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公开(公告)号:CN108490065A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810149729.3
申请日:2018-02-13
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN107841453A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711065197.7
申请日:2017-11-02
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种微生物收集装置及收集检测方法。该微生物收集装置包括聚焦机构、收集容器和采样器,其中聚焦机构具有集束腔、进样孔和喷嘴,集束腔内设有气流挡片,气流挡片上设有聚焦孔,聚焦孔与喷嘴同轴设置;收集容器具有真空腔和抽气口,抽气口用于连接抽气装置,采样器用于放置到真空腔内与喷嘴相对的位置处。与常规用于收集空气中的微生物的采样器相比,采用上述微生物收集装置整体上能够快速收集到满足检测量要求的微生物,简化操作步骤,能够显著提高对空气中的微生物的收集及检测效率,并降低收集、检测以及鉴定的成本。该空气中微生物的收集检测方法能够减少对微生物培养方面的专业人才的要求,可以进一步节省用人成本。
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公开(公告)号:CN107546563A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610507372.2
申请日:2016-06-28
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司 , 暨南大学 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01S3/10
Abstract: 本发明涉及一种激光能量自动控制方法及装置,其中方法包括以下步骤:获取脉冲式灯泵浦固体激光器输出的平均激光能量值;判断所述平均激光能量值是否在预设激光能量范围内,若否,根据所述平均激光能量值与所述预设激光能量范围调节Flash脉冲信号和Fire脉冲信号之间的脉冲时间间隔,所述Flash脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的泵浦灯的触发,所述Fire脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的Q开关的触发;根据调节后的Flash脉冲信号和Fire脉冲信号控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量。本发明能够实现对脉冲式灯泵浦脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量自动控制和调节,提高脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量的稳定性。
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公开(公告)号:CN106711009A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710098583.X
申请日:2017-02-23
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
CPC classification number: H01J49/02 , H01J49/40 , H01J49/401
Abstract: 本发明提供一种高离子引出效率的离子阱飞行时间质谱仪及其实现方法,其中,所述质谱仪包括:离子阱以及飞行时间分析器;所述离子阱包括:第一离子门、中间电极以及第二离子门,所述中间电极位于所述第一离子门和第二离子门之间,所述第一离子门形成离子入口,其上施加有直流偏置电压,所述第二离子门形成离子出口,其上施加有引出脉冲电压,所述飞行时间分析器设置于所述离子阱的下游,并接收自所述第二离子门中先后引出的离子段。本发明通过设置不同的推斥脉冲延时时间,可以扩大检测离子的质量范围。此外,由于不需要将离子重新填充离子阱及重复所有操作,可以有效的提高离子阱与飞行时间质量分析器耦合后的占空比。
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公开(公告)号:CN104064429B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410339881.X
申请日:2014-07-16
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 , 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种质谱电离源,属于质谱离子源技术领域,为解决现有的离子源电离源检测范围受限及离子化效率低等问题而设计。质谱电离源包括进样装置、推斥电极和介质阻挡放电装置;液体或气体样品通过进样装置的进样管进入三通喷头内,经脱溶剂后的液体样品随载气一起或气体样品由三通喷头的引出端喷出;反应气体通过介质阻挡放电装置的导气管进入绝缘介质腔中,在放电电极的作用下产生低温等离子体,并由绝缘介质腔的引出端喷出;低温等离子体与液体或气体样品在质谱口处逆流汇聚,形成电离的样品分子,并在推斥电极的作用下向质谱口汇聚。本发明不仅扩展了电离源检测范围,而且提高了离子化效率和仪器检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN219131259U
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202223139045.6
申请日:2022-11-25
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种电子轰击离子源的工装夹具,工装夹具包括基座、抵挡件、推动组件、以及锁紧组件。在使用时,先将灯丝放置于支撑部上通过支撑部进行支撑,并通过抵挡件抵挡固定,以及将灯架通过锁紧组件锁紧固定于基座上;然后驱使推动组件沿基座朝向抵挡件滑动,推动组件的抵压件接触到灯丝时压紧灯丝,保证灯丝稳固于支撑部上;推动件继续滑动,推动件的两个推动部将会同步抵接灯丝,并驱使灯丝发生弯折;待灯丝发生弯折后,便能通过焊接装置将灯丝的两个弯折部分别与灯架上的对接丝焊接连接。如此,一方面,灯丝的压制和焊接整体工序简单,组装效率较高;另一方面,灯丝压制成功率较高,保证灯丝不发生断裂,以及能保证精度。
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公开(公告)号:CN209104117U
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201822212982.7
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: 本实用新型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。本实用新型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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207779773U
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201721467469.1
申请日:2017-11-06
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本实用新型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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206683841U
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201720248482.1
申请日:2017-03-14
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01M11/02
Abstract: 本实用新型公开了一种空气动力学透镜聚焦颗粒束宽及发散角检测装置。该装置包括检测器、截止阀、分子泵、检测部件、发光部件、第一靶板以及第二靶板。检测器具有检测腔以及连通于检测腔的安装口,安装口用于供待检测的空气动力学透镜安装,空气动力学透镜的一端与检测腔连通另一端用于与气溶胶发生器连通;截止阀设在空气动力学透镜的进样管上。分子泵连接在检测器的外部且连通于与检测器。第一靶板以及第二靶板顺序设在检测腔内且第一靶板靠近于安装口,第一靶板以及第二靶板上均具有真空脂层。检测部件以及发光部件均连接在检测器上且均位于安装口以及第一靶板之间。该装置检测结果准确、成本低、操作维护简单。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN222618567U
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202223545458.4
申请日:2022-12-27
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本方案属于违禁物检测技术领域,公开了一种移动式全自动在线污水违禁物检测装置,至少包括移动操作台、采样系统、前处理系统、样品检测系统、数据分析系统、消耗品源和电源,移动操作台设置有独立的间隔空间容纳采样系统、前处理系统、样品检测系统、数据分析系统、消耗品源和电源,各个独立的间隔空间之间设置对应的通道用于实现样品在采样系统、前处理系统和样品检测系统之间的转移,消耗品源对样品检测系统的补充,以及电源对其他设备的电力供应,移动操作台分成上层结构和下层结构,下层结构用于容纳采样系统、消耗品源和电源,上层结构用于容纳前处理系统、样品检测系统和数据分析系统,能够长时间运行于恶劣的检测环境中,且无需人为监管。
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