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公开(公告)号:CN114446764B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202011203255.X
申请日:2020-11-02
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种离子阀装置、质谱仪、质谱仪动态范围调整方法。离子阀装置包括:分段四极杆,分段四极杆接入射频电压;多片环极片,各环极片靠近分段四极杆的离子输出端、并沿第一方向间隔设置,远离分段四极杆离子输出端设置的环极片接入电压幅值和占空比可调的直流脉冲电压,其余环极片与分段四极杆电连接;第一方向是从分段四极杆离子输入端指向离子输出端的方向。可与不同的离子传输或质量分析器连接,且通过分段四极杆与多片环极片构成的结构,实现离子的高效存储,并通过调节单独施加在离分段四极杆最远的环极片上的直流脉冲信号的幅值和占空比,以调节进入后段质量分析器中的离子数量,从而提高质谱仪的动态范围。
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公开(公告)号:CN113130289B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201911400197.7
申请日:2019-12-30
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN109979797B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201910354137.X
申请日:2019-04-29
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于质谱仪的离子源装置及其使用方法,其无需拆卸更换不同的喷针组件即可切换电离模式,方便快捷;其包括壳体、雾化器、加热辅气组件,所述壳体内设有离子源腔室,所述雾化器包括金属毛细管、金属套筒,所述金属套筒穿设于所述壳体内,所述金属毛细管穿设于所述金属套筒中后,其末端伸入所述离子源腔室内,在所述壳体两端对称装有加热辅气组件,且所述加热辅气组件的出气口端部伸入所述离子源腔室内,其还包括连接高压电源的放电针,所述放电针沿水平方向活动穿设于所述离子源腔室内。
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公开(公告)号:CN116408309A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111667751.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种质谱仪及其离子毯清洗装置,质谱仪包括壳体和离子毯清洗装置,壳体内形成有真空腔;离子毯清洗装置设置在真空腔内。离子毯清洗装置包括四极杆、清洗电极组件和真空组件,四极杆内形成有传输通道用于输入清洗气体;清洗电极组件和四极杆间隔设置形成辉光放电区域,辉光放电区域能够形成辉光放电并产生清洗离子,清洗电极组件内形成有清洗区域,清洗区域内用于放置离子毯,清洗离子能够在清洗区域内运动并扩散至离子毯的表面;真空组件用于抽取多余的清洗气体分子,形成梯度压差。清洗离子通过溅射、分子离子反应等,去除离子毯表面杂质,真空组件在清洗区域的侧抽能够排出多余的清洗气体分子,提高了离子毯清洗装置的清洗效率。
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公开(公告)号:CN116092911A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211626528.0
申请日:2022-12-16
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及质谱仪领域,公开了一种信号采集方法、装置、质谱仪和计算机存储介质。该方法包括:通过ADC采集卡采样模拟信号,获取模拟信号在各个采样点的信号强度;对各个采样点的信号强度与预设强度阈值进行比较,根据比较结果确定各个采样点的类型;根据各个采样点的类型,对各个采样点进行累积计数,得到累积结果;其中,累积结果用于通过各个采样点对应的时间与计数值转化,进而得到质谱图。本申请实施例通过在单个ADC采集卡上拓展数字计数功能,无需额外增加TDC采集卡及其他硬件电路结构,简化质谱仪的结构,提高质谱仪的适用性。
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公开(公告)号:CN115626521A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211272159.X
申请日:2022-10-18
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种检测设备、栅网极片缠绕装置及栅网极片制造方法,包括安装架和缠绕组件,缠绕组件能够转动地设置在安装架上,缠绕组件的转动轴线方向为第一方向,缠绕组件用于设置极片,缠绕组件上还开设有缠绕开口和至少两个缠绕槽,缠绕开口的开口方向背向第一方向,缠绕开口的内壁上沿第一方向间隔开设有缠绕槽,缠绕组件转动能够使导电丝缠绕在每一缠绕槽内,且导电丝能够覆盖极片的穿透孔,缠绕开口在第一方向上的宽度大于或等于穿透孔在第一方向上的宽度。通过缠绕槽能够进一步保证导电丝缠绕间距的距离标准统一和稳定。而缠绕开口能够在导电丝缠绕时起到导向和防脱落的作用。
