一种质谱仪器极片清洗装置及清洗质谱仪器极片的方法

    公开(公告)号:CN112676270B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202011548548.1

    申请日:2020-12-24

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种质谱仪器极片清洗装置,包括微波组件和矩管;所述矩管包括由内向外嵌套设置的内管、中管和外管;所述中管一端的管壁上设有开口;所述微波组件包括电连接的固态微波源和耦合环;所述固态微波源设置于矩管外;所述耦合环设置于所述中管上的开口处。本发明提供的质谱仪器极片清洗装置在使用时在中管和内管中通入放电气体,利用固态微波源驱动微波放电,通过耦合环将微波能传输至中管,中管的放电气体点燃等离子体,与内管的放电气体在矩管的管口形成等离子炬焰,形成的等离子炬焰在极片外部进行烧蚀,利用高温使极片上沉积的电绝缘体涂层在真空中升华而蒸发,在无需破真空取出极片就可以实现质谱仪器极片的清洗,简化了清洗工艺。

    激光能量自动控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107546563B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201610507372.2

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种激光能量自动控制方法及装置,其中方法包括以下步骤:获取脉冲式灯泵浦固体激光器输出的平均激光能量值;判断所述平均激光能量值是否在预设激光能量范围内,若否,根据所述平均激光能量值与所述预设激光能量范围调节Flash脉冲信号和Fire脉冲信号之间的脉冲时间间隔,所述Flash脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的泵浦灯的触发,所述Fire脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的Q开关的触发;根据调节后的Flash脉冲信号和Fire脉冲信号控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量。本发明能够实现对脉冲式灯泵浦脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量自动控制和调节,提高脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量的稳定性。

    一种单颗粒气溶胶质谱仪的质量精度提高方法

    公开(公告)号:CN110954449A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911388897.9

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种单颗粒气溶胶质谱仪的质量精度提高方法,包括:S1,通过统计学中位数的方法对已知颗粒的飞行时间谱进行初级校正;S2,根据初级飞行时间谱校正的结果,确定采样颗粒的种类和对应的特征峰的精确质荷比;S3,根据所述精确质荷比实现单个采样颗粒飞行时间谱的精确校正。本发明通过统计的方法已知颗粒的飞行时间谱进行初级校正,根据初级飞行时间谱校正的结果,确定采样颗粒的种类和对应的特征峰的精确质荷比;进一步可以根据精确质荷比实现单个采样颗粒飞行时间谱的精确校正,可提高质量精度,实现更精细化的质量分辨,提高颗粒成分识别准确性。

    水体中微囊藻毒素的检测方法

    公开(公告)号:CN106501345B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201510564172.6

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种水体中微囊藻毒素的检测方法,所述检测方法为直接分析离子源‑质谱法,包括以下步骤:(1)水样前处理制备待测样品;(2)将待测样品用直接电离源电离;(3)质谱检测已离子化的待测样品。该方法对水样只需要简单的过滤或者过滤加快速烘干的前处理,即可直接检测,提高了检测效率,能够满足实时、快速、原位的检测要求,解决了现有检测技术中样品前处理复杂,难以实时快速检测水体中微囊藻毒素的问题。本发明提供的检测方法可同时进行定性和相对定量分析,可以同时分析多种微囊藻毒素,为实际操作提供了便利性。

    水体中微囊藻毒素的检测方法

    公开(公告)号:CN106501345A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510564172.6

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种水体中微囊藻毒素的检测方法,所述检测方法为直接分析离子源-质谱法,包括以下步骤:(1)水样前处理制备待测样品;(2)将待测样品用直接电离源电离;(3)质谱检测已离子化的待测样品。该方法对水样只需要简单的过滤或者过滤加快速烘干的前处理,即可直接检测,提高了检测效率,能够满足实时、快速、原位的检测要求,解决了现有检测技术中样品前处理复杂,难以实时快速检测水体中微囊藻毒素的问题。本发明提供的检测方法可同时进行定性和相对定量分析,可以同时分析多种微囊藻毒素,为实际操作提供了便利性。

    一种自动实现大气颗粒物粒径校正的方法及系统

    公开(公告)号:CN104596900A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510007478.1

