质谱检测系统及离子源装置

    公开(公告)号:CN112309823A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011269264.9

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种质谱检测系统及离子源装置,离子源装置包括壳体、聚焦孔板、喷雾毛细管、气路组件及进样组件。壳体设有电离腔,壳体还设有与电离腔相通的进样口、出样口及进气口。出样口与进气口分别位于壳体的相对两端。聚焦孔板与壳体相连,聚焦孔板设有通孔。通孔与出样口相连通,通孔还用于与质谱仪的质谱入口连通。喷雾毛细管贯穿壳体伸入到电离腔的内部,喷雾毛细管的喷雾端对着通孔且形成的喷雾区域覆盖通孔。气路组件设有第一吹气端,第一吹气端与进气口相连通,第一吹气端的辅助气通过进气口进入到电离腔。进样组件的输出端与进样口相连通,进样组件的输入端用于通入待测样品。如此,离子源装置能够提高电离效率,保证检测效果。

    质谱检测系统及离子源装置

    公开(公告)号:CN112309823B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202011269264.9

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种质谱检测系统及离子源装置,离子源装置包括壳体、聚焦孔板、喷雾毛细管、气路组件及进样组件。壳体设有电离腔,壳体还设有与电离腔相通的进样口、出样口及进气口。出样口与进气口分别位于壳体的相对两端。聚焦孔板与壳体相连,聚焦孔板设有通孔。通孔与出样口相连通,通孔还用于与质谱仪的质谱入口连通。喷雾毛细管贯穿壳体伸入到电离腔的内部,喷雾毛细管的喷雾端对着通孔且形成的喷雾区域覆盖通孔。气路组件设有第一吹气端,第一吹气端与进气口相连通,第一吹气端的辅助气通过进气口进入到电离腔。进样组件的输出端与进样口相连通,进样组件的输入端用于通入待测样品。如此,离子源装置能够提高电离效率,保证检测效果。

    一种介质阻挡放电等离子体射流装置

    公开(公告)号:CN105101603B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201510471897.0

    申请日:2015-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种介质阻挡放电等离子体射流装置,包括绝缘介质柱、放电电极和供电电源;绝缘介质柱的轴心开有通孔,通孔作为介质腔;介质腔的一端为载气入口,另一端为等离子体喷射口;沿绝缘介质柱的外壁周向均匀分布有至少两个与放电电极相适配的扇形槽,每个扇形槽内分别嵌入一个放电电极;其中相邻的两个放电电极分别连接供电电源的两端。本发明通过把放电电极嵌入绝缘介质柱的扇形槽中保证了放电电极的同轴度,并增大了放电面积,提高了放电性能和放电效率,避免了放电不稳定现象;同时放电电极位于介质腔的外侧,避免了放电电极与离子源直接接触,进而防止放电电极在放电过程中因蒸发或溅射污染离子源。

    质谱检测系统及离子源装置

    公开(公告)号:CN213519856U

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202022624447.X

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本实用新型涉及一种质谱检测系统及离子源装置,离子源装置包括壳体、聚焦孔板、喷雾毛细管、气路组件及进样组件。壳体设有电离腔,壳体还设有与电离腔相通的进样口、出样口及进气口。出样口与进气口分别位于壳体的相对两端。聚焦孔板与壳体相连,聚焦孔板设有通孔。通孔与出样口相连通,通孔还用于与质谱仪的质谱入口连通。喷雾毛细管贯穿壳体伸入到电离腔的内部,喷雾毛细管的喷雾端对着通孔且形成的喷雾区域覆盖通孔。气路组件设有第一吹气端,第一吹气端与进气口相连通,第一吹气端的辅助气通过进气口进入到电离腔。进样组件的输出端与进样口相连通,进样组件的输入端用于通入待测样品。如此,离子源装置能够提高电离效率,保证检测效果。

    一种介质阻挡放电等离子体射流装置

    公开(公告)号:CN105101603A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510471897.0

