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公开(公告)号:CN114899075A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210425732.X
申请日:2022-04-21
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司 , 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司
IPC: H01J43/30
Abstract: 本发明公开一种电子倍增器增益自调节电路,其包括:放大单元用于将电子倍增器输出电流信号转换放大为电压信号;比较单元包括设有第一阈值电压的第一比较器和设有第二阈值电压的第二比较器;放大后的电压信号分别经第一比较器和第二比较器进行阈值电压比较;计数单元包括对第一比较器输出计数的第一计数器和对第二比较器输出计数的第二计数器;控制单元用于计算第一计数器输出和第二计数器输出比值;比值小于比值阈值时,控制单元调节电子倍增器两端的直流电压使得电子倍增器增益增加进入自调节状态,直至比值等于1进入稳定状态。本发明通过双阈值电压比较、计数后相除再比较的方法,实现电子倍增器增益在线、实时自动调节,操作简单。
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公开(公告)号:CN115440571A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211228082.6
申请日:2022-10-09
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于电感耦合等离子体质谱仪的换锥装置,包括:炬室框体,其内部中空以形成侧端具有敞口的炬室腔;截取锥座,其设置于所述炬室腔内,以及采样锥座,其设置于所述截取锥座上;其中,所述截取锥座上可拆卸的安装有截取锥,所述采样锥座上可拆卸的安装上安装有采样锥;所述截取锥座及所述采样锥座可选择性的进出所述炬室腔,同时使得所述截取锥及所述采样锥可选择性的进出所述炬室腔。根据本发明,其实现了采样锥及截取锥从炬室腔内部脱离,使得换锥操作更加方便、快捷;同时,更换后可保证采样锥及截取锥与炬管中心位置不发生相对偏移,系统稳定性高,不影响仪器灵敏度。
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公开(公告)号:CN114899075B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202210425732.X
申请日:2022-04-21
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01J43/30
Abstract: 本发明公开一种电子倍增器增益自调节电路,其包括:放大单元用于将电子倍增器输出电流信号转换放大为电压信号;比较单元包括设有第一阈值电压的第一比较器和设有第二阈值电压的第二比较器;放大后的电压信号分别经第一比较器和第二比较器进行阈值电压比较;计数单元包括对第一比较器输出计数的第一计数器和对第二比较器输出计数的第二计数器;控制单元用于计算第一计数器输出和第二计数器输出比值;比值小于比值阈值时,控制单元调节电子倍增器两端的直流电压使得电子倍增器增益增加进入自调节状态,直至比值等于1进入稳定状态。本发明通过双阈值电压比较、计数后相除再比较的方法,实现电子倍增器增益在线、实时自动调节,操作简单。
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公开(公告)号:CN115295391A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210898263.3
申请日:2022-07-28
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及基于动态博弈的质谱仪分辨率校准方法、设备、介质及产品,该方法包括以下步骤:初始化设定,随机选取初始分辨偏置offset0和离子能量值IE0,此时初始状态量x0等于初始分辨偏置offset0,在初始分辨偏置offset0和离子能量值IE0时计算得到单一代价函数A(x0)和代价函数Ju(x0),且此时假设所有状态量x的代价函数Ju(x)均等于计算出的代价函数Ju(x0);计算对分辨偏置值及对离子能量值当前的最优调整策略;通过当前最优策略对当前分辨偏置值和离子能量值进行调整。本发明解决了LCMSMS中的离子能量与分辨偏置向矛盾的问题,通过这两个参数的博弈,在若干次迭代后达到“平衡点”。
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公开(公告)号:CN115172139A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210871761.9
申请日:2022-07-22
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司
IPC: H01J49/06
Abstract: 本发明涉及一种离子流离轴引导装置,包括:安装支架、第一吸引极杆、第二吸引极杆、第一推斥极板、第二推斥极板,第一吸引极杆、第二吸引极杆、第一推斥极板、第二推斥极板固定在安装支架上,第一推斥极板与第二推斥极板平行,第一吸引极杆与第二吸引极杆具有高度差,第一吸引极杆与第二吸引极杆放置在第一推斥极板与第二推斥极板之间。本发明较现有技术结构更为简单,拆装清洗十分方便;能够达到一定的聚束效果,离子能够更高效的进入后续的离子光学系统,从而提高仪器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN114798034A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210427504.6
