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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
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。
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公开(公告)号:CN116337977B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202111534410.0
申请日:2021-12-15
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明涉及一种离子检测器的安装装置及离子检测器,离子检测器的安装装置包括固定座和插座组件。所述固定座上设有通孔、连接部及安装部,所述连接部用于使得固定座与腔体可拆卸连接,所述安装部用于连接检测器,所述插座组件设置于所述通孔的孔壁上。检测器与离子检测器的安装装置成模块化设计,当需要对检测器内的MCP进行更换时,只需要将插头从插座组件上拔下,在将固定座从腔体上拆卸下,即可将检测器从腔体内取出,进而对检测器内的MCP进行更换,或者对模块化的离子检测器整体进行更换,有效降低了检测器布线的复杂程度,无需在腔体内进行焊接操作,有利于提高离子检测器的拆装和维修便利性,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN114914150B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202110176350.3
申请日:2021-02-09
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种离子抓取装置和质谱仪,该离子抓取装置包括控制器、第一移动机构、第一电极、第一电路、第二移动机构、第二电极和第二电路;控制器连接第一移动机构、第二移动机构、第一电路和第二电路;第一电路连接第一电极,第二电路连接第二电极;第一电极和第二电极平行,且第一电极固定在第一移动机构上,第二电极固定在第二移动机构上。上述离子抓取装置,第一电极和第二电极分别设置于第一移动机构和第二移动机构,控制器可以通过控制第一移动机构和第二移动机构运动,带动第一电极和第二电极运动,以抓取离子束中不同区域的离子,具有离子抓取范围不受限的优点。
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公开(公告)号:CN114334600B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202111605725.X
申请日:2021-12-25
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种质谱仪、离子源及其离子传输结构,离子源包括激光电离源和离子传输结构。离子传输结构包括第一电极组件和第二电极组件。第一电极组件和第二电极组件间隔设置形成传输通道。传输通道包括进入通道和输出通道。进入通道的中心轴线方向用于和样品靶保持垂直,进入通道的中心轴线方向和输出通道的中心轴线方向呈夹角设置。输出通道用于和其他设备相连通。第一电极组件和第二电极组件上的电压均沿进入通道至输出通道的方向逐渐减小。非目标离子的质量不会受到第一电极组件和第二电极组件的电场限制,在传输通道内运动时会在进入通道和输出通道的夹角处飞出传输装置,继而提高了输出通道内目标离子的纯度,使得仪器灵敏度提升。
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公开(公告)号:CN118209670A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410327975.9
申请日:2024-03-21
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N30/08
Abstract: 本申请涉及挥发性有机物吹扫捕集技术领域,提供了一种基于三级冷阱提高采集灵敏度的吹扫捕集系统;第一惰性气体源、第二惰性气体源、质量流量控制器、压力控制器、气阻、压力传感器、注射泵、第一两位六通阀、第二两位六通阀、两位十四通阀、除水管、一级捕集管、二级捕集管、吹扫管以及采样泵;通过设置了两位十四通阀以及两位六通阀,可以通过转换连通模式实现待机、吹扫、二次聚焦、脱附以及烘烤状态,采用两级捕集,一级捕集管用于大体积采样,二级捕集管用于浓缩来自一级捕集管脱附的组分,与GC或GCMS联用时不需要进行分流,在零下30度通过吹扫+二级捕集就能实现将需要分析的组分进行浓缩;可以提高吹扫捕集系统的对挥发性有机物的检测灵敏度,降低仪器检出限。
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公开(公告)号:CN118173428A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211571696.4
申请日:2022-12-08