    申请日:2015-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种介质阻挡放电等离子体射流装置,包括绝缘介质柱、放电电极和供电电源;绝缘介质柱的轴心开有通孔,通孔作为介质腔;介质腔的一端为载气入口,另一端为等离子体喷射口;沿绝缘介质柱的外壁周向均匀分布有至少两个与放电电极相适配的扇形槽,每个扇形槽内分别嵌入一个放电电极;其中相邻的两个放电电极分别连接供电电源的两端。本发明通过把放电电极嵌入绝缘介质柱的扇形槽中保证了放电电极的同轴度,并增大了放电面积,提高了放电性能和放电效率,避免了放电不稳定现象;同时放电电极位于介质腔的外侧,避免了放电电极与离子源直接接触,进而防止放电电极在放电过程中因蒸发或溅射污染离子源。

    浓缩装置及气动聚焦系统

    公开(公告)号:CN109752224B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201711079461.2

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种浓缩容器及包含该浓缩容器的气动聚焦系统。所述浓缩装置包括浓缩容器、进样机构、导流机构和缓冲容器,其中浓缩容器设有气压腔和抽气柱,进样机构上设有依次连通的进样通道、限流孔和分流孔;导流机构设于浓缩容器上,缓冲容器与浓缩容器和/或导流机构连接并使所述缓冲腔与所述导流通道相连通以满足不影响真空分析设备的真空负载要求。当将上述浓缩装置与空气动力学透镜的进样接口连接时,在采用常规真空负载的条件下,在气压差的推动下,能够增大气溶胶进样流量,能够增大大粒径颗粒物的通过率,实现对气溶胶的浓缩和颗粒束的聚焦,这将有利于开展低浓度下气溶胶的进样及检测工作。

    质谱离子源进样装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112614773B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202011587623.5

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明涉及电喷雾萃取技术领域,具体而言,涉及一种质谱离子源进样装置;质谱离子源进样装置包括吸附组件和电离组件,吸附组件用于吸附样品中的VOC气态分子;电离组件包括电离壳体、毛细管和空气动力学透镜,空气动力学透镜设置于电离壳体内,电离壳体内设置有电离室腔体;毛细管设置于电离壳体,且毛细管伸入电离室腔体内,用于提供电喷雾,以使电离室腔体内的粒子束与电喷雾接触电离形成样品离子;电离壳体还设置有与吸附组件的出口连通的进样口、以及与电离室腔体连通的出样口,出样口用于使电离室腔体内形成的样品离子进入质谱仪。本发明的质谱离子源进样装置能够提高进样效率和电离效率。

    质谱仪及其进样机构以及单颗粒物的检测方法

    公开(公告)号:CN112216593B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN201910624588.0

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种质谱仪及其进样机构以及单颗粒物的检测方法。进样机构包括粒子束形成装置以及粒子束阻挡装置。粒子束形成装置具有粒子束形成通道以及分别设于粒子束形成通道的两端的进样口和粒子束出口。粒子束阻挡装置包括挡板以及用于驱动挡板运动的驱动机构;挡板具有用于供粒子束穿过的第一通道。当挡板运动至第一通道与粒子束出口相对应时,粒子束穿过第一通道;当挡板运动至第一通道与粒子束出口错开时,粒子束由挡板阻挡。质谱仪包括该进样机构、粒子加速电极以及检测机构,使用该质谱仪能够准确检测超细颗粒物中单颗粒物的空气动力学粒径和化学组成。

    气固分离装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109752232B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN201711078581.0

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种气固分离装置,其包括浓缩容器、进样机构以及导流机构,其中浓缩容器设有气压腔和抽气柱,进样机构上设有依次连通的进样通道、限流孔和分流孔,限流孔的孔径小于分流孔的孔径,分流孔的尺寸在靠近气压腔的一端逐渐增大;导流机构具有导流通道。通过设置能够相互配合的限流孔、分流孔、导流通道以及抽气柱,当将上述气固分离装置与分析设备的真空进样接口连接时,在采用常规真空负载的条件下,从分流孔流出的大部分气体被抽走,颗粒物和少部分气体则进入导流通道后再飞入分析设备的真空腔内,整体上能够增大气溶胶进样流量,实现了对气溶胶的浓缩,这将有利于开展低浓度下气溶胶的进样及检测工作。

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