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公开(公告)号:CN102683152A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210121134.X
申请日:2012-04-24
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/14
Abstract: 本发明涉及质谱电离装置技术领域,特别涉及一种质子转移质谱离子源,包括绝缘介质腔、推斥电极、气体入口、射频线圈、引出电极、进样口和离子漏斗式漂移管,所述绝缘介质腔上端封闭,下端开口,开口端与所述引出电极连接;所述射频线圈围绕在所述绝缘介质腔中部外围;所述推斥电极设于绝缘介质腔封闭端内部;所述绝缘介质腔插入所述离子漏斗式漂移管上端内部并密封;所述绝缘介质腔的中心轴线与所述引出电极的中心轴线共轴。本发明的质子转移质谱离子源,提高了电离源的电离效率、离子传输效率与引出效率,从而提高了质谱仪的灵敏度。
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公开(公告)号:CN102263007A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110183757.5
申请日:2011-07-01
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多级杆的质子转移离子源装置,包括一真空腔,所述真空腔的前端设有质子供体引入通道和供样品分子、载气引入的载气引入通道,后端设有载气引出通道和离子束引出通道,所述真空腔内设有漂移管,所述真空腔内在漂移管之后还设有多极杆,所述多极杆连接有高压射频电源。本发明通过在质子转移反应区之后设有一多极杆,导入的质子供体与伴随载气加入的待测分子在质子反应区反应完后,由高压射频电源驱动多极杆对离子束进行调节,使离子束变小,便于离子束的传输;本发明装置改善了对离子束的提纯效果,减少了离子束中的中性分子,提高了质子转移离子源的离子化效率,减轻了离子源对质谱分析器的污染。本发明可应用于离子传输领域。
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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
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 阜阳师范学院 , 广州禾信仪器股份有限公司
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。
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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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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
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
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。
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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
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司 , 上海大学
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。
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公开(公告)号:CN102522310A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201210002610.6
申请日:2012-01-06
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电离装置,特别涉及一种环形介质阻挡放电电离装置,包括绝缘介质腔、放电电极、推斥电极、绝缘介质和供电电源,所述绝缘介质腔一端开口,另一端封闭且在靠近封闭端的侧壁上设有气体入口;所述放电电极为一组环形电极,紧密围绕在所述绝缘介质腔中部外围,并用所述绝缘介质包敷;所述推斥电极为圆形金属板,置于所述绝缘介质腔封闭端内部,且位于放电电极上方;所述供电电源为所述放电电极供电。本发明的环形介质阻挡放电电离装置具有放电稳定、无电极污染、耐氧化、功耗低、寿命长、工作气压范围宽等特点,可以广泛应用于质谱电离源、等离子体处理和材料制备等方面。
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公开(公告)号:CN102522307A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201210002617.8
申请日:2012-01-06
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J37/32
Abstract: 本发明涉及一种电离装置,特别是涉及一种利用光电效应增强的射频放电装置,包括绝缘介质腔、紫外光源、气体入口、光学透镜、栅网、射频线圈和光电转换电极,所述绝缘介质腔两端开口,下端口与所述与光电转换电极连接;所述光学透镜安装于所述绝缘介质腔上端口处,并密封;所述射频线圈套设于所述绝缘介质腔中部外围;所述绝缘介质腔在所述光学透镜与所述射频线圈之间依次设置所述气体入口与所述栅网;所述紫外光源设于所述光学透镜正上方。本发明的利用光电效应增强的射频放电装置,使射频放电更容易启动,且提高了射频放电的工作气压范围、离子引出效率和放电稳定性。
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公开(公告)号:CN102280351A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110183738.2
申请日:2011-07-01
Applicant: 上海大学 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/42
Abstract: 本发明公开了一种基于离子漏斗的质子转移离子源装置,包括一质子转移反应漂移区,所述质子转移反应漂移区的前端设有质子供体引入通道和载气引入通道,后端设有载气引出通道,所述质子转移反应漂移区连接有一调节质子反应后离子束的离子漏斗,所述离子漏斗的后端为一离子束引出通道。本发明通过在质子转移反应区之后设有一离子漏斗,导入的质子供体与伴随载气加入的样品分子在质子反应区反应完后,离子漏斗对离子束进行调节,使离子束在漏斗形状的极片环间电场中进行聚焦,便于离子束的传输,从而提高了质子转移离子源的离子化效率,减少了离子源对质谱分析器的污染。本发明可应用于离子传输领域。
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公开(公告)号:CN105101603B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201510471897.0
申请日:2015-08-04
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 上海大学 , 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: H05H1/24
Abstract: 本发明公开了一种介质阻挡放电等离子体射流装置,包括绝缘介质柱、放电电极和供电电源;绝缘介质柱的轴心开有通孔,通孔作为介质腔;介质腔的一端为载气入口,另一端为等离子体喷射口;沿绝缘介质柱的外壁周向均匀分布有至少两个与放电电极相适配的扇形槽,每个扇形槽内分别嵌入一个放电电极;其中相邻的两个放电电极分别连接供电电源的两端。本发明通过把放电电极嵌入绝缘介质柱的扇形槽中保证了放电电极的同轴度,并增大了放电面积,提高了放电性能和放电效率,避免了放电不稳定现象;同时放电电极位于介质腔的外侧,避免了放电电极与离子源直接接触,进而防止放电电极在放电过程中因蒸发或溅射污染离子源。
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