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种质谱仪电离调谐装置和质谱仪。所述质谱仪电离调谐装置包括:气压测量模块,设置于质谱仪的密闭腔室,用于测量密闭腔室的测量气压;气压调节模块,设置于质谱仪的壳体上,且通过质谱仪上开设的通孔与密闭腔室连通;控制模块,分别电连接气压测量模块和气压调节模块,控制模块根据接收的测量气压和预设气压,发送气压调节指令至气压调节模块;气压调节指令用于指示气压调节模块调整密闭腔室的气压稳定在预设气压,以使质谱仪的离子源在预设气压下工作。该质谱仪电离调谐装置和质谱仪能够稳定质谱仪电离效率的同时降低费用成本。
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公开(公告)号:CN118037503A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311701746.0
申请日:2023-12-11
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本方案属于污染防治技术领域,公开了一种恶臭污染物投诉预测方法、装置、电子设备和存储介质,解决了如何预测复杂排放源的恶臭污染物投诉的问题。该方法包括:获取目标企业目标排放源的各无机物组分浓度的1小时均值和非甲烷总烃浓度的1小时均值;基于各无机物组分浓度的1小时均值、非甲烷总烃浓度的1小时均值、各无机物组分的控制浓度和非甲烷总烃的控制浓度,获取目标排放源的恶臭污染物投诉预测结果;无机物组分的控制浓度,是基于无机物组分的嗅阈值与无机物组分对无机物组分的最不利敏感点的预测浓度贡献比例得到的;非甲烷总烃的控制浓度,是基于非甲烷总烃的嗅阈值与非甲烷总烃对非甲烷总烃的最不利敏感点的预测浓度贡献比例得到的。
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公开(公告)号:CN117936355A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311679584.5
申请日:2023-12-07
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本方案属于质谱进样技术领域,公开了一种分段进样装置,包括膜,设置于膜平面一侧的第一通道、第二通道、第三通道,和设置于膜平面另一侧的第四通道;第一通道设有第一毛细管,第一毛细管一端连通第三通道的一端,另一端设有三通结构;三通结构的第一接口连通第一毛细管,第二接口用于连通样气采样点,第三接口连通有提供第一负压P1的第一泵;第二通道一端连通第三通道的另一端,另一端连通有提供第二负压P2的第二泵;第三通道的一侧连通膜的表面;第四通道设有第二毛细管,第二毛细管一端连通膜的表面,另一端用于连通质谱仪,质谱仪中设有提供第三负压P3的第三泵;第一负压P1、第二负压P2、第三负压P3与大气压P0之间满足:P0>P1>P2>P3。
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公开(公告)号:CN114200864B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111471314.6
申请日:2021-12-04
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本申请涉及一种质谱仪的控制系统,包括上位机、主控制器以及从控制器,上位机连接主控制器,主控制器连接从控制器,主控制器连接质谱仪的扫描功能模块,从控制器连接质谱仪的采集功能模块;上位机输出配置参数与控制指令至主控制器;在对扫描功能模块与采集功能模块进行功能配置后,主控制器根据控制指令控制扫描功能模块进行扫描,同时发送采集指令至从控制器控制采集功能模块完成质谱图数据采集。采用分离设置于不同板卡的主控制器与从控制器搭建控制系统,控制扫描功能模块与采集功能模块联动配合的完成扫描与采集的功能,避免远端芯片引脚需用长线接引的复杂布线问题,减小板卡面积与仪器体积,提高仪器整体稳定性与可扩展性。
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公开(公告)号:CN117630156A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311369005.7
申请日:2023-10-20
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N27/626 , G01N15/02
Abstract: 本方案属于单颗粒气溶胶检测技术领域,公开了飞行时间校正方法和质谱仪。该方法包括步骤:配制不同粒径的气溶胶颗粒标准样品,记为S1,S2…Sn;分别获取气溶胶颗粒S1,S2…Sn在单颗粒气溶胶质谱仪中从第一测径激光到第二测径激光的飞行时间t1,分别记为T1,T2…Tn;令单颗粒气溶胶质谱仪按t2=at1+b预估气溶胶颗粒从第二测径激光到电离激光的飞行时间t2,固定b值为常数B0,改变a值,直至气溶胶颗粒被电离效率达到最高,分别获取气溶胶颗粒S1,S2…Sn在单颗粒气溶胶质谱仪中被电离效率最高时的a值,分别记为A1,A2…An;对离散点(T1,A1*T1+B0),(T2,A2*T2+B0)…(Tn,An*Tn+B0)进行拟合,得到拟合曲线方程t2=At1+B。获得的拟合曲线方程能准确预估飞行时间,提高电离效率。
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