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公开(公告)号:CN107422025A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710579736.2
申请日:2017-07-17
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G01N27/68
CPC分类号: G01N27/68
摘要: 本发明提供一种基于等离子体表面波激发的痕量元素检测装置,属于微量元素检测领域,包括等离子体激发源发生系统、雾化系统、光谱检测系统和冷却系统。工作气体从放电管的上游注入,表面波等离子体激励器的能量耦合区域产生等离子体,且产生的表面波等离子体能够延展至放电管出口端;待测液体样品经气动雾化装置处理后形成气相样品,气相样品由引入口通过石英引入管引入到表面波等离子体中,待测样品中的元素经表面波等离子体激发产生特征光谱,由光纤探头在光谱检测的观测窗口接收,并传送到光谱仪,计算机分析待测样品的特征激发谱线,实现对待测样品中痕量待测元素的定性和定量分析。本发明能够提高微波等离子体对气相样品的承受力,装置结构简单、操作方便。
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公开(公告)号:CN107271873A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710687203.6
申请日:2017-08-08
申请人: 吴世贵
发明人: 吴世贵
CPC分类号: G01R31/1281 , G01N27/68 , G09B23/181
摘要: 本发明提供一种气体放电实验装置及实验操作方法,属于放电装置领域,包括静电高压发生器、空气电荷收集器和实验装置,实验装置设置在静电高压发生器的上方,空气电荷收集器设置在静电高压发生器的周边。静电高压发生器包括玻璃球壳体、电源、高压电路板、金属电极、真空泵、抽气阀、真空表、真空管和绝缘外罩。高压电路板设置在玻璃球壳体内,金属电极设置在高压电路板上,高压电路板通过导线与玻璃球壳体外的电源连接,真空泵通过真空管与玻璃球壳体连通,真空管上设置有抽气阀,所述真空表设置在真空管上,绝缘外罩设置在玻璃球壳体的外部。本发明具有操作安全,能够进行改变参数实验,解决现有放电装置高风险和无法改变操作条件的问题。
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公开(公告)号:CN106841638A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710223168.2
申请日:2017-04-07
申请人: 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所
CPC分类号: G01N33/6848 , G01N27/68
摘要: 本发明涉及细菌AB5肠毒素蛋白的定性、定量检测方法,采用超滤法先提取待测样品中的蛋白,得到样品蛋白;将样品蛋白进行酶切;然后采用膜电喷雾电离质谱法进行AB5肠毒素特异性肽段的检测,在肽段水平上定性、定量判定AB5肠毒素编码基因的存在;其中所述AB5肠毒素分别为Ctx、LT、Stx1和Stx2,其序列分别为SEQ ID NO.2所示、SEQ ID NO.3所示、SEQ ID NO.5所示、SEQ ID NO.7所示。本发明采用膜电喷雾电离质谱有效去除酶切引入小分子导致的基质效应,节省了常规质谱分析流程中的脱盐步骤,使得本发明可实现极高灵敏度下的快速检测。
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公开(公告)号:CN104395746B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201380027149.2
申请日:2013-09-04
申请人: ATONARP株式会社
发明人: 柏拉卡斯·斯里达尔·穆尔蒂
IPC分类号: G01N27/68
CPC分类号: G01N27/68 , B01D19/0031 , B01D53/32 , B01D2053/221 , B01D2259/818 , G01N1/4005 , G01N27/40 , G01N27/624 , G01N2001/4011
摘要: 本发明提供一种膜交换单元,其具有:第一分离膜(51);经由第一分离膜与第二空间(22)相连接的第一空间(21);第一路径(25),其向第一空间(21)供给第一流体(载气)(39),并利用从第一空间排出的第一流体将从第二空间透过第一分离膜而扩散到第一空间中的化学物质供给至离子检测器;以及设于第一空间中的第一离子化单元(71)。采用本发明,能够提供污染发生少且能够使离子检测器以高灵敏度动作的前处理系统。本发明适合用于FAIMS。
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公开(公告)号:CN106093179A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610367472.X
申请日:2016-05-30
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01N27/68
CPC分类号: G01N27/68
