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公开(公告)号:CN106340437B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201510400591.6
申请日:2015-07-09
Applicant: 株式会社岛津制作所
Abstract: 本发明提供质谱仪及其应用的减少离子损失和后级真空负载的方法,所述质谱仪包括:通过真空接口连接的离子源、真空腔体及下级装置,通过在真空接口处的由携带离子的气流所形成马赫面的上游设置筒状透镜,限制离子传输路径,减少离子随气流的散射,相比于单纯依靠射频电压聚焦离子,使用气体动力学透镜可提高离子在射流区域的被捕获效率,而且可提高带电液滴的去溶剂效率,进一步提高了仪器灵敏度,同时筒状的气体动力学透镜结构简单,体积小。
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公开(公告)号:CN107665806A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610602789.7
申请日:2016-07-28
Applicant: 株式会社岛津制作所
Abstract: 本发明提供质谱仪、离子光学装置及对质谱仪中离子操作的方法,质谱仪包括质量分析器,还包括:离子导引装置,其包括两组彼此平行放置的电极阵列,每组所述环形电极阵列均由同心设置的至少两个环形电极组成或由呈辐射状分布的至少三个直线电极组所组成;电源装置,用以在至少部分所述环形电极上施加电压以形成射频电场和直流电场,通过所述射频电场和直流电场在所述两组阵列之间的区域令离子在该区域内得到存储,并可控制使得离子按照预定的质荷比要求依次沿径向被释放并离开所述离子导引装置而进入质量分析器进行质量分析;本发明的技术方案实现高离子利用效率及大离子存储容量,且可实现仪器的小型化。
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公开(公告)号:CN107305833A
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610260015.0
申请日:2016-04-25
Applicant: 株式会社岛津制作所
IPC: H01J49/06
Abstract: 本发明的离子光学装置,包括:一或多对约束电极单元,在一空间内的第一方向的两侧相对设置且随第一方向延伸;电源装置,用于在成对的约束电极单元分别施加相反的射频电压且在约束电极单元上形成按基本正交于第一方向的一个第二方向分布的多个直流电位,以在第一方向的至少一部分长度上形成在第二方向上的势垒;至少一个第一区域及第二区域,位于空间中且在第二方向上分别位于势垒两侧;控制装置,连接电源装置,用于控制电源装置的输出以变化势垒,以操纵在第一区域中传输或储存的离子按其质荷比或迁移率的不同而以不同方式通过势垒转移到第二区域并沿第一方向继续传输,提升位于其下游的其他同步工作装置的离子利用效能。
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公开(公告)号:CN103515183B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201210203634.8
申请日:2012-06-20
Applicant: 株式会社岛津制作所
CPC classification number: H01J49/066 , G01N27/622 , H01J49/005 , H01J49/065 , H01J49/26
Abstract: 本发明提出一种离子导引装置和离子导引方法。本发明的离子导引装置包括:多个环形组件,多个环形组件沿同一中心轴线并排分布,其中每个环形组件由多个分立的分段电极围成;电源装置,其将相位相异的射频电压提供至每个环形组件的相邻的分段电极上,将相位相异的射频电压提供至沿中心轴线的相邻的分段电极上,且将直流电位提供至每个环形组件的分段电极上,其中,直流电位的分布使离子在沿中心轴线方向运动时发生朝向所述离子导引装置径向的偏转。这种离子导引装置和方法可以实现一定真空度下的离子传输和聚焦,特别是可以实现离子的偏轴传输以降低中性成分噪音。
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公开(公告)号:CN103871820A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210530144.9
申请日:2012-12-10
Applicant: 株式会社岛津制作所
CPC classification number: G01N27/622 , G01N27/624 , H01J49/004 , H01J49/22
Abstract: 本发明提出离子迁移率分析器和其组合设备以及离子迁移率分析方法。该离子迁移率分析器包含围绕分析空间的电极系统,以及对该电极系统附加延一空间轴方向运动的离子迁移电势场的电源装置。在待测离子迁移率分析过程中,通过将待测离子始终置于该运动迁移电场中,并保持该迁移场运动方向与待测离子在该迁移场所受的电场力方向始终相同,理论可以形成无限长的迁移路径,区分迁移率或粒径差异极小的离子。通过该迁移场的非线性化,可以实现对多种迁移率离子的同时空间束缚与分离效果。该分析装置可以与多种离子源,检测器,质量分析器,其他离子迁移率分析器及色谱光谱分析手段结合,并易于通过复用电源与电极形成大规模分析器阵列。
