飞行时间质量分析器和飞行时间质谱分析方法

    公开(公告)号:CN117594416A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202310993368.1

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明提供飞行时间TOF质量分析器,包括离子源、检测器、电极和电阻性分压器。离子源和检测器限定从离子源到检测器的离子飞行路径。电极沿离子飞行路径布置并且接收输出电压。质量分析器的热膨胀导致在检测器处检测到的离子的第一每开尔文质量偏移。电阻性分压器包括第一电阻器和第二电阻器,其中电阻性分压器热耦合到飞行时间质量分析器;并且被配置为接收输入电压并将输出电压输出到电极。第一电阻器和第二电阻器具有相应的第一温度系数和第二温度系数,第一温度系数和第二温度系数被配置为向到电极的输出电压提供每开尔文电压偏移,这导致在检测器处检测到的离子的第二每开尔文质量偏移,第二每开尔文质量偏移补偿第一每开尔文质量偏移。

    具有细长电极的离子阱
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111986980B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202010429171.1

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 述开口4。一种离子阱1包含具有开口4的用于离子捕获的一个喷射电极2和用于离子捕获的其它电极3,所述离子阱1中的离子可以通过所述开口4在喷射方向E上喷射,其中所述喷射电极2和所述其它电极3在纵向方向L上是细长的。所述纵向方向L与所述喷射方向E之间的夹角α接近90°。所述离子阱1包含连接到RF功率源6的初级绕组5;与所述初级绕组5耦合的用于转化所述RF功率源6的RF电压、将转化的RF信号供应到所述喷射电极2的次级绕组7;以及与所述初级绕组5耦合的用于转化所述RF功率源6的所述RF电压、将所述转化的RF信号供应到所述其它电极3的次级绕组7′。所述离子阱1包含第一DC电源8、第二DC电源9和控制器50,所述控制器50在一时间段内经由所述次级绕组7将由第一DC电源8提供的第一DC电压施加到所述喷射电极2,以将所述离子阱中的离子拉到所述喷射电极2的所述开口4,以及经由所述次级绕组7′将由所述第二DC电源9提供的第

    离子反射镜
    33.
    发明公开
    离子反射镜 审中-实审

    公开(公告)号:CN116913755A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310369716.8

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本公开提供了一种用于飞行时间质谱仪(ToF)的离子反射镜。该离子反射镜沿漂移方向(z)从第一端伸长到第二端,并且被配置为在与漂移方向正交的反射方向(y)上反射离子。该离子反射镜包括多个伸长的反射镜电极和至少一个边缘场校正(FFC)组件。该伸长的反射镜电极中的每个伸长的反射镜电极在漂移方向上延伸。该多个伸长的反射镜电极中的每个伸长的反射镜电极被配置为接收相应反射镜电极电压,以便提供离子反射镜的静电场。至少一个FFC组件设置在离子反射镜的第一端和/或第二端处。FFC组件包括多个电极,该多个电极在与漂移方向正交的平面中延伸,每个电极被配置为接收相应的FFC电压。FFC组件被配置为当用FFC电压偏压时抑制离子反射镜的静电场的边缘扰动。

    增益校准方法
    34.
    发明公开
    增益校准方法 审中-实审

    公开(公告)号:CN115346853A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210518069.8

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 对在检测器电压下操作的离子检测器执行增益校准。产生单离子。通过在所述离子检测器处检测单离子来确定离子检测器的检测器输出与第一检测器电压的离子数目之间的第一关系的参数。使用所述第一检测器电压在所述离子检测器处检测离子峰,以基于所述第一关系的所述参数确定所述离子峰中的离子数目。调整所述检测器电压以减小所述检测器输出与噪声电平之间的比率,并由此获得第二检测器电压,在所述第二检测器电压下,所述离子峰的所述检测器输出保持高于所述噪声电平。基于所述离子峰中的所确定的离子数目,确定所述检测器输出与所述第二检测器电压的所述离子数目之间的第二关系的参数。

    多反射质谱仪
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111354620A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201911342609.6

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 一种多反射质谱仪,其包括:两个离子镜,所述两个离子镜在方向X上彼此隔开并相对,每个离子镜大体上沿漂移方向Y伸长,所述漂移方向Y与所述方向X正交;脉冲离子注入器,所述脉冲离子注入器用于将离子脉冲注入到所述离子镜之间的空间中,所述离子以与所述X方向成非零倾角进入所述空间,所述离子由此形成沿着之字形离子路径的离子束,所述离子束在所述方向X上在所述离子镜之间具有N次反射,同时沿所述漂移方向Y漂移;检测器,所述检测器用于在完成所述离子镜之间的相同数量N次反射之后检测离子;以及离子聚焦布置,所述离子聚焦布置至少部分地定位在相对的离子镜之间,并且被配置成在所述漂移方向Y上提供对所述离子束的聚焦,以使所述离子束在所述漂移方向Y上的空间展度在次数介于0.25N与0.75N之间的反射时或反射后立即通过单个最小值,其中所有检测到的离子均是在完成所述离子镜之间的相同数量N次反射之后检测到的。

