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公开(公告)号:CN115980009A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211539381.1
申请日:2022-12-02
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/64 , G01N15/02 , G01N27/626
Abstract: 本发明公开一种单颗粒气溶胶质谱仪以及检测方法,涉及生物气溶胶检测领域,该仪器中的电离系统包括:第一电离激光、第二电离激光、第一荧光信号收集单元、第二荧光信号收集单元、二色镜以及光栅;所述第一电离激光的波长小于所述第二电离激光的波长;所述第一电离激光和所述第二电离激光用于激发颗粒产生生物和非生物颗粒的复合荧光信号;所述二色镜用于对复合荧光信号进行分光;所述第一荧光信号收集单元用于收集第一电离激光激发颗粒产生的荧光信号;所述第二荧光信号收集单元用于收集第二电离激光激发颗粒产生的荧光信号。本发明能够提高生物气溶胶检测的准确性,进而有效的区分生物颗粒和非生物颗粒。
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公开(公告)号:CN110954449B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201911388897.9
申请日:2019-12-30
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及一种单颗粒气溶胶质谱仪的质量精度提高方法,包括:S1,通过统计学中位数的方法对已知颗粒的飞行时间谱进行初级校正;S2,根据初级飞行时间谱校正的结果,确定采样颗粒的种类和对应的特征峰的精确质荷比;S3,根据所述精确质荷比实现单个采样颗粒飞行时间谱的精确校正。本发明通过统计的方法已知颗粒的飞行时间谱进行初级校正,根据初级飞行时间谱校正的结果,确定采样颗粒的种类和对应的特征峰的精确质荷比;进一步可以根据精确质荷比实现单个采样颗粒飞行时间谱的精确校正,可提高质量精度,实现更精细化的质量分辨,提高颗粒成分识别准确性。
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公开(公告)号:CN116525402B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310567770.3
申请日:2023-05-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开一种应用于飞行时间质量分析器的离子衰减装置及方法,检测仪器技术领域,装置包括:离子衰减装置设置于飞行时间质量分析器的加速区,离子衰减装置具体包括:第一层栅网、第二层栅网和第三层栅网;第一层栅网、第二层栅网和第三层栅网依次放置;第一层栅网、第二层栅网和第三层栅网均包括多根栅网径丝;第一层栅网的全部的栅网径丝、第三层栅网的全部的栅网径丝和第二层栅网的中间区域的栅网径丝采用第一电压供电;第二层栅网的两侧区域的栅网径丝采用第二电压供电;通过控制采用第二电压供电的第二层栅网的两侧区域的栅网径丝的数量进行衰减率的控制,本发明实现了飞行时间质谱中对离子衰减率的控制。
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公开(公告)号:CN115856066A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211531544.1
申请日:2022-12-01
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N27/64
Abstract: 本发明公开了一种基质辅助激光解吸飞行时间的光路系统,包括依次设置的激光器、折射镜组、反射镜和凸透镜,激光器发出的激光经过折射镜组的聚焦和发散后由若干个反射镜的反射进入TOF飞行筒,进入TOF飞行筒的激光经过反射镜的反射后由凸透镜聚焦于靶板上,进入TOF飞行筒的激光为圆环形,TOF飞行筒的末端设置有检测器。本发明经过聚焦准直后可以让光束垂直入射以及焦距短的优势,同时使用两个凸透镜的光路系统可产生比高斯光斑更小的贝塞尔光斑,贝塞尔光束还具有更大的焦深,在提升质谱分辨率和灵敏度的同时,可以保证在不影响中心光斑能量的情况下,解决基质样品结晶不均匀导致焦点偏移的问题。
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公开(公告)号:CN115840899A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211371040.8
申请日:2022-11-03
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F18/23 , G06F18/22 , G06F18/241 , G06F17/18 , G06F17/16
Abstract: 本申请涉及颗粒物的处理技术领域,提供了一种基于ART2A算法的颗粒物聚类方法、装置、设备和存储介质,可以降低类间相关性以减少分类数量。本申请中,获取多个颗粒物的质谱以及本轮的类中心质谱矩阵;根据颗粒物的质谱和本轮的类中心质谱矩阵,将各颗粒物划分到质谱相似的类中心下,完成本轮分类;根据本轮划分到类中心下的颗粒物的质谱、颗粒物与类中心之间的相似度,对本轮的类中心质谱矩阵进行更新,得到下轮的类中心质谱矩阵;其中,颗粒物与划分到的类中心之间的相似度越高,在本轮的类中心质谱矩阵中,对该类中心的质谱的更新程度越小,相似度越低,更新程度越大;根据多个颗粒物的质谱以及下轮的类中心质谱矩阵,对多个颗粒物进行下轮分类。
