一种电感耦合等离子体飞行时间质谱仪

    公开(公告)号:CN112185800B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202011054721.2

    申请日:2020-09-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种电感耦合等离子体飞行时间质谱仪,包括位于同轴水平线上,且依次连接的电离源模块、离子冷却聚焦接口和质谱检测器模块,所述电离源模块包括进样装置、与进样装置连接的等离子体炬管以及设于等离子体炬管外部的射频发生器,所述离子冷却聚焦接口包括特殊金属材料腔体以及设于该腔体内的高温常压离子聚焦引入装置,所述质谱检测器模块包括依次连接的离子传输聚焦装置、滤质器、离子透镜和飞行时间质量分析器,所述高温常压离子聚焦引入装置通过所述离子传输聚焦装置连接所述滤质器。与现有技术相比,本发明具有简化仪器结构、对操作人员要求低、提高产业利用价值等优点。

    一种可切换式离子聚焦筛选及碎裂装置

    公开(公告)号:CN112185799B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202011047889.0

    申请日:2020-09-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种可切换式离子聚焦筛选及碎裂装置,包括垂直于离子传输方向设置的两个串联的金属极片组阵列,用以为两个串联的金属极片组阵列供电的供电装置以及用以固定两个串联的金属极片组阵列的连接装置,各金属极片组阵列分别设有至少一组极片组,所述供电装置沿离子传输方向对每组极片组施加依次递增或递减的直流电压以提供离子水平动能控制,同时,所述供电装置对各极片组内及组间金属电极施加交流RF射频电压。与现有技术相比,本发明具有有效解决离子在不同真空环境间的传输过程中大量损失且存在中性离子干扰的问题等优点。

    一种电感耦合等离子体飞行时间质谱仪

    公开(公告)号:CN112185800A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011054721.2

    申请日:2020-09-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种电感耦合等离子体飞行时间质谱仪,包括位于同轴水平线上,且依次连接的电离源模块、离子冷却聚焦接口和质谱检测器模块,所述电离源模块包括进样装置、与进样装置连接的等离子体炬管以及设于等离子体炬管外部的射频发生器,所述离子冷却聚焦接口包括特殊金属材料腔体以及设于该腔体内的高温常压离子聚焦引入装置,所述质谱检测器模块包括依次连接的离子传输聚焦装置、滤质器、离子透镜和飞行时间质量分析器,所述高温常压离子聚焦引入装置通过所述离子传输聚焦装置连接所述滤质器。与现有技术相比,本发明具有简化仪器结构、对操作人员要求低、提高产业利用价值等优点。

    一种可切换式离子聚焦筛选及碎裂装置

    公开(公告)号:CN112185799A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011047889.0

    申请日:2020-09-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种可切换式离子聚焦筛选及碎裂装置,包括垂直于离子传输方向设置的两个串联的金属极片组阵列,用以为两个串联的金属极片组阵列供电的供电装置以及用以固定两个串联的金属极片组阵列的连接装置,各金属极片组阵列分别设有至少一组极片组,所述供电装置沿离子传输方向对每组极片组施加依次递增或递减的直流电压以提供离子水平动能控制,同时,所述供电装置对各极片组内及组间金属电极施加交流RF射频电压。与现有技术相比,本发明具有有效解决离子在不同真空环境间的传输过程中大量损失且存在中性离子干扰的问题等优点。

    一种MALDI靶板结晶辅助膜
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109585256B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201811337028.9

    申请日:2018-11-12

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种MALDI靶板结晶辅助膜。结晶辅助膜包括与靶板阵列相对应的边壁孔阵列、用于防止液体在靶板表面渗漏的胶体层及防污染的离型膜。本发明将结晶辅助膜张贴于MALDI靶板表面,辅助膜的边壁孔和靶点表面形成柱形微容器。将常规样品与基质上样到微容器中,在边壁对液体表面张力作用下,二者形成的共结晶在靶点中心位置更优。这在MALDI批量点靶分析的过程中,显著提高激光解析的解离效果,同时也可以在某种程度上提高MALDI分析的灵敏度及重复性。

    一种在线色谱MALDI集成装置

    公开(公告)号:CN109541053A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811336901.2

