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公开(公告)号:CN115910744A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211445232.9
申请日:2022-11-18
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳升喷雾离子化质谱接口装置及分析仪器与离子化方法,属于电喷雾质谱离子化装置技术领域。该纳升喷雾离子化质谱接口装包括离子导引管、第一电极和第二电极;离子导引管的内壁镀有导电膜,离子导引管具有沿管长方向呈漏斗形式的离子传输通道,离子传输通道具有第一端以及第二端;离子传输通道的直径由第一端至第二端逐渐减小;第一电极连接于第一端的端部,第二电极连接于第二端的端部。该装置结构简单,操作方便,可以实现纳升流速下电喷雾过程的高稳定性、高样品利用率和高离子传输效率,可在常压敞开的条件下直接进行快速的正、负极切换,避免了不良高压引起的喷雾不稳、参数优化过程复杂等问题。
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公开(公告)号:CN115565848A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211252872.8
申请日:2022-10-13
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种质谱仪光学系统检测设备及其方法、装置和存储介质。该检测设备包括:离子探测模块,用于接收光学系统出射的离子并生成探测信号;转接器,转接器用于安装在光学系统的壳体上;推拉杆,推拉杆的连接端与离子探测模块的固定端连接,且推拉杆可在转接器的容置空间内沿轴向移动,以带动离子探测模块在腔体内移动,且推拉杆、转接器和壳体形成密封结构;信号采集处理模块,信号采集处理模块的输入端与离子探测模块的输出端连接,信号采集处理模块的输出端用于连接终端。该检测设备能够便捷地实现对质谱仪光学系统进行检测。
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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
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N27/62
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。
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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
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N27/62
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。
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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
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN118348152A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410511769.3
申请日:2024-04-26
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
Abstract: 本发明涉及液相色谱质谱领域,更具体地,涉及一种基于复合离子源的调谐液引入装置及其实时校正方法,包括调谐液引入装置、液相进样装置和质谱仪壳体,所述质谱仪壳体包括第一离子源接口和第二离子源接口,其中,所述调谐液引入装置包括多组六通阀、注射泵,每组六通阀上至少设有两个通路,每个通路至少连接一个调谐瓶,还包括第一驱动芯片和控制芯片;用于解决调谐液引入装置和液相进样之间切换阀通道不便、易污染;离子源单一、切换繁琐的问题;实现了对仪器质量轴的实时校正,实现调谐液和液相之间无间隔切换,提升仪器的质量准确度、可靠性;实现一个调谐引入装置满足两种电离功能的效果,增加装置的使用便捷性和应用灵活性。
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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
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司 , 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。
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公开(公告)号:CN117891397A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311825283.9
申请日:2023-12-27
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G06F3/06 , G01N27/62 , H03M7/30 , G06F12/0871 , G06F16/13 , G06F16/14 , G06F16/172 , G06F16/174 , G06F16/185
Abstract: 本发明涉及数据文件存储与读取领域,更具体地,涉及一种质谱数据高效存储及读取方法,具体包括以下步骤:S1:按照谱图产生的先后顺序进行数据采集,包括对质谱数据文件的信息以及对谱图数据的采集;S2:将预先自定义和采集过程得到的质谱数据文件的信息存储到信息域中;S3:对采集得到的谱图数据进行多层次压缩,然后存储到数据域中;S4:根据信息域中的质谱数据文件的信息建立与数据域中的谱图数据映射关系;本发明实现了采集过程的实时在线分析与同步存储的兼容性,同时使用分层压缩的方式提高了数据的压缩率,并且提高了数据分析的效率及灵活性。
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公开(公告)号:CN116413325A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111661336.9
申请日:2021-12-30
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N27/62
Abstract: 本申请涉及一种质谱准备装置,包括腔体、脉冲热解析模块、进样模块、电离模块和质谱接口,电离模块设置于腔体内,进样模块包括用于接收样品的样品靶,样品靶设置于脉冲热解析模块的作用区域,脉冲热解析模块用于对样品靶中的样品进行热解析产生样品分子,进样模块的输出口与腔体连通,将样品分子引入电离模块,电离模块用于对样品分子进行电离,产生样品离子,质谱接口用于连通腔体和质谱仪,并将样品离子引入质谱仪。可实现快速进样,提高电离效率,还能实现样品的正负离子检测,有效提高灵敏度及分析速度,且该装置易于实现自动化、便于现场、实时在线分析,可满足多种样品的快速、高效分析,使用可靠。
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公开(公告)号:CN115424916A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211017670.5
申请日:2022-08-23
Applicant: 昆山禾信质谱技术有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种离子反射器,包括:第一栅网电极、第一反射器、第二栅网电极、第二反射器和反射电极;第一栅网电极连接第一反射器,第一反射器连接第二栅网电极,第二栅网电极连接第二反射器,第二反射器连接反射电极;第一反射器和第二反射器的材料为阻值与长度成正比的导电复合材料,通过其电阻大小与长度成正比的特性,使其随着长度的增加,电阻均匀增大,实现高精度的机械尺寸、均匀的电阻分布和简便的安装方式,最终在离子反射器内形成均匀的电场。
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