一种大气压下激光解析射频放电化学电离源

    公开(公告)号:CN112908831B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201911225127.2

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 一种大气压下激光解析射频放电化学电离源,由激光器、石英玻璃管、射频电极、样品靶、样品杆、提取电极、位移平台构成。激光功率高,可直接用于解析和电离固态/液态样品。但是激光直接电离的离子化效率低,且易于产生碎片离子。本发明采用激光实现样品的加热解析样品,并将射频放电等离子体电离气化后的样品分子,提高电离效率。载气一方面起到试剂气体作用,在射频放电下产生用于化学电离的试剂离子,另一方面载气气流起到氛围保护和离子输送作用。该电离源具有常压操作简便、高灵敏、抗污染的特点,适合质谱分析固态/液态样品。

    一种大气压下激光解析射频放电化学电离源

    公开(公告)号:CN112908831A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911225127.2

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 一种大气压下激光解析射频放电化学电离源,由激光器、石英玻璃管、射频电极、样品靶、样品杆、提取电极、位移平台构成。激光功率高,可直接用于解析和电离固态/液态样品。但是激光直接电离的离子化效率低,且易于产生碎片离子。本发明采用激光实现样品的加热解析样品,并将射频放电等离子体电离气化后的样品分子,提高电离效率。载气一方面起到试剂气体作用,在射频放电下产生用于化学电离的试剂离子,另一方面载气气流起到氛围保护和离子输送作用。该电离源具有常压操作简便、高灵敏、抗污染的特点,适合质谱分析固态/液态样品。

    一种试剂离子可调节大气压负离子质谱的电离源

    公开(公告)号:CN118098927A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211449237.9

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种试剂离子可调节的大气压负离子质谱电离源,包括,真空紫外灯,光电离反应室,试剂离子反应室,缩颈引导电极,离子引导电极;真空紫外灯下方为光电离反应室,光电离反应室与试剂离子反应室由缩颈引导电极分隔,光电离反应室和试剂离子反应室侧壁上分别设有气体导出入侧孔;所述缩颈引导电极外周与电离源外壳密封连接,缩颈引导电极中心设有通孔。基于试剂分子辅助光电离负电离,丙酮作试剂分子,单向气流模式下产生单一稳定的试剂离子O2‑(H2O)n,双向气流模式下产生单一稳定的试剂离子CO3‑(H2O)n,通过调控气流操纵反应腔内负离子的浓度调控反应试剂离子O2‑(H2O)n,CO3‑(H2O)n的相对浓度。

    一种人体呼出气实时在线采样装置

    公开(公告)号:CN117982125A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211338701.7

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种对人体呼出气在线采样装置,包括质谱在线检测装置(1),呼出采样管(2),加热套(4),低吸附单向阀(5),流量可控的洁净空气源(6);所述呼出采样管(2)中间上下两侧设有歧管Ⅰ(7)和歧管Ⅱ(8),歧管Ⅱ(8)连接低吸附单向阀(5)一侧,低吸附单向阀(5)另一侧的气路连接至流量可控的洁净空气源(6)。在采样泵或者人体呼出作用下,呼出气进入采样装置中,其流动方向与检测仪器进样方向垂直。当呼出结束,人体呼出气具有强烈的吸附特性,整个采样装置一致被充分加热,与进样口相对的吹扫气孔引入清洁空气对进样口进行充分吹扫到达自清洁的目的。

    一种气体吸收提高真空紫外光电离源信号稳定性的装置

    公开(公告)号:CN116230490A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111478972.8

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明涉及质谱技术领域,具体的说是一种气体吸收提高真空紫外光电离源信号稳定性的装置。真空紫外光电离是一种应用非常广泛的质谱电离源。但是真空紫外光的光窗会因为有机相沉积或者灰尘附着等原因发生污染,导致真空紫外光强的下降。根据朗伯比尔定律,真空紫外光强的降低会降低离子产率,制约光质谱的灵敏度和稳定性。在光源和电离室之间增加一个填充气体的洗手池,通过调节吸收池中气体种类、气压控制紫外光透过率,补偿真空紫外光源光强波动导致信号不稳定。这种利用气体吸收的方法,对光强导致信号衰减具有较好的线性补偿能力,有助于提高光电离质谱的稳定性。

    光电子抑制电离源装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113808908B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110992525.8

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明属于质谱离子源技术领域,特别涉及一种光电子抑制电离源装置。包括紫外光源、传输电极、出口电极及绝缘挡光装置,其中传输电极和出口电极的轴向开有通孔,出口电极设置于传输电极的底部,紫外光源设置于传输电极的顶部通孔处,传输电极用于离子传输,出口电极用于真空差分;绝缘挡光装置用于间隔传输电极和出口电极及用于遮挡紫外光源的紫外光对传输电极和出口电极的辐照。本发明不仅可以抑制光电子产生,保证单一的单光子电离途径,还能够能实现离子聚焦,提高离子传输效率,有效提高样品测定动态区间。

    方波驱动的离子存储—多次反射飞行时间质谱系统及方法

    公开(公告)号:CN115565846A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202110742107.3

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明涉及方波驱动的离子存储—多次反射飞行时间质谱系统及方法,包括以下步骤:对离子阱的入口电极和出口电极分别施加直流电压DC1和直流电压DC2;射频电极施加任意频率和幅值的方波射频电压;带有能量的离子束穿过入口电极进入射频电极的区域,实现离子的注入;随后在入口电极和出口电极形成的直流势阱和方波射频形成的四极势阱作用下,实现离子在离子阱中的存储和冷却;充分冷却后,在入口电极和出口电极施加双脉冲电压,将阱中离子沿轴向提取至飞行时间质谱检测器。本发明将数字方波取代正弦波应用至离子存储‑多次反射飞行时间质谱。有望改善IS‑MRTOFMS的性能,更深的势阱会进一步提升IS‑MRTOFMS的分辨率,提高存储阱的存储容量,进而提升仪器的灵敏度。

    一种用于水中挥发性有机物检测的大气压光电离源装置

    公开(公告)号:CN112908830B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN201911225074.4

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明涉及质谱分析仪器,具体的说是一种用于水中挥发性有机物检测的大气压光电离源装置。包括动态吹扫鼓泡装置和大气压光电离源两部分。动态吹扫鼓泡装置主要包括玻璃小瓶、四根毛细管、鼓泡瓶出口,恒温水浴锅。大气压光电离源包括电离源腔体、真空紫外灯、推斥电极、聚焦电极、传输电极、质谱进样金属毛细管、试剂气体进样口、高湿样品入口与补充气入口。从鼓泡瓶吹扫出的高湿样品气体全部进入大气压光电离源。本发明提高了检测的稳定性,且水中的基质对样品检测的影响很小;减少了中性分子对光子的吸收和对试剂离子的消耗;试剂气体的引入可大大提高电离效率。设计的大气压光电离源可以实现高湿样品的快速、高灵敏检测。

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