-
公开(公告)号:CN107741453A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710911043.9
申请日:2017-09-29
申请人: 浙江和谱生物科技有限公司
摘要: 本发明提供用于基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱的载样靶板的制备方法及其载样靶板和质谱仪,载样靶板本体为导电层,载样靶板本体上均匀设有多个纳米材料结晶层;纳米材料结晶层通过烧结的方式连接在载样靶板本体上。使用本发明的载样靶板可以在大质量范围显著提高质谱信号强度。
-
公开(公告)号:CN106558469A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201610847440.X
申请日:2016-09-23
申请人: 萨默费尼根有限公司
发明人: P·M·雷米斯
CPC分类号: H01J49/4285 , H01J49/4245 , H01J49/425 , H01J49/4255 , H01J49/26 , H01J49/02 , H01J49/10 , H01J49/34
摘要: 一种用于识别样本的组分的方法包含:将样本提供到离子源且从所述样本的构成组分产生多个离子;在第一RF振幅处将第一RF波形施加到具有场谐振的离子阱,同时将所述多个离子导引到所述离子阱中;以及在第二RF振幅处将第二RF波形施加到所述离子阱,同时沿着纵向轴线朝向所述离子阱的中心聚集所述多个离子。所述方法进一步包含使所述多个离子从所述离子阱喷出到质量分析仪中;以及使用所述质量分析仪来确定所述离子的质荷比。
-
公开(公告)号:CN106229251A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610611743.1
申请日:2016-07-30
申请人: 复旦大学
CPC分类号: H01J49/26 , H01J49/02 , H01J49/4215
摘要: 本发明属于质量分析仪器技术领域,具体为一种非对称四极杆质量分析器。该非对称四极杆质量分析器由直径不等的四根圆柱形电极组成,其中的一对电极直径较大,另外一对电极直径较小,且这四个圆柱状电极的圆柱面合围成一同心圆。当电极的直径,和所围成的同心圆的直径成一定比例时,此四极电极系统在射频电压的作用下将产生以四极电场为主,其它高阶电场成分为辅的电场分布。此电场分布可以对进入四极电极系统的离子进行束缚和质量分析。与传统的采用四根完全相同的四极杆电极系统相比,本发明采用的四根电极的直径不同,故可以加入一定量的有利于质量分辨能力和离子束缚能力的八极场成分,获得更好的质谱分辨能力和检测灵敏度。
-
公开(公告)号:CN105931941A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610395712.7
申请日:2016-06-06
申请人: 中国计量科学研究院
发明人: 江游
摘要: 本发明属于质谱分析领域,具体涉及一种离子漏斗和质谱分析系统。一种离子漏斗,用于质谱仪离子传输,包括直流电源、交流电源和N个外径相同且同心等间距叠放的环形电极,所述环形电极根据叠放顺序称为第一环形电极~第N环形电极,其特征在于,所述离子漏斗还包括中心杆和垫片,并通过中心杆和垫片实现各环形电极间的电连接,离子漏斗使得分散的离子云有效地进入离子漏斗并把离子云聚焦到一个内径范围内,使得离子可以有效地穿过取样出口处的限制孔。该离子漏斗使用一种连线设计方案就能满足相邻电极需要不同接线位置的需求,简化了设计和制造工序。所有器件均位于相邻层之间,减小了尺寸,能够设计得更小。
-
公开(公告)号:CN105895495A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610420960.2
申请日:2016-06-15
申请人: 安图实验仪器(郑州)有限公司
摘要: 本发明公开了一种适于激光解析电离飞行时间质谱仪的离子检测系统,包括离子检测器和采集卡;采集卡由FPGA控制芯片、A/D转换器、可变增益放大器、直流偏置电路模块和触发信号输入接口组成;FPGA控制芯片的信号输入端通过A/D转换器与可变增益放大器的信号输出端连接,可变增益放大器的信号输入端和直流偏置电路模块的信号输出端分别与离子检测器的信号输出端连接。本发明优点在于在满足激光解析电离飞行时间质谱仪分辨率的条件下,达到降低离子信号检测采集系统制造成本、提高离子信号检测采集系统工作稳定性目的,同时,本发明具备数据实时上传功能,解决了数据获取滞后的问题。
-
公开(公告)号:CN103069540B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201080068523.X
申请日:2010-08-06
申请人: 株式会社岛津制作所
CPC分类号: H01J49/02 , H01J49/4215
