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公开(公告)号:CN111670485B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN201980010971.5
申请日:2019-02-01
Applicant: 托夫沃克股份公司
IPC: H01J49/04
Abstract: 本发明涉及一种自动取样器(1),其用于从多个流体样品,特别是气态样品中获得质谱。该自动取样器(1)包括多个容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6),该多个容器包括提供样品的样品源(3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6),其中容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)中的每一个均具有对接端口(4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6),该对接端口(4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6)用于与连接器(5)连接,以在连接器(5)连接至相应的对接端口(4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6)时能够经由连接器(5)进入相应容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)的内部,从而经由该连接器(5)分别从相应的容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)中获得相应的样品。由此,连接器(5)可以与每个对接端口(4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6)连接并且可以与其分离。该自动取样器(1)还包括用于将至少一部分样品电离成离子的电离源(6),其中该电离源(6)流体地联接至连接器(5),以经由连接器(5)从容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)中接收样品。此外,自动取样器(1)包括用于从离子中获得质谱的质量分析仪(7),该质量分析仪(7)流体的联接至电离源(6)以从电离源(6)接收离子,从而从离子中获得质谱。该电离源(6)可以和连接器(5)一起在自动取样器(1)内依次移动到多个容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)中的每一个,以将连接器(5)连接至相应容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)的对接端口(4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6),以便从相应容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)中收集样品,从而将至少一部分样品电离成离子并从该离子中获得质谱。此外,本发明涉及一种自动取样器(1)的操作方法。
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公开(公告)号:CN106663586A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201580037377.7
申请日:2015-07-09
Applicant: 托夫沃克股份公司
IPC: H01J49/00
CPC classification number: H01J49/0036 , H01J49/40
Abstract: 用于质谱分析法的装置包括电离源,流体耦合到电离源的质量分析器和用于处理由质量分析器提供的信号的电子数据采集系统。电子数据采集系统包括从由质量分析器获得的信号产生数字化数据的至少一个模数转换器(10)和从所述模数转换器(10)接收数字化数据的快速处理单元(47)。快速处理单元(47)被编程以连续地、实时检测由质谱仪测量的感兴趣事件的数字化数据;并且电子数据采集系统被编程以发送(23)表示与感兴趣事件有关的质谱的数字化数据以用于进一步分析并且拒绝表示与感兴趣事件无关的质谱的数字化数据。该装置允许通过消除用于不包含关于事件的信息的数据段的所有处理时间(采集中的空闲时间)来在高速下维持效率。
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公开(公告)号:CN118216029A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202280074710.1
申请日:2022-09-08
Applicant: 托夫沃克股份公司
Inventor: M·戈南
IPC: H01M10/05 , G01M3/00 , G01N27/00 , H01M10/42 , H01M50/10 , H01M50/20 , H01J49/00 , H01M10/48 , G01M3/20 , G01M3/22
Abstract: 本发明涉及一种用于检测电池(100)的电池壳体(101)中的一个或多个泄漏点的方法,该电池(100)包括封闭在所述电池壳体(101)内的至少一个电化学电池(102),或检测在所述电池壳体(101)内的或与所述电池壳体(101)分开的至少一个电化学电池(102)中的一个或多个泄漏点。方法包括以下步骤:分别从电池(100)的周围或从位于电池壳体(101)内的或与电池壳体(101)分开的至少一个电化学电池(102)的周围获取气体、尤其空气;以根据分析方法分析气体的方式获得气体的分析;以及根据分析确定气体是否包括至少一个电化学电池(102)的至少一个组成部分的标志,该标志表示气体中存在至少一个电化学电池(102)的至少一个组成部分。如果根据分析确定气体包括至少一个电化学电池(102)的至少一个组成部分的标志,则在电池(100)的电池壳体(101)中或在位于电池壳体(101)内的或与电池壳体(101)分开的至少一个电化学电池(102)中分别检测到了泄漏点。在分析方法中,通过电离源(31)将气体按照电离方法电离成离子,在分析仪(32)中以根据一种或多种物理特性执行分离的方式对离子进行分析,其中电离源(31)为化学电离源并且电离方法为化学电离方法。本发明还涉及一种用于根据本发明所述的方法检测电池(100)的电池壳体(101)中的一个或多个泄漏点的设备(1)。