摘要: 本发明涉及一种用于气体负离子成分分析及其与化合物相互作用的实时质谱检测装置,该装置包括固定于底座上的气体负离子发生器;设置于正对气体负离子发生器出口端的质谱检测器和设置于所述气体负离子发生器出口端和所述质谱检测器的入口端之间并能使液态化合物喷雾流与从气体负离子发生器出口端流出的气体气流呈十字交叉混合的液体喷雾组件。本发明还涉及一种利用本发明装置进行气体负离子成分分析及其与化合物相互作用的实时质谱检测方法。本发明提供的装置和方法既可实现对气体负离子成分的定性分析,又可实现对气体负离子参与化学反应的过程的实时在线检测和定性分析,从而实现全面了解气体负离子的形态及其化学性质。
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公开(公告)号:CN102192952B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201110034522.X
申请日:2011-01-31
申请人: 株式会社岛津制作所
摘要: 提供了一种能够大量供给等离子气体以使等离子稳定并同时降低试样稀释率以提高检测灵敏度的放电离子化电流检测器。用于供给还用作稀释气体的等离子气体的气体供给管(7)连接至位于具有用于生成等离子的电极(4~6)的第一气体通路(3)与具有用于检测离子的电极(16和17)的第二气体通路的连接部附近的位置处。第一气体排出管(8)连接至第一气体通路(3)的另一端,并且第二气体排出管(13)连接至第二气体通路(11)的另一端。在气体排出管(8和13)中分别设置流量控制器(9和14)。可以独立地调节通过等离子生成区域的气体的流量和通过离子电流检测区域的气体的流量。因此,例如,可以增大前者的流量以使等离子稳定,同时减小后者的流量以提高针对低浓度试样的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN105723495A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201480001235.0
申请日:2014-09-05
申请人: 北京理工大学
CPC分类号: H01J49/422 , G01N27/68 , H01J49/005 , H01J49/427
摘要: 本发明涉及一种分析离子结构的方法,包括以下步骤:囚禁、激发离子:向一离子质量分析器施加具有高阶成分的射频电场、辅助交流电场或施加一宽频激发电场使样品离子被激发到一运动幅度,但不超过离子质量分析器的囚禁能力,此时运动幅度记为初始运动幅度,此时刻记为第一时刻;向离子质量分析器持续通入载气,并使离子质量分析器中保持一定真空度,样品离子与载气发生碰撞,运动幅度逐渐减小,直到第二时刻,采集从第一时刻到第二时刻过程中样品离子产生的镜像电流的时域信号;信号处理:通过时频分析方法对时域信号进行分析,获得包含有相应尺寸的离子的运动频率与该离子与载气的碰撞截面积的对应关系的时变特征曲线,从而区别出不同尺寸的离子。
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公开(公告)号:CN102792416A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201180009021.4
申请日:2011-02-09
申请人: 国立大学法人山梨大学
CPC分类号: G01N27/68 , H01J49/105 , H01J49/145 , H05H1/2406 , H05H2001/2412 , H05H2001/2443
摘要: 在具有3个连接口的T字管41的一端部连接有试样喷嘴21,在另一端部连接有与分析装置50相连的离子供给管31,在又一端部连接有阻挡放电管11,其中央部为离子化室SP。离子化室SP是被封闭的空间,这里生成的离子经由离子供给管31被导入到分析装置50中。由此,几乎全部的离子被导入到分析装置内部。
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公开(公告)号:CN102288672A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110105579.4
申请日:2011-04-26
申请人: 株式会社岛津制作所 , 国立大学法人大阪大学
摘要: 提供了一种S/N比得到改善的使用低频介质阻挡放电的放电离子化电流检测器。在激发用高压电源(8)和放电电极(5)之间配置电流检测器(20),以检测由所产生的等离子引起的以脉冲形式流动的放电电流。将电流检测器(20)的检测信号和来自用于放大离子电流的电流放大器(18)的输出信号输入至输出提取单元(21)。输出提取单元(21)检测放电电流检测信号的陡峭上升部分并生成触发信号,然后在从该触发信号起的预定时间段内提取离子电流信号。这样能够消除在未发生等离子发光的时间段内出现在信号中的噪声的影响,由此提高检测信号的S/N比。
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公开(公告)号:CN1532543A
公开(公告)日:2004-09-29
申请号:CN03155132.7
申请日:2003-08-22
申请人: 株式会社日立制作所 , 警察厅科学警察研究所长
CPC分类号: G01N33/0044 , G01N27/68 , H01J49/04
摘要: 本发明的目的在于提供一种适用于硫磺芥子气和路氏毒气1探测的化学剂探测装置及探测方法,该装置具有探测化学剂的速度快、误报率低、探测化学剂的种类全和无人连续监测的特点。在本发明中,探测装置由取入样品并加热的样品导入部1、使从样品导入部1来的样品离子化的离子化部2、质量分析部3和解析数据的计算机6构成。当利用计算机6辨认出硫磺芥子气或路氏毒气1所特有的规定信号时,可以确定该样品。
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