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公开(公告)号:CN114112818A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111473539.5
申请日:2021-11-29
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供一种气溶胶颗粒电离方法、电离系统及质谱分析装置,气溶胶颗粒电离方法包括:确定多段粒径范围;初始化每段粒径范围的计数为0;开始计时,并对空气中的气溶胶颗粒进行采样,得到颗粒信号;在每个单位采样周期内,根据颗粒信号确定对应气溶胶颗粒的粒径及粒径所属的粒径范围;判断粒径范围的计数是否为1;若粒径范围的计数为1,则继续对空气中的气溶胶颗粒进行采样;若粒径范围的计数为0,则产生电离信号,对气溶胶颗粒进行电离,并将对应的粒径范围的计数置1,继续对空气中的气溶胶颗粒进行采样。通过限定对某一段粒径范围的颗粒打击一次后,不再进行此粒径段的再次打击,提高了对大颗粒和小颗粒的打击概率。
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公开(公告)号:CN112605069A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011479929.9
申请日:2020-12-15
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开一种用于清洁质谱仪离子源极片的自动清洗装置,包括离子源单元、红外激光单元和仪器壳体,其中,红外激光单元包括激光发射组件和聚焦透镜,使用时,调整红外激光单元的位置,使其位于离子源极片的底部,激光发射组件开启,调整聚焦透镜与激光发射组件的位置,便于激光光斑聚焦,移动红外激光单元以便将离子源极片中的离子束孔周围的区域临时加热到80‑250℃之间,并保持10min左右的时间,使得沉积在离子源极片中的离子束孔周围的区域的电绝缘体涂层在真空高温中升华而蒸发,从而实现在不需要手动拆卸仪器的情况下自动清洗离子源极片,同时,聚焦透镜与激光发射组件之间的距离能够调整,提高自动清洗装置的使用效率。
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公开(公告)号:CN116840010B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202310806271.5
申请日:2023-07-03
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种雾化室进气装置,属于化学检测分析技术领域,包括雾化室,雾化室具有前腔和后腔,前腔内设有雾化器,雾化器位于前腔的部分至少设有两个气体压缩环,至少两个气体压缩环分隔前腔为至少两个缓冲区域,至少两个缓冲区域与雾化室的体积比为I,1/3≤I<1/2;前腔的一侧设有鞘气进口,鞘气进口与距离后腔最远的缓冲区域相连通;气体压缩环与前腔的内壁形成供气体通过的缝隙,沿雾化室的周向,不同位置处的缝隙大小相等,相邻缓冲区域以及缓冲区域与后腔之间通过缝隙相连通,通过上述的方式,使得仅一端设置鞘气进口且总缓冲区体积较小的雾化室也能得到气流流场分布趋于均匀的气流,减少样品碰壁或相互碰撞产生的损失,提高进样效率。
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公开(公告)号:CN116840335A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310811372.1
申请日:2023-07-03
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种超细颗粒物的单颗粒质谱检测装置及方法,涉及超细颗粒物检测技术领域,该装置包括:颗粒聚焦发射系统、颗粒粒径检测系统和飞行时间质谱仪;颗粒粒径检测系统包括:第一激光器、第二激光器、第一柱面镜组、第二柱面镜组、第一光信号收集单元、第二光信号收集单元和颗粒粒径检测单元;第一柱面镜组和第二柱面镜组均包括:第一柱面镜和第二柱面镜;激光器向柱面镜组发射激光束,光信号收集单元收集颗粒束经过目标光束照射后产生的散射光,颗粒粒径检测单元根据散射光,确定颗粒束中颗粒的粒径大小。本发明通过设置柱面镜组,改变了激光束的光斑形状,提高了颗粒的散射光强度和检测效率,确定了颗粒粒径和化学组分。
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公开(公告)号:CN116525402A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310567770.3
申请日:2023-05-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开一种应用于飞行时间质量分析器的离子衰减装置及方法,检测仪器技术领域,装置包括:离子衰减装置设置于飞行时间质量分析器的加速区,离子衰减装置具体包括:第一层栅网、第二层栅网和第三层栅网;第一层栅网、第二层栅网和第三层栅网依次放置;第一层栅网、第二层栅网和第三层栅网均包括多根栅网径丝;第一层栅网的全部的栅网径丝、第三层栅网的全部的栅网径丝和第二层栅网的中间区域的栅网径丝采用第一电压供电;第二层栅网的两侧区域的栅网径丝采用第二电压供电;通过控制采用第二电压供电的第二层栅网的两侧区域的栅网径丝的数量进行衰减率的控制,本发明实现了飞行时间质谱中对离子衰减率的控制。
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