质谱仪、离子源及其离子传输结构

    公开(公告)号:CN114334600A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111605725.X

    申请日:2021-12-25

    Inventor: 陈政阁 洪义

    Abstract: 本发明涉及一种质谱仪、离子源及其离子传输结构,离子源包括激光电离源和离子传输结构。离子传输结构包括第一电极组件和第二电极组件。第一电极组件和第二电极组件间隔设置形成传输通道。传输通道包括进入通道和输出通道。进入通道的中心轴线方向用于和样品靶保持垂直,进入通道的中心轴线方向和输出通道的中心轴线方向呈夹角设置。输出通道用于和其他设备相连通。第一电极组件和第二电极组件上的电压均沿进入通道至输出通道的方向逐渐减小。非目标离子的质量不会受到第一电极组件和第二电极组件的电场限制,在传输通道内运动时会在进入通道和输出通道的夹角处飞出传输装置,继而提高了输出通道内目标离子的纯度,使得仪器灵敏度提升。

    质谱仪、样品电离平台及其离子源

    公开(公告)号:CN114334598A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111605760.1

    申请日:2021-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种质谱仪、样品电离平台及其离子源,质谱仪包括样品电离平台和分析设备。样品电离平台包括样品放置件和离子源。离子源包括第一电极、绝缘件和第二电极,第一电极上开设有第一电离孔,第一电离孔用于输入气体并产生初始反应离子;绝缘件设置在第一电极的一侧面上,绝缘件上开设有连通孔;第二电极设置在绝缘件背向第一电极的侧面上,第二电极和第一电极的极性相反,第二电极上开设有第二电离孔,第二电离孔通过连通孔和第一电离孔相连通,第二电离孔用于产生并输出初始反应离子,第一电离孔、连通孔和第二电离孔的直径一致,且直径范围均为0.01mm~1mm。离子通道直径小能够使离子流更加集中,增强了电离效率,减少产生非初始反应离子。

    液滴样品检测系统、加热装置及加热组件

    公开(公告)号:CN114112626A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010887518.7

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明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。

    串级质谱仪及其碰撞池、工作方法

    公开(公告)号:CN114068285A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202011622156.5

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种串级质谱仪及其碰撞池、工作方法,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。

    宽粒径范围的气溶胶质谱进样装置及气溶胶质谱仪

    公开(公告)号:CN113871285A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202010615218.3

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种宽粒径范围的气溶胶质谱进样装置及气溶胶质谱仪,包括:气溶胶输送管、第一气溶胶聚焦件、第一缓冲管、临界孔板、缓冲腔体、第二缓冲管、第二气溶胶聚焦件、第三缓冲管及第三气溶胶聚焦件。在临界孔板之前设置有第一气溶胶聚焦件与第一缓冲管,第一气溶胶聚焦件将进入到临界孔板之前的样品气溶胶进行了预聚焦处理,从而能避免样品气溶胶中的较大颗粒在穿过临界孔板的中心孔时碰撞临界孔板而造成的损失,大幅度提升粒径在1μm以上的颗粒的传输性能,使得穿过临界孔板的中心孔的颗粒粒径范围增大,这样便能实现宽粒径范围的气溶胶颗粒的检测,此外,还大幅度降低大颗粒在临界孔板上沉积附着影响,减少了仪器维护清洗的频率。

    电压悬浮控制装置、控制方法及飞行时间质谱仪

    公开(公告)号:CN113130289A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201911400197.7

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种电压悬浮控制装置、控制方法及飞行时间质谱仪,该电压悬浮控制装置包括:电源及控制模块、加速区、隔离模块、检测器;其中:电源及控制模块用于提供检测器电压给定控制信号和加速区电压给定控制信号;加速区用于根据加速区电压给定控制信号生成加速区输出电压;隔离模块用于隔离检测器电压给定控制信号,并生成检测器电压给定隔离控制信号;检测器用于根据检测器电压给定隔离控制信号生成检测器第一电压,检测器的接地端与加速区的输出端连接,检测器的输出电压为检测器第一电压和加速区输出电压的悬浮叠加电压,实现了加速区电压和检测器电压的独立灵活控制和集成。

    气体稀释装置与方法
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112781970A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011637168.5

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种气体稀释装置与方法,对标准气体进行稀释操作时,第一气路控制件控制第一进气管与第一出气管相连通,第二气路控制件控制第二出气管与第三出气管相连通,将稀释气体通入到混合罐内;第一气路控制件控制第二进气管与第一出气管相连通,第二气路控制件控制第二出气管与第三出气管相连通,将高浓度的标准气体通入到混合罐内;在流量控制器与压力检测器的作用下,可以将定量的稀释气体与定量的标准气体均通入到混合罐内进行混合得到预设浓度标准气体。由于包括有第二气路控制件与排气管,第二气路控制件可以控制第二出气管与排气管相连通,即在稀释步骤之前可以先进行润洗步骤,通过润洗步骤来提高高浓度的标准气体的稀释精度。

    一种外壳结构
    79.
    发明公开
    一种外壳结构 审中-实审

    公开(公告)号:CN112712849A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011594097.5

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种外壳结构,涉及壳体结构技术领域。本发明的实施例提供的外壳结构包括第一壳体、第二壳体、滑块以及锁紧件。第一壳体和第二壳体沿第一方向扣合,从而在第一壳体和第二壳体内形成容纳腔。滑块与固定块滑动配合,且滑块用于在相对固定块沿第二方向运动的情况下,带动固定块沿第一方向运动,以使第一壳体具有沿第一方向靠近第二壳体运动的趋势。由于该外壳结构设置有滑块,通过滑块在沿第二方向的运动时对第一壳体施加指向第二壳体的力,以使第一壳体具有向第二壳体运动的趋势,因此锁紧件无需设置在第一方向上,也就无需在第一方向上打孔,极大地提高了外壳结构的美观程度。

    动静结合稀释仪及其工作方法

    公开(公告)号:CN112705059A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011637174.0

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种动静结合稀释仪及其工作方法,动静结合稀释仪包括静态稀释组件、动态稀释组件、气源组件与稀释模式切换组件。当工作于静态稀释模式时,稀释模式切换组件动作,实现第一储存罐与第一进气管连通,以及第二储存罐与第二进气管连通。第一气路控制件控制第一进气管与第一出气管相连通,以将稀释气体通入到苏玛罐内。当工作于动态稀释模式时,稀释模式切换组件动作,实现第一储存罐与第一输气管连通,以及第二储存罐与第二输气管连通,第一输气管上的流量计打开到预设开度,第二输气管上的流量计打开到预设开度,能实现定量的稀释气体与定量的高标气均同步通入到第一混合腔与排气总管内动态混合得到预标气。

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