筛选式飞行时间质谱仪探测器

    公开(公告)号:CN203812853U

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201420071436.5

    申请日:2014-02-19

    Abstract: 本实用新型涉及一种筛选式飞行时间质谱仪探测器,包括微通道板MCP和位于微通道板MCP背面的阳极板,所述阳极板上接有信号线,所述微通道板MCP正面沿离子进入方向依次设有下栅网、中栅网和上栅网,所述中栅网外接电脉冲发生器。本实用新型还涉及一种离子筛选方法。本实用新型通过在中栅网中接入电脉冲发生器,由此产生移除脉冲串,当不需要的离子进入时激发移除脉冲,使不需要的离子在达到微通道板MCP之前被移除,使谱图干净,不影响目标峰的分析,使得仪器的灵敏度得到提高,同时减少微通道板MCP的衰减,极大延长了MCP的使用寿命。本实用新型可应用于飞行时间质谱仪中的检测。

    大气压离子源飞行时间质谱仪的离子富集引入装置

    公开(公告)号:CN203787386U

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201420132573.5

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本实用新型涉及一种大气压离子源飞行时间质谱仪的离子富集引入装置,包括离子依次通过的富集装置和推斥装置,所述富集装置包括密闭空腔,所述密闭空腔内设有射频四级杆,所述射频四级杆的两端为设有离子入口的第一电极和设有离子出口的第二电极,所述第一电极上接有直流电源,所述第二电极上接有高压脉冲电源。通过在第二电极引入高压脉冲电源,通过高压脉冲电源高、低电平的切换控制离子的释放,从而实现离子的富集,通过脉宽的调整调节离子的富集时间与引出时间,提高了仪器的检测质量范围,而离子富集越多,仪器的灵敏度越高。本实用新型可应用于大气压离子源飞行时间质谱仪的离子富集引入。

    一种空气动力聚焦颗粒装置

    公开(公告)号:CN203398086U

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201320461690.1

    申请日:2013-07-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种空气动力聚焦颗粒装置,其包括两端敞口的圆柱状的外筒、依次安装在外筒内部的五个圆孔薄片和安装在外筒的出口处的阶梯孔喷嘴,所述的五个圆孔薄片中的孔中心线与阶梯孔喷嘴的中心线同轴,五个圆孔薄片中的孔中心线与外筒的中心线重合,相邻的两个圆孔薄片之间的间隔从外筒的入口处往外筒的出口处依次递增。本实用新型能够高质量高效率聚焦空气动力学直径在0.2-4μm范围的颗粒物,不仅可以使聚焦后的颗粒束宽在距离装置出口几十厘米处仍然保持0.1mm以内,而且可以使颗粒在装置内的通过率高达95%;圆孔薄片孔径的减小,使整个装置整体外径更小;圆孔薄片的间距优化,使整个装置轴向长度更短。

    一种双极性反射式飞行时间质量分析器

    公开(公告)号:CN202502980U

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201220010994.1

    申请日:2012-01-11

    Abstract: 本实用新型提供了一种双极性飞行时间质量分析器,包括电离引出区、正离子飞行时间质量分析器、负离子飞行时间质量分析器,其特征在于:所述电离引出区位于正离子飞行时间质量分析器与负离子飞行时间质量分析器的之间;电离引出区及正离子飞行时间质量分析器、负离子飞行时间质量分析器呈“Z”型组合排列,形成反射式结构。不仅增加离子的有效飞行长度,提高了分析器性能,并且使结构更加紧凑合理,大幅提高空间利用率。同时,采用静电聚焦透镜技术提高离子的传输效率。

    气溶胶质谱仪及飞行时间计算、峰型检测、粒径检测方法

    公开(公告)号:CN118427513B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410874371.6

