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公开(公告)号:CN108231530A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711393598.5
申请日:2017-12-21
申请人: 萨默费尼根有限公司
发明人: J·D·坎特伯雷
IPC分类号: H01J49/26
CPC分类号: H01J49/427 , H01J49/0059 , H01J49/061 , H01J49/26
摘要: 质谱系统包含激光源、阱体、第一和第二光束偏转器,以及偏转器控制器。所述第一和第二光束偏转器布置在从所述激光源到所述阱体的路径上。所述第一光束偏转器被配置成在第一方向上以第一频率振荡,并且所述第二光束偏转器被配置成在与所述第一方向正交的第二方向上以第二频率振荡。所述偏转器控制器被配置成通过控制所述第一和第二光束偏转器的所述振荡用所述激光扫描所述阱体内的所扫描区域,从而使在所述阱体内捕获的离子碎裂成碎片离子。所述所扫描区域具有通过第一方向上的所述振荡界定的第一维度以及通过所述第二方向上的所述振荡界定的第二维度。
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公开(公告)号:CN107667288A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201680026939.2
申请日:2016-03-07
申请人: 英国质谱公司
发明人: 佐尔坦·塔卡茨 , 弗朗西丝·博尔特 , 塔马斯·卡兰斯 , 埃姆里斯·琼斯 , 基思·理查森 , 拉约什·高迪尔海兹 , 丹尼尔·绍洛伊 , 茱莉亚·巴洛格 , 史蒂文·德里克·普林格尔 , 丹尼尔·西蒙
CPC分类号: G01N1/2202 , A61B1/00013 , A61B1/041 , A61B1/2736 , A61B1/31 , A61B5/0066 , A61B5/0075 , A61B5/015 , A61B5/0507 , A61B5/055 , A61B5/14542 , A61B6/032 , A61B6/037 , A61B8/13 , A61B10/00 , A61B10/0041 , A61B10/0233 , A61B10/0283 , A61B17/00 , A61B17/320068 , A61B18/00 , A61B18/04 , A61B18/042 , A61B18/14 , A61B18/1445 , A61B18/1815 , A61B18/20 , A61B90/13 , A61B2010/0083 , A61B2017/320069 , A61B2018/00577 , A61B2018/00589 , A61B2018/00994 , A61B2218/002 , A61B2218/008 , A61F13/38 , C12Q1/025 , C12Q1/04 , C12Q1/18 , C12Q1/24 , G01N3/00 , G01N9/00 , G01N27/622 , G01N27/624 , G01N30/724 , G01N33/487 , G01N33/48735 , G01N33/6848 , G01N33/6851 , G01N33/92 , G01N2001/2223 , G01N2333/195 , G01N2405/00 , G01N2405/04 , G01N2405/08 , G01N2570/00 , G01N2800/26 , G06F19/18 , G06F19/324 , G06F19/3481 , G16H50/20 , H01J49/0004 , H01J49/0027 , H01J49/0031 , H01J49/0036 , H01J49/025 , H01J49/0404 , H01J49/0409 , H01J49/0422 , H01J49/0445 , H01J49/0459 , H01J49/0463 , H01J49/0468 , H01J49/049 , H01J49/061 , H01J49/068 , H01J49/10 , H01J49/14 , H01J49/16 , H01J49/164 , H01J49/24 , H01J49/26 , G01N27/62
摘要: 本申请公开一种使用质谱法和/或离子迁移谱法进行分析的方法。所述方法包含:使用第一装置从包含微生物群体或由其组成的目标产生烟雾、气溶胶或蒸气;对所述烟雾、气溶胶或蒸气或者由此衍生的离子进行质量分析和/或离子迁移率分析,以获得谱数据;以及分析所述谱数据以分析所述微生物群体。
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公开(公告)号:CN107533032A
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201680025801.0
申请日:2016-03-07
申请人: 英国质谱公司
