一种激光辅助辉光放电电离装置

    公开(公告)号:CN104538275A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410818850.2

    申请日:2014-12-25

    CPC classification number: H01J49/161

    Abstract: 本发明公开了一种激光辅助辉光放电电离装置,包括激光光源、质谱分析器、封闭的电离腔和电离主体,电离主体包括装有空心铜柱的铜柱固定座和装有样品的样品固定座,空心铜柱通过导线与电离腔底板连接地电位,样品与辉光放电供电电源导通,铜柱固定座和样品固定座正对设置,空心铜柱在样品的对侧设有激光孔且在激光孔内形成电离区,激光光源发出的激光穿过空心铜柱后垂直照射在样品上,在电离区的一侧设有将电离区内的离子送入质谱分析器的推斥板,推斥板与直流高压电源导通。本发明通过上述结构引入辉光放电电压信号、地电位,并通过推斥板引入直流高电压可将放电产生的离子引入质谱分析器,提高离子传输效率,检测灵敏度高。

    选择性离子筛除飞行时间质量分析器及其实现方法与应用

    公开(公告)号:CN103745909A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310728867.4

    申请日:2013-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种选择性离子筛除飞行时间质量分析器,包括依次相连的推斥区、加速区、无场漂移区、反射区和检测区,推斥区、反射区与检测区呈“V”型组合排列,反射区内设有反射板,反射板上引入时序脉冲电压。本发明还涉及选择性离子筛除飞行时间质量分析器的实现方法和应用。本发明利用反射板中接入时序脉冲电压,对待测离子反射至检测区,对需筛除的离子加速引向反射板导走,从而实现对背景或载气离子的筛除,有利于消除这些气体对质谱检测的干扰,提升检测器动态范围,同时大大提高检测器(MCP)使用寿命,其方法实现简单方便,效果好,成本低。本发明可应用于气体分析仪器检测。

    大气压离子源飞行时间质谱仪的离子富集引入装置与方法

    公开(公告)号:CN103903955B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410108444.7

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种大气压离子源飞行时间质谱仪的离子富集引入装置,包括离子依次通过的富集装置和推斥装置,所述富集装置包括密闭空腔,所述密闭空腔内设有射频四级杆,所述射频四级杆的两端为设有离子入口的第一电极和设有离子出口的第二电极,所述第一电极上接有直流电源,所述第二电极上接有高压脉冲电源。本发明还涉及一种离子富集引入方法。通过在第二电极引入高压脉冲电源,通过高压脉冲电源高、低电平的切换控制离子的释放,从而实现离子的富集,通过脉宽的调整调节离子的富集时间与引出时间,提高了仪器的检测质量范围,而离子富集越多,仪器的灵敏度越高。本发明可应用于大气压离子源飞行时间质谱仪的离子富集引入。

    一种射频辉光放电电离装置

    公开(公告)号:CN104538279A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410818779.8

    申请日:2014-12-25

    CPC classification number: H01J49/26 H01J49/105

    Abstract: 本发明公开了一种射频辉光放电电离装置,包括封闭的电离腔、质谱分析器和位于所述电离腔内的装置主体,所述装置主体包括装有铜块的铜块固定座和装有样品的样品固定座,所述铜块通过电离腔上的直流自偏置电压连接口与外电路导通,所述样品通过电离腔上的射频信号引入接口与射频电源导通,所述铜块固定座和样品固定座正对设置且在铜块和样品间形成电离区,在所述电离区的一侧设有将电离区内等离子体送入质谱分析器的推斥板,所述推斥板通过电离腔上的推斥电压引入接口与直流高压电源导通。本发明由于不受样品材料导体、半导体和非导体的限制,且电离效率高和离子引入效率高,具有检测应用范围广,灵敏度高、检测限低的特点。

    一种栅网式静电四极杆装置

    公开(公告)号:CN103400743A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310279927.9

    申请日:2013-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种栅网式静电四极杆装置,包括四个极杆和两个极板,所述四个极杆设于两个极板之间,所述的四个极杆均匀分布设置且合围形成空腔,所述极板上设有小孔,两个相邻的极杆之间留有间距,所述极杆设有通孔,所述通孔覆盖有栅网。本发明结构简单,在增设了栅网后,在保证内部电场的同时,能有效增大抽气的速率,提高气体流速,使得能够将尽可能多的中性分子抽出装置之外,从而保证本发明内部的真空度。而且,本发明不仅能使样品离子传输效率得到提高,还能减少离子能量分散,有助于仪器灵敏度和分辨率的提升。本发明作为一种栅网式静电四极杆装置应用于质谱仪产品中。