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公开(公告)号:CN106442199B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201611115895.9
申请日:2016-12-07
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 阜阳师范学院 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种振荡天平全自动开关腔体及控制方法,包括保温腔,所述保温腔的正面设有启闭门,所述启闭门的表面设有小窗,所述保温腔的内腔设有主腔体,所述主腔体的顶部连接有上端盖,所述上端盖的两侧均连接有支撑杆,所述上端盖上安装有测距模块,所述主腔体内侧的底部设有下端盖,所述主腔体的底部连接有紧固装置,所述紧固装置和主腔体之间装有核心振荡单元,所述主腔体内部的左侧设有导轨,所述导轨的内侧活动连接有直线轴承,所述导轨的底部连接有固定板,所述带丝杆步进电机的丝杆中部通过螺母与主腔体连接,所述保温腔的底部连接有控制电路板。本发明具备自动化打开腔体的优点,解决了滤膜更换时对腔体工作温度环境造成的影响。
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公开(公告)号:CN106711009A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710098583.X
申请日:2017-02-23
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
CPC classification number: H01J49/02 , H01J49/40 , H01J49/401
Abstract: 本发明提供一种高离子引出效率的离子阱飞行时间质谱仪及其实现方法,其中,所述质谱仪包括:离子阱以及飞行时间分析器;所述离子阱包括:第一离子门、中间电极以及第二离子门,所述中间电极位于所述第一离子门和第二离子门之间,所述第一离子门形成离子入口,其上施加有直流偏置电压,所述第二离子门形成离子出口,其上施加有引出脉冲电压,所述飞行时间分析器设置于所述离子阱的下游,并接收自所述第二离子门中先后引出的离子段。本发明通过设置不同的推斥脉冲延时时间,可以扩大检测离子的质量范围。此外,由于不需要将离子重新填充离子阱及重复所有操作,可以有效的提高离子阱与飞行时间质量分析器耦合后的占空比。
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公开(公告)号:CN104064429B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410339881.X
申请日:2014-07-16
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司 , 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种质谱电离源,属于质谱离子源技术领域,为解决现有的离子源电离源检测范围受限及离子化效率低等问题而设计。质谱电离源包括进样装置、推斥电极和介质阻挡放电装置;液体或气体样品通过进样装置的进样管进入三通喷头内,经脱溶剂后的液体样品随载气一起或气体样品由三通喷头的引出端喷出;反应气体通过介质阻挡放电装置的导气管进入绝缘介质腔中,在放电电极的作用下产生低温等离子体,并由绝缘介质腔的引出端喷出;低温等离子体与液体或气体样品在质谱口处逆流汇聚,形成电离的样品分子,并在推斥电极的作用下向质谱口汇聚。本发明不仅扩展了电离源检测范围,而且提高了离子化效率和仪器检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN204303750U
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201420833217.6
申请日:2014-12-25
Applicant: 华南师范大学 , 广州禾信分析仪器有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种激光辅助辉光放电电离装置,包括激光光源、质谱分析器、封闭的电离腔和电离主体,电离主体包括装有空心铜柱的铜柱固定座和装有样品的样品固定座,空心铜柱通过导线与电离腔底板连接地电位,样品与辉光放电供电电源导通,铜柱固定座和样品固定座正对设置,空心铜柱在样品的对侧设有激光孔且在激光孔内形成电离区,激光光源发出的激光穿过空心铜柱后垂直照射在样品上,在电离区的一侧设有将电离区内的离子送入质谱分析器的推斥板,推斥板与直流高压电源导通。本实用新型通过上述结构引入辉光放电电压信号、地电位,并通过推斥板引入直流高电压可将放电产生的离子引入质谱分析器,提高离子传输效率,检测灵敏度高。
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