热解吸-大气压冷等离子体离子源质谱分析装置和用其检测阿维菌素类化合物的方法

    公开(公告)号:CN112557165A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011581355.6

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明涉及质谱检测技术领域,具体而言,涉及热解吸‑大气压冷等离子体离子源质谱分析装置和用其检测阿维菌素类化合物的方法;本发明的质谱分析装置包括样品加热装置、大气压冷等离子体发生装置和质谱仪,样品加热装置包括加热部,加热部用于放置和加热样品;沿设定方向,大气压冷等离子体发生装置分布于加热部的一侧,质谱仪分布于加热部的另一侧,且大气压冷等离子体发生装置的出口朝向质谱仪的入口。用本发明提供的质谱分析装置检测阿维菌素类化合物操作简单,分析耗时短速度块,可进行高通量的分析检测。

    提高质谱分辨率的方法和装置

    公开(公告)号:CN108490065B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810149729.3

    申请日:2018-02-13

    Abstract: 本发明涉及一种提高质谱分辨率的方法和装置,其方法包括以下步骤:获取待检测物在在线气溶胶质谱的引出区电离成离子时的电离后等待时间;根据引出极片电压调节函数和电离后等待时间,得到在预设的离子飞行时间范围内连续变化的目标电压值,并将目标电压值发送至在线气溶胶质谱的脉冲控制电路;目标电压值用于指示脉冲控制电路调节施加在引出极片上、用于提高质谱仪的分辨率的脉冲电压;其中,引出极片电压调节函数用于记录施加在引出极片上的电压随飞行时间变化的对应关系。上述的提高质谱分辨率的方法,在引出极片上施加变化的电压,使得同质量的离子进入加速区达到检测器时间基本相同,进而提高质谱仪的分辨率,检测分辨率提高效果显著。

    宽动态范围离子检测系统及装置

    公开(公告)号:CN112216592A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910617768.6

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种宽动态范围离子检测系统及装置,宽动态范围离子检测装置包括接收阳极板、增益组件及第一FC检测器。接收阳极板的中部设有部分检测离子穿过的第一通孔。增益组件与第一通孔对应设置,增益组件用于将从第一通孔穿过的检测离子进行增益处理。第一FC检测器用于接收经增益组件增益处理后产生的增益电子。上述的宽动态范围离子检测装置,进行检测工作时,小部分检测离子穿过第一通孔由增益组件接收并进行增益处理,第一FC检测器接收经增益组件增益处理后产生的增益电子,并可以通过ADC采集卡获得第二检测信号,用于小信号的检测。如此,能实现准确测量宽范围动态离子,以及能减小检测器的电压使用范围,从而增加检测器的使用寿命。

    挥发性有机物富集装置与方法
    134.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110274813A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201810210615.5

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明涉及一种挥发性有机物富集装置与方法,挥发性有机物富集装置包括富集气路和、采样泵和温度控制装置,富集气路的一端为吹扫气输入端,另一端为富集物输出端,富集气路从吹扫气输入端至富集物输出端包括通过导气管依次连通的第一三通阀、第一通断阀、吸附装置、第二通断阀和第二三通阀,吸附装置中设置有吸附填料,采样泵的抽气口与第二三通阀的出气口连通,温度控制装置与吸附装置连接。本发明提供的挥发性有机物富集装置与方法,通过吸附装置对环境气体中的挥发性有机物进行吸附和热脱附,富集后的挥发性有机物通过吹扫气带入检测仪器中,能够提高检测仪器的检测灵敏度,使检测限降低2个数量级,保证仪器的高时间分辨率。

    二维离子束偏转装置
    135.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109767971A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910175901.7

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明提供一种二维离子束偏转装置,其包括:x轴偏转极板、透镜极板组件、y轴偏转极板;所述x轴偏转极板、透镜极板组件、y轴偏转极板沿离子束传输方向依次设置,所述x轴偏转极板和y轴偏转极板上施加有偏转电压,所述透镜极板组件接地设置,所述x轴偏转极板和y轴偏转极板的长度与间隙比大于等于4。本发明通过在x、y轴偏转板间增加接地的透镜极板,增加偏转装置的长度的同时减小场效应,通过施加合适的静电场强度可以减小离子的横向速度分散;并通过最大限度的提高偏转器的长度与间隙比,以减少电场渗透,从而减小离子束的畸变和色散大的问题。