申请日:2022-04-21
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种集成氮气发生器的实验桌系统,包括:实验桌,其包括外壳、空腔;氮气发生器,其设置于所述空腔内;其中,所述空腔内设有液质联用仪的质谱仪的机械泵组件,所述外壳顶表面用以支撑质谱仪的其余部件。质谱仪的机械泵组件与氮气发生器共同设置于外壳内,质谱仪的其余部件安装于外壳顶壁,质谱仪与实验桌系统本体共同形成的液质联用仪搬运时,无需拆卸质谱仪与氮气发生器之间的管路,也无需拆卸机械泵组件与质谱仪其余部件之间的管路,可快速搬运液质联用仪。此外,机械泵组件设置于外壳内,降低机械泵组件产生的实验室噪音。
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公开(公告)号:CN114758943A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210413927.2
申请日:2022-04-15
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司
IPC: H01J43/30 , H03F3/60 , H03K19/0175 , H03M1/66
Abstract: 本发明涉及一种电子倍增器的信号检测电路,包括:电感耦合电路、信号转换电路、信号放大电路、底噪扣除电路和数模转换芯片,电子倍增器的信号输出端与电感耦合电路连接,电感耦合电路与信号转换电路连接,信号转换电路与信号放大电路连接,信号放大电路与底噪扣除电路连接,底噪扣除电路与数模转换芯片连接。本发明采用电感耦合的方式进行信号耦合,可有效避免信号衰减,提高质谱仪器的灵敏度,保证耦合电感一直工作在谐振频率以下,避免电容耦合造成的电路响应下降,保证电路响应速度,样品检测的真实性;采用数模转换芯片产生底噪阈值电压,保证阈值电压的准确性和质谱信号检测的准确性。
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公开(公告)号:CN114740078A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210411929.8
申请日:2022-04-19
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明涉及一种质谱仪参数自适应动态调整方法、装置及存储介质。该方法包括:初始化质谱参数及质谱参数下的代价函数;基于当前策略生成拟调整的若干组质谱参数形成集合;计算质谱参数集合的评分;计算上一次质谱参数下的最优策略;通过上一次质谱参数下的最优策略和当前质谱参数计算新的质谱参数。无需专业人员手动优化参数。该方法采用了策略迭代的思想,在此基础上对策略迭代进行了改进,即计算经过修正后的代价函数Jμ+(xn)。这样做能够最大限度的避免偶发事件的影响,因为之前迭代中所有的代价函数都参与了计算,能够保证质谱参数沿着正确的趋势移动。这样能够最大程度的降低人力成本,而使仪器在良好的状态下运行。
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公开(公告)号:CN114720047A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210410111.4
申请日:2022-04-19
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司
IPC: G01L21/00
Abstract: 本发明涉及一种皮拉尼传感器,包括:第一支撑杆、第二支撑杆、金属细丝、盖子、内衬、外腔体,外腔体的一端的内壁上开设有安装槽,内衬安装在安装槽内,外腔体和内衬通过盖子固定,第一支撑杆、第二支撑杆贯穿盖子和内衬,金属细丝安装在第一支撑杆和第二支撑杆之间。本发明设计了带有陶瓷内衬的双层腔体结构,使用陶瓷内衬降低了由气体分子与内壁碰撞造成的热量损耗;通过内腔体和外腔体形成内外双层腔体结构,传感电阻丝完全被包裹于内腔体中,最大程度的避免了大量气体分子涌入对电阻丝造成的冲击;内腔体结构有助于抑制真空急速变化带来的腔体内壁温度波动,使得真空压力度数更加准确稳定,提高了响应速度,且无需考虑真空计的安装方向。
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公开(公告)号:CN115085694A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210524452.4
申请日:2022-05-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种四极杆射频电源自调谐方法及系统,该系统包括:下位机、电机、谐振电路,谐振电路包括第一可调电感、第二可调电感、第一固定电容、第二固定电容,第一固定电容和第二固定电容串联形成电容串联支路,第一可调电感、第二可调电感分别与电容串联支路串联,第一可调电感与电容串联支路中的第一固定电容连接,第二可调电感与电容串联支路中的第二固定电容连接,下位机与电机连接,电机与第一可调电感、第二可调电感连接。针对原有电路采用手动调谐方式达到谐振状态,调节精度差、操作繁琐的缺点,采用递归思想,自动调谐算法达到谐振状态,效率高、精度高、操作简单;采用调节电感的方法调谐,避免使用高精密可调电容,降低了成本。
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