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公开(公告)号:CN114047245B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202111402692.9
申请日:2021-11-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: G01N27/622
Abstract: 本发明提供一种基于离子迁移谱的离子‑分子反应选控测量装置。通过在同一根离子迁移管内设置三个相互间隔、平行放置的第一、第二和第三离子门,将离子迁移管分成第一电离区、第一迁移区、第二电离区和第二迁移区这四个依次相邻的区域。离子源产生的初始反应试剂离子在第一电离区内富集,并通过第一离子门注入第一迁移区内进行超高分辨的离子迁移率分离;第一迁移区与第一、第二离子门协同工作,使迁移率为K的反应试剂离子高选择性的通过第二离子门,进入第二电离区内与目标样品分子进行离子‑分子反应;第二电离区内离子‑分子反应的产物离子,经第三离子门注入第二迁移区进行分离和检测,获得产物离子的离子迁移谱;利用所获得产物离子的离子迁移谱,即可对第二电离区内被选定反应试剂离子与目标样品分子之间的离子‑分子反应进行测量研究。该装置可以对目标迁移率的反应试剂离子进行高精度选择,并且保持反应试剂离子原本的团簇化状态,从而为解析大气压、亚大气压电离源中离子‑分子反应机制提供重要的数据和技术支撑。
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公开(公告)号:CN116631840A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210877586.4
申请日:2022-07-25
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开一种透镜式离子迁移管。离子迁移管的电离区内设置具有离子束流先径向发散再径向汇聚功能的离子光学透镜,提高离子源产生的反应试剂离子与中性样品分子接触的机率,进而发生充分的离子‑分子反应生成高丰度样品产物离子,实现离子迁移管检测灵敏度的提高。该离子迁移管技术将提高离子与分子接触机率实现离子‑分子反应产率提升和离子束流径向汇聚实现离子数密度提升有机结合,为提升离子迁移谱检测灵敏度提供一种全新的思路。该技术无需对已有离子迁移管的结构进行改进,仅改变电离区内部相邻电极间施加的电压也可以实现,便于其在离子迁移谱领域的推广使用。
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公开(公告)号:CN114068286A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111410919.4
申请日:2021-11-25
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供一种光电离源离子迁移管。采用真空紫外灯作为光源,在真空紫外灯光窗的正前方设置扩束镜系统,将真空紫外灯所输出光束的直径扩大N倍以上,使离子迁移管电离区的整个内部空腔充满真空紫外光,克服传统光电离源离子迁移谱中由于电离区内部紫外光分布的不均匀性以及样品分布的不均匀性所造成的目标样品利用率低、检测灵敏度低的问题。本发明所公开的光电离源离子迁移管技术将电离区内目标样品分子的利用效率提升至接近100%,使在电离区内获得高数密度的目标样品产物离子,提高光电离源离子迁移管的检测灵敏度。迁移管设计简单,普适性强。扩束镜系统的使用,可以将真空紫外灯与目标样品气相隔离,避免光窗污染、延长灯的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119560367A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411631740.5
申请日:2024-11-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01J49/06 , H01J49/02 , G01N27/622
Abstract: 本发明公开一种调控离子迁移谱中Bradbury‑Nielsen型离子门的新方法。该方法通过改变离子门的控制电压,实现了Bradbury‑Nielsen型离子门两方面性能的提升。其一是通过提升离子门关门时两组栅丝之间的电压差,使得离子迁移谱电离区中的离子受到非均匀电场的影响实现空间密度的压缩,提升离子迁移谱的灵敏度;其二是通过对Bradbury‑Nielsen型离子门两组栅丝的电压配合控制,降低离子门关闭时的清空区对于不同迁移率离子的损耗,使得对迁移率歧视减小,充分利用富集过的离子提升仪器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN119534603A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411651667.8
申请日:2024-11-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: G01N27/622
Abstract: 本发明公开了一种抑制湿度对离子迁移谱信号响应影响的方法,通过降低离子迁移谱迁移管内工作气压和/或提升离子迁移管内工作温度,不仅可以大幅降低电离区内水分子数密度,减小水分子对光子的竞争吸收,而且还促进了水分子与目标化合物分子离子团簇的解离,避免了产物离子迁移率误报,抑制湿度对离子迁移谱信号响应的影响。本发明对气压及温度调控的难度低,容易操作,普适性强,无需对样品预处理,可在线实时监测高湿度样品,并抑制湿度对目标化合物离子信号响应的影响。
