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公开(公告)号:CN103441057B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310380268.8
申请日:2013-08-27
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/04
Abstract: 本发明公开了一种产生离子碎片的大气压接口装置,包括有同轴依次设置的不锈钢毛细管、聚焦极片、四极杆、引出极片和平面分离锥,所述平面分离锥中心开有小孔。本发明的大气压接口装置结构简单,无需单独引入碰撞诱导解离装置,可同时实现离子聚焦和离子碎片产生两种功能;四极杆施加射频电压后能将引入的样品离子与背景气体充分碰撞,会聚在装置轴线上,引出极片与平面分离锥的电压差控制离子碎片的产生;样品离子的传输及碎片离子的产生均发生在装置轴线上,保证了样品离子及碎片离子的传输效率。本发明作为一种产生离子碎片的大气压接口装置可广泛应用于质谱分析领域。
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公开(公告)号:CN103400743B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201310279927.9
申请日:2013-07-04
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/42
Abstract: 本发明公开了一种栅网式静电四极杆装置,包括四个极杆和两个极板,所述四个极杆设于两个极板之间,所述的四个极杆均匀分布设置且合围形成空腔,所述极板上设有小孔,两个相邻的极杆之间留有间距,所述极杆设有通孔,所述通孔覆盖有栅网。本发明结构简单,在增设了栅网后,在保证内部电场的同时,能有效增大抽气的速率,提高气体流速,使得能够将尽可能多的中性分子抽出装置之外,从而保证本发明内部的真空度。而且,本发明不仅能使样品离子传输效率得到提高,还能减少离子能量分散,有助于仪器灵敏度和分辨率的提升。本发明作为一种栅网式静电四极杆装置应用于质谱仪产品中。
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公开(公告)号:CN103441057A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310380268.8
申请日:2013-08-27
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/04
Abstract: 本发明公开了一种产生离子碎片的大气压接口装置,包括有同轴依次设置的不锈钢毛细管、聚焦极片、四极杆、引出极片和平面分离锥,所述平面分离锥中心开有小孔。本发明的大气压接口装置结构简单,无需单独引入碰撞诱导解离装置,可同时实现离子聚焦和离子碎片产生两种功能;四极杆施加射频电压后能将引入的样品离子与背景气体充分碰撞,会聚在装置轴线上,引出极片与平面分离锥的电压差控制离子碎片的产生;样品离子的传输及碎片离子的产生均发生在装置轴线上,保证了样品离子及碎片离子的传输效率。本发明作为一种产生离子碎片的大气压接口装置可广泛应用于质谱分析领域。
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公开(公告)号:CN102437005A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110298867.6
申请日:2011-09-28
Applicant: 上海大学 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/04
Abstract: 本发明公开了一种气体分析质谱仪上的膜进样装置,包括一压膜盒、前端连接法兰及后端连接法兰,所述前端连接法兰和后端连接法兰都设有一凹槽,所述压膜盒在前端连接法兰和后端连接法兰之间通过凹槽紧密配合,所述压膜盒与前端连接法兰接触面分别设有供样品分子进入的进样口和供样品分子流出的出样口,所述压膜盒与后端连接法兰接触面设有质谱连接管。本发明装置极大方便了压膜盒的更换;进一步本发明质谱连接管中的真空隔断阀可实现缓冲室与质谱进样口连接的开启和关闭,避免了对质谱仪真空系统的频繁破坏。本发明装置可广泛应用于气体质谱仪领域。
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公开(公告)号:CN102437005B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201110298867.6
申请日:2011-09-28
Applicant: 上海大学 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/04
Abstract: 本发明公开了一种气体分析质谱仪上的膜进样装置,包括一压膜盒、前端连接法兰及后端连接法兰,所述前端连接法兰和后端连接法兰都设有一凹槽,所述压膜盒在前端连接法兰和后端连接法兰之间通过凹槽紧密配合,所述压膜盒与前端连接法兰接触面分别设有供样品分子进入的进样口和供样品分子流出的出样口,所述压膜盒与后端连接法兰接触面设有质谱连接管。本发明装置极大方便了压膜盒的更换;进一步本发明质谱连接管中的真空隔断阀可实现缓冲室与质谱进样口连接的开启和关闭,避免了对质谱仪真空系统的频繁破坏。本发明装置可广泛应用于气体质谱仪领域。
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公开(公告)号:CN104596900A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510007478.1
申请日:2015-01-05
Applicant: 暨南大学 , 广州禾信分析仪器有限公司
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种自动实现大气颗粒物粒径校正的方法及系统,该系统包括获取单元、计算处理单元及替换单元。该方法包括:A、获取当前的进样测量压力;B、根据大气颗粒物的空气动力学直径、飞行时间以及进样测量压力之间的映射关系数学模型,对获取的进样测量压力进行计算处理,从而计算得出一粒径校正曲线;C、将当前的粒径校正曲线替换为步骤B计算得出的粒径校正曲线。通过使用本发明能克服外在环境气压变化所带来的仪器粒径检测结果的误差,使得仪器在气压变化时也能确保数据结果的准确性。本发明可广泛应用于颗粒物粒径检测装置中。
