-
公开(公告)号:CN116344321A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111551487.9
申请日:2021-12-17
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: H01J49/16
Abstract: 本发明涉及一种电喷雾离子源装置及质谱仪,电喷雾离子源装置包括:中空喷针组件,空气放大机构,顶空机构,所述顶空机构与所述放大腔连通,所述顶空机构用于给所述放大腔通入压缩气体,以提高所述放大腔内的气体流速。上述电喷雾离子源装置,在工作过程中,样品经过中空喷针组件的作用下形成带电液滴,并经过入口喷入放大腔中;同时,顶空机构给放大腔通入压缩气体,提高放大腔内的气体流速,快速流动的气体与带电液滴接触,加速带电液滴中溶剂的挥发,反应分子会与带电液滴或者气体样品接触反应产生离子,并带动离子或者带电液滴向质谱进样口结构运动,进而提升液滴去融效果,提升离子源的离子化效率,从而有利于提升质谱仪的分析灵敏度。
-
公开(公告)号:CN116130330A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211631640.3
申请日:2022-12-19
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种涉及离子光学领域的离子导向装置,包括同轴设置的第一极片组、第二极片组及固定装置;第一极片组和第二极片组均包括两个横截面为半圆形的极片,每个极片组中的两个极片均合围成存在直线空隙的环形空腔,第一极片组的直线空隙与第二极片组的直线空隙互相垂直;固定装置用于固定第一极片组和第二极片组;第一极片组和第二极片组在施加预设电压后,依次穿过第一极片组和第二极片组的离子束沿轴向飞行且在两个相互垂直的径向方向上聚焦。由此,使得离子束在径向方向上的能量分散现象及位置分散现象得以削弱,实现了离子束中心轴线方向上的高效聚焦。
-
公开(公告)号:CN115954260A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310013617.6
申请日:2023-01-05
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及质谱仪领域,公开了一种离子引出方法、装置和质谱仪。该方法包括:控制目标离子从引入电极输入至真空腔室的碰撞池内;向门电极施加第一电压,以使目标离子从碰撞池进入至离子存储单元内,并向引出电极施加第二电压,以使目标离子在离子存储单元内进行目标离子累积;经过一预设时间段后,对第一电压和/或第二电压的大小进行调整,以使得目标离子按照质荷比由大到小的顺序,从引出电极依次输出。本申请实施例通过调节所施加的电压的大小,来相应调节目标离子的输出时间,方便后续飞行时间质量分析装置在同一时刻采集到不同质荷比的目标离子的飞行时间质谱图,拓宽质谱图的有效质荷比区间。
-
公开(公告)号:CN115910744A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211445232.9
申请日:2022-11-18
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳升喷雾离子化质谱接口装置及分析仪器与离子化方法,属于电喷雾质谱离子化装置技术领域。该纳升喷雾离子化质谱接口装包括离子导引管、第一电极和第二电极;离子导引管的内壁镀有导电膜,离子导引管具有沿管长方向呈漏斗形式的离子传输通道,离子传输通道具有第一端以及第二端;离子传输通道的直径由第一端至第二端逐渐减小;第一电极连接于第一端的端部,第二电极连接于第二端的端部。该装置结构简单,操作方便,可以实现纳升流速下电喷雾过程的高稳定性、高样品利用率和高离子传输效率,可在常压敞开的条件下直接进行快速的正、负极切换,避免了不良高压引起的喷雾不稳、参数优化过程复杂等问题。
-
公开(公告)号:CN115565848A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211252872.8
申请日:2022-10-13
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种质谱仪光学系统检测设备及其方法、装置和存储介质。该检测设备包括:离子探测模块,用于接收光学系统出射的离子并生成探测信号;转接器,转接器用于安装在光学系统的壳体上;推拉杆,推拉杆的连接端与离子探测模块的固定端连接,且推拉杆可在转接器的容置空间内沿轴向移动,以带动离子探测模块在腔体内移动,且推拉杆、转接器和壳体形成密封结构;信号采集处理模块,信号采集处理模块的输入端与离子探测模块的输出端连接,信号采集处理模块的输出端用于连接终端。该检测设备能够便捷地实现对质谱仪光学系统进行检测。
-
公开(公告)号:CN110455907B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201910599309.X
申请日:2019-07-04
