基于真空紫外光的纳米阵列修饰增强光电子发射的电离源

    公开(公告)号:CN104658849A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310598046.3

    申请日:2013-11-21

    CPC classification number: H01J49/08 H01J49/162 H01J49/26

    Abstract: 本发明涉及质谱分析仪器,具体的说是基于真空紫外光的纳米阵列修饰增强光电子发射的电离源,包括真空紫外光源和电离室腔体;在电离室内平行,间隔设置有若干传输电极和真空差分孔电极,其中孔电极表面沉积有纳米金阵列,金阵列的高度约为几十到数百纳米;沿电极的轴线方向都开有通孔,真空紫外光源发射的紫外光沿此轴线方向入射到孔电极上;传输电极和孔电极上分别施加有直流电压。本发明所涉及的电离源在利用纳米金阵列的表面等离子体共振效应,可提高真空紫外灯产生的光电子的效率,在不改变紫外灯光强的条件下增强灵敏度;另外,金表面本身的耐氧化能力可以减弱氧化性气体对金属电极表面的污染,提高电离源稳定性。

    一种气体样品在线连续监测的质谱方法

    公开(公告)号:CN103163209A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110427216.2

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种气体样品在线连续监测的质谱方法。该发明采用的质谱仪为小型飞行时间质谱仪,以真空紫外灯作为电离源,结合标准气体校正方法完成对气体样品的在线连续监测。该方法的进样装置采用两路石英毛细管进样结构,一路进标准气体,另一路进所需监测的气体样品。利用标准气体对气体样品的信号强度进行校正,可以准确地监测气体样品在长时间的浓度变化。

    一种固相和液相化合物动态配气装置及配气方法

    公开(公告)号:CN103163007A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110428322.2

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种固相和液相化合物动态配气装置及配气方法,所用配气系统包括稀释气供气部分、稀释气预加热部分、样品标准液微量控制进样器、气体混合部分和气体分析装置。所述配气方法是利用上述配气装置,稀释气以一定流量经过稀释气预加热装置进入液体蒸发装置,同时,样品标准液以一定流量进入液体蒸发装置与稀释气混合。最后混合气经过气体混合部分混匀后一部分进入气体分析装置进行分析,其余作为尾气排出。改变微量控制进样器的流量和稀释气的流量能有效控制样品气与稀释气的流量比,得到不同浓度的混合气而不需要配制所有浓度点的样品标准液,提高了固相和液相化合物标准气的配制效率和准确度。

    微型质谱仪中空心阴极放电真空紫外光电离源

    公开(公告)号:CN102103971B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN200910265445.1

    申请日:2009-12-29

    CPC classification number: H01J49/162 H01J49/0013

    Abstract: 本发明公开了一种微型质谱仪中空心阴极放电真空紫外光电离源,电离室中以圆筒状电极作为空心放电阴极,以金属圆状电极作为放电的阳极,电离得到的离子通过离子漏斗直接引入到质谱分析器。放电区冲入惰性气体,保持放电区处于50~200Pa之间,空心阴极放电区域末端及空心阴极末端使用了氟化镁玻璃有效透过真空紫外光。离子漏斗区直接与放电发光区相接,样品从放电区后端进入,在离子漏斗区里面电离,电离得到的离子直接通过离子漏斗压缩进入到质谱分析器。空心阴极放电产生的大光斑紫外光束可以在大范围内电离样品,而离子漏斗可以现在空间内离子的缩束聚焦,两者结合,可以有效提高光子利用率,增强仪器灵敏度。

    一种在线衍生膜进样质谱检测液体中酚类化合物的方法

    公开(公告)号:CN102478540A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010567280.6

    申请日:2010-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种在线衍生膜进样质谱快速检测液体中酚类化合物的方法,采用膜进样质谱,通过在线衍生装置,实现对液体样品中酚类化合物的快速检测。该方法中使用的膜进样质谱中膜材料为致密聚二甲基硅氧烷片状膜,质谱仪为小型飞行时间质谱。液体中的酚类化合物在碱性条件下与乙酸酐衍生化反应,生成的酯类化合物在膜上有高的通过率,能获得高的灵敏度。衍生化反应过程中液体经蠕动泵传输到达膜进样装置,从而完成在线衍生、检测过程。单个样品的分析时间小于15min,苯酚、2-氯酚、3-甲酚和2,4-二氯酚的检出限分别达到3、6、8、14μg/L,线性范围达到两个数量级,适用于液体中酚类化合物的快速检测。

