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公开(公告)号:CN111105981B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201811249081.3
申请日:2018-10-25
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种结合脉冲吹扫和卤素灯光闪热解析实现毒品现场快速高灵敏检测的方法。该发明方法中装置主要包括:光热卤素灯、耐高温石英光学透镜,高压脉冲阀,可加热热解析微区等。该方法的主要原理是利用卤素灯对可加热热解析微区快速升温加热毒品,在2s钟可以在焦点加热到250℃以上,从而大幅度提高了毒品的饱和蒸汽压,同时构建的狭窄的微热解析区有效减少了样品空间上的扩散;结合使用脉冲阀瞬间的高速吹扫更有效的将样品蒸汽从可加热热解析微区传输到电离区,从而提高样品利用率。卤素灯闪热解析升温速度快、样品残留小,相比于传统的恒温金属接触式加热功耗大大降低;两者相结合充分满足了现场便携式分析仪器的需求。
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公开(公告)号:CN111105983B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811248731.2
申请日:2018-10-25
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01J49/16
Abstract: 本发明涉及质谱仪电离源,具体的说是一种通过直流增强的常压电离源装置。装置主要包括常压射频灯,四氟绝缘密封片,电极系统,梯度电压系统。本发明本质上是实现了在常压下利用直流电场对离子的操纵,减少了常压下气流流动对离子传输造成的损失。该装置结构简单,可以与质谱或者其他离子分析仪器进行串联,对比没有使用该装置的信号强度可以提高3倍以上。
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公开(公告)号:CN111199864A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201811381275.9
申请日:2018-11-20
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及质谱分析仪器,具体说是一种用于质谱分析的射频增强反应光致化学电离源,其主要结构包括,紫外光源,会聚透镜,试剂分子进样管,离子产生区,样品分子进样管,锥形射频三极杆离子反应区和离子引出电极等。本电离利用紫外光源产生试剂离子,可灵活选择试剂离子,通用性好;通过锥形射频三极杆在中等气压下提高离子碰撞频率,增强聚焦等性能,可提升离子的传输效率以及分子离子反应的几率,实现对光致化学电离源电离效率的增强,从而提升仪器的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN109841485B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201711204823.6
申请日:2017-11-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种利用空气动力辅助离子高效传输的装置。该装置利用高速空气流经电极两侧后,在电极的后部形成一个相对的低压区。在该低压区中,通过纳升电喷雾电离源电离或其他方式电离形成的离子可以被该低压区所束缚,从而减小离子在传输过程中的损失,同时离子在挡板电极(Baffle)的排斥力作用下,会向着DAPI进样口接近。由于质谱进样口和电喷雾针头呈90°夹角,溶剂中的中性分子会被边缘的高速空气所带走,这大大减少了检测器的背景噪音。利用流体仿真软件fluent模拟了装置内部的流体场分布,然后将流体分布场导入离子光学软件simion中,仿真结果计算表明该方法离子的传输效率接近100%。
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公开(公告)号:CN111105983A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811248731.2
申请日:2018-10-25
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01J49/16
Abstract: 本发明涉及质谱仪电离源,具体的说是一种通过直流增强的常压电离源装置。装置主要包括常压射频灯,四氟绝缘密封片,电极系统,梯度电压系统。本发明本质上是实现了在常压下利用直流电场对离子的操纵,减少了常压下气流流动对离子传输造成的损失。该装置结构简单,可以与质谱或者其他离子分析仪器进行串联,对比没有使用该装置的信号强度可以提高3倍以上。
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公开(公告)号:CN108072690B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201611013493.8
申请日:2016-11-17
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明公开了一种离子阱质谱联用装置及分析方法。本发明通过金属毛细管和脉冲电磁阀将离子迁移谱与离子阱质谱并联,使两者共用同一电离源,可同时获得被测样品的离子迁移谱图和质谱图,充分发挥了离子迁移谱结构简单、灵敏度高、能够分析同分异构体的优点和离子阱质谱分辨率高、能够快速进行串级质谱分析的优点,通过被测物质的迁移时间和质荷比双重定性,大大提高了样品分析的准确度,拓展了仪器的使用范围。
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公开(公告)号:CN109841491B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201711204824.0
申请日:2017-11-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及质谱分析仪器,具体的说是一种光电离和化学电离组合离子源,包括一密闭腔室,密闭腔室中部设有栅网电极,栅网电极将密闭腔室分隔成左右二个独立腔室,分别为光电离区腔体和化学电离区腔体;紫外光源发出的紫外光穿过光电离区腔体的侧壁面沿平行于栅网电极的表面射入离子推斥电极和栅网电极之间相互间隔的区域;于化学电离区腔体的内部设置有离子漏斗反应区电极。本发明的组合离子源基于单一的紫外光源,利用光电离或光电子电离获得用于化学电离的试剂离子,并采用了相对独立的电离区域设计,避免了光电离和化学电离之间的相互干扰,分别实现样品分子的光电离或化学电离,大大扩宽可电离和检测样品的范围。
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公开(公告)号:CN109887829A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201711272617.9
申请日:2017-12-06
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明设计质谱分析仪器,公开发明一种基于VUV灯同时检测正负离子的电离源装置,该电离源装置主要由VUV灯和两个不同模式的离子源组成,具体结构包括两个推斥电极,两个聚焦电极以及两个孔电极。该装置的主要原理是在电离区设计了两个不同模式的离子源,首先真空紫外光照射到金属电极上会产生光电子,样品通过石英毛细管进入电离腔室。光电子电离样品产生正离子和少量负离子,负离子通过辅助试剂产生,在电离区的不同电极上施加不同的直流电压,产生不同的电压差,形成两个不同的电离区,在形成负电场的区域,电离的负离子会流向该区域,然后进入质量分析器,被负离子检测器检测,然后,电离的正离子会流入形成正电场区域,进入质量飞行器,被正离子检测器检测,通过质谱仪器进行分析。
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公开(公告)号:CN109841485A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711204823.6
申请日:2017-11-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种利用空气动力辅助离子高效传输的装置。该装置利用高速空气流经电极两侧后,在电极的后部形成一个相对的低压区。在该低压区中,通过纳升电喷雾电离源电离或其他方式电离形成的离子可以被该低压区所束缚,从而减小离子在传输过程中的损失,同时离子在挡板电极(Baffle)的排斥力作用下,会向着DAPI进样口接近。由于质谱进样口和电喷雾针头呈90°夹角,溶剂中的中性分子会被边缘的高速空气所带走,这大大减少了检测器的背景噪音。利用流体仿真软件fluent模拟了装置内部的流体场分布,然后将流体分布场导入离子光学软件simion中,仿真结果计算表明该方法离子的传输效率接近100%。
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公开(公告)号:CN109813798A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201711161903.8
申请日:2017-11-21
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: G01N27/64
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。
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