一种大气压下激光解析射频放电化学电离源

    公开(公告)号:CN112908831B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201911225127.2

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 一种大气压下激光解析射频放电化学电离源,由激光器、石英玻璃管、射频电极、样品靶、样品杆、提取电极、位移平台构成。激光功率高,可直接用于解析和电离固态/液态样品。但是激光直接电离的离子化效率低,且易于产生碎片离子。本发明采用激光实现样品的加热解析样品,并将射频放电等离子体电离气化后的样品分子,提高电离效率。载气一方面起到试剂气体作用,在射频放电下产生用于化学电离的试剂离子,另一方面载气气流起到氛围保护和离子输送作用。该电离源具有常压操作简便、高灵敏、抗污染的特点,适合质谱分析固态/液态样品。

    一种可调节的射频渗透磁场增强电离源

    公开(公告)号:CN111211035A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201811396232.8

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种可调节的射频渗透磁场增强电离源,包括射频真空紫外灯(RF-VUV)、射频电路控制板、电离源腔体、电极片和永久磁铁。该电离源将射频场和磁场结合在一起对电子同时作用,提高样品分子的电离效率从而提高仪器的检测灵敏度。其中射频场对电离源内的电子具有存储功能类似于阱的作用,磁场则可以增加电子的运动路径提高电子与样品分子的碰撞几率,通过这两方面的同时作用进一步提高了仪器的检测灵敏度。

    方波相位调制线形离子阱-飞行时间质谱质量窗口的方法

    公开(公告)号:CN118658771A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410635564.6

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 本发明公开了方波相位调制线形离子阱‑飞行时间质谱质量窗口的方法。阱内离子源或者阱外离子源产生的离子进入线形离子阱中,在方波射频电场的作用下实现离子的冷却和存储。继而在特定相位点施加提取电压将阱中离子沿轴向提取至后端的飞行时间质量分析器并检测得到质谱图,通过调节离子提取时的方波相位可以调控线形离子阱‑飞行时间质谱质量窗口。本发明在具有离子阱前级存储装置的飞行时间质谱中,改变离子提取时的射频相位,可以调控线形离子阱‑飞行时间质谱的质量窗口。

    一种提高飞行时间质谱宽质量范围离子利用率的装置

    公开(公告)号:CN118173430A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211582977.X

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本发明属于质谱技术领域,具体说是一种提高飞行时间质谱宽质量范围离子利用率的装置,包括:设于飞行时间质谱中离子传输区域的引入孔电极、射频分段多极杆、离子门电极、静电整形透镜、推斥电极、加速电极、反射器和探测器;引入孔电极与离子门电极之间设有射频分段多极杆;推斥电极和加速电极沿离子束的传输方向对称设置,且推斥电极和加速电极相互平行;推斥电极和加速电极分别连入脉冲电源;离子源发射的离子束通过引入孔电极,依次经所述射频分段多极杆、离子门电极、静电整形透镜加速注入推斥电极和加速电极之间的推斥区;反射器设于加速电极下方,用于将接收受到推斥电场输送的离子反射至探测器中,通过探测器完成离子质量测量。

    一种大气压下激光解析射频放电化学电离源

    公开(公告)号:CN112908831A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911225127.2

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 一种大气压下激光解析射频放电化学电离源,由激光器、石英玻璃管、射频电极、样品靶、样品杆、提取电极、位移平台构成。激光功率高,可直接用于解析和电离固态/液态样品。但是激光直接电离的离子化效率低,且易于产生碎片离子。本发明采用激光实现样品的加热解析样品,并将射频放电等离子体电离气化后的样品分子,提高电离效率。载气一方面起到试剂气体作用,在射频放电下产生用于化学电离的试剂离子,另一方面载气气流起到氛围保护和离子输送作用。该电离源具有常压操作简便、高灵敏、抗污染的特点,适合质谱分析固态/液态样品。

    一种快速检测白酒中氨基甲酸乙酯的方法

    公开(公告)号:CN118169215A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211587168.8