    漂移时间离子迁移谱装置

    公开(公告)号:CN105428200B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201511032152.0

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 一种漂移时间离子迁移谱装置,包括漂移管,所述漂移管包括:第一离子门、第二离子门以及出口栅网,通过控制所述第二离子门的状态,控制在所述第一离子门与所述第二离子门之间的前漂移区电迁移后的样品离子的状态,在所述第二离子门的状态为开启状态时,所述电迁移后的样品离子通过所述第二离子门进入所述第二离子门与所述出口栅网之间的后漂移区,并通过所述出口栅网到达检测器。本发明实施例通过双离子门的设置,可以简化谱图、提高谱图信噪比、还可去除反应离子的干扰,可以在各种功能之间方便地切换,有利于对物质进行更深入的研究。

    漂移时间离子迁移谱装置

    公开(公告)号:CN105428200A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201511032152.0

    申请日:2015-12-30

    CPC classification number: H01J49/06 H01J49/26

    Abstract: 一种漂移时间离子迁移谱装置,包括漂移管,所述漂移管包括:第一离子门、第二离子门以及出口栅网,通过控制所述第二离子门的状态,控制在所述第一离子门与所述第二离子门之间的前漂移区电迁移后的样品离子的状态,在所述第二离子门的状态为开启状态时,所述电迁移后的样品离子通过所述第二离子门进入所述第二离子门与所述出口栅网之间的后漂移区,并通过所述出口栅网到达检测器。本发明实施例通过双离子门的设置,可以简化谱图、提高谱图信噪比、还可去除反应离子的干扰,可以在各种功能之间方便地切换,有利于对物质进行更深入的研究。

    基于质谱反馈的气体浓度准静态调节设备与调节方法

    公开(公告)号:CN105181860A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510487199.X

    申请日:2015-08-11

    Abstract: 本发明公开了基于质谱反馈的气体浓度准静态调节设备与调节方法。所述设备包括配气仪、与所述配气仪连通的质谱仪、嵌入式控制系统。质谱仪采用所述嵌入式控制系统对所述配气仪内的气体进行质谱测量。所述配气仪包括气缸、配合在气缸内的活塞、驱动活塞移位的电机。活塞与气缸的底部围成主腔体,主腔体与质谱仪连通,主腔体通过阀门一输入待测气体,还通过阀门二输入缓冲气体。所述嵌入式控制系统与电机电性连接,根据质谱仪的质谱测量结果通过电机调节活塞的移位量。本发明还公开基于质谱反馈的气体浓度准静态调节设备的调节方法。

    大气压离子源飞行时间质谱仪的离子富集引入装置与方法

    公开(公告)号:CN103903955A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410108444.7

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种大气压离子源飞行时间质谱仪的离子富集引入装置,包括离子依次通过的富集装置和推斥装置,所述富集装置包括密闭空腔,所述密闭空腔内设有射频四级杆,所述射频四级杆的两端为设有离子入口的第一电极和设有离子出口的第二电极,所述第一电极上接有直流电源,所述第二电极上接有高压脉冲电源。本发明还涉及一种离子富集引入方法。通过在第二电极引入高压脉冲电源,通过高压脉冲电源高、低电平的切换控制离子的释放,从而实现离子的富集,通过脉宽的调整调节离子的富集时间与引出时间,提高了仪器的检测质量范围,而离子富集越多,仪器的灵敏度越高。本发明可应用于大气压离子源飞行时间质谱仪的离子富集引入。

    一种双极性反射式飞行时间质量分析器

    公开(公告)号:CN102568997A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210007412.9

    申请日:2012-01-11

    Abstract: 本发明提供了一种双极性飞行时间质量分析器,包括电离引出区、正离子飞行时间质量分析器、负离子飞行时间质量分析器,其特征在于:所述电离引出区位于正离子飞行时间质量分析器与负离子飞行时间质量分析器的之间;电离引出区及正离子飞行时间质量分析器、负离子飞行时间质量分析器呈“Z”型组合排列,形成反射式结构。不仅增加离子的有效飞行长度,提高了分析器性能,并且使结构更加紧凑合理,大幅提高空间利用率。同时,采用静电聚焦透镜技术提高离子的传输效率。

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