    浓缩装置及气动聚焦系统
    136.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109752224A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201711079461.2

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种浓缩容器及包含该浓缩容器的气动聚焦系统。所述浓缩装置包括浓缩容器、进样机构、导流机构和缓冲容器,其中浓缩容器设有气压腔和抽气柱,进样机构上设有依次连通的进样通道、限流孔和分流孔;导流机构设于浓缩容器上,缓冲容器与浓缩容器和/或导流机构连接并使所述缓冲腔与所述导流通道相连通以满足不影响真空分析设备的真空负载要求。当将上述浓缩装置与空气动力学透镜的进样接口连接时,在采用常规真空负载的条件下,在气压差的推动下,能够增大气溶胶进样流量,能够增大大粒径颗粒物的通过率,实现对气溶胶的浓缩和颗粒束的聚焦,这将有利于开展低浓度下气溶胶的进样及检测工作。

    质谱仪器检测器
    137.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108630516A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710182894.4

    申请日:2017-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种质谱仪器检测器。该质谱仪器检测器包括绝缘紧固件、栅网层、第一电极板、第二电极板、第一微通道板、第二微通道板、PCB板以及阳极板;栅网层的另一表面依次层叠有第一微通道板、第一电极板、第二微通道板、第二电极板、阳极板以及PCB板;阳极板与PCB板连接,PCB板与阳极板接触处具有铜镀金层,PCB板的边缘以及第二电极板的边缘较阳极板突出;绝缘紧固件的数量为多个,多个绝缘紧固件均贯穿PCB板、第二电极板、第一电极板以及栅网层后用于连接在质谱仪的质量分析器上。该质谱仪器检测器能够实现双极性检测且无回铃振荡。

    一种介质阻挡放电等离子体射流装置

    公开(公告)号:CN105101603B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201510471897.0

    申请日:2015-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种介质阻挡放电等离子体射流装置,包括绝缘介质柱、放电电极和供电电源;绝缘介质柱的轴心开有通孔,通孔作为介质腔;介质腔的一端为载气入口,另一端为等离子体喷射口;沿绝缘介质柱的外壁周向均匀分布有至少两个与放电电极相适配的扇形槽,每个扇形槽内分别嵌入一个放电电极;其中相邻的两个放电电极分别连接供电电源的两端。本发明通过把放电电极嵌入绝缘介质柱的扇形槽中保证了放电电极的同轴度,并增大了放电面积,提高了放电性能和放电效率,避免了放电不稳定现象;同时放电电极位于介质腔的外侧,避免了放电电极与离子源直接接触,进而防止放电电极在放电过程中因蒸发或溅射污染离子源。

    大气污染物自动监测留样系统

    公开(公告)号:CN108036976A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711425474.0

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种大气污染物自动监测留样系统,其包括大气污染物在线监测仪、主控制器、存储器、留样控制器及自动留样装置。当大气污染物在线监测仪监测的目标环境中的大气污染物超标或作为污染源点位的贡献值超过预设值时,主控制器通过控制留样控制器控制自动留样装置开启以收集目标环境中的大气污染物,并在收集结束后关闭。本发明的大气污染物自动监测留样系统利用大气污染物在线溯源系统以及自动留样控制器的特点,通过实时在线监测和离线分析相结合,可以使得监测数据的科学性和准确性更有保障。

    质谱仪数据采集装置及质谱仪设备

    公开(公告)号:CN114689680B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202011583328.2

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本申请涉及一种质谱仪数据采集装置及质谱仪设备,装置包括模拟采集器、数字采集器和数据分析装置,模拟采集器一端连接质谱仪的电子倍增器,接收来自电子倍增器的电信号,另一端连接数据分析装置,数字采集器一端连接质谱仪的电子倍增器,接收来自电子倍增器的电信号,另一端连接数据分析装置。来自电子倍增器的电信号由模拟采集器和数字采集器采集,再发送至信号分析装置进行分析得到质谱,模拟采集器抗压性强,可以检测高浓度信号,数字采集器灵敏度高,可以检测低浓度信号,两者同时使用可以扩大采集信号范围及灵敏度,增强分辨率,提高信号采集的准确度和全面性,还能降低成本,提高了数据采集的可靠性。

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