一种基质辅助激光解吸离子源装置

    公开(公告)号:CN112582250B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202011274432.3

    申请日:2020-11-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于激光解吸电离技术领域,具体涉为一种基质辅助激光解吸离子源装置。本发明装置。本发明装置由二维运动机构、密封垫、密封垫安装座、绝缘板、靶板安装座、靶板、离子通道密封座、靶板舱门、离子引入装置、离子源密封盖板、离子源腔体配合连接组成。本装置通过简单巧妙的机械设计和靶板移动策略,可以方便快速地完成基质辅助激光解吸离子源靶板更换,结构简单可靠;在更换靶板时,无需复杂的机械装置实现真空密封。

    一种基质辅助激光解吸离子源装置

    公开(公告)号:CN112582250A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011274432.3

    申请日:2020-11-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于激光解吸电离技术领域,具体涉为一种基质辅助激光解吸离子源装置。本发明装置。本发明装置由二维运动机构、密封垫、密封垫安装座、绝缘板、靶板安装座、靶板、离子通道密封座、靶板舱门、离子引入装置、离子源密封盖板、离子源腔体配合连接组成。本装置通过简单巧妙的机械设计和靶板移动策略,可以方便快速地完成基质辅助激光解吸离子源靶板更换,结构简单可靠;在更换靶板时,无需复杂的机械装置实现真空密封。

    质谱仪器中机械泵的工况检测方法

    公开(公告)号:CN116517821A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310482015.5

    申请日:2023-04-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于机械检测技术领域,具体为质谱仪器中机械泵工况检测方法。本发明通过布设检测设备预发式检测质谱机械泵工况;检测设备包括温度传感器组、加速度计、霍尔传感器;温度传感器组用于采集质谱机械泵表面温度;用于获知质谱机械泵外壳震动情况;霍尔传感器用于获知质谱机械泵表面泄漏磁场强度;首先采集24h质谱机械泵初始状态,对质谱机械泵正常状态进行标定;设定正式运行时超差阈值,分析质谱机械泵运行状态;当实时运行状态与标定的正常状态的相关数据差值超过阈值时发出报警。本发明可有效改善保养频率和故障发生概率之间的矛盾,在发生故障征兆时及时提醒,避免生产状态下的停机。

    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。

    一种精密可调式电容器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108933043A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810625072.3

    申请日:2018-06-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电容器技术领域,具体为一种精密可调式电容器。本发明精密可调式电容器包括:一绝缘连接筒;套设在绝缘连接筒外侧的外极圆筒;设置在绝缘连接筒内孔中的内极圆筒,内极圆筒可在绝缘连接筒的内孔中沿轴向滑动,内极圆筒的内孔为螺纹孔;设置在绝缘连接筒中的调节杆,调节杆还具有与所述螺纹孔螺纹连接的螺纹连接段。外极圆筒的内侧面和内极圆筒的外侧面相对而形成电容,通过螺丝刀可转动调节杆,使得其前段的螺纹连接段驱动内极圆筒在绝缘连接筒的内孔中沿轴向滑动,调整外极圆筒的内侧面和内极圆筒的外侧面相对的面积,从而调节电容大小。本发明能够方便地调节电容器的电容大小,所需要的组成零件较少,结构简单,使用方便。

    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。

    用于飞行时间质量分析器调试的可调狭缝装置

    公开(公告)号:CN111276386B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202010083094.9

    申请日:2020-02-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于飞行时间质量分析器技术领域,具体为用于飞行时间质量分析器调试的可调狭缝装置。本可调狭缝装置由狭缝、狭缝安装座、轴承、轴承压盖、旋杆、推杆、密封筒、微分头、密封座挤压盖、碗形密封圈以及必要的螺钉配合连接组成;旋杆通过轴承与压盖链接,使轴承和旋杆进行周向旋转运动;推杆与密封筒之间的缝隙由碗形密封圈实现真空密封,实现推杆进行轴向运动的同时保持密封圈的密封性能;通过调整微分头可以调整狭缝挡板的位置和狭缝之间的相对位置关系,实现狭缝宽度的调节。本装置实现了真空腔体外部调节真空内部狭缝的位置,实时观测狭缝位置对飞行时间质量分析器性能的影响,弥补加工装配的误差;装置结构简单,调整空间大。

    基于微流控芯片的重大疾病标志物电化学发光检测方法

    公开(公告)号:CN116794299A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310297040.6

    申请日:2023-03-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于生物检测技术领域,具体为一种基于微流控芯片的重大疾病标志物电化学发光检测方法。本发明采用微流控芯片作为检测平台,其中有两个驱动电极用于提供交变电场;本发明利用抗原抗体间特异性识别特性以及核酸等离子体共振免扩增原理进行检测;在检测样本和电化学发光反应液间注入隔离液,去除芯片洗脱操作;在芯片流道检测区域施加电驱动信号来提高对样本中重大疾病标志物的捕获效率,进而实现对重大疾病蛋白和核酸标志物的快速且高灵敏的检测。本发明方法针对重大疾病各种标志物的检测准确且灵敏,能够用于血清、唾液、尿液、组织液等样本的检测,具有潜在的社会经济价值。

    用于飞行时间质量分析器调试的可调狭缝装置

    公开(公告)号:CN111276386A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010083094.9

    申请日:2020-02-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于飞行时间质量分析器技术领域,具体为用于飞行时间质量分析器调试的可调狭缝装置。本可调狭缝装置由狭缝、狭缝安装座、轴承、轴承压盖、旋杆、推杆、密封筒、微分头、密封座挤压盖、碗形密封圈以及必要的螺钉配合连接组成;旋杆通过轴承与压盖链接,使轴承和旋杆进行周向旋转运动;推杆与密封筒之间的缝隙由碗形密封圈实现真空密封,实现推杆进行轴向运动的同时保持密封圈的密封性能;通过调整微分头可以调整狭缝挡板的位置和狭缝之间的相对位置关系,实现狭缝宽度的调节。本装置实现了真空腔体外部调节真空内部狭缝的位置,实时观测狭缝位置对飞行时间质量分析器性能的影响,弥补加工装配的误差;装置结构简单,调整空间大。

    一种用于质谱的脉冲延时宽度调制电路

    公开(公告)号:CN109617541A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811358386.8

    申请日:2018-11-15

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: H03K7/08 H01J49/022 H03K5/133

    Abstract: 本发明属于质谱仪技术领域,具体为用于质谱的脉冲延时宽度调制电路。本发明首先提供一种信号处理电路,其包括:整形模块,用于接收波形失真的待处理信号,并还原其方形脉冲形状;脉宽调整模块,连接所述整形模块,用于对所述整形模块输出的信号进行脉宽延长;延时模块,连接所述脉宽调整模块,用于对所述脉宽调整模块输出的信号进行脉冲时间延时,并予以输出。本发明的用于质谱的脉冲延时宽度调制电路包括上述信号处理电路,可有效实现信号的波形还原、脉宽延长和脉冲时间延时,从而有助于确保质谱仪控制过程的各电路部分皆能同步地接收触发信号。

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