其可进行多次反射及全质量范围分析。图2(b)为改进后的螺旋反射结构,这种质量分析器与基质辅助激光解吸电离源(MALDI)结合后,可实现8 104的分辨率。图 2(c)和(d)分别为同轴和平面反射镜式 MRTOF。反射镜式 MRTOF 通过控制离子束在一组对称的静电反射器之间来回反射,增加飞行路径,提高分辨率。Wollnik 等52于 2001 年成功研制出同轴反射镜式 MRTOF,2 组对称的反射镜由数个圆环电极组成。Dickel 等53于 2014 年将该 MRTOF 的分辨率提升至 6 105。同轴反射镜式 MRTO
18、F 是闭环结构,这意味着其质量分析范围会随着离子飞行圈数增加而逐渐减小。Verentchikov等54在 Nazarenko 等的研究基础上提出了平面反射镜式 MRTOF。在平面反射镜式 MRTOF 中,离子以一定角度在由数个矩形平板电极组成的反射器中来回反射,并通过中间的透镜实现离子的会聚、角度的调节和圈数的控制55。由于离子路径不包含闭环,分析器可以接受全质量范围内的离子。平面反射镜式 MRTOF 可以实现全质量范围高分辨率和有限质量范围内超高分辨,稳定分辨率已达到 2 105。1.2 电离源电离源是在线质谱仪的核心部件之一,其电离效率和稳定性关系到整个质谱系统的可分析范围、灵敏度、分析准
19、确度和信号稳定性等。电离源技术的每一次革新都会推动质谱分析技术迈上一个新台阶。本节将介绍 2 种应用于燃烧产物在线质谱分析的电离源:电子轰击电离源(EI)和光电离源(PI)。1.2.1 电子轰击电离源EI 是一种经典的电离源56,主要包括电离室、推斥极、接收极、灯丝和离子引出透镜等,其工作原(a)扇形磁式质量分析器(b)四极杆质量分析器(c)三维离子阱质量分析器(d)轨道回旋共振质量分析器(e)傅里叶离子回旋共振质量分析器Sourcerough pumpAnalyzerrough pumpTurbopump1Turbopump2Turbopump3Turbopump4Magnet coilsM
20、agnet coilsSuperconductingcryomagnetIsolation valveArcollision gasNCl sourcefor ETDESI-to-MALDIswichtablesource图 1 各种类型质量分析器的结构示意图Fig.1 Structure diagrams of different types of analyzers20实验流体力学http:/理如图 3 所示。在高真空条件下,向 EI 的灯丝施加大电流,使其加热并产生热电子发射;电子经过电场加速后与中性分子碰撞,当电子能量高于中性分子电离能时,中性分子被电离;产生的离子受到推斥电极的作用,
21、经过透镜进入质量分析器。EI 常用的电子能量为 70 eV,其原因在于:第一,几乎所有原子或分子的电离能均低于 70 eV,即 70 eV 能量的电子能够电离几乎所有的气体化合物;第二,当电子能量为70 eV 时,EI 的电离截面达到最大,样品更容易被电离,且电子能量在 70 eV 附近时,电离截面的变化不大,电子能量小范围的波动对 EI 的影响可以忽略;第三,电子能量为 70 eV 时,EI 谱图的重现性较好,拥 有 完 整 的 谱 图 数 据 库(如 NIST 库 和 Wiley库)5758,将获得的谱图与数据库比对,可快速对待测物进行定性。EI 在工作过程中发射出的 70 eV 高能电子
22、与待测物气体分子发生碰撞,使待测物形成分子离子、碎片离子、多电荷离子、亚稳态离子、重排离子和离子对等多种离子形式。其中,分子离子的产率低,大部分化合物都会产生大量碎片。当待测样品复杂时,不同的物质可能会产生相同的碎片离子,从而增大了谱图的解析难度,因此 EI 不适合快速现场评定。此外,EI 使用的灯丝易被氧化而降低寿命,为了保护灯丝,电离源内必须保持较高的真空度,这也限制了仪器的检测灵敏度43。1.2.2 光电离源PI 的基本原理为:待测物分子受到光的照射时(a)MULTUMS 的内部照片12InjectionsectorEjectionsectorDetectorIon beam fromi
23、on sourceMirror 1(155 mm)IonsourceBNgateEinzellensEinzellensMCPdetectorFrom pulsedion sourceEntrancedeflectorEnddeflectorzxyTo TOFdetectorSteererMR-TOF-MSMirror 2(155 mm)2DlensesDrift section(480 mm)1 cycle 2.1 m20 cm(c)同轴反射镜式 MRTOF 结构图55(b)多次螺旋反射质谱结构图12(d)平面反射镜式 MRTOF 结构5420 cm图 2 多次反射飞行时间质量分析器的结构示
24、意图Fig.2 Structure diagrams of multiple reflection time of flight mass analyzers灯丝电子流透镜组离子流电子接收极电离室壁电离室推斥极图 3 电子轰击电离源的原理示意图55Fig.3 Schematic diagram of the electron ionization source55第 5 期李静等:基于在线质谱技术的复杂燃烧场诊断研究进展21会吸收光子的能量,所吸收的能量达到或超过样品分子的电离能时,就会失去电子形成离子5961。目前,在线质谱仪所用的光电离源主要有真空紫外激光光源、同步辐射光源、自由电子激光光
25、源和真空紫外放电灯等。真空紫外激光光源是在线质谱仪常用的一种光电离源62,如图 4(a)所示。早期的真空紫外激光光源为氙灯或氪灯泵浦固态激光器,因存在效率较低等问题,无法被广泛使用。1996 年,Yap 等63利用重复频率为 10 Hz 的 Nd:YAG 固体激光器获得了波长为 266 nm 的四倍频激光输出,该波长的光子能量能够将大多数的有机物分子电离。李奇峰等64以惰性气体 Xe 为非线性介质,利用双光子共振四波混频差频方法产生了一定能量范围内波长可调谐的真空紫外激光。真空紫外激光光源常用于飞行时间在线质谱仪(TOFMS)上,具有很好的检测灵敏度。Gehm 等65使用 Nd:YAG 激光器
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