离子阱低质量数截止值串级质谱分析方法

    公开(公告)号:CN105355537B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201510780678.0

    申请日:2015-11-13

    Abstract: 本发明属于质谱分析测试技术领域,具体为离子阱低质量数截止值串级质谱分析方法。包括离子选择隔离、碰撞诱导解离和质量分析三个阶段。在碰撞诱导解离阶段,通过扫描数字方波电源的频率,从低频率向高频率进行线性扫描,并在实施过程中同时加载一定的激发方波电压,实现被分析母体离子的激发和解离,并可以检测到母体离子低质量数碎片离子产物。本发明优点在于不需要改变硬件和设备,通过软件控制即可实现数字方波电源的频率变化,解决了传统离子阱质谱仪在串级质谱过程中低质量数检测的主要难点;还进一步提升离子阱质谱仪的串级质谱解离效率,丰富了碎片离子信息,有助于对母离子结构的分析;从而提高了离子阱质谱仪的性能和应用领域。

    一种提高栅网离子阱性能的方法

    公开(公告)号:CN105632867B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201511008026.1

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于质量分析仪器的技术领域,具体为一种提高栅网离子阱性能的方法。本发明所述的栅网离子阱包括至少有一电极装载有栅网的三维离子阱或线性离子阱;装载有栅网的电极中导电栅网与电极相互电绝缘,从而可以在栅网和电极上分别施加射频电压;本发明通过调节栅网和电极上所施加电压的比值,改变离子阱的电场分布,从而获得良好的质谱分析性能。本发明同时保持了栅网电极的离子弹出效率高和加工简单优点。本发明可用于离子存储,可用于质量分析,也可用于串级质谱分析。

    一种提高栅网离子阱性能的方法

    公开(公告)号:CN105632867A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201511008026.1

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于质量分析仪器的技术领域,具体为一种提高栅网离子阱性能的方法。本发明所述的栅网离子阱包括至少有一电极装载有栅网的三维离子阱或线性离子阱;装载有栅网的电极中导电栅网与电极相互电绝缘,从而可以在栅网和电极上分别施加射频电压;本发明通过调节栅网和电极上所施加电压的比值,改变离子阱的电场分布,从而获得良好的质谱分析性能。本发明同时保持了栅网电极的离子弹出效率高和加工简单优点。本发明可用于离子存储,可用于质量分析,也可用于串级质谱分析。

    离子阱低质量数截止值串级质谱分析方法

    公开(公告)号:CN105355537A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510780678.0

    申请日:2015-11-13

    CPC classification number: H01J49/26 H01J49/40

    Abstract: 本发明属于质谱分析测试技术领域,具体为离子阱低质量数截止值串级质谱分析方法。包括离子选择隔离、碰撞诱导解离和质量分析三个阶段。在碰撞诱导解离阶段,通过扫描数字方波电源的频率,从低频率向高频率进行线性扫描,并在实施过程中同时加载一定的激发方波电压,实现被分析母体离子的激发和解离,并可以检测到母体离子低质量数碎片离子产物。本发明优点在于不需要改变硬件和设备,通过软件控制即可实现数字方波电源的频率变化,解决了传统离子阱质谱仪在串级质谱过程中低质量数检测的主要难点;还进一步提升离子阱质谱仪的串级质谱解离效率,丰富了碎片离子信息,有助于对母离子结构的分析;从而提高了离子阱质谱仪的性能和应用领域。

    一种基于数字离子阱的双向激发解离方法

    公开(公告)号:CN109860013A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910065123.6

    申请日:2019-01-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于质谱分析技术领域,具体是一种基于数字离子阱的双向激发解离方法。本发明在碰撞诱导解离阶段,通过在离子阱的两对电极上(x方向和y方向)加载数字方波激发信号,使得被隔离的母体离子获得能量被共振激发,再与离子阱中的中性分子发生碰撞并解离,实现共振激发解离。该方法的优点在于,双向激发可以提高离子的运动半径,使离子的运动能量明显高于单向激发的结果,且在相同的实验条件下,该方法可以获得更高的碰撞解离效率。此外,在相同的离子激发和解离条件下,双向激发解离可以获取到更多的低质量数碎片离子峰,降低了离子阱质谱的低质量截止效应,显著提高了离子阱质谱的串级质谱分析性能。

