串级质谱仪及其碰撞池、工作方法

    公开(公告)号:CN114068285B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202011622156.5

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种串级质谱仪及其碰撞池、工作方法,串级质谱仪的碰撞池包括:腔室、前段高阶场N极杆与后段四极杆。较宽质量范围的离子通过引入电极的引入中心孔进入腔室中后,可以顺利地进入到前段高阶场N极杆中,前段高阶场N极杆能捕获离子的质量范围较宽,此外,碰撞气经过通气口进入到腔室对应于前段高阶场N极杆的部位,碰撞气与进入到前段高阶场N极杆中的离子进行碰撞,使得离子发生裂解形成碎片,后段四极杆能实现碎裂后且较宽范围的碎片离子集中在中心轴线的附近,使得碎片离子的聚焦效果较好,高效通过引出电极的引出中心孔,也就是能实现离子质量范围更宽、传输效率更高,能有效减少离子在高气压碰撞池中的驻留时间。

    串联质谱设备和质谱检测系统

    公开(公告)号:CN113406182B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202110737023.0

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本申请涉及一种串联质谱设备和质谱检测系统。该联质谱设备包括聚焦装置、飞行时间质量分析器、离子阱质量分析器和控制装置。聚焦装置用于对待测离子进行聚焦,使待测离子到达后级的飞行时间质量分析器。控制装置用于根据测试要求,调整待测离子的运行轨迹,实现飞行时间质谱分析或离子阱质谱分析的工作模式切换;飞行时间质量分析器用于当工作模式为飞行时间质谱分析时,对待测离子进行飞行时间质谱分析;离子阱质量分析器用于当工作模式为离子阱质谱分析时,对穿过飞行时间质量分析器的待测离子进行离子阱质谱分析。上述串联质谱设备,有利于扩展串联质谱设备的应用场景。

    基于飞行时间质量分析器的串联质谱数据分析方法

    公开(公告)号:CN110455907B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201910599309.X

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明提供一种基于飞行时间质量分析器的串联质谱数据分析方法,该分析方法包括如下步骤:S1、设定谱图的质量数分辨区间及质量数分辨区间下的谱峰信息;S2、按照设定的质量数分辨区间及谱峰信息,根据飞行时间质量分析器得到谱图,得到质量数分辨区间对应的第一谱峰信息;S3、结合第一谱峰信息及与所述飞行时间质量分析器串联的离子阱或者四级杆/离子阱得到的谱图,得到质量数分辨区间对应的第二谱峰信息;S4、根据所述第一谱峰信息和第二谱峰信息,生成新的谱图。本发明结合多个质量分析器的数据优势,通过对高分辨谱图数据与高灵敏度数据进行处理,最终实现高灵敏度、高分辨谱图的呈现。

    基于飞行时间质量分析器的串联质谱数据分析方法

    公开(公告)号:CN110455907A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910599309.X

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明提供一种基于飞行时间质量分析器的串联质谱数据分析方法,该分析方法包括如下步骤:S1、设定谱图的质量数分辨区间及质量数分辨区间下的谱峰信息;S2、按照设定的质量数分辨区间及谱峰信息,根据飞行时间质量分析器得到谱图,得到质量数分辨区间对应的第一谱峰信息;S3、结合第一谱峰信息及与所述飞行时间质量分析器串联的离子阱或者四级杆/离子阱得到的谱图,得到质量数分辨区间对应的第二谱峰信息;S4、根据所述第一谱峰信息和第二谱峰信息,生成新的谱图。本发明结合多个质量分析器的数据优势,通过对高分辨谱图数据与高灵敏度数据进行处理,最终实现高灵敏度、高分辨谱图的呈现。

    一种复合电离装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109545648A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811609619.7

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公布了一种复合电离装置,包括绝缘介质管,所述绝缘介质管外壁包覆有第一外电极和第二外电极,第一外电极和第二外电极通过第一电源模块进行电连接;绝缘介质管的左侧套接有固定座,所述固定座的顶端从左至右依次设置有第一工作气体进口和第二工作气体进口,固定座的内部设置有气管,气管的内部设置有进样毛细管,进样毛细管上设置有第二电源模块,所述绝缘介质管的右侧设置有质谱口,所述绝缘介质管右侧的底端设置有载物平台,所述气管顶端的固定座内部设置有加热及温控模块。本发明改可完成低温等离子体离子源与电喷雾离子源的同时实现或切换实现,不仅可实现对不同极性化合物的检测,而且可以实现对不同状态的样品进行测试。

