-
公开(公告)号:CN103712914A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310739682.3
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: 本发明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。本发明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。本发明可应用于大气气溶胶光学性质在线分析检测。
-
公开(公告)号:CN103400743A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310279927.9
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: 本发明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。本发明结构简单,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,从而保证本发明内部的真空度。而且,本发明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。本发明作为一种栅网式静电四极杆装置应用于质谱仪产品中。
-
公开(公告)号:CN102683152A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210121134.X
申请日:2012-04-24
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/14
Abstract: 本发明涉及质谱电离装置技术领域,特别涉及一种质子转移质谱离子源,包括绝缘介质腔、推斥电极、气体入口、射频线圈、引出电极、进样口和离子漏斗式漂移管,所述绝缘介质腔上端封闭,下端开口,开口端与所述引出电极连接;所述射频线圈围绕在所述绝缘介质腔中部外围;所述推斥电极设于绝缘介质腔封闭端内部;所述绝缘介质腔插入所述离子漏斗式漂移管上端内部并密封;所述绝缘介质腔的中心轴线与所述引出电极的中心轴线共轴。本发明的质子转移质谱离子源,提高了电离源的电离效率、离子传输效率与引出效率,从而提高了质谱仪的灵敏度。
-
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
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01M11/02
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。
-
公开(公告)号:CN202167454U
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201120230453.5
申请日:2011-07-01
Applicant: 上海大学 , 昆山禾信质谱技术有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种多极杆质子转移反应装置,包括一供质子供体和分析物进行质子转移反应的漂移管,所述漂移管的前端设有质子供体入口和供样品分子和载气引入的载气引入通道,所述漂移管的后端设有载气引出通道和分析物离子出口,所述漂移管内设有分段多极杆,所述分段多极杆连接有可控的升压射频电源。本实用新型通过控制加载在分段多极杆上的升压射频电压的幅值,能够很好的控制离子束的截面,使得在前端质子转移反应的横截面大,实现最大程度的质子转移反应,在后端减小离子束的截面,实现对离子聚焦和中性分子阻挡,提高离子传输率,避免了中性分子对质谱分析仪的污染,提高了仪器的灵敏度。
-
公开(公告)号:CN204831973U
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201520598826.2
申请日:2015-08-11
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: 本实用新型公开了一种新型滤膜托盘安装装置,通过固定卡槽固定于带有管道的腔体上,底板呈U型结构设计,可以插入卡槽和腔体连成一体,底板的弧形边上表面安装有一转轴,手柄从底板结构外穿过转轴,并在U型结构平面上方固定一流线型凸轮,两个支撑柱对称的固定在底板的两个直边上,托盘卡槽通过两侧的孔安装在支撑柱上,托盘卡槽可以在流线型凸轮上方沿着支撑柱移动,支撑柱上安装有弹簧,通过托盘卡槽和顶端上盖板决定弹簧的顶端和末端,滤膜托盘设在托盘卡槽内,且托盘卡槽采用下部开槽,上部呈平面结构设置。该新型滤膜托盘安装装置可解决安装和取出滤膜托盘过程中力度的一致性和缓冲性问题,可以提高颗粒物质的测量精度和设备的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN202167453U
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201120230450.1
申请日:2011-07-01
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 上海大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于多级杆的质子转移离子源装置,包括一真空腔,所述真空腔的前端设有质子供体引入通道和供样品分子、载气引入的载气引入通道,后端设有载气引出通道和离子束引出通道,所述真空腔内设有漂移管,所述真空腔内在漂移管之后还设有多极杆,所述多极杆连接有高压射频电源。本实用新型通过在质子转移反应区之后设有一多极杆,导入的质子供体与伴随载气加入的待测分子在质子反应区反应完后,由高压射频电源驱动多极杆对离子束进行调节,使离子束变小,便于离子束的传输;本装置改善了对离子束的提纯效果,减少了离子束中的中性分子,提高了质子转移离子源的离子化效率,减轻了离子源对质谱分析器的污染。可应用于离子传输领域。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN202167455U
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201120230466.2
申请日:2011-07-01
Applicant: 上海大学 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/14
Abstract: 本实用新型公开了一种基于离子漏斗的质子转移离子源装置,包括一质子转移反应漂移区,所述质子转移反应漂移区的前端设有质子供体引入通道和载气引入通道,后端设有载气引出通道,所述质子转移反应漂移区连接有一调节质子反应后离子束的离子漏斗,所述离子漏斗的后端为一离子束引出通道。本实用新型通过在质子转移反应区之后设有一离子漏斗,导入的质子供体与伴随载气加入的样品分子在质子反应区反应完后,离子漏斗对离子束进行调节,使离子束在漏斗形状的极片环间电场中进行聚焦,便于离子束的传输,从而提高了质子转移离子源的离子化效率,减少了离子源对质谱分析器的污染。本实用新型可应用于离子传输领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-