-
公开(公告)号:CN105869986B
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201610286511.3
申请日:2016-05-04
Applicant: 苏州大学
IPC: H01J49/42
Abstract: 本发明公开了一种可提高离子探测效率的质谱分析系统,包括线性离子阱和电子倍增器,所述线性离子阱包括两对相对平行放置的柱状电极和一对端盖薄片电极,其中至少一对所述柱状电极的中央设置有离子引出槽。所述两对柱状电极中的三个电极至离子阱中心轴的距离均相等,均设为R0,所述两对柱状电极中的剩下的一个电极沿着背离所述离子阱中心轴的方向向外平移构成平移电极,所述平移电极至所述离子阱中心轴的距离设为R0+Δr,所述平移电极的中央设有离子引出槽,所述电子倍增器设置在所述平移电极所相对的电极旁侧。该系统提高了离子探测效率,同时有利于质谱分析系统的小型化,并且更加经济。
-
公开(公告)号:CN104792856A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510191534.1
申请日:2015-04-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种离子进样方法,其步骤包括:在多通道阵列离子阱的离子通道上设置进样阀,采用分时轮流开通方式即开启离子源与真空腔之间的部分所述进样阀,部分所述离子通道开通;离子通过所述进样阀进入真空腔,完成离子进样过程。本发明还公开了多通道阵列离子阱质谱系统,包括离子源、离子传输毛细管、进样阀、真空腔、真空泵系统、阵列离子阱质量分析器和离子检测器,所述离子传输毛细管的前端连接所述离子源,所述离子传输毛细管的后端与真空腔连接,所述离子传输毛细管上设有所述进样阀,所述真空泵系统与所述真空腔连接,所述真空腔内依次设有阵列离子阱质量分析器和离子检测器。该方法和设备可提高进样效率和质谱分辨率。
-
公开(公告)号:CN109860015B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910152236.X
申请日:2019-02-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种复合电离源装置,包括石英玻璃管和一端从而所述石英玻璃管一端插入所述石英玻璃管内的双层中空金属毛细管,所述石英玻璃管另一端对准质谱接口,所述双层中空金属毛细管与所述石英玻璃管的外管壁之间连接有高压交流电源,位于所述石英玻璃管外的所述双层中空金属毛细管的一端用于进气和进样品同时与高压直流电源连接,插入所述石英玻璃管内的所述双层中空金属毛细管的另一端用于对样品进行电离的技术方案,本发明可用于样品电离。
-
公开(公告)号:CN107104032B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201710422898.5
申请日:2017-06-07
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非对称三角形电极的线性离子阱质量分析器、质谱仪及其工作方法。其中离子阱质量分析器包括一对非对称三角形柱状X电极、一对对称Y电极和一对端盖Z电极;每个所述X电极和每个所述Y电极互相平行且到所述离子阱质量分析器的中心轴的距离相等;每个所述Y电极的电极角度为α,一个所述X电极的电极角度为α+Δα且另一个所述X电极的电极角度为α‑Δα,22.5°≥Δα≥10°;每个所述X电极的中央设置有离子引出槽。
-
公开(公告)号:CN107104032A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710422898.5
申请日:2017-06-07
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: H01J49/422 , H01J49/0031
Abstract: 本发明公开了一种基于非对称三角形电极的线性离子阱质量分析器、质谱仪及其工作方法。其中离子阱质量分析器包括一对非对称三角形柱状X电极、一对对称Y电极和一对端盖Z电极;每个所述X电极和每个所述Y电极互相平行且到所述离子阱质量分析器的中心轴的距离相等;每个所述Y电极的电极角度为α,一个所述X电极的电极角度为α+Δα且另一个所述X电极的电极角度为α‑Δα,22.5°≥Δα≥10°;每个所述X电极的中央设置有离子引出槽。
-
公开(公告)号:CN205595304U
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201620390291.4
申请日:2016-05-04
Applicant: 苏州大学
IPC: H01J49/42
Abstract: 本实用新型公开了一种可提高离子探测效率的质谱分析系统,包括线性离子阱和电子倍增器,所述线性离子阱包括两对相对平行放置的柱状电极和一对端盖薄片电极,其中至少一对所述柱状电极的中央设置有离子引出槽。所述两对柱状电极中的三个电极至离子阱中心轴的距离均相等,均设为R0,所述两对柱状电极中的剩下的一个电极沿着背离所述离子阱中心轴的方向向外平移构成平移电极,所述平移电极至所述离子阱中心轴的距离设为R0+Δr,所述平移电极的中央设有离子引出槽,所述电子倍增器设置在所述平移电极所相对的电极旁侧。该系统提高了离子探测效率,同时有利于质谱分析系统的小型化,并且更加经济。
-
-
-
-
-