    用于飞行时间(TOF)质谱仪的离子前沿倾斜校正

    公开(公告)号:CN110534394A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910424321.7

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 一种用于TOF质谱仪1的飞行时间(TOF)离子束前沿倾斜校正器40校正射束前沿的平面,使得其与所述TOF质谱仪1的离子碰撞检测器35保持正交。所述倾斜校正器40包括一个或多个电极100、110、120、130,所述电极限定沿着纵向方向Z延伸的基本上等电位通道。所述通道还横向于Z轴延伸且具有第一相对较长横向X轴及第二相对较短横向Y轴。所述较长横向轴线与所述较短横向轴线的界限的比率至少是2。所述通道在所述Z方向上的长度根据在X方向上的横向位置而变化。

    产生质谱的方法
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106067414B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201610255568.7

    申请日:2016-04-22

    CPC classification number: H01J49/0036 H01J49/10 H01J49/38 H01J49/425

    Abstract: 一种从质谱仪中检测的时变瞬态信号产生质谱的方法,所述方法包括:执行所述瞬态信号的傅里叶变换以产生复振幅的第一集合,其中所述复振幅中的每一个对应于频率的第一集合中的相应频率;生成复振幅的第二集合,其中所述复振幅中的每一个对应于频率的第二集合中的相应频率,其中最小间距小于所述瞬态信号的持续时间的倒数;优化复振幅的所述第二集合以产生经改进第二集合;从复振幅的所述经改进第二集合中的至少一些生成质谱;其中优化复振幅的所述第二集合以产生复振幅的经改进第二集合是基于受制于某些相位约束的目标函数。

    到静电阱的离子注入
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107424905A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710362723.X

    申请日:2017-05-22

    Abstract: 将离子注入到轨道静电阱中。将喷出电位应用于离子存储装置,以致使存储于所述离子存储装置中的离子朝向所述轨道静电阱喷出。将同步注入电位应用于所述轨道静电阱的中心电极以及与所述轨道静电阱相关联的偏转器电极,以致使从所述离子存储装置喷出的所述离子被所述静电阱捕获,以使得所述离子在环绕所述中心电极的轨道上运行。所述喷出电位的应用和所述同步注入电位的应用各者在相应的不同时间处起始,基于待被所述轨道静电阱捕获的离子的所要质荷比值来选择时间差。

    多反射质谱仪
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104067372A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201380006081.X

    申请日:2013-01-22

    CPC classification number: H01J49/406 H01J49/0027 H01J49/004 H01J49/061

    Abstract: 本发明提供一种多反射质谱仪,该多反射质谱仪包括两个离子光学反射镜,每个反射镜大体上沿一个漂移方向(Y)伸长,每个反射镜在一个X方向上与另一个反射镜相对,该X方向与Y正交,其特征在于,这些反射镜沿它们在该漂移方向上的长度的至少一部分在该X方向上并非彼此相距一个恒定距离。典型地,随着这些反射镜在该漂移方向上延伸远离一个离子注射器,这些反射镜沿它们的长度的至少一部分在该X方向上变得更靠近到一起。在使用中,离子是多次从一个相对的反射镜被反射到另一个反射镜,同时沿该漂移方向漂移,以便在该质谱仪内遵循一条大体上之字形路径。离子沿该漂移方向的运动受到一个电场抵制,该电场是由这些反射镜沿它们在该漂移方向上的长度的至少一部分彼此相距的该不恒定距离造成,该电场导致这些离子反转它们的方向。

    多反射质谱仪
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104067371A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201380006060.8

    申请日:2013-01-22

    Abstract: 一种多反射质谱仪,该多反射质谱仪包括两个离子光学反射镜,每个反射镜大体上沿一个漂移方向(Y)伸长,每个反射镜在一个X方向上与另一个反射镜相对并具有在两者之间的一个空间,该X方向与Y正交;该质谱仪进一步包括一个或多个补偿电极,每个电极位于在这些相对的反射镜之间延伸的空间中或该空间附近;这些补偿电极被配置并且在使用中电偏置,以便在这些反射镜之间延伸的空间的至少一部分中产生一个电位偏移,该电位偏移:(i)随着沿该漂移长度的距离变化;和/或(ii)随着沿该漂移长度的距离而在该X方向上具有一个不同的延伸范围。在使用中,离子在这些相对的反射镜之间振荡,同时在该Y方向上沿一个漂移长度前进。提供了相关的质谱方法。这些补偿电极可以被电偏置,以使得在这些离子沿该漂移方向的运动的至少一部分过程中,在这些离子转向处的后续点之间在该Y方向上的距离随Y单调地改变。在一个优选的实施例中,这些反射镜之间的离子振荡的周期并非沿整个漂移长度基本上恒定的。

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