一种多镜面反射飞行时间探测装置

    公开(公告)号:CN113921373B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202111115054.9

    申请日:2021-09-23

    IPC分类号: H01J49/40

    摘要: 本发明属于空间物理、空间环境探测技术领域,具体是一种多镜面反射飞行时间探测装置,所述飞行时间探测装置包括:漂移管,所述漂移管的同侧呈轴对称设置漂移管入口和漂移管出口,漂移管入口外设置起始门控和离子聚焦透镜;漂移管出口外设置终止探测器;所述漂移管内设置n个静电反射装置,n个静电反射装置中,前一个静电反射装置的离子反射出入口与后一个静电反射装置的离子反射出入口相对应,且第一个静电反射装置的离子反射出入口对应漂移管入口,第n个静电反射装置的离子反射出入口对应漂移管出口。本发明可以在特定空间内对离子进行多次反射,实现离子飞行距离和飞行时间的加倍。

    气溶胶质谱仪及飞行时间计算、峰型检测、粒径检测方法

    公开(公告)号:CN118427513B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410874371.6

    申请日:2024-07-02

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本申请公开了气溶胶质谱仪及飞行时间计算、峰型检测、粒径检测方法。该气溶胶质谱仪利用光学器件产生两束光源,方法包括:获取采集到第一脉冲信号的第一时间;其中,第一脉冲信号的脉冲数据大于第一触发阈值,且小于第二触发阈值;获取采集到第二脉冲信号的第二时间;获取采集到第三脉冲信号的第三时间;获取采集到第四脉冲信号的第四时间;获取采集到第五脉冲信号的第五时间;利用第一时间、第二时间、第三时间、第四时间和第五时间计算出目标气溶胶颗粒从第一束光源至第二束光源的飞行时间。通过上述方式,能够更加准确地确定出气溶胶颗粒的飞行时间。

    一种时间数字转换器及飞行时间质谱仪

    公开(公告)号:CN117434820B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202311745174.6

    申请日:2023-12-19

    IPC分类号: G04F10/00 H01J49/40 G01N27/62

    摘要: 本申请提出一种时间数字转换器及飞行时间质谱仪,时间数字转换器包括:多路信号衰减单元、时间甄别单元以及计数单元;多路信号衰减单元的输入端用于连接于离子检测器的输出端,接收离子检测器输出的离子检测原始信号;多路信号衰减单元的第i个输出端与时间甄别单元的第i个输入端连接;时间甄别单元的输出端与计数单元的输出端连接。多路信号衰减单元可以对接收到的离子检测原始信号进行衰减处理,以得到同源的M‑1路衰减信号,时间甄别单元对离子检测原始信号和M‑1路衰减信号进行检测,可以准确识别到每一个离子检测时间段,解决死时间带来的离子的数量统计缺失问题,保障后续计数单元的计数结果的准确性,提升动态范围。

    具有高占空比的多程质谱仪

    公开(公告)号:CN112514029B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN201980041777.3

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: H01J49/40

    摘要: 公开了一种具有经伸长正交加速器(30)的多程飞行时间质谱仪。所述正交加速器(30)具有对离子透明的电极(31),使得朝所述正交加速器反射回或转回的离子能够穿过所述正交加速器(30)。所述正交加速器(30)的所述电极(31)可以从接地电势脉冲,以避免经过反射或经过转向的离子包散焦。所述光谱仪具有高占空比和/或高空间电荷容量的脉冲转换。

    分析仪器的定时控制
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118330011A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410027955.X

    申请日:2024-01-09

    摘要: 本发明涉及一种分析仪器,该分析仪器包括第一滤质器和布置在该第一滤质器下游的滤质器。本发明还涉及一种操作该仪器的方法,该方法包括以第一操作模式操作该第一滤质器;在第一时间处将该第一滤质器切换到第二操作模式,在该第二操作模式下,该第一滤质器透射具有在不同的第二质荷比窗口内的质荷比的离子;以及在第二时间处开始在离子存储器中累积离子和/或开始采集离子的质谱数据。该方法还包括确定该第二质荷比与该第一m/z之间的差值是否小于阈值m/z差值。当确定小于时,将该延迟时间设置为第一延迟时间,并且当确定该第二m/z与该第一m/z之间的该差值大于该阈值m/z差值时,将该延迟时间设置为不同的第二延迟时间。

    高分辨率飞行时间质谱仪及其制造方法

    公开(公告)号:CN118215984A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202280069538.0

    申请日:2022-10-12

    申请人: 周美吟

    发明人: 王亦生 蔡易宏

    摘要: 在此揭示一种对于荷质比(m/z)介于1,000至100,000的离子具有高质量解析力的线性飞行时间(TOF)质谱仪。此TOF质谱仪包含离子源,飞行管及离子检测器,其中离子源包含样品板,与样品板相隔第一距离的游离板,与游离板相隔第二距离的端板,介于样品板与游离板之间的第一电场,介于游离板与端板之间的第二电场;且长度为d3的飞行管位于下游且在离子源旁。

    一种质谱峰高调整方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112466742B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202011076172.9

    申请日:2020-10-10

    发明人: 徐杰 相双红

    IPC分类号: H01J49/00 H01J49/40

    摘要: 本发明为一种质谱峰高调整方法,包括如下步骤:S1:依据质谱仪的硬件特性预设激发增益、接收增益、转换增益、补偿增益初始基值,将预制参考品放入质谱仪,参考品至少具有质谱检测范围内的高低两个参考质谱峰;S2:观察质谱信号转换数值,使数模转换器转换数值的最大值为模数转换器满度的30‑100%;S3:采用上述调整好的参数,通过调整电子倍增管的激励电压调整接收增益,观察质谱信号转换数值的最大值为模数转换器满度的60‑100%;S4:采用上述调整好的参数,通过调整模数转换器的放大倍数,观察质谱信号转换数值的最大值为模数转换器满度的80‑100%;S5:采用调整好的参数,通过调整峰值增益曲线,调整质谱信号最大数值为90‑100%。该方法方便质谱峰高调整,提高调试准确率。