一种基于极性反转纳喷雾串联质谱区分寡糖异构体的方法

    公开(公告)号:CN118330006A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202310039965.0

    申请日:2023-01-12

    IPC分类号: G01N27/62 H01J49/00

    摘要: 本发明涉及一种基于极性反转纳喷雾串联质谱区分寡糖异构体的方法,包括如下步骤:S1配制寡糖化合物水溶液,从纳喷雾毛细管的末端注入样品溶液;S2将金属电极从纳喷雾毛细管的末端插入到毛细管内,直至电极与样品溶液接触;S3用绝缘端盖封住纳喷雾毛细管的末端并向金属电极上施加电喷雾高压;S4先对电极施加‑3.25kV的负电压,持续6s;随后施加1.75kV的正电压,用于产生纳升电喷雾;S5选取目标母离子,通过碰撞诱导解离进行二级质谱碎裂。本发明通过比较二级质谱的碎裂信息,能够对寡糖异构体进行区分。本发明的寡糖异构体区分方法操作简便,无需联用其他分离装置。

    辉光放电电子轰击电离源质谱系统

    公开(公告)号:CN114334603B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111530302.6

    申请日:2021-12-14

    IPC分类号: H01J49/14 G01N27/68

    摘要: 本发明涉及质谱系统技术领域,提供一种辉光放电电子轰击电离源质谱系统,包括:辉光放电室,包括阴极板、阳极板、筒体及第一加压组件,筒体设置为两端开口的中空结构,阴极板和阳极板分别设置于筒体的两端,且三者围成腔体结构,第一加压组件用于使阴极板的电势低于阳极板的电势以形成电势差,腔体结构上设有进气口以及电子出射口;电离室,设有气体分子进样口、电子入射口及离子排放口,气体分子进样口供待检测气体进入,电子入射口与电子出射口相连接;质量分析器,第一端与离子排放口连接;检测器,与质量分析器的第二端连接。利用低气压下高压电场形成的辉光放电所产生的电子轰击电离源,避免了贵金属丝的使用,无需耗材,使用寿命更长。

    用于检测植物中橡胶含量的快速质谱检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN113607800B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202110853002.5

    申请日:2021-07-27

    摘要: 本发明提供一种用于检测植物中橡胶含量的快速质谱检测装置及检测方法,包括热裂解器、膜进样系统和质谱系统,热裂解器用于使样品中的橡胶聚合物大分子发生分解,生成含有橡胶类挥发性小分子的气体,膜进样系统包括渗透膜,橡胶类挥发性小分子由渗透膜高压侧渗透至低压侧,质谱系统用于对经过渗透膜过滤后的橡胶类挥发性小分子进行分析,热裂解器设有供样品进入的裂解进口,热裂解器、膜进样系统和质谱系统依次连通。利用热裂解技术使样品中的橡胶成分分解为含有橡胶类分子的气体,通过膜进样系统的渗透膜使橡胶类分子进入到质谱系统,质谱系统对橡胶类分子快速分析,实现对蒲公英橡胶草、地棉草、鹅绒藤等植物内天然橡胶含量进行快速在线分析。

    基于线性离子阱梯度隔离策略的离子构象分布表征方法

    公开(公告)号:CN111398402B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010357040.7

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: G01N27/622

    摘要: 本发明涉及一种基于线性离子阱梯度隔离策略的离子构象分布表征方法,S1,产生目标物离子;S2,将离子隔离,设定线性离子阱的初始隔离宽度;S3,获得初始隔离宽度下的信号强度值;S4,缩小隔离宽度,再次检测,获得对应隔离宽度下的信号强度值;S5,多次重复步骤S4,直至隔离宽度缩小至定值或小于定值时停止重复;S6,获得相对信号强度;S7,对相对信号强度取对数值,并将所得的对数值对相应的隔离宽度作图,得到最终谱图。该方法将目标离子隔离在线性离子阱中,通过改变隔离宽度,使具有不同构象的离子随着隔离宽度缩小顺次逐出离子阱,对在不同隔离宽度下留在阱中的离子数量进行测量汇总成谱图。由此,便获得了目标离子的构象分布图。