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公开(公告)号:CN107636796B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201680028887.2
申请日:2016-03-18
Applicant: 托夫沃克股份公司
Abstract: 用于质谱分析法的设备包括:部分发生器(10),用于与触发脉冲同步地产生局部分析物部分;传送系统(20),耦合到部分发生器(10),用于输送局部分析物部分;等离子体电离器单元(30),耦合到传送系统(20),用于使用等离子体来雾化、汽化和电离接收到的分析物部分;质量分析器(41),耦合到等离子体电离器单元(30),用于分析接收到的分析物部分,其包括至少一个检测器;以及数据采集电子器件(50),连接到至少一个检测器,用于采集由至少一个检测器生成的信号(43)。该设备还包括信号延迟装置(60),用于接收触发脉冲(11)并发送对应于触发脉冲的延迟信号(61),以便将所要分析的颗粒在部分生成与检测之间所经历的延迟纳入考虑。
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公开(公告)号:CN107941892B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN201710947870.3
申请日:2017-10-12
Applicant: 托夫沃克股份公司
IPC: G01N27/622 , G01N30/72 , H01J49/00
Abstract: 本发明涉及用于确定包含一种或多种组成部分的样品的谱图的方法和设备,该方法和设备是基于该一种或多种组成部分经历物理过程或化学过程所需的时间。该谱图通过以下方式确定:通过调制单元将该样品分成检验物,对于这些检验物,能够根据调制模式(23)定时地相继启动该物理过程或化学过程,该调制模式是包括N个连续的调制函数(23.1,23.2,23.3)的函数,其中N为2或更大;在N个连续的循环(25.1,25.2,25.3)中用检测器测量该样品的这些组成部分完成该物理过程或化学过程时的时间,其中在相继的循环(25.1,25.2,25.3)中,每个循环(25.1,25.2,25.3)被指派给该调制模式(23)内这些调制函数(23.1,23.2,23.3)中的连续的一个调制函数,其中每个循环(25.1,25.2,25.3)与其所指派的调制函数(23.1,23.2,23.3)的起点(22.1,22.2,22.3)相比以时间上的偏置(26.1,26.2,26.3)开始,其中对于每个循环(25.1,25.2,25.3)而言该偏置(26.1,26.2,26.3)是不同的,其中该检测器提供检测器信号,该检测器信号提供在何时多少数目的组成部分已经完成了该物理过程或化学过程的信息,并且其中该检测器信号具有检测时间分辨率(31),其中这些偏置(26.1,26.2,26.3)中的至少一个偏置具有不同于零、不同于该检测时间分辨率(31)且不同于该检测时间分辨率(31)的倍数的绝对值;以及用计算单元计算该检测器信号与该调制模式(23)的相关性。
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公开(公告)号:CN109923637B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201780068684.0
申请日:2017-09-07
Applicant: 托夫沃克股份公司
Abstract: 本发明涉及一种用于分析气溶胶粒子的化学组分的装置(1)和方法。该装置(1)包括:提取电子喷雾电离源(2),其用于从气溶胶粒子中提取组分、特别是有机化合物,并且用于将这些组分电离成离子;以及用于分析这些离子的质量分析仪(3)、特别是飞行时间质量分析仪,质量分析仪(3)流体联接至提取电子喷雾电离源(2)。所述方法包括以下步骤:利用提取电子喷雾电离源(2)从气溶胶粒子中提取组分、特别是有机化合物,并利用提取电子喷雾电离源(2)将这些组分电离成离子;将这些离子转移至质量分析仪(3)、特别是飞行时间质量分析仪,质量分析仪(3)流体联接至提取电子喷雾电离源(2);以及利用质量分析仪(3)分析这些离子。
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公开(公告)号:CN111670485A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201980010971.5
申请日:2019-02-01
Applicant: 托夫沃克股份公司
IPC: H01J49/04