    一种非对称四极杆质量分析器

    公开(公告)号:CN106229251B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610611743.1

    申请日:2016-07-30

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于质量分析仪器技术领域,具体为一种非对称四极杆质量分析器。该非对称四极杆质量分析器由直径不等的四根圆柱形电极组成,其中的一对电极直径较大,另外一对电极直径较小,且这四个圆柱状电极的圆柱面合围成一同心圆。当电极的直径,和所围成的同心圆的直径成一定比例时,此四极电极系统在射频电压的作用下将产生以四极电场为主,其它高阶电场成分为辅的电场分布。此电场分布可以对进入四极电极系统的离子进行束缚和质量分析。与传统的采用四根完全相同的四极杆电极系统相比,本发明采用的四根电极的直径不同,故可以加入一定量的有利于质量分辨能力和离子束缚能力的八极场成分,获得更好的质谱分辨能力和检测灵敏度。

    一种低真空条件下的质谱离子源装置

    公开(公告)号:CN108400080A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810139214.5

    申请日:2018-02-11

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: H01J49/10 H01J49/24 H01J49/26

    Abstract: 本发明属于质谱分析测试技术领域,具体涉为一种低真空条件下的质谱离子源装置。该装置包括:一真空系统,以及设置于该真空系统中的离子源、样品平台、离子传输系统、离子质量分析器、离子探测器;该真空系统可以实现多级真空差分功能;由离子源产生的离子撞击到待测样品表面,待测样品在离子碰撞后发生溅射和脱附产生气相样品离子,从而实现待测样品离子化过程;产生的待测样品离子通过离子传输系统进入到离子质量分析器中;真空系统的使用可以提高离子产生效率,降低离子传输过程中的损失,从而提高离子传输效率和整个系统的检测灵敏度。

    一种具有台阶栅网电极结构的离子阱装置

    公开(公告)号:CN103021785B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201210496291.9

    申请日:2012-11-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于分析仪器技术领域,具体为一种具有台阶栅网电极结构的离子阱装置。本发明给出的离子阱是由至少一对装载有导电栅网的台阶形电极和另外几个电极合围而成的空间立体结构。进入离子阱中的离子,在离子阱工作电压的作用下被存储。存储在离子阱中的离子被激发,通过台阶形栅网电极上的导电栅网从离子阱中逸出。安装在离子阱台阶栅网电极外面的离子检测器可以检测从离子阱中逸出的离子。台阶电极的形状改变可以调节离子阱内的电场分布,而栅网电极的使用能够增加离子逸出效率和提高离子阱的检测灵敏度。本发明提供的装置,加工方法简单,成本较低,并可以改善离子阱的离子存储和质量分析性能。

    一种四极杆质量分析器的分析方法

    公开(公告)号:CN105957797A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610381240.X

    申请日:2016-06-01

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: H01J49/42 H01J49/4215

    Abstract: 本发明属于质量分析领域,是一种关于四极质量分析器的分析方法。本发明使用加载在四极杆上的工作电压技术实现更高的四极质谱质量分辨能力,即除了传统四级杆上的DC直流电压和RF射频电压外,四极杆上还施加了两个AC激发电压,相应地在稳定区的顶点附近产生了不稳定带,继而有效地优化了峰形,提高了质量分辨和测量的可靠性。根据本发明扫描稳定带,可以使得四级杆的质量分辨超过10000,而且没有显著的离子传输损失。

    一种具有栅网电极结构的线形离子阱质量分析器

    公开(公告)号:CN102832098B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201210333042.8

    申请日:2012-09-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于分析仪器技术领域,具体为一种具有栅网电极结构的线形离子阱质量分析器。本发明的线形离子阱质量分析器是由至少一个装载有导电栅网(grid)的电极(栅网电极)和多个电极合围而成的空间立体结构。进入线形离子阱中的离子,在射频电压和直流电压的共同作用下被存储、激发,并进一步通过栅网电极上的导电栅网从离子阱中弹出,被安装在离子阱栅网电极外面的离子检测器检测。栅网电极的使用,不仅能够调节线形离子阱中的电场成分,同时显著增加了离子弹出的数量和效率,减少了离子由于与离子阱电极的碰撞而导致的损失,提高离子阱的检测灵敏度,改善离子阱质谱仪器的分析性能。

Patent Agency Ranking