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公开(公告)号:CN106501138A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510564292.6
申请日:2015-09-06
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 暨南大学中国科学院广州地球化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种呼出气中PM2.5的检测方法和采样设备,属于粒子物理化学性质的分析技术领域。该检测方法包括以下步骤:样品采集:采集经过呼吸呼出的气体,并在气体采集过程中保持气体于35-39℃恒温;样品检测:将气体样品导入单颗粒气溶胶质谱仪中进行分析,首先使气体样品中的颗粒经过两束距离固定的测径激光进行粒径检测,得到颗粒粒径;随后,颗粒在电离激光的作用下获得能量变成碎片离子,进入飞行时间质量分析器,检测得到碎片离子的荷质比;结果分析:分析检测得到的颗粒粒径和碎片离子的荷质比,获得呼出气中PM2.5的粒径谱和成分谱。该方法实现了实时在线检测其粒径谱和成分谱,克服了现有分析技术的不足。
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公开(公告)号:CN104596900B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510007478.1
申请日:2015-01-05
Applicant: 暨南大学 , 广州禾信分析仪器有限公司
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种自动实现大气颗粒物粒径校正的方法及系统,该系统包括获取单元、计算处理单元及替换单元。该方法包括:A、获取当前的进样测量压力;B、根据大气颗粒物的空气动力学直径、飞行时间以及进样测量压力之间的映射关系数学模型,对获取的进样测量压力进行计算处理,从而计算得出一粒径校正曲线;C、将当前的粒径校正曲线替换为步骤B计算得出的粒径校正曲线。通过使用本发明能克服外在环境气压变化所带来的仪器粒径检测结果的误差,使得仪器在气压变化时也能确保数据结果的准确性。本发明可广泛应用于颗粒物粒径检测装置中。
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公开(公告)号:CN107546563B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201610507372.2
申请日:2016-06-28
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司 , 暨南大学 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01S3/10
Abstract: 本发明涉及一种激光能量自动控制方法及装置,其中方法包括以下步骤:获取脉冲式灯泵浦固体激光器输出的平均激光能量值;判断所述平均激光能量值是否在预设激光能量范围内,若否,根据所述平均激光能量值与所述预设激光能量范围调节Flash脉冲信号和Fire脉冲信号之间的脉冲时间间隔,所述Flash脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的泵浦灯的触发,所述Fire脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的Q开关的触发;根据调节后的Flash脉冲信号和Fire脉冲信号控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量。本发明能够实现对脉冲式灯泵浦脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量自动控制和调节,提高脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量的稳定性。
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公开(公告)号:CN107546563A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610507372.2
申请日:2016-06-28
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司 , 暨南大学 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01S3/10
Abstract: 本发明涉及一种激光能量自动控制方法及装置,其中方法包括以下步骤:获取脉冲式灯泵浦固体激光器输出的平均激光能量值;判断所述平均激光能量值是否在预设激光能量范围内,若否,根据所述平均激光能量值与所述预设激光能量范围调节Flash脉冲信号和Fire脉冲信号之间的脉冲时间间隔,所述Flash脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的泵浦灯的触发,所述Fire脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的Q开关的触发;根据调节后的Flash脉冲信号和Fire脉冲信号控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量。本发明能够实现对脉冲式灯泵浦脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量自动控制和调节,提高脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量的稳定性。
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