摘要: 除了设置进行质量扫描时决定稳定状态图上所绘制的扫描直线的斜率和位置的“增益”和“共用偏移”以外,还设置能够针对每个质量电荷比调整偏移的“质量对应偏移”,来作为提供给生成离子选择用直流电压的直流电压产生部(53)的控制参数。当利用标准试样进行自动调整时,在自动调整部(61)的控制下首先决定“增益”和“共用偏移”,之后决定针对各质量分辨率的“质量对应偏移”,使得质量分辨率大致均匀,并将它们存储到控制数据存储部(52)中。当分析目标试样时,四极电压控制部(51)按照从存储部(52)读出的控制参数控制直流电压产生部(53)、高频电压产生部(54)。即使由于检波部(56)的非线性而高频电压V为非线性,也能够使直流电压U变为与该非线性相似的折线状,质量分辨率大致均匀。
-
公开(公告)号:CN101946300B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN200980104780.1
申请日:2009-02-11
申请人: 普度研究基金会
IPC分类号: H01J49/00
CPC分类号: H01J37/32009 , H01J27/022 , H01J37/00 , H01J37/32348 , H01J49/02 , H01J49/105 , H01J49/142 , H01J2237/0044 , H05H1/24 , H05H1/2406 , H05H1/30 , H05H2001/2412 , H05H2001/2443 , H05H2240/10 , H05H2240/20 , Y10T436/145555 , Y10T436/147777 , Y10T436/173076 , Y10T436/203332 , Y10T436/24
摘要: 本发明总体涉及用于解吸并电离样品材料中的至少一种分析物的低温等离子体探针及其使用方法。在一个实施方案中,本发明总体涉及一种低温等离子体探针,其包括:具有放电气体入口的外壳、探针针尖、两个电极、以及电介质阻挡层,其中所述两个电极被所述电介质阻挡层分隔开,并且其中由电源施加的电压形成低温等离子体,并且其中通过电场和/或放电气流将所述低温等离子体驱出放电区域。
-
公开(公告)号:CN104658848A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310581619.1
申请日:2013-11-19
申请人: 苏州美实特质谱仪器有限公司
发明人: 丁航宇
摘要: 本发明涉及一种用于正负离子反应研究的质谱仪系统;包括产生正离子的第一离子源、第一离子光学系统、产生负离子的第二离子源、第二离子光学系统、同时存储正离子和负离子的离子阱、与所述离子阱连接的第一工作电源、可用于检测反应产物的飞行时间质谱仪;从所述第一离子源产生的正离子经所述第一离子光学系统进入所述离子阱,同时从所述第二离子源产生的负离子经所述第二离子光学系统进入所述离子阱中,在所述离子阱中正离子和负离子碰撞化学反应后被第一工作电源产生的脉冲电压逐出所述离子阱进入飞行时间质谱仪作质量分析;解决了气相中的离子难以检测和分辨,而且产生和控制也很困难的问题;从而实现高效准确地研究气相中离子化学反应机理。
-
公开(公告)号:CN104599931A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310536207.6
申请日:2013-10-31
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: H01J49/02
CPC分类号: H01J49/02 , H01J49/025
摘要: 本发明涉及一种紧凑型带电粒子探测器。其中,屏蔽电极,微通道板组、电子收集极和电子收集极屏蔽筒依次装配在装配法兰上,电路分压系统对微通道板组供电,完成微通道板组对信号的放大作用。所述的质谱探测器可用于飞行时间质谱仪中作为探测器,具体来说,带电粒子轰击微通道板组,带电粒子信号被放大后被电子收集极接受,该信号可直接被外界的数据采集系统读取,从而获得相应的质谱信息。本发明结构简单、构型紧凑,可以根据需要实现微型化。该紧凑型带电粒子探测器在拥有高灵敏度的同时,可以对探测到的高速信号进行非常高质量的阻抗匹配输出从而为设计微型化高灵敏度的质谱仪提供高质量的硬件支持。
-
公开(公告)号:CN101802966A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN200880106669.1
申请日:2008-07-14
申请人: 英国质谱公司
发明人: 马丁·格伦 , 丹尼尔·詹姆斯·肯尼 , 大卫·兰格里奇 , 詹森·李·维尔德古斯
IPC分类号: H01J49/42
CPC分类号: H01J49/4205 , H01J49/02 , H01J49/4225
摘要: 公开了一种包括四极杆集离子捕获器(2、3)的质谱仪,其中在离子捕获器的出口(4、5)产生随着在一个径向方向上增大半径而减小的电势场。离子捕获器(2、3)内的离子在径向方向上被质量有选择地激发。已在径向方向上被激发的离子经历如下电势场,该电势场不再将离子轴向地限制于离子捕获器内,而代之以用来提取离子,并因此引起离子从离子捕获器(2、3)轴向地喷出。
-
-
-
-
-
-
-
-
-