-
公开(公告)号:CN106546456B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201510608773.2
申请日:2015-09-22
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 暨南大学
Abstract: 本发明涉及一种水产品中微囊藻毒素的检测方法,所述检测方法为直接分析离子源‑质谱法,包括以下步骤:(1)水产品前处理制备待测样品;(2)将待测样品用直接分析离子源电离;(3)质谱检测已离子化的待测样品。该方法简化了样品前处理,将检测时间从现有技术的数十个小时缩短到几十分钟,提高了检测效率,能够满足实时、快速、原位的检测要求,解决了现有检测技术样品前处理复杂,难以直接检测水产品中微囊藻毒素的问题;且该方法可以对水产品中的多种微囊藻毒素同时进行定性和相对定量分析,满足实际检测需求,可应用于海关、农产品检疫部门、水产养殖基地等。
-
公开(公告)号:CN104792854B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510150678.2
申请日:2015-03-31
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 暨南大学 , 昆山禾信质谱技术有限公司
Inventor: 李雪 , 斯林尼瓦苏卢·乌达甘德拉 , 黄磊 , 黄正旭 , 周振 , 帕布罗·马丁内斯·洛萨诺辛纽斯 , 高伟 , 李磊
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明公开了一种亚微米气溶胶化学组成的实时、在线快速质谱分析系统与方法,该系统包括SESI源与质谱仪;SESI源包括腔体、设置在腔体上的进样口、废气出口、纳升ESI;所述的SESI源的腔体与质谱仪相连。一种亚微米气溶胶化学组成的实时、在线快速质谱分析方法,包括步骤:纳升ESI产生初级离子,初级离子电离通过进样口进入腔体的亚微米气溶胶,得到气溶胶离子,气溶胶离子进入质谱仪检测,得到谱图,根据谱图分析得到亚微米气溶胶化学组成。本发明的方法,可以实时高效测定亚微米气溶胶的化学组成,具有巨大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105609401B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610089824.X
申请日:2016-02-17
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司
IPC: H01J49/40
Abstract: 本发明公开了一种提高飞行时间质谱仪器动态检测范围的方法及系统,方法包括:通过电离室的离子源将物质分子电离成离子;将离子经过离子传输区传输进入加速区;将离子通过加速区进入到MCP离子检测器;所述MCP离子检测器以电信号形式输入功率分割器,所述功率分割器将输入的信号分割后输出至高速数据采集卡进行采集。系统包括:电离单元、离子传输单元、离子加速单元和信号采集单元。本发明通过对信号进行分割处理,能有效提高仪器的动态检测分为,满足仪器同时检测一些含量跨越5个数量级以上的组分的需求,并且有效抑制了仪器采集大信号时对小信号采集的影响,提高了仪器的采样精度。本发明可广泛应用于飞行时间质谱仪器中。
-
公开(公告)号:CN106501138A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510564292.6
申请日:2015-09-06
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 暨南大学中国科学院广州地球化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种呼出气中PM2.5的检测方法和采样设备,属于粒子物理化学性质的分析技术领域。该检测方法包括以下步骤:样品采集:采集经过呼吸呼出的气体,并在气体采集过程中保持气体于35-39℃恒温;样品检测:将气体样品导入单颗粒气溶胶质谱仪中进行分析,首先使气体样品中的颗粒经过两束距离固定的测径激光进行粒径检测,得到颗粒粒径;随后,颗粒在电离激光的作用下获得能量变成碎片离子,进入飞行时间质量分析器,检测得到碎片离子的荷质比;结果分析:分析检测得到的颗粒粒径和碎片离子的荷质比,获得呼出气中PM2.5的粒径谱和成分谱。该方法实现了实时在线检测其粒径谱和成分谱,克服了现有分析技术的不足。
-
公开(公告)号:CN103903955B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410108444.7
申请日:2014-03-21
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
Abstract: 本发明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。本发明还涉及一种离子富集引入方法。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。本发明可应用于大气压离子源飞行时间质谱仪的离子富集引入。
