一种基于激发态质子电子协同转移反应的离子化方法及其装置

    公开(公告)号:CN107195529B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201710553006.5

    申请日:2017-07-07

    Inventor: 束继年 杨波 张鹏

    Abstract: 本发明所涉及的离子化方法,是一种新的离子化方法,它是利用激发态物质的质子电子协同转移反应来生成质子化的待测物阳离子的离子化方法。其装置由真空紫外光光源室(1),不锈钢质子电子协同转移反应腔(2),反应剂和待测物样品进样管(3)组成。该离子源利用真空紫外光激发二氯甲烷或二溴甲烷,生成的激发态卤代烃与水分子和待测物发生气相的质子电子协同转移反应产生质子化的待测物阳离子。可离子化的样品为气相的含氧、含氮有机物。本发明申请的离子化方法可以选择性地检测空气中的含氧、含氮有机物,其离子化效率高、稳定性强、杂散离子少,有助于提高质谱仪的灵敏度、降低检测限,可用于复杂混合物质的组分及浓度在线分析。

    二氯甲烷诱导低压质子化光电离气溶胶质谱仪

    公开(公告)号:CN107478711A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710924129.5

    申请日:2017-09-30

    Inventor: 张鹏 束继年 杨波

    CPC classification number: G01N27/624

    Abstract: 本发明涉及了一种二氯甲烷诱导低压质子化光电离气溶胶质谱仪,是一种新的气溶胶质谱检测系统。可以对气溶胶中的含氧组分和浓度进行在线监测。由束源室,气化电离室,真空紫外光光源腔,差分迁移室,W型反射式质谱和二氯甲烷进样系统六部分组成。气化电离室和差分迁移室分别装有气化铜探头和离子迁移腔。质谱仪采用直径为100微米的采样孔直接采样;并经气动聚焦透镜聚焦成直径约0.5毫米的颗粒束流进入气化电离室;被高温(200℃)铜探头气化,在二氯甲烷质子化和真空紫外光作用下被气化电离;产生的离子经离子迁移腔进入W型质谱系统被检测。该气溶胶质谱仪具有碎片少,灵敏度高,残留少、检测限低和运行稳定的优点。

    利用激发态质子电子协同转移反应提供质子化水的质子转移反应离子源

    公开(公告)号:CN107342210A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710552505.2

    申请日:2017-07-07

    Inventor: 束继年 杨波 张鹏

    CPC classification number: H01J49/10

    Abstract: 本发明所涉及的质子转移反应离子源,是一种新的离子源,它是利用激发态质子电子协同转移反应来提供质子化水的质子转移反应离子源。它由真空紫外光光源室(1),H3O+发生腔(2),质子转移反应腔(3),气态卤代烃和水蒸气进样管(4)和VOCs进样管(5)组成。该离子源利用真空紫外光激发二氯甲烷或二溴甲烷;生成的激发态卤代烃与水分子发生气相的质子电子协同转移反应产生H3O+,H3O+进一步与VOCs碰撞发生质子转移反应生成质子化的VOCs离子。本发明申请的质子转移反应离子源生成的H3O+浓度高、稳定性强、杂散离子少,可以提高目前VOCs在线监测质谱仪的灵敏度水平。

    质子化增强基质辅助激光解吸电离离子源

    公开(公告)号:CN106373857A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610967193.7

    申请日:2016-10-28

    CPC classification number: H01J49/164

    Abstract: 本发明涉及一种离子源,是一种用于实现大分子有机物和生物分子离子化的新离子源,它结合质子转移反应技术和传统的基质辅助激光解吸电离技术来实现分析物的高效解吸和电离,在实施传统的基质辅助激光解吸电离后,它通过附加质子化反应来增强分析物的质子化;附加质子化反应是通过由真空紫外光激发的二氯甲烷质子化剂与未电离的气态分析物分子间质子转移反应而实现。该技术的应用使分析物的电离不完全依赖基质的作用,降低了对基质物理和化学特性的要求,增强了分析物的质子化效率,增加离子源的强度。

    一种治理湖泊水华的自动化除藻船

    公开(公告)号:CN101624820B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN200810057673.5

    申请日:2008-02-04

    Abstract: 本发明涉及一种应用于治理湖泊水华中便于运输且具有表层收藻、中层絮凝除藻和底层机械吸藻以及除藻、水质改善、生态修复三位一体功能的自动化湖泊治理船。具体地说,通过可以自动调控的安装在船头的收藻勺将水体表层的藻类收集到藻类净化装置,同时,通过喷洒装置将改性土壤絮凝剂喷洒于水面,使藻华沉入水底,然后,吸藻装置将沉于湖底的藻类吸到藻类净化装置中,最后,将藻类浮选分离进入脱水装置脱水后贮存到储藻舱中,完成对水华的清除及草种的播散。