发明人: 埃姆里斯·琼斯 , 史蒂文·德里克·普林格尔 , 佐尔坦·塔卡茨
CPC分类号: G01N1/2202 , A61B1/00013 , A61B1/041 , A61B1/2736 , A61B1/31 , A61B5/0066 , A61B5/0075 , A61B5/015 , A61B5/0507 , A61B5/055 , A61B5/14542 , A61B6/032 , A61B6/037 , A61B8/13 , A61B10/00 , A61B10/0041 , A61B10/0233 , A61B10/0283 , A61B17/00 , A61B17/320068 , A61B18/00 , A61B18/04 , A61B18/042 , A61B18/14 , A61B18/1445 , A61B18/1815 , A61B18/20 , A61B90/13 , A61B2010/0083 , A61B2017/320069 , A61B2018/00577 , A61B2018/00589 , A61B2018/00994 , A61B2218/002 , A61B2218/008 , A61F13/38 , C12Q1/025 , C12Q1/04 , C12Q1/18 , C12Q1/24 , G01N3/00 , G01N9/00 , G01N27/622 , G01N27/624 , G01N30/724 , G01N33/487 , G01N33/48735 , G01N33/6848 , G01N33/6851 , G01N33/92 , G01N2001/2223 , G01N2333/195 , G01N2405/00 , G01N2405/04 , G01N2405/08 , G01N2570/00 , G01N2800/26 , G06F19/18 , G06F19/324 , G06F19/3481 , G16H50/20 , H01J49/0004 , H01J49/0027 , H01J49/0031 , H01J49/0036 , H01J49/025 , H01J49/0404 , H01J49/0409 , H01J49/0422 , H01J49/0445 , H01J49/0459 , H01J49/0463 , H01J49/0468 , H01J49/049 , H01J49/061 , H01J49/068 , H01J49/10 , H01J49/14 , H01J49/16 , H01J49/164 , H01J49/24 , H01J49/26
摘要: 本发明公开了一种离子成像方法,包含使用第一装置(21)对样品(20)上的多个不同位置进行自动取样,所述第一装置(21)被布置和调适成从所述样品(20)生成气溶胶、烟气或蒸气。获得对应于每个位置的质谱数据和/或离子迁移率数据,并且使用所获得的质谱数据和/或离子迁移率数据来构建、训练或改进样品分类模型。
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公开(公告)号:CN105355536B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510730846.5
申请日:2015-10-30
申请人: 中国科学院上海有机化学研究所
摘要: 本发明公开了一种离子化方法及装置,所述的离子化方法包括离子源、样品和质谱进样通道,其特征在于:所述离子源为火焰。本发明所述的离子化技术,通过使用火焰作为离子源,不仅易于实现、操作简单、大大降低了分析成本,而且兼容性强,可满足不同分子量大小的化合物的离子化解析温度需求,且可对气态、液态、固态样品及实际样本均具有良好的离子化效率,不仅灵敏度高,而且可对实际样本进行直接分析,并且能很好地实现极性、高极性、非极性、金属有机化合物等物质的离子化,适用范围广泛,并可以与便携质谱连用,实现更方便的自然状态的原位分析,具有显著的实用价值。
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公开(公告)号:CN107342209A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710292945.9
申请日:2017-04-28
申请人: 布鲁克·道尔顿公司
发明人: 乔舒亚·西尔韦拉
CPC分类号: G01N27/622 , H01J49/0031 , H01J49/062 , H01J49/26
摘要: 本发明涉及用于根据迁移率和质荷比进行离子组合分离的方法和仪器。质谱系统包括离子源、迁移率分离器和质量分析器,其中迁移率分离器包括:(i)填充有气体的漂移区域,其具有实质上恒定的直流电场或行进电场;以及(ii)离子存储装置,其邻近所述漂移区域的入口或位于所述漂移区域的入口中。所述离子存储装置包括电场梯度和气流,其中所述电场梯度和所述气流为所述离子存储装置中的离子提供相反的力,使得离子被俘获于所述离子存储装置内部的迁移率相关位置处。
