一种高覆盖极性切换电离源
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116153760A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202111384793.8

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: H01J49/10 H01J49/14 H01J49/16

    摘要: 本发明公开了一种用于质谱的高覆盖极性切换电离源,包括VUV光源、离子源腔体、推斥电极、提取电极、传输电极、会聚电极、引出电极、上抽气管路、流量计、抽气泵、辅助气源、辅助气进样管、下抽气管路、干净空气源、补气管路、样品进样管和两通阀。由于不同极性离子源可覆盖更多化合物的电离,并且同种化合物在不同极性条件下产物离子会有所差异,更有助于化合物定性。因此,本发明设计了一种高覆盖极性切换电离源,通过将流量控制和电压控制巧妙结合,从而便于实现正负电离源切换。本发明可有效提升光电离质谱仪对复杂样品的检测的覆盖度和准确性,在大气环境监测,工厂排放烟气监测、工业过程在线监测等VOCs检测技术领域具有广阔的应用前景。

    一种用于质谱分析仪的真空紫外光电离源

    公开(公告)号:CN111916334B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202010936572.6

    申请日:2020-09-08

    IPC分类号: H01J49/16 H01J49/26

    摘要: 本发明公开了一种用于质谱分析仪的真空紫外光电离源,加热装置包括离子源加热体、隔热环、离子源固定法兰与锥孔电极;电离装置包括光源固定法兰、离子源导热环、电极固定法兰、电离组件、离子源固定螺栓与离子源密封螺栓,电离装置设有若干个安装孔,安装孔在光源固定法兰的部分设有螺纹;离子源密封螺栓为若干个,离子源密封螺栓穿过安装孔依次将电极固定法兰、离子源导热环和光源固定法兰固定;电离装置还设有若干个固定孔,隔热环及离子源固定法兰设有若干个固定螺纹孔,离子源固定螺栓从光源固定法兰一端穿过固定孔与固定螺纹孔连接。本发明可以解决难挥发性分析物样品的残留问题,并具备易拆卸的特点,从而提升对难挥发性样品的检测性能。

    一种用于质谱分析仪的真空紫外光电离源

    公开(公告)号:CN111916334A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010936572.6

    申请日:2020-09-08

    IPC分类号: H01J49/16 H01J49/26

    摘要: 本发明公开了一种用于质谱分析仪的真空紫外光电离源,加热装置包括离子源加热体、隔热环、离子源固定法兰与锥孔电极;电离装置包括光源固定法兰、离子源导热环、电极固定法兰、电离组件、离子源固定螺栓与离子源密封螺栓,电离装置设有若干个安装孔,安装孔在光源固定法兰的部分设有螺纹;离子源密封螺栓为若干个,离子源密封螺栓穿过安装孔依次将电极固定法兰、离子源导热环和光源固定法兰固定;电离装置还设有若干个固定孔,隔热环及离子源固定法兰设有若干个固定螺纹孔,离子源固定螺栓从光源固定法兰一端穿过固定孔与固定螺纹孔连接。本发明可以解决难挥发性分析物样品的残留问题,并具备易拆卸的特点,从而提升对难挥发性样品的检测性能。

    一种用于质谱分析仪的真空紫外光电离源

    公开(公告)号:CN212277153U

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202021943049.8

    申请日:2020-09-08

    IPC分类号: H01J49/16 H01J49/26

    摘要: 本实用新型公开了一种用于质谱分析仪的真空紫外光电离源,加热装置包括离子源加热体、隔热环、离子源固定法兰与锥孔电极;电离装置包括光源固定法兰、离子源导热环、电极固定法兰、电离组件、离子源固定螺栓与离子源密封螺栓,电离装置设有若干个安装孔,安装孔在光源固定法兰的部分设有螺纹;离子源密封螺栓穿过安装孔依次将电极固定法兰、离子源导热环和光源固定法兰固定;电离装置还设有若干个固定孔,隔热环及离子源固定法兰设有若干个固定螺纹孔,离子源固定螺栓从光源固定法兰一端穿过固定孔与固定螺纹孔连接。本实用新型可以解决难挥发性分析物样品的残留问题,并具备易拆卸的特点,从而提升对难挥发性样品的检测性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于精细化掺烧多源工业有机固废方法

    公开(公告)号:CN116265809A

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111539037.8

    申请日:2021-12-16

    摘要: 本发明公开了一种基于精细化掺烧多源工业有机固废方法,包括以下步骤:将工业有机固废进行粗碎、风选,分类出轻质工业有机固废及重质工业有机固废;重质工业有机固废进入焚烧炉与生活垃圾掺烧,根据燃烧情况数据确定重质工业有机固废的掺烧比例;轻质工业有机固废通过热解得到热解炭、热解油和热解气,热解气进入焚烧炉与生活垃圾掺烧,根据燃烧情况数据确定轻质工业有机固废的掺烧比例;重质工业有机固废、热解气均可各自与生活垃圾单一掺烧,重质工业有机固废、热解气也可与生活垃圾共同掺烧。本发明根据工业有机固废自身性质、掺烧过程锅炉负荷、烟气净化数据三个层次多角度参考以调整掺烧比例,保证掺烧经济性高、环保污染低。