热解吸-大气压冷等离子体离子源质谱分析装置

    公开(公告)号:CN214200918U

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202023232056.X

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本实用新型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;本实用新型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。用本实用新型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。

    串级质谱仪及其碰撞池
    252.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213988815U

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202023303205.7

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本实用新型涉及一种串级质谱仪及其碰撞池,串级质谱仪的碰撞池包括:腔室、前段高阶场N极杆与后段四极杆。较宽质量范围的离子通过引入电极的引入中心孔进入腔室中后,可以顺利地进入到前段高阶场N极杆中,前段高阶场N极杆能捕获离子的质量范围较宽,此外,碰撞气经过通气口进入到腔室对应于前段高阶场N极杆的部位,碰撞气与进入到前段高阶场N极杆中的离子进行碰撞,使得离子发生裂解形成碎片,后段四极杆能实现碎裂后且较宽范围的碎片离子集中在中心轴线的附近,使得碎片离子的聚焦效果较好,高效通过引出电极的引出中心孔,也就是能实现离子质量范围更宽、传输效率更高,能有效减少离子在高气压碰撞池中的驻留时间。

    质谱检测系统及离子源装置

    公开(公告)号:CN213519856U

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202022624447.X

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本实用新型涉及一种质谱检测系统及离子源装置,离子源装置包括壳体、聚焦孔板、喷雾毛细管、气路组件及进样组件。壳体设有电离腔,壳体还设有与电离腔相通的进样口、出样口及进气口。出样口与进气口分别位于壳体的相对两端。聚焦孔板与壳体相连,聚焦孔板设有通孔。通孔与出样口相连通,通孔还用于与质谱仪的质谱入口连通。喷雾毛细管贯穿壳体伸入到电离腔的内部,喷雾毛细管的喷雾端对着通孔且形成的喷雾区域覆盖通孔。气路组件设有第一吹气端,第一吹气端与进气口相连通,第一吹气端的辅助气通过进气口进入到电离腔。进样组件的输出端与进样口相连通,进样组件的输入端用于通入待测样品。如此,离子源装置能够提高电离效率,保证检测效果。

    液滴样品检测系统、加热装置及加热组件

    公开(公告)号:CN212539919U

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202021838917.6

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本实用新型涉及一种液滴样品检测系统、加热装置及加热组件,液滴样品加热组件包括加热块主体。加热块主体设有支撑平面。支撑平面用于放置样品承载板并用于将加热块主体的热量传递给样品承载板。支撑平面上设有凹孔。由于凹孔所在区域未与样品承载板进行接触,样品承载板对应于凹孔的区域可形成相对低温区域,样品液滴在受热过程中,将定向移动至此相对低温区域,同时将样品液滴限位于该相对低温区域,避免样品液滴滑到高温区域,能实现在加热过程中对液滴样品进行定位,保证液滴样品的位置一致,进而检测的稳定性差异较小。此外,结构简单,支撑面上设置凹孔即可实现对液滴样品的定位功能与限位功能,无需借助其他感应定位装置,如传感器等。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    质谱仪及其进样机构
    255.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210668271U

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201921080158.9

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 本实用新型涉及一种质谱仪及其进样机构。进样机构包括粒子束形成装置以及粒子束阻挡装置。粒子束形成装置具有粒子束形成通道以及分别设于粒子束形成通道的两端的进样口和粒子束出口。粒子束阻挡装置包括挡板以及用于驱动挡板运动的驱动机构;挡板具有用于供粒子束穿过的第一通道。当挡板运动至第一通道与粒子束出口相对应时,粒子束穿过第一通道;当挡板运动至第一通道与粒子束出口错开时,粒子束由挡板阻挡。质谱仪包括该进样机构、粒子加速电极以及检测机构,使用该质谱仪能够准确检测超细颗粒物中单颗粒物的空气动力学粒径和化学组成。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    真空过渡装置及含有该真空过渡装置的质谱仪