    申请日:2024-07-02

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请公开了气溶胶质谱仪及飞行时间计算、峰型检测、粒径检测方法。该气溶胶质谱仪利用光学器件产生两束光源,方法包括:获取采集到第一脉冲信号的第一时间;其中,第一脉冲信号的脉冲数据大于第一触发阈值,且小于第二触发阈值;获取采集到第二脉冲信号的第二时间;获取采集到第三脉冲信号的第三时间;获取采集到第四脉冲信号的第四时间;获取采集到第五脉冲信号的第五时间;利用第一时间、第二时间、第三时间、第四时间和第五时间计算出目标气溶胶颗粒从第一束光源至第二束光源的飞行时间。通过上述方式,能够更加准确地确定出气溶胶颗粒的飞行时间。

    一种气溶胶颗粒VOC热解析进样装置及方法

    公开(公告)号:CN118465155A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410939945.3

    申请日:2024-07-15

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请提供了一种气溶胶颗粒VOC热解析进样装置及方法,其中,进样装置包括:预处理模块、热解析模块、真空模块以及收集模块;真空模块用于抽取预处理模块中气溶胶样本扩散的气体,以及用于抽取收集模块中的气体以使收集模块中的气压低于第一气压阈值;收集模块用于存储受热转化为气态的VOC,并将收集到的气态VOC输送到后续分析设备中;本发明通过颗粒惯性聚焦实时热解析、真空压差储气及气路模式切换的技术手段,将气溶胶颗粒进行实时高效热解析,并将热解析样品的气态VOC实时收集存储,结合载气加压输送,能够适配不同进样条件要求的气体分析仪器,且使用过程中不需要使用液氮冷却,降低了设备的复杂度和使用成本。

    在线气溶胶表面改性装置和增强SPAMS离子检测强度的方法

    公开(公告)号:CN117373898A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311178611.0

    申请日:2023-09-12

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请涉及一种在线气溶胶表面改性装置和增强SPAMS离子检测强度的方法。在线气溶胶表面改性装置包括:预聚焦器、缓冲腔室、微波等离子体炬以及微波功率源;预聚焦器用于对气溶胶样品预聚焦;预聚焦器的入口和出口沿气溶胶束流的传播方向设置;缓冲腔室的入口与预聚焦器的出口连通,缓冲腔室的出口用于与单颗粒质谱仪的入口连通;微波等离子体炬具有伸入缓冲腔室内的开口端;微波功率源用于激发微波等离子体炬在开口端产生微波等离子体炬焰,以使微波等离子体炬焰能够对在缓冲腔室内传播的气溶胶束流中的气溶胶颗粒进行表面改性。上述技术方案能够实现低成本、高可靠的提升266nm激光电离效率,而且在线气溶胶表面改性装置结构简单、成本低廉。

    一种静电场轨道阱、畸变场调节装置以及调节方法

    公开(公告)号:CN116206944A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310434309.0

    申请日:2023-04-21

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开一种静电场轨道阱、畸变场调节装置及调节方法,涉及质谱仪领域,静电场轨道阱包括:内电极、一对外电极和补偿电极;一对所述外电极套设在所述内电极的外部;一对所述外电极之间有狭缝;所述补偿电极与所述狭缝处于同一平面,且所述补偿电极的内径大于所述外电极的最大外径;所述内电极、一对所述外电极以及所述补偿电极形成圆柱形对称。本发明提高了质量分析器的分辨率。

    一种单颗粒气溶胶质谱仪的质量精度提高方法

    公开(公告)号:CN110954449B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201911388897.9

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种单颗粒气溶胶质谱仪的质量精度提高方法,包括:S1,通过统计学中位数的方法对已知颗粒的飞行时间谱进行初级校正;S2,根据初级飞行时间谱校正的结果,确定采样颗粒的种类和对应的特征峰的精确质荷比;S3,根据所述精确质荷比实现单个采样颗粒飞行时间谱的精确校正。本发明通过统计的方法已知颗粒的飞行时间谱进行初级校正,根据初级飞行时间谱校正的结果,确定采样颗粒的种类和对应的特征峰的精确质荷比;进一步可以根据精确质荷比实现单个采样颗粒飞行时间谱的精确校正,可提高质量精度,实现更精细化的质量分辨,提高颗粒成分识别准确性。

Patent Agency Ranking