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公开(公告)号:CN108007994B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710499539.X
申请日:2017-06-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N27/447
Abstract: 本发明涉及分析化学领域,公开了一种测定毛细管电泳电渗流的方法,该方法包括:将溶解有标记物的缓冲液作为样品向毛细管首次进样;在所述毛细管两侧施加第一电压,同时施加一定的分离压力,检测所述标记物的第一迁移时间;将所述样品向所述毛细管再次进样;在所述毛细管两侧施加第二电压,同时施加与第一步操作等大同向的分离压力,检测所述标记物的第二迁移时间;其中所述第一电压与所述第二电压幅度相同,极性相反;依据所述第一迁移时间和所述第二迁移时间,获得电渗流的淌度。本发明方案提高了电渗流测量精度,并且能够对涂层毛细管的微弱电渗流进行快速测定。
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公开(公告)号:CN108008053A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201611104754.7
申请日:2016-12-05
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: H01J49/167 , G01N27/44769 , G01N27/622 , G01N30/463 , G01N30/7266 , G01N33/68 , H01J49/0404
Abstract: 本发明提供一种液相淌度分离装置和控制方法及与液相色谱和质谱联用的接口,液相淌度分离装置包括分离毛细管,所述分离毛细管一端为电喷雾尖端,另一端为缓冲液注入端;注射泵,所述注射泵连接所述缓冲液注入端;进样针,所述进样针在靠近所述注射泵的位置连接所述分离毛细管;分离电极,所述分离电极连接所述注射泵,或在靠近所述注射泵的位置连接所述分离毛细管;接地电极,所述接地电极在靠近所述电喷雾尖端的位置连接所述分离毛细管。本发明实现了复杂样品体系的组分分离,提升了分离效果。
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公开(公告)号:CN105723495B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201480001235.0
申请日:2014-09-05
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: H01J49/422 , G01N27/68 , H01J49/005 , H01J49/427
Abstract: 本发明涉及一种分析离子结构的方法,包括以下步骤:囚禁、激发离子:向一离子质量分析器施加具有高阶成分的射频电场、辅助交流电场或施加一宽频激发电场使样品离子被激发到一运动幅度,但不超过离子质量分析器的囚禁能力,此时运动幅度记为初始运动幅度,此时刻记为第一时刻;向离子质量分析器持续通入载气,并使离子质量分析器中保持一定真空度,样品离子与载气发生碰撞,运动幅度逐渐减小,直到第二时刻,采集从第一时刻到第二时刻过程中样品离子产生的镜像电流的时域信号;信号处理:通过时频分析方法对时域信号进行分析,获得包含有相应尺寸的离子的运动频率与该离子与载气的碰撞截面积的对应关系的时变特征曲线,从而区别出不同尺寸的离子。
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公开(公告)号:CN108663465A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810535453.2
申请日:2018-05-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及淌度分离技术领域,公开了一种淌度电泳分离装置和方法。本发明的淌度电泳分离装置包括:毛细管、注射泵、进样泵、第一多通阀、第二多通阀、六通阀、分离电极、接地电极、纳喷针;所述六通阀内设置对进样体积精确控制的定量环;所述第一多通阀和所述第二多通阀分别位于所述毛细管的两端,所述注射泵和所述进样泵分别通过所述六通阀连接所述第一多通阀并进而连接所述毛细管,所述分离电极通过所述第一多通阀连接所述毛细管,所述接地电极和所述纳喷针通过所述第二多通阀连接所述毛细管。本发明方案耗时更短,分离效果更好,毛细管电泳的稳定性更高,且便于与质谱兼容。
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公开(公告)号:CN104335323B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201380029236.1
申请日:2013-01-31
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01J49/42
CPC classification number: H01J49/4255 , H01J49/0031 , H01J49/0072 , H01J49/0095 , H01J49/4225 , H01J49/424
Abstract: 基于离子阱的双极性离子分析与检测的装置和方法,包括:多个离子阱的电极;射频电压源,用于给离子阱的电极施加射频电压以形成射频电场;直流电压源,用于给离子阱的不同电极施加直流电压以形成偏置电场,位于离子阱中的正离子和负离子在偏置电场作用下发生分离;在正离子出射的离子阱的电极外设置检测正离子的第一检测器;在负离子出射的离子阱的电极外设置检测负离子的第二检测器。可以以采用二极场直流电压检测模式和四极场直流电压检测模式。改进了传统生物质谱方法中单一的正离子或负离子操作模式,使正、负离子模式同时进行,在不损失分辨率情况下,提高分析速度,减少样品用量,改善样品定量分析准确性。