    公开(公告)号:CN210071591U

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201920218903.5

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种真空过渡装置及含有该真空过渡装置的质谱仪。该真空过渡装置通过在一体成型的真空腔体内开设第一级真空腔和第二级真空腔,之间通过真空分级块隔开并连通,形成多级真空过渡系统。具有该多级真空过渡系统的真空过渡装置应用在质谱仪中时,能够有效缩短电离激光距离空气动力学透镜出口的距离,可以减少粒子飞出透镜后的发散现象对仪器打击率的影响,提高仪器的打击率,从而提高仪器单位时间获得谱峰信号的数量。该真空过渡装置结构简单,简化了传统的质谱仪的真空结构,从而有利于降低仪器的整体高度尺寸,缩小仪器的体积。该真空过渡装置有利于大大减小真空过渡腔体的体积,有利于减少真空过渡腔抽真空的时间。

    用于颗粒物粒径测量的激光测径系统和质谱仪

    公开(公告)号:CN209656505U

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201822039316.8

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本实用新型涉及一种用于颗粒物粒径测量的激光测径系统,该激光测径系统包括激光器、分光装置、真空反射装置、基板、第一固定板以及第二固定板;激光器设在基板上,且激光器能够相对于基板移动;分光装置设在第一固定板上,用于将激光器发出的一束激光分成两束平行的激光束;真空反射装置设在第二固定板上,用于将分光装置分成的两束平行的激光束反射入质谱仪的真空腔。该激光测径系统利用反射的原理,将一束激光均匀的分成两束,避免了两个激光器能量衰减幅度不同,影响测径系统的准确性和灵敏度的问题。本实用新型涉及的质谱仪中的激光测径系统只需一个激光器,降低了激光测径系统的占用空间,使仪器结构更紧凑,同时降低了成本。

    敞开式离子源系统和质谱仪

    公开(公告)号:CN207868161U

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201820143171.3

    申请日:2018-01-26

    Abstract: 本实用新型涉及一种敞开式离子源系统和质谱仪,该敞开式离子源系统包括进样机构和电离源机构,进样机构包括集液容器、采样柱和过滤件,集液容器具有集液槽,采样柱设于集液槽内,采样柱内设有样品槽,采样柱的顶端为采样端,过滤件设于样品槽内并靠近采样端;电离源机构包括电离室和毛细管,电离室具有电离腔,毛细管穿设于集液容器的器壁,且毛细管的进液端伸入至样品槽内。使用上述敞开式离子源系统时,无需再对具有表面结构的样品进行复杂的前处理过程,只需预先向采样槽内填满溶剂,再直接将具有表面结构的待测样品置于搁置在采样端并使其贴伏在溶液界面上以直接提取待测样品中成分,从而实现对具有表面结构的待测样品的原位快速检测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    进样组件、敞开式离子源系统和质谱仪

    公开(公告)号:CN207868158U

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201820143201.0

    申请日:2018-01-26

    Abstract: 本实用新型涉及一种进样组件、敞开式离子源系统和质谱仪,该进样组件包括采样容器和过滤柱,采样容器具有敞开式的集样槽,采样容器的顶部为用于放置待测样品的采样端,过滤柱为填料柱,过滤柱穿设在采样容器的器壁中,过滤柱的进液区段伸入至集样槽内,且过滤柱的进样口所在位置的高度低于采样端的端部的高度。使用包括上述进样组件的上述敞开式离子源系统和质谱仪时,无需再对具有表面结构的样品进行复杂的前处理过程,只需预先向集样槽内填满溶剂,再直接待测样品置于搁置在采样端并使其贴伏在溶液界面上以直接提取待测样品中成分,从而实现对具有表面结构的待测样品的原位快速检测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    气固分离装置
    260.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207779795U

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201721467484.6

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本实用新型涉及一种气固分离装置,其包括浓缩容器、进样机构以及导流机构,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,限流孔的孔径小于分流孔的孔径,分流孔的尺寸在靠近气压腔的一端逐渐增大;导流机构具有导流通道。通过设置能够相互配合的限流孔、分流孔、导流通道以及抽气柱,当将上述气固分离装置与分析设备的真空进样接口连接时,在采用常规真空负载的条件下,从分流孔流出的大部分气体被抽走,颗粒物和少部分气体则进入导流通道后再飞入分析设备的真空腔内,整体上能够增大气溶胶进样流量,实现了对气溶胶的浓缩,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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