    申请日:2022-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种快速检测白酒中氨基甲酸乙酯的方法。基于白酒中基质组分的沸点差异和在分离管上的吸附差异性,时间分辨的热闪蒸进样策略可以实现氨基甲酸乙酯与主要基质组分乙醇以及乙酸乙酯的完全分离,有效降低基质效应干扰,还可以消除m/z 95处的背景干扰,实现d5‑EC内标定量方法的建立,进一步提高定量准确度;此外结合丙酮辅助光电离的策略提高氨基甲酸乙酯的灵敏度,有效降低检出限。该方法的操作过程吸取适量白酒样品于注射针中,插入热闪蒸瓶并迅速打入白酒样品,热解析后,经载气载带进入质谱进行分析。

    方波驱动的离子存储—多次反射飞行时间质谱系统及方法

    公开(公告)号:CN115565846A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202110742107.3

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明涉及方波驱动的离子存储—多次反射飞行时间质谱系统及方法,包括以下步骤:对离子阱的入口电极和出口电极分别施加直流电压DC1和直流电压DC2;射频电极施加任意频率和幅值的方波射频电压;带有能量的离子束穿过入口电极进入射频电极的区域,实现离子的注入;随后在入口电极和出口电极形成的直流势阱和方波射频形成的四极势阱作用下,实现离子在离子阱中的存储和冷却;充分冷却后,在入口电极和出口电极施加双脉冲电压,将阱中离子沿轴向提取至飞行时间质谱检测器。本发明将数字方波取代正弦波应用至离子存储‑多次反射飞行时间质谱。有望改善IS‑MRTOFMS的性能,更深的势阱会进一步提升IS‑MRTOFMS的分辨率,提高存储阱的存储容量,进而提升仪器的灵敏度。

    一种光电子抑制电离源装置

    公开(公告)号:CN113808909A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110992538.5

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明属于质谱离子源技术领域,特别涉及一种光电子抑制电离源装置。包括由上至下依次设置的紫外光源、顶部传输电极、多极杆电极及改性出口电极,其中顶部传输电极和改性出口电极的轴向开有通孔;紫外光源设置于顶部传输电极的顶部通孔处,用于向电离区照射紫外光;顶部传输电极的上端设有顶盖电极挡光绝缘垫,顶盖电极挡光绝缘垫用于阻挡紫外光源的紫外光对顶部传输电极的辐照;顶部传输电极和多极杆电极之间设有多极杆电极绝缘垫;多极杆电极的内侧设有挡光管,挡光管用于阻挡紫外光源的紫外光对多极杆电极的辐照。本发明不仅可以抑制光电子产生保证单一的单光子电离途径,还能够能实现离子聚焦,提高离子传输效率,有效提高样品测定动态区间。

    光电子抑制电离源装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113808908A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110992525.8

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明属于质谱离子源技术领域,特别涉及一种光电子抑制电离源装置。包括紫外光源、传输电极、出口电极及绝缘挡光装置,其中传输电极和出口电极的轴向开有通孔,出口电极设置于传输电极的底部,紫外光源设置于传输电极的顶部通孔处,传输电极用于离子传输,出口电极用于真空差分;绝缘挡光装置用于间隔传输电极和出口电极及用于遮挡紫外光源的紫外光对传输电极和出口电极的辐照。本发明不仅可以抑制光电子产生,保证单一的单光子电离途径,还能够能实现离子聚焦,提高离子传输效率,有效提高样品测定动态区间。

    一种拓宽线性离子阱/飞行时间质谱注入质量范围的方法

    公开(公告)号:CN119725067A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411843131.6

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种拓宽线性离子阱/飞行时间质谱注入质量范围的方法,首先公开的了一种线性离子阱/飞行时间质谱仪,通过分段多级杆、偏置电压和步阶囚禁电压策略,拓宽线性离子阱/飞行时间质谱的外部离子注入质量范围;当外部离子注入时,由于轻重离子运动速度差异,只有一定质量范围内的离子能够达到质谱检测器,有限的质量范围严重限制了线性离子阱/飞行时间质谱的分析性能,通过分段多级杆、偏置电压和步阶囚禁电压策略,可以拓宽外部离子注入线性离子阱/飞行时间质谱的质量范围。

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