    一种在线气体分析质谱中的膜进样样品富集装置

    公开(公告)号:CN101303330B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200710011223.8

    申请日:2007-05-09

    Inventor: 侯可勇 李海洋

    Abstract: 一种在线气体分析质谱中的膜进样样品富集装置:所述在线气体分析质谱中的膜进样样品富集装置包括膜,真空差分腔体,循环泵,微调真空控制阀,细管,毛细管,样品进口管,进样阀门,样品进入腔,端盖,机械泵,差分抽气口。其优点在于:机动性好,能快速富集空气中有机污染物的样品,实现样品直接进样、在线富集,缩短样品响应时间,真空差分腔体中真空处于动态平衡状态,质谱内真空度在分析过程中将不发生变化,有利于定量分析,有效减少样品在膜表面的吸附、记忆效应,延长了膜的使用寿命,能够根据测试需要控制膜进样系统的富集效率。

    一种真空紫外灯电离装置
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101752174A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810229975.6

    申请日:2008-12-19

    Abstract: 一种真空紫外灯电离装置,包括电离腔,紫外灯,推斥板,聚焦环,小孔板,毛细管进样以及透镜系统。聚焦环的设计可以使信号强度增加2个数量级左右。本发明中的电离源有两种工作模式,一种是紫外光电离模式,另一种是紫外光和电子碰撞电离模式,两种模式可以通过电压调节转换。本发明具有待测样品范围广,灵敏度高,功耗低,寿命长,工作气压范围宽等特点,在过程监控以及有机污染物实时在线分析方面有广阔的应用前景。

    一种在线气体分析质谱中的膜进样样品富集装置

    公开(公告)号:CN101303330A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200710011223.8

    申请日:2007-05-09

    Inventor: 侯可勇 李海洋

    Abstract: 一种在线气体分析质谱中的膜进样样品富集装置:所述在线气体分析质谱中的膜进样样品富集装置包括膜,真空差分腔体,循环泵,微调真空控制阀,细管,毛细管,样品进口管,进样阀门,样品进入腔,端盖,机械泵,差分抽气口。其优点在于:机动性好,能快速富集空气中有机污染物的样品,实现样品直接进样、在线富集,缩短样品响应时间,真空差分腔体中真空处于动态平衡状态,质谱内真空度在分析过程中将不发生变化,有利于定量分析,有效减少样品在膜表面的吸附、记忆效应,延长了膜的使用寿命,能够根据测试需要控制膜进样系统的富集效率。

    一种危化品在线连续监测或泄露物质快速鉴定的方法

    公开(公告)号:CN109813798B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN201711161903.8

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种危化品在线连续监测或泄露物质快速鉴定的方法。该发明以离子阱质谱仪和离子迁移谱仪共同作为检测仪器,以试剂辅助的真空紫外灯作为电离源,通过离子迁移谱仪连续工作,实现危化品的在线连续监测,当离子迁移谱仪检测到可疑峰时,触发离子阱质谱仪工作,通过直接质谱分析和串级质谱分析实现危化品泄露物质的快速准确鉴定,同时结合标准气体校正方法完成对危化品泄露物质浓度的在线定量分析。该方法的进样装置采用两路进样结构,一路进标准气体,另一路进从监测区域实时采集的气体样品,利用标准气体对被检测气体样品的信号强度进行实时校正,可准确地连续监测危化品浓度的变化。

    一种毒品混合物检测的光闪热解析-延时吹扫进样方法

    公开(公告)号:CN111105980B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201811249038.7

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于挥发性和难挥发性毒品混合物快速同时检出的光闪热解析—延时吹扫进样方法。毒品种类众多,结构和分子量差异较大,其中不乏难挥发性毒品,它们会降低利用热解析进样的毒品检测仪器的灵敏度,同时影响鸦片或新精神活性类毒品混合物的检测和指认效率。本发明解决了挥发性‑难挥发性毒品混合物快速、同时检出的难题,该分析方法利用卤素灯进行“闪热”,使毒品混合物快速升温、提高混合样品的蒸汽压,从而提高常压的电离效率,使混合物中难挥发样品的信号强度提高了一个数量级以上。结合延时吹扫的装置,实现了将闪热时挥发出来的难挥发和易挥发物质同时吹扫进入电离腔,减少了连续吹扫加热过程中样品的损失,实现了难挥发和易挥发毒品两者的同时检测。

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