    大气压电离质谱仪及离子导引传输装置

    公开(公告)号:CN113964013B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202011623163.7

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种大气压电离质谱仪及离子导引传输装置,离子导引传输装置包括腔室、前段八极杆、后段四极杆及射频电源。一方面,较宽质量范围的离子可顺利进入到前段八极杆中,前段八极杆能捕获离子的质量范围较宽,经前段八极杆对较宽质量范围的离子进行初步聚焦,被初步聚焦后的较宽范围的离子接着进入到后段四极杆中,后段四极杆能实现初步聚焦后较宽范围的离子束集中在中心轴线的附近,使离子束的聚焦效果较好,容易通过引出电极的引出中心孔。另一方面,通过设置第一分压电容C1与第二分压电容C2的比例关系,能实现前段八极杆与后段四极杆为预设比例关系,用一个射频电源即可同时实现为前段八极杆与后段四极杆同步提供射频电压即可。

    离子阀装置、质谱仪、质谱仪动态范围调整方法

    公开(公告)号:CN114446764A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011203255.X

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种离子阀装置、质谱仪、质谱仪动态范围调整方法。离子阀装置包括:分段四极杆,分段四级杆接入射频电压;多片环极片,各环极片靠近分段四级杆的离子输出端、并沿第一方向间隔设置,远离分段四级杆离子输出端设置的环极片接入电压幅值和占空比可调的直流脉冲电压,其余环极片与分段四级杆电连接;第一方向是从分段四级杆离子输入端指向离子输出端的方向。可与不同的离子传输或质量分析器连接,且通过分段四极杆与多片环极片构成的结构,实现离子的高效存储,并通过调节单独施加在离分段四级杆最远的环极片上的直流脉冲信号的幅值和占空比,以调节进入后段质量分析器中的离子数量,从而提高质谱仪的动态范围。

    一种用于质谱仪的离子源装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109979797A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910354137.X

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种用于质谱仪的离子源装置及其使用方法,其无需拆卸更换不同的喷针组件即可切换电离模式,方便快捷;其包括壳体、雾化器、加热辅气组件,所述壳体内设有离子源腔室,所述雾化器包括金属毛细管、金属套筒,所述金属套筒穿设于所述壳体内,所述金属毛细管穿设于所述金属套筒中后,其末端伸入所述离子源腔室内,在所述壳体两端对称装有加热辅气组件,且所述加热辅气组件的出气口端部伸入所述离子源腔室内,其还包括连接高压电源的放电针,所述放电针沿水平方向活动穿设于所述离子源腔室内。

    二维离子束偏转装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109767971B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN201910175901.7

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明提供一种二维离子束偏转装置,其包括:x轴偏转极板、透镜极板组件、y轴偏转极板;所述x轴偏转极板、透镜极板组件、y轴偏转极板沿离子束传输方向依次设置,所述x轴偏转极板和y轴偏转极板上施加有偏转电压,所述透镜极板组件接地设置,所述x轴偏转极板和y轴偏转极板的长度与间隙比大于等于4。本发明通过在x、y轴偏转板间增加接地的透镜极板,增加偏转装置的长度的同时减小场效应,通过施加合适的静电场强度可以减小离子的横向速度分散;并通过最大限度的提高偏转器的长度与间隙比,以减少电场渗透,从而减小离子束的畸变和色散大的问题。

    串级质谱仪及其碰撞池、工作方法

    公开(公告)号:CN114068285A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202011622156.5

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种串级质谱仪及其碰撞池、工作方法,串级质谱仪的碰撞池包括:腔室、前段高阶场N极杆与后段四极杆。较宽质量范围的离子通过引入电极的引入中心孔进入腔室中后,可以顺利地进入到前段高阶场N极杆中,前段高阶场N极杆能捕获离子的质量范围较宽,此外,碰撞气经过通气口进入到腔室对应于前段高阶场N极杆的部位,碰撞气与进入到前段高阶场N极杆中的离子进行碰撞,使得离子发生裂解形成碎片,后段四极杆能实现碎裂后且较宽范围的碎片离子集中在中心轴线的附近,使得碎片离子的聚焦效果较好,高效通过引出电极的引出中心孔,也就是能实现离子质量范围更宽、传输效率更高,能有效减少离子在高气压碰撞池中的驻留时间。

Patent Agency Ranking