飞行时间质谱仪的自动校正方法、装置以及存储介质

    公开(公告)号:CN111508813A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910089430.8

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本申请涉及一种飞行时间质谱仪的自动校正方法、装置以及存储介质,其中方法包括:获取飞行时间质谱仪在输入一定浓度的标准气体后的特性参数;若特性参数未达到对应的预设值,则根据预设处理策略调整飞行时间质谱仪的操作参数,直到特性参数达到对应的预设值。本申请通过获取飞行时间质谱仪在输入一定浓度的标准气体后的特性参数,当特性参数未达到对应的预设值时,则根据预设处理策略调整飞行时间质谱仪的操作参数,直到特性参数达到对应的预设值,从而完成对飞行时间质谱仪的快速自动校正,不仅保证了仪器检测的时效性以及校正的准确性,而且充分发挥了飞行时间质谱仪在环境科学中长期监测的优点。

    复合电离源及其使用方法
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111293030A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811486565.X

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种复合电离源及其使用方法。该复合电离源包括电离室、紫外光源、光电子发生极以及离子光学透镜组;电离室具有电离腔以及连通电离腔的样品引入窗口、光子引入窗口、电子引入窗口以及离子引出窗口,样品引入窗口与离子引出窗口相对设置,光子引入窗口与电子引入窗口相对设置;紫外光源设在电离室外且与光子引入窗口相对;光电子发生极设在电离室外且与电子引入窗口相对;离子光学透镜组具有透镜通孔,离子门具有出射通孔,电离室、离子光学透镜组以及离子门依次顺序设置,且离子引出窗口、透镜通孔以及出射通孔均相对设置。该复合电离源可实现光电离模式、碰撞诱导解离电离模式和光电子电离模式的切换,可提升电离源的可检测范围。

    基于飞行时间质量分析器的串联质谱数据分析方法

    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

    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。

    一种复合电离装置
    44.
    发明公开

    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

    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。

    空气动力学透镜聚焦颗粒束宽及发散角检测装置

    公开(公告)号:CN108572057A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201710155068.0

    申请日:2017-03-14

    Abstract: 本发明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。

    颗粒物分离装置及分离方法

    公开(公告)号:CN107855276A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711064234.2

    申请日:2017-11-02

    Inventor: 喻佳俊 代新 曾真

    CPC classification number: B07B7/00

    Abstract: 本发明涉及一种颗粒物分离装置及分离方法。该颗粒物分离装置包括聚焦机构和分散容器,聚焦机构具有集束腔、进样口和喷嘴,集束腔内设有多个气流挡片,每个气流挡片均设有聚焦孔,相邻气流挡片的聚焦孔错位设置;分散容器具有气压缓冲腔,分散容器与聚焦机构连接并使气压缓冲腔与喷嘴连通,分散容器上设有抽气口,用于连接抽气装置。该颗粒物分离装置由于相邻气流挡片的聚焦孔错位设置,能够实现相同或相近粒径的颗粒物聚焦,不同粒径的颗粒物以不同的分散角度从喷嘴喷出并被收集。采用该颗粒物分离装置进行不同粒径颗粒物分离时的分离效果好,且效率高。

    电子轰击源及质谱仪
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107301945A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201610235191.9

    申请日:2016-04-14

    CPC classification number: H01J49/147

    Abstract: 本发明涉及一种电子轰击源及含有该电子轰击源的质谱仪。该电子轰击源包括外壳、电离室、推斥电极、灯丝及离子透镜组。该电离室设在外壳内。电离室具有样品通孔、电子通孔及泄气孔。该电子轰击源及含有该电子轰击源的质谱仪通过在电离室上设置泄气孔,可以及时排出电离室内的载气,降低离子源的压力,提高样品的电离效率,从而有利于提高仪器的灵敏度。

    基于质谱反馈的气体浓度准静态调节设备的调节方法

    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

    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。

    一种应用于芯片离子阱的超低温超真空装置

    公开(公告)号:CN119802991B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510310372.2

    申请日:2025-03-17

    Abstract: 本发明的一种应用于芯片离子阱的超低温超真空装置,涉及低温制冷和量子计算领域,包括上盖板、下盖板,真空罩、冷板结构和工作腔室。上盖板、下盖板和第一密封垫圈配合,形成第一密封结构;上盖与下盖分别与密封抵接,和第二密封垫圈形成有第二密封结构,制冷机包括第一冷头和第二冷头,分别延伸至第一换热腔和第二换热腔,分别为第一冷板和第二冷板提供冷量。本发明通过第一密封结构和第二密封结构的结合,实现了装置内部的超高真空环境,同时选用金属波纹管与上盖板实现软连接设计,第一换热腔和第二换热腔的隔离设计,避免冷头和冷板的硬连接设计,从而实现为芯片离子阱提供低振动的超低温超真空工作环境。

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