Abstract: 本发明涉及一种自动取样器(1),其用于从多个流体样品,特别是气态样品中获得质谱。该自动取样器(1)包括多个容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6),该多个容器包括提供样品的样品源(3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6),其中容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)中的每一个均具有对接端口(4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6),该对接端口(4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6)用于与连接器(5)连接,以在连接器(5)连接至相应的对接端口(4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6)时能够经由连接器(5)进入相应容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)的内部,从而经由该连接器(5)分别从相应的容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)中获得相应的样品。由此,连接器(5)可以与每个对接端口(4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6)连接并且可以与其分离。该自动取样器(1)还包括用于将至少一部分样品电离成离子的电离源(6),其中该电离源(6)流体地联接至连接器(5),以经由连接器(5)从容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)中接收样品。此外,自动取样器(1)包括用于从离子中获得质谱的质量分析仪(7),该质量分析仪(7)流体的联接至电离源(6)以从电离源(6)接收离子,从而从离子中获得质谱。该电离源(6)可以和连接器(5)一起在自动取样器(1)内依次移动到多个容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)中的每一个,以将连接器(5)连接至相应容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)的对接端口(4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6),以便从相应容器(2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6)中收集样品,从而将至少一部分样品电离成离子并从该离子中获得质谱。此外,本发明涉及一种自动取样器(1)的操作方法。
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公开(公告)号:CN119446885A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411645552.8
申请日:2018-10-19
Applicant: 托夫沃克股份公司
Abstract: 一种用于由分析物产生分析物离子的离子分子反应器,包括:a)反应体积,在反应体积中试剂离子可以与分析物相互作用以形成分析物离子;b)至少一个分析物入口,用于将分析物沿入口路径引入反应体积中,其中优选地,入口路径基本上沿反应体积中的预定传输路径的至少第一部分延伸;c)至少一个试剂离子源和/或至少一个试剂离子入口,用于将试剂离子提供到反应体积中;d)可选地,至少一个离子引导器,其包括电极组件,电极组件配置为用于产生交变电场、磁场和/或电磁场,电场、磁场和/或电磁场允许至少沿预定传输路径的一部分、优选地沿整个传输路径引导试剂离子和/或分析物离子通过反应体积。还提供了一种采样器,其包括一个或多个腔室,其中每个腔室配置成接收各个样品,并且包括入口和出口,使得气态流体流可以穿过每个腔室。
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公开(公告)号:CN111386591A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201880076569.2
申请日:2018-10-19
Applicant: 托夫沃克股份公司
Abstract: 一种用于由分析物产生分析物离子的离子分子反应器,包括:a)反应体积,在反应体积中试剂离子可以与分析物相互作用以形成分析物离子;b)至少一个分析物入口,用于将分析物沿入口路径引入反应体积中,其中优选地,入口路径基本上沿反应体积中的预定传输路径的至少第一部分延伸;c)至少一个试剂离子源和/或至少一个试剂离子入口,用于将试剂离子提供到反应体积中;d)可选地,至少一个离子引导器,其包括电极组件,电极组件配置为用于产生交变电场、磁场和/或电磁场,电场、磁场和/或电磁场允许至少沿预定传输路径的一部分、优选地沿整个传输路径引导试剂离子和/或分析物离子通过反应体积。还提供了一种采样器,其包括一个或多个腔室,其中每个腔室配置成接收各个样品,并且包括入口和出口,使得气态流体流可以穿过每个腔室。
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公开(公告)号:CN106663586B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201580037377.7
申请日:2015-07-09
Applicant: 托夫沃克股份公司
IPC: H01J49/00
Abstract: 用于质谱分析法的装置包括电离源,流体耦合到电离源的质量分析器和用于处理由质量分析器提供的信号的电子数据采集系统。电子数据采集系统包括从由质量分析器获得的信号产生数字化数据的至少一个模数转换器(10)和从所述模数转换器(10)接收数字化数据的快速处理单元(47)。快速处理单元(47)被编程以连续地、实时检测由质谱仪测量的感兴趣事件的数字化数据;并且电子数据采集系统被编程以发送(23)表示与感兴趣事件有关的质谱的数字化数据以用于进一步分析并且拒绝表示与感兴趣事件无关的质谱的数字化数据。该装置允许通过消除用于不包含关于事件的信息的数据段的所有处理时间(采集中的空闲时间)来在高速下维持效率。
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