一种时间-动能二次压缩的离子飞行时间质谱仪

    公开(公告)号:CN116825607A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310788906.3

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种时间‑动能二次压缩的离子飞行时间质谱仪,包括:离子加速电极、离子水平偏转电极、离子竖直偏转电极、离子聚焦透镜、离子二次压缩电极、离子飞行时间探测器和离子飞行管道。离子水平偏转电极和离子竖直偏转电极用于矫正离子的飞行方向,离子聚焦透镜用于约束离子的径向分布,离子二次压缩电极用于调控离子的轴向焦点位置或动能分布。调整离子轴向焦点的位置可以实现离子的空间和时间聚焦,提高离子飞行时间质谱仪的质量分辨率并拓展与其它探测技术的结合。调整离子的动能分布可以消除掉离子初始能量分布和空间分布对质量分辨率的影响,消除离子飞行距离的限制,进一步提高离子飞行时间质谱的质量分辨率。

    一种梯度预补偿波形数字分辨率提高方法及装置

    公开(公告)号:CN110954853B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN201911221339.3

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种梯度预补偿波形数字分辨率提高方法及装置,方法包括:分别产生梯度本体部分对应的数字波形和梯度预补偿部分对应的数字波形;将不同的数字波形分别进行满幅度转换,得到不同的模拟波形;将得到的不同的模拟波形进行合成得到一路带有预补偿的梯度波形。装置包括:数字波形产生电路、多个模数转换电路和合成电路。本发明能够有效提高梯度波形的电压分辨率。

    一种传输出射离子的两级差分离子漏斗

    公开(公告)号:CN111627793B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202010465567.1

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种传输出射离子的两级差分离子漏斗,包括一级离子漏斗,第一提取束缚电极,二级离子漏斗,第二提取束缚电极;本发明采用数片电极片层叠放置,在矩形电极片内部设置圆环电极。一级离子漏斗中数片电极片的内孔依次构成圆柱、螺旋或圆锥的离子通道;二级离子漏斗中数片电极片的内孔依次构成一圆锥形的离子通道;一级离子漏斗后端有用于控制离子发散度的第一提取束缚电极,二级离子漏斗后端有用于控制离子发散度的第二提取束缚电极。离子漏斗电极施加直流和交流电压,提取束缚电极只施加直流电压。本发明涉及的两级离子漏斗电容小,能够在实现离子的高效传输的同时,限制出射离子发散度,调控出射离子的动能。

    一种高分辨飞行时间的质谱仪

    公开(公告)号:CN112366129A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011426722.5

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨飞行时间的质谱仪,包括真空腔体、加速电极、第一级聚焦棱镜、X‑Y偏转装置、离子飞行管、第二级聚焦棱镜、质量选择装置、动量减速器及探测器;本发明装置通过聚焦棱镜对带电粒子进行径向聚焦,减小扩散带来的粒子损失;通过质量选择装置对带电粒子进行高精度的质量选择,筛除杂质粒子以实现高精度的质谱成像;通过动量减速器对离子或带电荷团簇在轴向减速,减小动量所造成的多普勒展宽效应。通过本发明的聚焦、筛选和减速,可以极大地提高质谱仪的探测分辨率和效率。

    特拉司酮合成中环氧异构体的高效分离和循环利用方法

    公开(公告)号:CN107200770A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201610156539.5

    申请日:2016-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种特拉司酮合成中5,10-α环氧异构体的高效分离和循环利用方法。5α,10α-环氧化物是特拉司酮合成过程中的关键中间体,制备高纯度5,10-α环氧异构体是整个质量体系控制的关键。本发明首次使用溶剂打浆的方式高效分离了5,10-α异构体,含量可达99%,收率65%。更有意义的是,分离5,10-α-异构体后的母液中两种环氧异构体的混合物再经还原、消除反应即可重新返回至原料17β-氰基-17α-三甲基硅氧基-13β-甲基甾烷-5,9-二烯-3,3-(亚乙二氧基),显著提高原料的利用效率,具规模化应用前景。

    一种减反结构与石墨烯复合透明导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105870260B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610375797.2

    申请日:2016-05-31

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种减反结构与石墨烯复合透明导电薄膜的制备方法,涉及材料化学领域。具体通过在基底材料上制备具有纳米结构的减反射结构,并通过铜颗粒远程催化化学气相沉积方法直接在减反结构上可控生长高质量石墨烯,获得减反结构与石墨烯复合透明导电薄膜。通过此方法制备的新型复合透明导电薄膜,一方面保持了石墨烯本身的高导电性和高光学透过率、且化学性质稳定、柔韧好、导热性好、原料成本低等优势,另一方面通过与减反结构的复合,有效地减少太阳光在导电膜表面的反射损失,实现复合薄膜的高透光性和高导电性,制备的材料可用作太阳能电池窗口电极材料应用到光伏、导电等诸多领域。

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