一种补偿照射式真空紫外灯离子源装置

    公开(公告)号:CN102324376A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110298786.6

    申请日:2011-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种补偿照射式真空紫外灯离子源装置,该装置位于真空系统中,包括电离室、离子传输区及离子透镜,所述电离室上设有一与大气压相接的进样孔,所述进样孔、电离室、离子传输区和离子透镜的中心轴同轴,与所述电离室中心轴垂直的平面上设有多盏对应补偿、交叉照射的真空紫外灯,各真空紫外灯的光束方向均指向光束形成平面与电离室中心轴的交点,电离室中心轴与光束平面垂直。本装置不仅缩短了气体分子引入电离室的时间,有效降低了仪器的响应时间,而且可实现多束紫外光补偿电离,提高了引入气体分子的利用率和电离效率,大幅度提高仪器的灵敏度。

    一种用于质谱仪的射频电源

    公开(公告)号:CN102324374A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110298888.8

    申请日:2011-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于质谱仪的射频电源,包括一信号源,所述信号源的输出端连接有驱动电路,所述驱动电路的输出端与环绕在骨架上的初级线圈连接,所述骨架上还环绕有次级线圈,所述次级线圈的输出端作为电源输出端,所述驱动电路的电源端连接有一可调的直流电源,所述骨架内呈相对方向设置有两个磁棒,每个磁棒远离骨架中心的末端通过丝杆连接有一步进电机,所述步进电机的控制端连接有一控制其转动的单片机,所述驱动电路的输出端还通过一辅助线圈串联有一电流检测电路,所述电流检测电路的输出端与所述单片机连接。本发明射频电源结构紧凑,体积小,电压波形稳定,有利于质谱仪的小型化设计。

    一种振荡天平全自动开关腔体及控制方法

    公开(公告)号:CN106442199B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201611115895.9

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种振荡天平全自动开关腔体及控制方法,包括保温腔,所述保温腔的正面设有启闭门,所述启闭门的表面设有小窗,所述保温腔的内腔设有主腔体,所述主腔体的顶部连接有上端盖,所述上端盖的两侧均连接有支撑杆,所述上端盖上安装有测距模块,所述主腔体内侧的底部设有下端盖,所述主腔体的底部连接有紧固装置,所述紧固装置和主腔体之间装有核心振荡单元,所述主腔体内部的左侧设有导轨,所述导轨的内侧活动连接有直线轴承,所述导轨的底部连接有固定板,所述带丝杆步进电机的丝杆中部通过螺母与主腔体连接,所述保温腔的底部连接有控制电路板。本发明具备自动化打开腔体的优点,解决了滤膜更换时对腔体工作温度环境造成的影响。

    激光能量自动控制方法及装置

    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

    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。

    高离子引出效率的离子阱飞行时间质谱仪及其实现方法

    公开(公告)号:CN106711009A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710098583.X

    申请日:2017-02-23

    CPC classification number: H01J49/02 H01J49/40 H01J49/401

    Abstract: 本发明提供一种高离子引出效率的离子阱飞行时间质谱仪及其实现方法,其中,所述质谱仪包括:离子阱以及飞行时间分析器;所述离子阱包括:第一离子门、中间电极以及第二离子门,所述中间电极位于所述第一离子门和第二离子门之间,所述第一离子门形成离子入口,其上施加有直流偏置电压,所述第二离子门形成离子出口,其上施加有引出脉冲电压,所述飞行时间分析器设置于所述离子阱的下游,并接收自所述第二离子门中先后引出的离子段。本发明通过设置不同的推斥脉冲延时时间,可以扩大检测离子的质量范围。此外,由于不需要将离子重新填充离子阱及重复所有操作,可以有效的提高离子阱与飞行时间质量分析器耦合后的占空比。

    一种质谱电离源
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104064429B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410339881.X

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种质谱电离源,属于质谱离子源技术领域,为解决现有的离子源电离源检测范围受限及离子化效率低等问题而设计。质谱电离源包括进样装置、推斥电极和介质阻挡放电装置;液体或气体样品通过进样装置的进样管进入三通喷头内,经脱溶剂后的液体样品随载气一起或气体样品由三通喷头的引出端喷出;反应气体通过介质阻挡放电装置的导气管进入绝缘介质腔中,在放电电极的作用下产生低温等离子体,并由绝缘介质腔的引出端喷出;低温等离子体与液体或气体样品在质谱口处逆流汇聚,形成电离的样品分子,并在推斥电极的作用下向质谱口汇聚。本发明不仅扩展了电离源检测范围,而且提高了离子化效率和仪器检测灵敏度。

    一种针对大气细颗粒来源的实时监测方法

    公开(公告)号:CN104568681A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510047598.4

    申请日:2015-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种针对大气细颗粒来源的实时监测方法,该方法包括:对大气中的细颗粒进行检测,从而获得所述细颗粒的特征谱图;对获得的特征谱图进行特征向量的归一化处理,从而得到与该特征谱图相对应的归一化特征向量;将步骤C得到的归一化特征向量与来源特征谱图数据库中预存的每一个特征向量进行相乘后,根据相乘的结果对所述的细颗粒进行来源分类,从而实现大气细颗粒来源的监测。本发明的方法步骤简单、易于实现,便于工作人员对大气细颗粒来源的实时监测,实时性高,而且无需涉及过多的人为操作,减少人为所带来的误差,提高监测的准确性。本发明作为一种针对大气细颗粒来源的实时监测方法广泛应用于大气监测领域中。

    一种气体分析质谱仪上的膜进样装置

    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

    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。

    一种质谱仪质量分析器内缓冲气体快速高精度连续控制方法

    公开(公告)号:CN102842481A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210313519.6

    申请日:2012-08-30

    Abstract: 本发明涉及质谱仪技术领域,特别涉及一种质谱仪质量分析器内缓冲气体快速高精度连续控制方法,包括真空腔、离子捕获模块、脉冲阀、脉冲阀驱动模块、FPGA/MCU/DSP/ARM控制器模块,具体包括通过计算机设定所述离子捕获模块所需真空度M,并通过所述FPGA/MCU/DSP/ARM控制器模块将信号传送至所述离子捕获模块;通过AD采样模块读取所述真空腔内真空度,并与真空度M比对;根据比对结果启动或不启动所述脉冲阀进行真空度调节。本发明的质谱仪质量分析器内缓冲气体快速高精度连续控制方法,具有功耗低、测量灵敏度高、速度快、稳定性和可控性高、结构简单、应用范围广等特点。

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