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公开(公告)号:CN112635288B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202011602876.5
申请日:2020-12-29
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: 本申请涉及一种射频传输四极杆电源电路及其控制方法、电源设备,设置有多个不同的射频磁环变压器,在进行不同质量范围、不同质量数的离子传输时,可通过第一选通器件和第二选通器件对应选通不同的射频磁环变压器,因此可实现从低质量数离子到高质量数离子的极宽的质量范围的离子传输,产生不同频率段灵活匹配的射频高压电场,达到很好的宽质量范围离子传输效率和仪器灵敏度;同时,通过反馈调节装置实现闭环控制架构,使得射频传输四极杆电源电路具有极高的自适应度和稳定度,因此可极大程度的提高质谱仪的应用范围。
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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
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。
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公开(公告)号:CN117637435A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311360851.2
申请日:2023-10-19
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: 本方案属于飞行时间质谱仪信号采集与处理技术领域,公开了一种提高飞行时间质谱仪分辨率的检测装置及方法,其针对目前质谱仪使用TDC记录检测器输出信号导致分辨率降低的问题,提供了一种提高飞行时间质谱仪分辨率的检测装置及方法,将检测器的输出端分别连接到时间数字转换器(TDC)的两个通道,其中第一个通道接收离子信号的上升沿,第二个通道接收离子信号的下降沿,并通过对接收到的数据进行处理,引入用于修正计算的参数,计算信号峰的顶部位置,从而消除了峰值时间位置对信号振幅的依赖性,本发明的技术方案能精确测量离子的飞行时间,精确计算信号峰的半峰宽并消除采集系统导致的时间延迟等问题,以此来提高质谱仪器的分辨率。
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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
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:CN113130289A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911400197.7
申请日:2019-12-30
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
Abstract: 本发明涉及一种电压悬浮控制装置、控制方法及飞行时间质谱仪,该电压悬浮控制装置包括:电源及控制模块、加速区、隔离模块、检测器;其中:电源及控制模块用于提供检测器电压给定控制信号和加速区电压给定控制信号;加速区用于根据加速区电压给定控制信号生成加速区输出电压;隔离模块用于隔离检测器电压给定控制信号,并生成检测器电压给定隔离控制信号;检测器用于根据检测器电压给定隔离控制信号生成检测器第一电压,检测器的接地端与加速区的输出端连接,检测器的输出电压为检测器第一电压和加速区输出电压的悬浮叠加电压,实现了加速区电压和检测器电压的独立灵活控制和集成。
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公开(公告)号:CN110085506A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201810077984.1
申请日:2018-01-26
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种进样组件、敞开式离子源系统和质谱仪,该进样组件包括采样容器和过滤柱,采样容器具有敞开式的集样槽,采样容器的顶部为用于放置待测样品的采样端,过滤柱为填料柱,过滤柱穿设在采样容器的器壁中,过滤柱的进液区段伸入至集样槽内,且过滤柱的进样口所在位置的高度低于采样端的端部的高度。使用包括上述进样组件的上述敞开式离子源系统和质谱仪时,无需再对具有表面结构的样品进行复杂的前处理过程,只需预先向集样槽内填满溶剂,再直接待测样品置于搁置在采样端并使其贴伏在溶液界面上以直接提取待测样品中成分,从而实现对具有表面结构的待测样品的原位快速检测。
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公开(公告)号:CN109599320A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910087993.3
申请日:2019-01-29
Applicant: 广州安诺科技股份有限公司 , 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: H01J49/10
Abstract: 本发明提供的一种中心进气的质谱仪离子源,包括一端为封闭的电介质管、所述电介质管的外壁上设置有若干的接地电极,所述电介质管内悬空设置有空心金属导管电极,所述空心金属导管电极的一端穿过所述电介质管封闭的一端与气源相连,所述空心金属导管电极的另一端封闭设置,所述空心金属导管电极的管壁上设置有用于气体通过的若干通孔,所述空心金属导管电极与高压交流电源的正极相连,所述接地电极与高压交流电源的负极相连并接地。本发明中心进气的质谱仪离子源的气体通过空心金属导管电极进入,并由空心金属导管电极上的通孔流出,避免了气体与空心金属导管电极的碰撞,气流更加稳定。
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公开(公告)号:CN109545648B
公开(公告)日:2024-04-30
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:CN110085507B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201810077919.9
申请日:2018-01-26
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种敞开式离子源系统和质谱仪,该敞开式离子源系统包括进样机构和电离源机构,进样机构包括集液容器、采样柱和过滤件,集液容器具有集液槽,采样柱设于集液槽内,采样柱内设有样品槽,采样柱的顶端为采样端,过滤件设于样品槽内并靠近采样端;电离源机构包括电离室和毛细管,电离室具有电离腔,毛细管穿设于集液容器的器壁,且毛细管的进液端伸入至样品槽内。使用上述敞开式离子源系统时,无需再对具有表面结构的样品进行复杂的前处理过程,只需预先向采样槽内填满溶剂,再直接将具有表面结构的待测样品置于搁置在采样端并使其贴伏在溶液界面上以直接提取待测样品中成分,从而实现对具有表面结构的待测样品的原位快速检测。
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公开(公告)号:CN117705917A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311360874.3
申请日:2023-10-19
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: 本方案属于质谱检测技术领域,公开了一种去除脉冲输出对飞行时间质谱信号干扰的装置及方法,通过接地屏蔽装置的方式分别对飞行时间质量分析器的加速区和检测区进行接地屏蔽,并让飞行时间质量分析器的信号传输线具备屏蔽效果,从而通过屏蔽,阻断脉冲电源中输出高频成分电场的空间传播,有效地降低脉冲干扰信号的强度,随后再通过模板匹配滤波法去除脉冲干扰信号,从而去除脉冲电源输出中高频成分对小质量数目标信号的干扰,故可以有效去除脉冲输出对飞行时间质谱信号干扰,有利于拓展飞行时间质谱仪在小质量数的应用场景和范围。
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