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公开(公告)号:CN115705992A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110921377.0
申请日:2021-08-11
Applicant: 株式会社岛津制作所
IPC: H01J49/00 , G01N27/62 , G01N27/624
Abstract: 本发明涉及离子迁移率分析技术领域,提供了一种离子迁移谱‑质谱联用分析装置,包括:用于产生目标分析物离子的电离源;接收电离源的至少一部分目标分析物离子的离子迁移率过滤器,该离子迁移率过滤器在低于大气压的环境中工作,从目标分析物离子中选择规定迁移率范围内的离子通过;连接于离子迁移率过滤器的后级,从规定迁移率范围内的离子中选择规定质荷比范围内的离子通过的质量过滤器。该离子迁移谱‑质谱联用分析装置能够在扫描电场和外加气流的共同作用下基于碰撞截面来分离目标物离子,且可以在低气压下工作,提高目标物分析的效率及谱内动态范围,能够对特定目标离子进行高度可靠和准确的定量分析。
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公开(公告)号:CN109828068B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201711181753.7
申请日:2017-11-23
Applicant: 株式会社岛津制作所
Abstract: 本发明提供应用于质谱仪的数据采集及分析方法,包括:提供至少一个离子源用于产生离子,所产生的离子包含待分析物质的离子;待分析物质的离子的全质荷比范围被分隔成若干个质荷比窗口,对于不同的质荷比窗口,分别将与其对应的离子送入碰撞池,以令至少部分的对应的离子被裂解,并分别记录通过碰撞池的离子的质量谱图作为相应的子离子谱图;获取与搜索获得的子离子谱图对应的质荷比窗口;在获取的质荷比窗口的质荷比范围内,从搜索获得的子离子谱图上获取各离子峰;判断与获取的各离子峰对应的离子是否为与搜索获得的子离子谱图对应的母离子。本发明的质谱数据采集及分析方法可显着提高串级质谱分析时的离子利用效率和定性定量能力。
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公开(公告)号:CN113495112A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010256750.0
申请日:2020-04-02
Applicant: 株式会社岛津制作所
IPC: G01N30/72 , G01N30/02 , G01N30/06 , G01N30/14 , G01N27/623
Abstract: 本发明提供了一种质谱分析方法和一种质谱系统,包括第一样品分离步骤,将样品经由第一样品分离装置分离,获得第一分离物;第二样品分离步骤,将离子化状态的所述第一分离物导入第二样品分离装置,利用离子迁移率的差异进一步分离,获得第二分离物;质谱分析步骤,至少针对由第二分离物解离得到的子离子实施质谱检测,在第二样品分离步骤中,第二样品分离装置工作在过滤器模式下,工作在过滤器模式下的第二样品分离装置,从其接收到的第二分离物中,筛选出离子迁移率在规定范围内的离子进行释放。该质谱分析方法能够改善质谱分析的动态范围。
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公开(公告)号:CN109830426A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201711183676.9
申请日:2017-11-23
Applicant: 株式会社岛津制作所
Abstract: 本发明提供质谱数据采集方法,包括:a提供一离子源以产生母离子;b所述母离子进入第一质量分析器,所述第一质量分析器选择至少一个质量窗口,令位于所述质量窗口之外的母离子通过所述第一质量分析器且位于所述质量窗口之内的母离子不能通过所述第一质量分析器;c通过所述第一质量分析器的母离子进入一碰撞腔进行碰撞解离,产生子离子;所述子离子进入第二质量分析器,进行质量分析并记录谱图;e重复步骤b-d,每次在重复执行至步骤b时,选择的质量窗口与之前所有执行步骤b时选择的质量窗口不重合,当一质量范围内的全部质量窗口都被选择过之后,停止重复。本发明可有效提高数据非依赖性采集方法的离子利用效率,并降低数学后处理的难度。
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公开(公告)号:CN107305833B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201610260015.0
申请日:2016-04-25
Applicant: 株式会社岛津制作所
IPC: H01J49/06
Abstract: 本发明的离子光学装置,包括:一或多对约束电极单元,在一空间内的第一方向的两侧相对设置且随第一方向延伸;电源装置,用于在成对的约束电极单元分别施加相反的射频电压且在约束电极单元上形成按基本正交于第一方向的一个第二方向分布的多个直流电位,以在第一方向的至少一部分长度上形成在第二方向上的势垒;至少一个第一区域及第二区域,位于空间中且在第二方向上分别位于势垒两侧;控制装置,连接电源装置,用于控制电源装置的输出以变化势垒,以操纵在第一区域中传输或储存的离子按其质荷比或迁移率的不同而以不同方式通过势垒转移到第二区域并沿第一方向继续传输,提升位于其下游的其他同步工作装置的离子利用效能。
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