    申请日:2015-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种自动实现大气颗粒物粒径校正的方法及系统,该系统包括获取单元、计算处理单元及替换单元。该方法包括:A、获取当前的进样测量压力;B、根据大气颗粒物的空气动力学直径、飞行时间以及进样测量压力之间的映射关系数学模型,对获取的进样测量压力进行计算处理,从而计算得出一粒径校正曲线;C、将当前的粒径校正曲线替换为步骤B计算得出的粒径校正曲线。通过使用本发明能克服外在环境气压变化所带来的仪器粒径检测结果的误差,使得仪器在气压变化时也能确保数据结果的准确性。本发明可广泛应用于颗粒物粒径检测装置中。

    一种用于质谱仪的离子偏转器

    公开(公告)号:CN115223841B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202210973037.7

    申请日:2022-08-15

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开一种用于质谱仪的离子偏转器,涉及质谱分析仪器技术领域,包括呈直角三角形分布的入口电极、出口电极和推斥电极,入口电极和出口电极作为直角三角形的两个直角边,推斥电极作为直角三角形的斜边;直角三角形内的直角处设置有旋转电极,推斥电极呈矩形框状,入口电极、出口电极、推斥电极和旋转电极中任意相邻的两个电极之间相互绝缘;入口电极的电压为正,出口电极、推斥电极和旋转电极的电压均为负;入口电极上设置有离子入口,出口电极上设置有离子出口,旋转电极能够使得经离子入口进入的离子的运动方向朝出口电极偏转90°。本发明用于质谱仪的离子偏转器提高了光子和中性粒子的去除率及离子传输效率。

    气溶胶质谱仪及飞行时间计算、峰型检测、粒径检测方法

    公开(公告)号:CN118427513B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410874371.6

    申请日:2024-07-02

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请公开了气溶胶质谱仪及飞行时间计算、峰型检测、粒径检测方法。该气溶胶质谱仪利用光学器件产生两束光源,方法包括:获取采集到第一脉冲信号的第一时间;其中,第一脉冲信号的脉冲数据大于第一触发阈值,且小于第二触发阈值;获取采集到第二脉冲信号的第二时间;获取采集到第三脉冲信号的第三时间;获取采集到第四脉冲信号的第四时间;获取采集到第五脉冲信号的第五时间;利用第一时间、第二时间、第三时间、第四时间和第五时间计算出目标气溶胶颗粒从第一束光源至第二束光源的飞行时间。通过上述方式,能够更加准确地确定出气溶胶颗粒的飞行时间。

    一种气溶胶颗粒VOC热解析进样装置及方法

    公开(公告)号:CN118465155A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410939945.3

    申请日:2024-07-15

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请提供了一种气溶胶颗粒VOC热解析进样装置及方法,其中,进样装置包括:预处理模块、热解析模块、真空模块以及收集模块;真空模块用于抽取预处理模块中气溶胶样本扩散的气体,以及用于抽取收集模块中的气体以使收集模块中的气压低于第一气压阈值;收集模块用于存储受热转化为气态的VOC,并将收集到的气态VOC输送到后续分析设备中;本发明通过颗粒惯性聚焦实时热解析、真空压差储气及气路模式切换的技术手段,将气溶胶颗粒进行实时高效热解析,并将热解析样品的气态VOC实时收集存储,结合载气加压输送,能够适配不同进样条件要求的气体分析仪器,且使用过程中不需要使用液氮冷却,降低了设备的复杂度和使用成本。

    在线气溶胶表面改性装置和增强SPAMS离子检测强度的方法

    公开(公告)号:CN117373898A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311178611.0

    申请日:2023-09-12

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请涉及一种在线气溶胶表面改性装置和增强SPAMS离子检测强度的方法。在线气溶胶表面改性装置包括:预聚焦器、缓冲腔室、微波等离子体炬以及微波功率源;预聚焦器用于对气溶胶样品预聚焦;预聚焦器的入口和出口沿气溶胶束流的传播方向设置;缓冲腔室的入口与预聚焦器的出口连通,缓冲腔室的出口用于与单颗粒质谱仪的入口连通;微波等离子体炬具有伸入缓冲腔室内的开口端;微波功率源用于激发微波等离子体炬在开口端产生微波等离子体炬焰,以使微波等离子体炬焰能够对在缓冲腔室内传播的气溶胶束流中的气溶胶颗粒进行表面改性。上述技术方案能够实现低成本、高可靠的提升266nm激光电离效率,而且在线气溶胶表面改性装置结构简单、成本低廉。

Patent Agency Ranking