    真空紫外光电离有机气溶胶离子阱质谱仪

    公开(公告)号:CN102854240A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110176177.3

    申请日:2011-06-28

    Abstract: 本书申请一种可以对大气中有机气溶胶进行分析和检测的真空紫外光电离有机气溶胶离子阱质谱仪,该气溶胶质谱仪采用微孔对自然环境下的气溶胶进行直接采样;经气动聚焦透镜组将气溶胶颗粒聚焦成颗粒束流;有机气溶胶颗粒由控温气化器气化;气化后的气体由真空紫外光电离;产生的离子由离子阱质谱装置检测,即得到气溶胶的质谱。经过质谱分析后获得有机气溶胶的浓度和化学组成的信息。

    利用真空紫外光电离质谱仪进行肺癌早期筛查的方法

    公开(公告)号:CN106137204A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510153472.5

    申请日:2015-04-02

    Abstract: 本发明涉及一种利用真空紫外光电离质谱仪进行肺癌早期筛查的方法,属于高效快速非侵入式癌症筛查领域,可直接对人体呼出气体中肺癌特征标记VOCs气体进行检测和分析。先把待测者的呼出气体用一次性的铝箔气体采样袋收集,继而进入真空紫外光电离VOCs质谱仪,采样信号经GHz阈值甄别离子信号处理器,在计算机上对数据图像中20种肺癌特征VOCs标记气体成分进行识别,从而依据肺癌早期筛查算法树状图所示进行比对计算,对是否患有肺癌进行风险评估和早期筛查。本发明可在应用于高危人群筛查,肺癌早期发现,愈后监测等方面。在降低肺癌的致死率方面具有重要意义。

    一种利用含氧土壤对沉水植物种芽包衣的方法

    公开(公告)号:CN102138393A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201010104200.3

    申请日:2010-02-02

    Abstract: 本发明涉及一种大型水生植物重建的方法,特别是将含氧土壤用来对沉水植物种芽包衣用于污染底泥上的沉水植物修复。将湖泊流域土壤去除氮磷和有机物,通过加氧处理使固液界面负载氧用作包衣剂,能改善底泥的氧化还原环境、提高底层水体的氧含量,为沉水植物种芽提供独立于底泥的生长微环境;通过低温土壤匀浆曝气和土壤与含氧水混合等不同的加氧方式使此包衣剂在种子萌发初期缓慢释放氧,为种芽提供充足的氧分且对植物无损伤;包衣剂中添加海泡石、硅藻土等粘土矿物可增加根际孔隙率、提高根际周围氧气流动;而包衣后的沉水植物种芽能在包衣剂的作用下,抵抗外界不利条件的影响,迅速地萌发、生长和建群,最终达到大型植物重建的目的。与现有技术相比,该技术成本低、易操作,且无二次污染和生态风险。

    一种利用纳米气泡修复湖泊和厌氧底泥的方法

    公开(公告)号:CN101503238B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200910080563.5

    申请日:2009-03-23

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明提供一种利用纳米气泡快速清除湖泊水华并修复厌氧底泥的复合材料,所述复合材料可以达到在大面积快速消除水华、提高水体透明度的同时,修复厌氧底泥,提高底泥的氧化还原电位,增加水体的溶解氧水平,所述的纳米气泡为氧气纳米气泡、臭氧纳米气泡或空气纳米气泡,并可通过一定方法调控纳米气泡的数量、大小和密度等性质。本发明还提供了一种使用前述复合材料修复湖泊和厌氧底泥的方法,包括通过机械方法将前述复合材料播撒或喷射到湖面,可同步完成大面积的水华清除,提高水体透明度,修复厌氧底泥和提高水体溶解氧水平的目的,为沉水植被的快速生长和富营养化水体生态恢复提供良好的环境,并且此方法兼具湖泊治理的生态安全性和长效性。

    一种利用水质改善间隙进行沉水植被快速修复的方法

    公开(公告)号:CN101234822A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810101432.6

    申请日:2008-03-06

    Abstract: 本发明提供一种利用水质改善间隙进行沉水植被快速修复的方法。具体的说,就是利用改性当地土壤除藻技术去除水华、降低水体氮磷浓度、提高水体透明,使富营养化湖泊水质在短期内得以改善,产生水质改善间隙,根据水质改善的不同程度,选择不同种类的水生植物种子或经过不同方法处理过的种子及其产物,沉水植物在水质改善间隙能快速生长,最终达到恢复富营养化湖泊沉水植被的目的。这一技术可应用于富营养化湖泊、河流、景观水体的沉水植物生态修复中。

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