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公开(公告)号:CN107206338A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201680010004.5
申请日:2016-02-11
申请人: 塞莫费雪科学(不来梅)有限公司
CPC分类号: B01J6/008 , B01D53/025 , B01J19/0093 , B01J19/02 , B01J23/26 , B01J35/026 , B01J2219/00792 , B01J2219/00822 , B01J2219/00837 , B01J2219/00873 , B01J2219/00916 , B01J2219/0236 , B01J2219/0277 , B01J2219/029 , C01B3/22 , C01B2203/0277 , C01B2203/1041 , C01B2203/1211 , C10B1/04 , C10B49/02 , C10B57/16 , G01N2030/025 , H01J49/26 , B01J8/02 , B01J19/24 , G01N30/84
摘要: 本发明涉及反应器、方法和装置用于从含有氢并具有杂原子的固体、液体、或气体物质中定量回收分子氢的用途,并且涉及反应器。在此情况下,反应器具有含有铬的材料。本发明的主题还包括反应器、方法和装置用于对氢的同位素比(δ2H)使用在线仪器进行化合物特定的或组分特定的测量的用途。
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公开(公告)号:CN107068532A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710196165.4
申请日:2017-03-29
申请人: 中国计量科学研究院
CPC分类号: H01J49/147 , H01J49/022 , H01J49/26
摘要: 本发明提供了一种电子轰击电离源,包括:馈通法兰组件以及电子轰击电离源组件;馈通法兰组件包括:一个标准法兰和多个馈通电极,标准法兰上包含有若干个用于固定电子轰击电离源组件的螺纹孔;馈通电极为圆柱形的金属杆,馈通电极沿轴向穿过标准法兰;馈通法兰组件上的馈通电极布局与电子轰击电离源组件的引线电极出线布局一一对应,且馈通法兰组件上的馈通电极与电子轰击电离源组件的引线电极出线通过直接对插的方式实现电气连通;电子轰击电离源组件包括:离子源基座、电离室、两个灯丝部件、推斥极、透镜组、加热器、温度传感器、温度控制器和一对磁铁。本发明提供的电子轰击电离源体积较小,功能较全,可以很方便地集成到便携式质谱仪中。
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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。
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公开(公告)号:CN104882352B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510254326.1
申请日:2015-05-18
申请人: 中国计量科学研究院
CPC分类号: H01J49/26 , H01J49/0077 , H01J49/04 , H01J49/10
摘要: 本发明公开了气相分子‑离子反应的质谱装置及分析方法,该装置包括反应气体引入装置、气相分子‑离子反应质谱分析装置,其中,所述反应气体引入装置与所述气相分子‑离子反应质谱分析装置相连;所述反应气体引入装置,用于将反应气体引入到所述气相分子‑离子反应质谱分析装置;所述气相分子‑离子反应质谱分析装置,用于分子或离子进行反应,及对反应结果进行质谱分析;其中所述反应气体引入装置包括反应气容器,所述反应气容器用于盛装气体或挥发性的液体、固体,产生反应所需的气体分子;反应气体定量装置,用于对所述气体分子进行流量控制;所述气相分子‑离子反应质谱分析装置包括真空系统、离子源、离子透镜、离子阱、检测器、控制系统。
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公开(公告)号:CN106442695A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610880484.2
申请日:2016-10-09
申请人: 苏州微木智能系统有限公司
摘要: 本发明提供了一种离子源以及离子迁移谱仪,属于离子迁移谱检测技术领域,该离子源包括:进样管、冷凝针、冷却组件、对电极片和高压电源,进样管用于导入混合在水蒸汽中的样品,冷却组件与冷凝针的一端连接,用于降低冷凝针上的温度,以使得混合在水蒸汽中的样品凝结在冷凝针上,高压电源在冷凝针和对电极片之间形成电场,用于将凝结在冷凝针另一端上的液滴破碎成向对电极片方向移动的离子化喷雾。该离子源与传统离子源相比,所需样品量小,所需的电压也比较小,从而其功耗也小。
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