质谱准备装置
    21.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217156407U

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202123448655.X

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本实用新型涉及一种质谱准备装置,包括腔体、脉冲热解析模块、进样模块、电离模块和质谱接口,电离模块设置于腔体内,进样模块包括用于接收样品的样品靶,样品靶设置于脉冲热解析模块的作用区域,脉冲热解析模块用于对样品靶中的样品进行热解析产生样品分子,进样模块的输出口与腔体连通,将样品分子引入电离模块,电离模块用于对样品分子进行电离,产生样品离子,质谱接口用于连通腔体和质谱仪,并将样品离子引入质谱仪。可实现快速进样,提高电离效率,还能实现样品的正负离子检测,有效提高灵敏度及分析速度,且该装置易于实现自动化、便于现场、实时在线分析,可满足多种样品的快速、高效分析,使用可靠。

    飞行时间质谱仪及其离子囚禁释放装置

    公开(公告)号:CN216871894U

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202123312586.X

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本申请涉及一种飞行时间质谱仪及其离子囚禁释放装置,离子囚禁释放装置包括多极杆、贯穿电极极片和引出电极极片,贯穿电极极片贯穿设置于多极杆,引出电极极片设置于多极杆的末端;多极杆产生的轴向电场使离子加速穿过贯穿电极极片,贯穿电极极片和引出电极极片之间的相对电压未增加时,穿过贯穿电极极片的离子在贯穿电极极片和引出电极极片之间冷却碰撞聚焦,从而实现了离子的捕集。贯穿电极极片和引出电极极片之间的相对电压增大时,贯穿电极极片和引出电极极片之间的离子包以脉冲形式通过引出电极极片释放。通过离子的捕集‑释放,使连续的离子流变为相对连续的脉冲离子包流,实现以简单的结构提高离子的利用率,应用范围广。

    质谱仪及其离子毯清洗装置

    公开(公告)号:CN217141537U

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202123433932.X

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本实用新型涉及一种质谱仪及其离子毯清洗装置,质谱仪包括壳体和离子毯清洗装置,壳体内形成有真空腔;离子毯清洗装置设置在真空腔内。离子毯清洗装置包括四极杆、清洗电极组件和真空组件,四极杆内形成有传输通道用于输入清洗气体;清洗电极组件和四极杆间隔设置形成辉光放电区域,辉光放电区域能够形成辉光放电并产生清洗离子,清洗电极组件内形成有清洗区域,清洗区域内用于放置离子毯,清洗离子能够在清洗区域内运动并扩散至离子毯的表面;真空组件用于抽取多余的清洗气体分子,形成梯度压差。清洗离子通过溅射、分子离子反应等,去除离子毯表面杂质,真空组件在清洗区域的侧抽能够排出多余的清洗气体分子,提高了离子毯清洗装置的清洗效率。

    电喷雾离子源装置及质谱仪

    公开(公告)号:CN216871895U

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202123200649.2

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种电喷雾离子源装置及质谱仪,电喷雾离子源装置包括:中空喷针组件,空气放大机构,顶空机构,所述顶空机构与所述放大腔连通,所述顶空机构用于给所述放大腔通入压缩气体,以提高所述放大腔内的气体流速。上述电喷雾离子源装置,在工作过程中,样品经过中空喷针组件的作用下形成带电液滴,并经过入口喷入放大腔中;同时,顶空机构给放大腔通入压缩气体,提高放大腔内的气体流速,快速流动的气体与带电液滴接触,加速带电液滴中溶剂的挥发,反应分子会与带电液滴或者气体样品接触反应产生离子,并带动离子或者带电液滴向质谱进样口结构运动,进而提升液滴去融效果,提升离子源的离子化效率,从而有利于提升质谱仪的分析灵敏度。

    传输接口装置及质谱仪
    26.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216871893U

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202123232570.8

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本申请涉及一种传输接口装置及质谱仪,包括腔体以及相对设置于腔体的接口单元与聚焦单元,还包括设置于腔体内的传输单元,腔体内与腔体外具有气压差,接口单元、传输单元以及聚焦单元上均施加有电压,聚焦单元具有引出孔,接口单元、传输单元以及聚焦单元依次同轴设置;接口单元用于将离子从上一级环境引入腔体,传输单元用于对离子进行冷却与轴向汇聚,聚焦单元用于将汇聚的离子聚焦于引出孔传输至下一级环境,能够提高质谱仪中离子传输时的效率以及离子利用率,从而进一步提高质谱仪的检测灵敏度。

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