-
公开(公告)号:CN104538279A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410818779.8
申请日:2014-12-25
Applicant: 华南师范大学 , 广州禾信分析仪器有限公司
CPC classification number: H01J49/26 , H01J49/105
Abstract: 本发明公开了一种射频辉光放电电离装置,包括封闭的电离腔、质谱分析器和位于所述电离腔内的装置主体,所述装置主体包括装有铜块的铜块固定座和装有样品的样品固定座,所述铜块通过电离腔上的直流自偏置电压连接口与外电路导通,所述样品通过电离腔上的射频信号引入接口与射频电源导通,所述铜块固定座和样品固定座正对设置且在铜块和样品间形成电离区,在所述电离区的一侧设有将电离区内等离子体送入质谱分析器的推斥板,所述推斥板通过电离腔上的推斥电压引入接口与直流高压电源导通。本发明由于不受样品材料导体、半导体和非导体的限制,且电离效率高和离子引入效率高,具有检测应用范围广,灵敏度高、检测限低的特点。
-
公开(公告)号:CN104122214A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410326683.X
申请日:2014-07-09
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明涉及一种同时检测气溶胶消光和散射系数的腔增强吸收光谱仪,包括光路系统和气路系统,光路系统包括发光二极管和接收发光二极管输出光的光学谐振腔,光学谐振腔的光出射端设有检测消光系数的消光光谱仪,光学谐振腔中部从侧面插入有散射光积分检测器。本发明使用消光光谱仪分析从发光二极管射出并进入光学谐振腔不同波长的透射光,用散射光积分检测器测量多个波长下的散射系数,在测量到消光系数和散射系数的基础上,可以进一步得到气溶胶的吸收系数和单次散射反照率等光学参数,更大程度地满足大气气溶胶光学性质研究工作的需要。本发明可应用于大气气溶胶光学性质在线分析检测。
-
公开(公告)号:CN104034571A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410222231.7
申请日:2014-05-23
Applicant: 上海大学 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: G01N1/38
Abstract: 本发明涉及一种单颗粒气溶胶质谱仪进样自动稀释系统,包括气体稀释装置、颗粒物切割装置和控制装置。调速泵将干净的气体抽入稀释容器中对从样品进口通过稳流泵抽入的大气样品进行稀释,稀释后的气体经过切割头并由切割头保留待测颗粒从而进入SPAMS,通过控制装置控制调速泵和稳流泵的抽速能够将样品进行准确稀释,保证SPAMS监测到数据的有效性,另一方面对检测过程中流速的变化进行调整,其使用起来方便、快捷。本发明可应用于大气污染物监测。
-
公开(公告)号:CN103956932A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410134478.3
申请日:2014-04-02
Applicant: 上海大学 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H02M9/02
Abstract: 本发明公开了一种用于飞行时间质谱仪的高压脉冲电源,包括脉冲信号产生单元、脉冲放大隔离单元、开关驱动单元、负载阻抗匹配单元及直流高压产生控制单元,脉冲信号产生单元通过脉冲放大隔离单元与开关驱动单元连接,直流高压产生控制单元包括微控制器、A/D采样电路、D/A控制电路及高压产生电路,微控制器与脉冲信号产生单元连接,微控制器通过D/A控制电路与高压产生电路连接,高压产生电路通过A/D采样电路与微控制器连接,高压产生电路与开关驱动单元连接,开关驱动单元的输出端通过负载阻抗匹配电路与负载连接。本发明的高压脉冲电源,输出的高压脉冲信号的上升沿时间短,精度较高,可广泛应用于飞行时间质谱仪的驱动领域。
-
公开(公告)号:CN103824749A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410055999.X
申请日:2014-02-19
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
Abstract: 本发明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。本发明还涉及一种离子筛选方法。本发明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。本发明可应用于飞行时间质谱仪中的检测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-