-
公开(公告)号:CN116313728A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111505337.4
申请日:2021-12-10
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种连续进样离子阱质谱仪和分析方法。本发明通过连续大气压接口和开孔电极实现从大气压到真空的两级真空差分,并在第一级真空腔中配有侧照VUV灯和离子传输六极杆。离子由待测气体分子通过毛细管出口以后被VUV灯产生或由外接电离源直接产生,通过气流场的作用进入离子传输六极杆进行聚焦,最后通过开孔电极进入第二级真空腔体中进行分析。离子传输六极杆能够将信号强度提升一个量级,且装配简单。该装置结构简单,能够实现对样品的高灵敏定性定量,在国防安全和环境监测等领域具有很大的应用潜力。
-
公开(公告)号:CN114534982A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011345983.4
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种原位超声雾化试剂辅助光电离源。本发明装置包括:真空紫外灯、壳体、压电晶片、密封环、底座、加热棒组成。本装置通过压电晶片将需要分析的液体雾化,分散为直径在微米到纳米量级的颗粒,通过载带有辅助试剂的气流带动被光化学电离进入后续质谱仪器进行分析。
-
公开(公告)号:CN119673747A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311206933.1
申请日:2023-09-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于选择性碰撞诱导解离消除离子阱中空间电荷效应的方法。本方法以装配有试剂辅助光化学电离源和连续大气压接口的矩形离子阱质谱为检测仪器,连续进样离子阱质谱仪的一大优势是可以通过延长进样时间累积目标离子提升灵敏度,但在实际应用中干扰离子的存在会占用离子阱内电荷容量。进样时间过长时会引入空间电荷效应,导致峰展宽和峰位置偏移。利用目标离子和干扰离子碰撞诱导解离所需电压不同可以实现选择性碰撞诱导解离,将干扰离子打碎且碎片离子无法稳定在离子阱中,排除干扰离子带来的空间电荷效应。
-
公开(公告)号:CN119480609A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411641937.7
申请日:2024-11-18
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01J49/06
Abstract: 本发明涉及质谱仪器,特别涉及一种用于宽质量范围离子高效传输的三极离子漏斗装置。包括固定底座、绝缘支撑杆及漏斗电极,其中固定底座上沿周向间隔设有三个漏斗电极,各漏斗电极分别通过一绝缘支撑杆与固定底座连接,三个漏斗电极的内侧形成三棱台空间,三个漏斗电极上均施加有直流电压和射频电压,三棱台空间用作离子通路;漏斗电极包括多个叠置的电极片,相邻的两个漏斗电极片之间设有绝缘垫片,绝缘支撑杆贯穿交替放置的漏斗电极片和各绝缘垫片。本发明利用三个相位相差120°的射频电压形成的六极场实现了宽质量范围内离子的高效聚焦,另外均匀直流梯度电场可推动聚焦后的离子向下级真空传输,从而大大提高灵敏度。
-
公开(公告)号:CN116190198A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111422796.6
申请日:2021-11-26
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种射频增强光致化学电离源,其主要结构包括试剂气体进样管、样品气体进样管、气体混合区、UVU灯、环状推斥电极、环状聚焦电极和射频六极杆以及用来实现真空差分的开孔电极等。以VUV灯作电离源,针对不同的检测样品灵活选择试剂分子,普适性好;通过射频六极杆在低气压下提高试剂离子与样品分子的碰撞频率来提高分子离子反应的几率,同时通过碰撞聚焦提高离子的传输效率,实现对光致化学电离源的增强,显著提高仪器的检测灵敏度。
-
公开(公告)号:CN115410895A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110589192.4
申请日:2021-05-28
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01J49/16
Abstract: 本发明一种利用DAPI进行摩擦电离的离子源装置,通过DAPI的开闭过程产生的静电,对经过硅橡胶管的气体,或者在硅橡胶表面的物质进行快速的电离。该装置主要包括两个串联的Pinch阀。主要原理是,通过靠近进样口的pinch阀控制样品的进入;另一个阀通过不断开闭进行摩擦在内壁带上电荷,对通过的气相样品进行电离。该装置简化了其它小型仪器所需要的额外电离源。相比起其他的常压电离源,结构更为简单,无需多余的载气或电能供给。该结构满足了现场快速检测的需求,同时为一些无法使用暴露的高压装置的场景,提供了解决方案。
-
公开(公告)号:CN114626310A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011442932.3
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种计算离子漏斗在低真空流体场下离子通过率的方法包括:将测量的离子漏斗结构数据和载气气流量输入Fluent中计算得到对应结构模型和流体场;Simion导入Fluent计算得到的结构模型和流体场,这其中包括速度场,温度场,压力场等;Simion模拟离子光学并计算离子通过率。本发明建立了用于将Fluent软件计算得到的流体场导入离子光学Simion中进行仿真计算的方法,使用该方法有助于Simion进行低真空和常压下的离子光学模拟,离子通过率的计算有助于指导离子漏斗的设计和气流设置,对于质谱的离子传输和工程应用都具有一定的指导意义。
-
公开(公告)号:CN119673745A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311215809.1
申请日:2023-09-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种光电离与放电电离复合电离源。样品分子经过光电离后通过离子传输六极杆聚焦,提升施加在离子传输六极杆的射频电压峰峰值可在离子传输六极杆和开孔电极之间发生放电引入放电电离。未被光电离的样品分子可被继续放电电离,提升信号强度和灵敏度。同时放电电离能量高,能够电离光电离不能电离的物质,拓宽该电离源的应用范围。
-
公开(公告)号:CN119650397A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202311211403.6
申请日:2023-09-18
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种离子阱质谱仪中碰撞诱导解离方法。在连续进样离子阱质谱仪中,通过改变离子阱x和y电极上的直流电压改变离子阱入口处的电场,使得离子在阱中径向位移增大进而可以从射频场中获得能量通过碰撞转化为内能随后发生碰撞诱导解离。该方法可以通过调控离子阱电极上直流电压快速切换有无碰撞诱导解离方式,调控碎片化程度,且一次可以得到多个特征碎片离子信息,能够提高定性的准确性。
-
公开(公告)号:CN118053733A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211461381.4
申请日:2022-11-17
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种低气压质子转移反应电离源。以直流灯为电离源,通过调控光电子能量产生水合质子,结构小巧。分段多极杆射频电场提高样品与水合质子的碰撞频率进而提高质子转移反应效率的同时对离子进行径向压缩聚焦,调控轴向电场可以调控反应时间进而提高离子产率,提高仪器的灵敏度。水合质子由于离子阱的质量歧视效应无法占用阱内电荷容量,避免离子阱的空间电荷效应。该低气压质子转移反应电离源结构紧凑,电离效率高,适合与微型离子阱质谱仪联用用于现场快速高灵敏分析。
-
-
-
-
-
-
-
-
-