    辉光放电电子轰击电离源质谱系统

    公开(公告)号:CN114334603A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111530302.6

    申请日:2021-12-14

    IPC分类号: H01J49/14 G01N27/68

    摘要: 本发明涉及质谱系统技术领域,提供一种辉光放电电子轰击电离源质谱系统,包括:辉光放电室,包括阴极板、阳极板、筒体及第一加压组件,筒体设置为两端开口的中空结构,阴极板和阳极板分别设置于筒体的两端,且三者围成腔体结构,第一加压组件用于使阴极板的电势低于阳极板的电势以形成电势差,腔体结构上设有进气口以及电子出射口;电离室,设有气体分子进样口、电子入射口及离子排放口,气体分子进样口供待检测气体进入,电子入射口与电子出射口相连接;质量分析器,第一端与离子排放口连接;检测器,与质量分析器的第二端连接。利用低气压下高压电场形成的辉光放电所产生的电子轰击电离源,避免了贵金属丝的使用,无需耗材,使用寿命更长。

    基于离子阱的扫描装置及扫描方法

    公开(公告)号:CN113325062A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110470057.8

    申请日:2021-04-28

    IPC分类号: G01N27/62 H01J49/42 H01J49/10

    摘要: 本发明涉及一种扫描装置及扫描方法,其中扫描装置包括电源模块和离子阱;电源模块与所述离子阱的电极电性连接,所述电源模块包括射频电压模块和直流电压模块;所述射频电压模块用于给所述离子阱相对电极施加射频电压以形成射频电场;所述直流电压模块用于给所述离子阱的部分或全部所述相对电极施加直流电压以形成直流电场;所述离子阱在所述射频电场和直流电场中导入、存储或射出离子。本发明通过逐渐改变直流电压的大小可使离子能够离开离子阱,从而被离子阱外的检测器所探测到,形成宽质荷比扫描范围的质谱谱图。

    一种测定气相分子位点间距离的方法

    公开(公告)号:CN108956751B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201810688516.8

    申请日:2018-06-28

    IPC分类号: G01N27/64

    摘要: 本发明涉及一种测定气相分子位点间距离的方法。该方法包括以下步骤:反应物正离子通过ESI正模式离子化,在LIT中采用全扫描模式检测正离子;反应物负离子通过ESI负模式离子化,在LIT中采用全扫描模式检测负离子;正、负离子选择性传输进入LIT进行反应,反应时间1‑1000ms,采用质量分析器检测反应产物,以此确定反应是否发生;再次进行反应,并选择共价修饰离子进行串级质谱分析,用于鉴别反应活性位点;计算获得底物能量最低构象,在此基础上测量出反应活性位点与互作位点之间距离,由此得出大分子的两位点间距。气相离子/离子反应方法反应速度快、易于控制以及高效反应位点分析,及时检测反应中间体的功能也有利于反应机理的研究。

    基于四极杆-离子阱串联质谱仪的离子解离方法

    公开(公告)号:CN110610847B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910941616.1

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: H01J49/42

    摘要: 本发明涉及质谱技术领域,提供了一种四极杆‑离子阱串联质谱仪的离子解离方法。样品经过电喷雾离子源离子化,利用四极杆从离子化离子中筛选出设定质荷比的离子进入离子阱中,所述离子阱对离子进行解离,解离后的碎片离子存储在所述离子阱中;其中,所述四极杆对目标离子筛选及所述离子阱对离子的解离两个过程同时进行。不同于传统解离操作发生在离子门关闭后,本发明在四极杆筛选目标离子的同时对离子阱施加解离操作,使目标离子和质荷比相近的杂质离子在进入离子阱时即刻解离,杂质离子不会干扰目标离子的解离与碎片离子的捕获,显著提高分析的准确性;同时本发明不需额外的时序进行解离操作,节约了操作时间。