    申请日:2018-11-12

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种在线色谱MALDI集成装置。在线色谱MALDI集成装置包括MALDI上样靶板,密封盖板以及在MALDI上样靶板上加工形成的半敞开式色谱柱空腔和上样通道。本发明在MALDI上样靶板表面加工若干条半敞开式色谱柱空腔,密封盖板与空腔配合,填入固定相后,构成用于样品分离的色谱柱,实现色谱与MALDI的在线集成。样品在色谱流动相带动下,经上样通道进入色谱柱进行在线分离。分离完成后,移走密封盖板,对靶板上已分开的样品烘干,样品表面覆盖基质,再次烘干,随即将靶板放入MALDI质谱进行分析。本发明实现色谱与MADLI分析的集成化,简化MALDI分析过程中前处理操作,利于在痕量大分子物质检测过程中,提高检测准确性。

    微流控自由流纸色谱阵列喷雾质谱联用装置

    公开(公告)号:CN109331893A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811397904.7

    申请日:2018-11-22

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: B01L3/502753 B01L3/5023 G01N30/02 G01N30/72

    Abstract: 本发明涉及一种微流控自由流纸色谱阵列喷雾质谱联用装置。该装置包括:用于控制上样及流动相或缓冲溶液流动的微流控控制装置、微流控分离装置、阵列喷雾部件和质谱部件。微流控分离装置由微流控载板、微流控盖板及纸固定相组成,载板上镀有用于提供分离电场的金属电极,盖板上前端留有用于上样及流动相输运的通道,中部留有供于分离及填充纸固定相的分离腔,分离腔末端为一排馏分出口,纸固定相填充于分离腔中,用于分离目标物;馏分出口连接阵列喷雾装置,经阵列喷雾装置喷雾后,进行质谱分析。本发明结合了自由流电泳、色谱及质谱的优势,能够十分有效的提高传统自由流电泳的分离检测效率,不仅在横向上利用电场作用分离,并且在纵向上根据色谱机理进一步起到分离作用。

    一种常压高温离子冷却聚焦装置

    公开(公告)号:CN112185797A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011017450.3

    申请日:2020-09-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种常压高温离子冷却聚焦装置,包括:垂直于离子传输方向上由一系列环金属构成的电极阵列,为电极阵列单元提供直流、交流电压的供电装置及连接装置,用于固定电极阵列的耐高温绝缘支架,用于固定电极阵列及供电装置的金属框架。与现有技术相比,本发明结合叠环离子聚焦以及离子冷却传输的优势,能够为大气压离子源质谱提供离子引入前的高效率离子传输聚焦,降低真空接口处的离子损失,同时还可以为诸如感应耦合等离子体离子源等高温离子源气流提供降温作用。

    一种光控微流控大批量上样装置

    公开(公告)号:CN109541249A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811336490.7

    申请日:2018-12-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种光控微流控大批量上样装置。光控微流控大批量上样装置包括自动进样装置、光控移动装置、微流控芯片、质谱接口。自动进样装置,将待测样品自动地添加到微流控芯片入口,微流控芯片通道在光照作用下,随光照强度不同而发生相应形变,样品液滴因通道形变产生的挤压力而移动,通过光控移动装置用来控制样品在微流控芯片中运动,从而实现光控上样。在微流控芯片出口处接质谱接口,使样品在经离子化之后,进入质谱进行检测。本发明利用光控上样的方式,实现了痕量复杂生物样本大批量、全自动分析,提高检测效率。

    一种常压高温离子冷却聚焦装置

    公开(公告)号:CN112185797B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202011017450.3

    申请日:2020-09-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种常压高温离子冷却聚焦装置,包括:垂直于离子传输方向上由一系列环金属构成的电极阵列,为电极阵列单元提供直流、交流电压的供电装置及连接装置,用于固定电极阵列的耐高温绝缘支架,用于固定电极阵列及供电装置的金属框架。与现有技术相比,本发明结合叠环离子聚焦以及离子冷却传输的优势,能够为大气压离子源质谱提供离子引入前的高效率离子传输聚焦,降低真空接口处的离子损失,同时还可以为诸如感应耦合等离子体离子源等高温离子源气流提供降温作用。

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