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公开(公告)号:CN114068286B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111410919.4
申请日:2021-11-25
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供一种光电离源离子迁移管。采用真空紫外灯作为光源,在真空紫外灯光窗的正前方设置扩束镜系统,将真空紫外灯所输出光束的直径扩大N倍以上,使离子迁移管电离区的整个内部空腔充满真空紫外光,克服传统光电离源离子迁移谱中由于电离区内部紫外光分布的不均匀性以及样品分布的不均匀性所造成的目标样品利用率低、检测灵敏度低的问题。本发明所公开的光电离源离子迁移管技术将电离区内目标样品分子的利用效率提升至接近100%,使在电离区内获得高数密度的目标样品产物离子,提高光电离源离子迁移管的检测灵敏度。迁移管设计简单,普适性强。扩束镜系统的使用,可以将真空紫外灯与目标样品气相隔离,避免光窗污染、延长灯的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118197900A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211605911.8
申请日:2022-12-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01J49/26 , H01J49/02 , G01N27/622 , G01N1/40
Abstract: 本发明涉及一种调控离子迁移谱脉冲发生富集离子的方法。其特征在于,通过在离子迁移谱的TP离子门两片栅网上施加同步脉冲,在离子门关闭期间,在电离区形成非均匀电场对产物离子进行空间聚焦,提升离子密度,提升信号强度,同时非均匀场对反应物离子的数密度提升有利于分子离子反应的进行。在开门期间,受到富集效应影响的离子快速通过离子门区域,达到提升灵敏度的目的。两片栅网的协同作用还保持了离子门的关门电压不变,不会发生离子在关门时渗透进入迁移区引起的基线抬升。
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公开(公告)号:CN113539783B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202110801541.4
申请日:2021-07-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供一种具有径向周期聚焦功能的离子迁移管对低气压IMS中离子团的径向发散进行约束整形。通过在IMS迁移区内设置间隔等分压电极组件,于趋近迁移区径向边缘区域内设置沿轴向周期变化的非均匀直流电场,于迁移区轴线附近区域保持迁移电场的均匀性。其中,迁移区轴线附近区域均匀迁移电场的径向直径大于等于离子接收极(法拉第盘)的直径。如此,可以在获得高离子传输效率的同时保证IMS分辨能力不受影响。该设计结构简单,普适性强。
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公开(公告)号:CN114047245A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111402692.9
申请日:2021-11-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: G01N27/622
Abstract: 本发明提供一种基于离子迁移谱的离子‑分子反应选控测量装置。通过在同一根离子迁移管内设置三个相互间隔、平行放置的第一、第二和第三离子门,将离子迁移管分成第一电离区、第一迁移区、第二电离区和第二迁移区这四个依次相邻的区域。离子源产生的初始反应试剂离子在第一电离区内富集,并通过第一离子门注入第一迁移区内进行超高分辨的离子迁移率分离;第一迁移区与第一、第二离子门协同工作,使迁移率为K的反应试剂离子高选择性的通过第二离子门,进入第二电离区内与目标样品分子进行离子‑分子反应;第二电离区内离子‑分子反应的产物离子,经第三离子门注入第二迁移区进行分离和检测,获得产物离子的离子迁移谱;利用所获得产物离子的离子迁移谱,即可对第二电离区内被选定反应试剂离子与目标样品分子之间的离子‑分子反应进行测量研究。该装置可以对目标迁移率的反应试剂离子进行高精度选择,并且保持反应试剂离子原本的团簇化状态,从而为解析大气压、亚大气压电离源中离子‑分子反应机制提供重要的数据和技术支撑。
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公开(公告)号:CN114068289B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202111402695.2
申请日:2021-11-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01J49/16 , G01N27/622 , G01N30/72
Abstract: 本发明提供一种电喷雾离子化源。电喷雾离子化源中,毛细管喷雾针同轴放置于内部通有高流速气体的气流微孔道中并进行密封固定,构建鞘流气辅助电喷雾,产生稳定的电喷雾离子流;同时,气流微孔道中高流速气体还对毛细管喷雾针的喷雾尖端进行冷却,避免因高温气氛蒸发毛细管喷雾针中喷雾溶液而产生电喷雾停喷现象的发生;毛细管喷雾针产生的带电雾化小液滴,被进一步引入高强度直流极化电场中进行二次极化电离,带电雾化小液滴碎裂成尺寸更小、带电荷数量更多的带电雾化微小液滴,使其更容易实现完全去溶剂化,同时提升目标样品的离子化效率。本发明所公开电喷雾离子化源将鞘流气辅助电喷雾和强电场极化电离两种技术相结合,具有喷雾稳定、耐受高温气氛、离子化效率高等优势,适用于液相色谱与离子迁移谱的联用。
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