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明提供一种基于飞行时间质量分析器的串联质谱数据分析方法,该分析方法包括如下步骤:S1、设定谱图的质量数分辨区间及质量数分辨区间下的谱峰信息;S2、按照设定的质量数分辨区间及谱峰信息,根据飞行时间质量分析器得到谱图,得到质量数分辨区间对应的第一谱峰信息;S3、结合第一谱峰信息及与所述飞行时间质量分析器串联的离子阱或者四级杆/离子阱得到的谱图,得到质量数分辨区间对应的第二谱峰信息;S4、根据所述第一谱峰信息和第二谱峰信息,生成新的谱图。本发明结合多个质量分析器的数据优势,通过对高分辨谱图数据与高灵敏度数据进行处理,最终实现高灵敏度、高分辨谱图的呈现。
-
公开(公告)号:CN110455907A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910599309.X
申请日:2019-07-04
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明提供一种基于飞行时间质量分析器的串联质谱数据分析方法,该分析方法包括如下步骤:S1、设定谱图的质量数分辨区间及质量数分辨区间下的谱峰信息;S2、按照设定的质量数分辨区间及谱峰信息,根据飞行时间质量分析器得到谱图,得到质量数分辨区间对应的第一谱峰信息;S3、结合第一谱峰信息及与所述飞行时间质量分析器串联的离子阱或者四级杆/离子阱得到的谱图,得到质量数分辨区间对应的第二谱峰信息;S4、根据所述第一谱峰信息和第二谱峰信息,生成新的谱图。本发明结合多个质量分析器的数据优势,通过对高分辨谱图数据与高灵敏度数据进行处理,最终实现高灵敏度、高分辨谱图的呈现。
-
公开(公告)号:CN109545648A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811609619.7
申请日:2018-12-27
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明公布了一种复合电离装置,包括绝缘介质管,所述绝缘介质管外壁包覆有第一外电极和第二外电极,第一外电极和第二外电极通过第一电源模块进行电连接;绝缘介质管的左侧套接有固定座,所述固定座的顶端从左至右依次设置有第一工作气体进口和第二工作气体进口,固定座的内部设置有气管,气管的内部设置有进样毛细管,进样毛细管上设置有第二电源模块,所述绝缘介质管的右侧设置有质谱口,所述绝缘介质管右侧的底端设置有载物平台,所述气管顶端的固定座内部设置有加热及温控模块。本发明改可完成低温等离子体离子源与电喷雾离子源的同时实现或切换实现,不仅可实现对不同极性化合物的检测,而且可以实现对不同状态的样品进行测试。
-
公开(公告)号:CN105181860B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510487199.X
申请日:2015-08-11
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 上海大学 , 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N30/72
Abstract: 本发明公开了基于质谱反馈的气体浓度准静态调节设备的调节方法,其包括:打开阀门一,待测气体进入到主腔体内,获得准静态气体浓度调整腔体体积;将主腔体内完全充满待测气体,直至排出待测气体;将主腔体连通到质谱仪;质谱仪进行质谱测量,获得主腔体内待测气体的饱和部分;设定质谱仪,对饱和部分进行推斥,提高低信号的测量精度;嵌入式控制系统对质谱仪的测量结果分析,按照浓度值的排序变化,计算需要进入主腔体质谱仪内的缓存气体;打开阀门二,电机移动活塞使主腔体内的容量扩充到腔体体积;质谱仪进行质谱测量,直到没有饱和峰时测量结束,如果存在饱和峰重复前两个步骤;采用质谱仪进行结果测量和配气步骤,合成总的谱图。
-
公开(公告)号:CN105181860A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510487199.X
申请日:2015-08-11
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 上海大学 , 广州禾信分析仪器有限公司
IPC: G01N30/72
Abstract: 本发明公开了基于质谱反馈的气体浓度准静态调节设备与调节方法。所述设备包括配气仪、与所述配气仪连通的质谱仪、嵌入式控制系统。质谱仪采用所述嵌入式控制系统对所述配气仪内的气体进行质谱测量。所述配气仪包括气缸、配合在气缸内的活塞、驱动活塞移位的电机。活塞与气缸的底部围成主腔体,主腔体与质谱仪连通,主腔体通过阀门一输入待测气体,还通过阀门二输入缓冲气体。所述嵌入式控制系统与电机电性连接,根据质谱仪的质谱测量结果通过电机调节活塞的移位量。本发明还公开基于质谱反馈的气体浓度准静态调节设备的调节方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-