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公开(公告)号:CN105723495A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201480001235.0
申请日:2014-09-05
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: H01J49/422 , G01N27/68 , H01J49/005 , H01J49/427
Abstract: 本发明涉及一种分析离子结构的方法,包括以下步骤:囚禁、激发离子:向一离子质量分析器施加具有高阶成分的射频电场、辅助交流电场或施加一宽频激发电场使样品离子被激发到一运动幅度,但不超过离子质量分析器的囚禁能力,此时运动幅度记为初始运动幅度,此时刻记为第一时刻;向离子质量分析器持续通入载气,并使离子质量分析器中保持一定真空度,样品离子与载气发生碰撞,运动幅度逐渐减小,直到第二时刻,采集从第一时刻到第二时刻过程中样品离子产生的镜像电流的时域信号;信号处理:通过时频分析方法对时域信号进行分析,获得包含有相应尺寸的离子的运动频率与该离子与载气的碰撞截面积的对应关系的时变特征曲线,从而区别出不同尺寸的离子。
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公开(公告)号:CN105424789A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201410454208.0
申请日:2014-09-05
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种分析离子结构的方法,包括以下步骤:囚禁、激发离子:向一离子质量分析器施加具有高阶成分的射频电场、辅助交流电场或施加一宽频激发电场使样品离子被激发到一运动幅度,但不超过离子质量分析器的囚禁能力,此时运动幅度记为初始运动幅度,此时刻记为第一时刻;向离子质量分析器持续通入载气,并使离子质量分析器中保持一定真空度,样品离子与载气发生碰撞,运动幅度逐渐减小,直到第二时刻,采集从第一时刻到第二时刻过程中样品离子产生的镜像电流的时域信号;信号处理:通过时频分析方法对时域信号进行分析,获得包含有相应尺寸的离子的运动频率与该离子与载气的碰撞截面积的对应关系的时变特征曲线,从而区别出不同尺寸的离子。
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公开(公告)号:CN108663428A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810535443.9
申请日:2018-05-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N27/447
Abstract: 本发明涉及淌度电泳技术领域,公开了一种基于淌度电泳测定物质尺寸的方法,包括注射泵向毛细管的进样端注入缓冲液并持续第一时间段,之后进样泵向毛细管的进样端注入样品溶液,进样完成后注射泵再次向所述毛细管的进样端注入缓冲液,同时在毛细管的两端之间施加分离电压;检测器在毛细管的检测窗口进行检测,获得中性标记物的出峰时间tM与样品的出峰时间t;获得样品等效球体半径特征曲线并进而得到样品离子等效球体半径R;根据样品离子等效球体半径R获得样品椭圆重构限制曲线,进而获得实验条件下样品的构象分布。本发明操作简便,分析速度快,可以与混合物的分离同时进行。
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公开(公告)号:CN104335323A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201380029236.1
申请日:2013-01-31
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01J49/42
CPC classification number: H01J49/4255 , H01J49/0031 , H01J49/0072 , H01J49/0095 , H01J49/4225 , H01J49/424
Abstract: 基于离子阱的双极性离子分析与检测的装置和方法,包括:多个离子阱的电极;射频电压源,用于给离子阱的电极施加射频电压以形成射频电场;直流电压源,用于给离子阱的不同电极施加直流电压以形成偏置电场,位于离子阱中的正离子和负离子在偏置电场作用下发生分离;在正离子出射的离子阱的电极外设置检测正离子的第一检测器;在负离子出射的离子阱的电极外设置检测负离子的第二检测器。可以以采用二极场直流电压检测模式和四极场直流电压检测模式。改进了传统生物质谱方法中单一的正离子或负离子操作模式,使正、负离子模式同时进行,在不损失分辨率情况下,提高分析速度,减少样品用量,改善样品定量分析准确性。
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公开(公告)号:CN116429915A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210700988.7
申请日:2022-06-20
Applicant: 昆山聂尔精密仪器有限公司 , 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种解离加合的金属离子并富集目标离子的方法,其包括如下步骤:先将待测目标产品配制成溶液,以持续进样方式注入毛细管中并在毛细管内流动,所述毛细管内设有电极1和电极2,所述进样阶段不加电;然后将所述电极1控制电压为0至‑50kv,所述电极2控制电压为0至+50kv,所述毛细管内仍持续流动所述待测目标产品溶液,所述待测目标产品溶液中所加合的金属离子被解离,去除金属离子的所述待测目标产品在电极2位置富集;最后将所述电极1和电极2电压调整为0,所述待测目标产品将被收集,进行后续检测用。本发明的方法能快速促使金属离子的分离,并实现目标离子的瞬时捕获,提高目标离子质谱检测的灵敏度和分辨率。
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