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公开(公告)号:CN203398086U
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201320461690.1
申请日:2013-07-30
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/04
Abstract: 本实用新型公开了一种空气动力聚焦颗粒装置,其包括两端敞口的圆柱状的外筒、依次安装在外筒内部的五个圆孔薄片和安装在外筒的出口处的阶梯孔喷嘴,所述的五个圆孔薄片中的孔中心线与阶梯孔喷嘴的中心线同轴,五个圆孔薄片中的孔中心线与外筒的中心线重合,相邻的两个圆孔薄片之间的间隔从外筒的入口处往外筒的出口处依次递增。本实用新型能够高质量高效率聚焦空气动力学直径在0.2-4μm范围的颗粒物,不仅可以使聚焦后的颗粒束宽在距离装置出口几十厘米处仍然保持0.1mm以内,而且可以使颗粒在装置内的通过率高达95%;圆孔薄片孔径的减小,使整个装置整体外径更小;圆孔薄片的间距优化,使整个装置轴向长度更短。
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公开(公告)号:CN203745361U
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201320865305.X
申请日:2013-12-25
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
Abstract: 本实用新型涉及同时检测气溶胶消光和散射系数的激光光腔衰荡光谱仪,包括气路系统、光腔、第一光电倍增管、第二光电倍增管,第一光电倍增管用于光腔透射光的检测,第二光电倍增管用于散射光积分测量且从光腔侧面伸入光腔,气路系统周期性地为光腔提供样品气体或背景气体。本实用新型通过气路系统周期性地将背景气体和带有气溶胶的样品气体通入光腔,用第一光电倍增管和第二光电倍增管分别检测光腔的透射光和散射光,通过拟合分别得到背景气体的衰荡时间和样品气体的衰荡时间,计算气溶胶的消光系数;同时计算透射光和散射光强的比值,得到气溶胶的散射系数,其检测误差小、精度高。本实用新型可应用于大气气溶胶光学性质在线分析检测。
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公开(公告)号:CN203481183U
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201320527908.9
申请日:2013-08-27
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/04
Abstract: 本实用新型公开了一种产生离子碎片的大气压接口装置,包括有同轴依次设置的不锈钢毛细管、聚焦极片、四极杆装置、引出极片和平面分离锥,所述平面分离锥中心开有小孔。本实用新型的大气压接口装置结构简单,无需单独引入碰撞诱导解离装置,可同时实现离子聚焦和离子碎片产生两种功能;四极杆施加射频电压后能将引入的样品离子与背景气体充分碰撞,会聚在装置轴线上,引出极片与平面分离锥的电压差控制离子碎片的产生;样品离子的传输及碎片离子的产生均发生在装置轴线上,保证了样品离子及碎片离子的传输效率。本实用新型作为一种产生离子碎片的大气压接口装置可广泛应用于质谱分析领域。
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公开(公告)号:CN203398087U
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201320397069.3
申请日:2013-07-04
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/42
Abstract: 本实用新型公开了一种栅网式静电四极杆装置,包括四个极杆和两个极板,所述四个极杆设于两个极板之间,所述的四个极杆均匀分布设置且合围形成空腔,所述极板上设有小孔,两个相邻的极杆之间留有间距,所述极杆设有通孔,所述通孔覆盖有栅网。本实用新型结构简单,在增设了栅网后,在保证内部电场的同时,能有效增大抽气的速率,提高气体流速,使得能够将尽可能多的中性分子抽出装置之外,从而保证本实用新型内部的真空度。而且,本实用新型不仅能使样品离子传输效率得到提高,还能减少离子能量分散,有助于仪器灵敏度和分辨率的提升。本实用新型作为一种栅网式静电四极杆装置应用于质谱仪产品中。
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公开(公告)号:CN205080055U
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201520292418.4
申请日:2015-05-08
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: G01N21/39
Abstract: 本实用新型公开了一种气体浓度测量装置,涉及烟气检测技术领域。该气体浓度测量装置,包括用于产生激光束的可调谐半导体激光调制系统、用于生成各种标准气体的标准气体配制系统、用于使所述激光束产生长光程的长光程光路系统和用于对所述标准气体或待检测气体在所述长光程光路系统中产生的吸收信号进行探测并处理的信号探测处理系统,所述信号探测处理系统能够通过软件分析获得待检测气体的浓度值。本实用新型提出的一种气体浓度测量装置,克服了以往装置只能检测较高浓度的气体的问题,本实用新型的装置能够检测到的气体浓度值更低,能够将多反射系统应用到较小体积的检测环境中,还能适用于高温环境下的直接测量。
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公开(公告)号:CN204424207U
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201520069956.7
申请日:2015-01-30
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 上海大学
IPC: H01J49/16
Abstract: 本实用新型公开了一种等离子体喷雾质谱电离源,包括低温等离子体射流装置和进样装置;低温等离子体射流装置的绝缘介质腔的气体引出端靠近进样装置的三通管件的金属喷管且相互垂直,绝缘介质腔靠近气体进样管一侧,在等离子体射流的间接作用下,经三通管件的金属喷管的喷嘴喷出的样品分子电离。本实用新型离子化效率高,且能够规避射频电场作用,降低能耗。
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公开(公告)号:CN204064769U
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201420268820.4
申请日:2014-05-23
Applicant: 上海大学 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: G01N1/38
Abstract: 本实用新型涉及一种单颗粒气溶胶质谱仪进样稀释装置,包括稀释容器和切割头,所述稀释容器的入口通过管道连接有调速泵,所述稀释容器设有样品进口和稀释出口,所述切割头的入口通过管道连接稀释出口,所述切割头的出口通过稳流管连接有稳流泵,所述稳流管设有连接质谱仪的颗粒物出口。本实用新型的调速泵将干净的气体抽入稀释容器中对从样品进口通过稳流泵抽入的大气样品进行稀释,稀释后的气体经过切割头并由切割头保留待测颗粒从而进入SPAMS,保证符合SPAMS的量程需要,使得对大气污染物的监测准确可靠,其使用起来方便、快捷。本实用新型可应用于大气污染物监测。
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公开(公告)号:CN203910747U
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201320876307.9
申请日:2013-12-27
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信分析仪器有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种在线快速分析挥发性有机物的装置,该装置包括有膜进样装置、膜加热装置、真空紫外光单光子电离源、聚焦电极组、数字线性离子阱、离子检测装置、数据采集装置、中央控制单元等部分。本实用新型使用真空紫外光单光子电离源,避免了分子离子反应,极大简化了谱图,可以直接对复杂样品成分进行分析和鉴别,并将该电离源与二级串联质量分析的数字离子阱进行有机结合,使之能快速准确地分析化合物,大大减少离子在传输过程中的损失;此外,硅橡胶膜结构的使用无需进行复杂的样品前处理,响应时间短,进样迅速,符合在线分析的需要。本实用新型作为一种在线快速分析挥发性有机物的装置可广泛应用于分析仪器检测技术领域。
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公开(公告)号:CN204669232U
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201520403346.6
申请日:2015-06-12
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
Abstract: 本实用新型涉及一种用于质谱仪的高压射频电源,包括射频信号源,所述射频信号源的输出端连接有驱动电路,所述驱动电路的输出端与环绕在骨架上的初级线圈连接,所述骨架上还环绕有次级线圈,所述次级线圈的输出端作为电源的输出端连接到负载,包括至少两个所述骨架,所述初级线圈与所述次级线圈分别串联在所述骨架上。本实用新型提供的用于质谱仪的高压射频电源中的骨架包括至少两个骨架单元,初级线圈与次级线圈分别串联在骨架单元上,可以在获得高电压幅值的同时有效地获得更宽的带宽;并且将次级线圈的输出端连接到负载的同时还连接到高压采集电路,可以直观高压射频电源的电压幅值,有助于提高高压射频电源的精度。
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公开(公告)号:CN203851061U
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201420158359.7
申请日:2014-04-02
Applicant: 上海大学 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H02M9/02
Abstract: 本实用新型公开了用于飞行时间质谱仪的高压脉冲电源,包括脉冲信号产生单元、脉冲放大隔离单元、开关驱动单元、负载阻抗匹配单元及直流高压产生控制单元,脉冲信号产生单元通过脉冲放大隔离单元与开关驱动单元连接,直流高压产生控制单元包括调幅电路、A/D采样电路、D/A转换器及高压产生电路,调幅电路与脉冲信号产生单元连接,调幅电路通过D/A转换器与高压产生电路连接,高压产生电路通过A/D采样电路与调幅电路连接,高压产生电路与开关驱动单元连接,开关驱动单元的输出端通过负载阻抗匹配电路与负载连接。本实用新型的高压脉冲电源,输出的高压脉冲信号的上升沿时间短,精度较高,可广泛应用于飞行时间质谱仪的驱动领域。
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