离子光学装置、质谱仪以及离子操作方法

    公开(公告)号:CN113066713A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202010003155.6

    申请日:2020-01-02

    Inventor: 孙文剑 张小强

    Abstract: 本发明提供一种离子光学装置以及质谱仪,离子光学装置包括:电源装置;离子操作部,由与电源装置电性连接的多个电极构成,电源装置在多个电极上施加电压以形成射频电场和直流电场,离子操作部能够对离子执行周期性的操作,其中,每个操作周期包括第一时间段和第二时间段,离子操作部进一步包括:第一离子存储单元,用于在第一时间段内,利用射频电场与直流电场之间的电势平衡,来存储离子,并在第二时间段内,通过调整该电势平衡,按照特定的质荷比顺序释放离子;第二离子存储单元,用于在第二时间段内接收来自第一离子存储单元的离子,并在第二时间段内,将接收到的离子分为多个脉冲向目标区域释放。

    基于飞行时间质谱的信号处理方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN107545213B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201610486025.6

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 本发明基于飞行时间质谱的信号处理方法、系统及电子设备,通过(a)对从离子检测器输出模拟信号作数字化来获取若干幅完整的原始飞行时间谱图或者分若干次获取若干幅原始飞行时间谱图的各个有效部分;(b)若在步骤(a)中所获取的是完整的原始飞行时间谱图,则提取每幅原始飞行时间谱图中的有效部分;(c)对各幅原始飞行时间谱图中的各个有效部分分别作一维小波变换,映射到各个频段或尺度上;(d)通过检出所获得的小波系数分布的极大值来确定在每幅原始飞行时间谱图中各个谱峰的位置和强度信息,以作为各个谱峰的谱峰特征数据保存;(e)累计由处理各幅原始飞行时间谱图获得的谱峰特征数据,堆叠形成谱峰强度—飞行时间直方图。

    质谱数据采集方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108878253B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201710337936.7

    申请日:2017-05-15

    Abstract: 本发明提供应用于质谱仪的数据采集方法,包括:1、提供至少一个离子源用于产生离子;2、碰撞池在第一种工作模式下,离子不被或较少被裂解;3、记录由第一种工作模式下产生离子的质量谱图;4、从离子中选择不少于一个离子,所述不少于一个离子分布于不连续的多个质荷比通道中;5、碰撞池在第二种工作模式下,被选出的离子被部分裂解;6、记录由第二种工作模式下产生离子的质量谱图;7、重复执行步骤2‑6若干次,其中,在前一次重复执行步骤4中被选出的分布于不连续质荷比通道中的离子在接下来的重复执行中始终被选择,直至被选出的离子强度低于一设定值。本发明的质谱数据采集方法可显着提高串级质谱分析时的离子利用效率和定量能力。

    离子导引装置、方法及质谱仪

    公开(公告)号:CN108735572A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710256210.0

    申请日:2017-04-19

    Abstract: 本发明提供的离子导引装置、方法及质谱仪,将围成离子传输通道的不同方位的各个电极组件中平行设置的一对设计为沿某一方向分布的多个分段电极,从而能分别施加直流电压以形成直流电势梯度分布,不仅可以提供轴向的驱动电场分量,还可以提供垂直于轴向的电场分量,来控制离子在离子传输通道内的运动,解决了现有四级杆装置中存在的分析速度低、离子入射能量限制以及装置结构简化和性能优化难以兼顾等问题。

    一种用于质谱仪离子化以及离子引入装置

    公开(公告)号:CN106373853B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201510430131.8

    申请日:2015-07-21

    Abstract: 本发明提供一种用于质谱仪离子化以及离子引入装置,包括一个低于大气压的电离源腔室;至少一个电离源,置于所述电离源腔室内;至少一个离子聚焦导引装置腔室,用于导引离子进入与所述离子聚焦导引装置腔室相连的质量分析装置腔室;至少一个低于大气压的传输腔室,处于所述电离源腔室与所述离子聚焦导引装置腔室之间,包括所述电离源腔室到所述传输腔室的入口和所述传输腔室到所述离子聚焦导引装置腔室的出口;所述传输腔室的气压低于所述电离源腔室的气压,高于所述离子聚焦导引装置腔室的气压。本发明的用于质谱仪离子化以及离子引入装置将电离源从大气压环境转移到低于大气压环境,提高离子的传输效率,进一步提高质谱仪的检测灵敏度。

    用于质谱仪的限流离子引入接口装置

    公开(公告)号:CN107706082A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201610642476.4

    申请日:2016-08-08

    Abstract: 本发明涉及一种质谱仪的离子引入口结构,特别涉及一种具有短管结构的限制气流性质谱仪离子引入口结构。该结构位于从位于上游较高气压环境的离子源及位于下游较低气压的离子传输电极系统区之间,至少包括一个具有较小直径的气流约束管和位于其下游的具有较大直径的离子去溶剂管。与传统的等内径毛细管形离子传输接口相比,其在等气流限制条件下具有更佳的离子传输效率,同时减少其低质量歧视。此外,对于长期运行较脏的实际样品或弱前处理样品时,气流约束管可以被廉价及快速的替换,增加了使用该离子引入口结构质谱仪的鲁棒性及运行效率。

    基于飞行时间质谱的信号处理方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN107545213A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610486025.6

    申请日:2016-06-28

    CPC classification number: H01J49/0036 H01J49/40

    Abstract: 本发明基于飞行时间质谱的信号处理方法、系统及电子设备,通过(a)对从离子检测器输出模拟信号作数字化来获取若干幅完整的原始飞行时间谱图或者分若干次获取若干幅原始飞行时间谱图的各个有效部分;(b)若在步骤(a)中所获取的是完整的原始飞行时间谱图,则提取每幅原始飞行时间谱图中的有效部分;(c)对各幅原始飞行时间谱图中的各个有效部分分别作一维小波变换,映射到各个频段或尺度上;(d)通过检出所获得的小波系数分布的极大值来确定在每幅原始飞行时间谱图中各个谱峰的位置和强度信息,以作为各个谱峰的谱峰特征数据保存;(e)累计由处理各幅原始飞行时间谱图获得的谱峰特征数据,堆叠形成谱峰强度—飞行时间直方图。

    离子产生装置以及离子产生方法

    公开(公告)号:CN104008950B

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201310059058.9

    申请日:2013-02-25

    Inventor: 张小强 孙文剑

    CPC classification number: H01J49/065 H01J49/0072 H01J49/165

    Abstract: 本发明涉及一种离子产生装置以及离子产生方法,特别是在较低气压下产生离子并将该离子进行偏轴传输的装置和方法。在该装置和方法中,将电喷雾离子源或其它离子源放置于低于大气压的环境中,并将该低压下产生的离子通过离子导引装置进行偏轴传输以送入后级分析器进行分析,而大部分中性成分噪音在该过程中被去除。

    离子阱分析器以及离子阱质谱分析方法

    公开(公告)号:CN103367094A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201210093413.X

    申请日:2012-03-31

    Inventor: 蒋公羽 孙文剑

    Abstract: 本发明涉及一种离子阱分析器以及离子阱质谱分析方法,包括由多个电极围成的离子囚禁空间,至少一部分电极上施加有高频电压,用以在该囚禁空间中产生以二次场为主的囚禁电场。该装置在至少一个远离阱中央的方向上设有离子引出口,并在离子引出口一侧最靠近引出口的电极部分上叠加用于共振激发离子运动幅度的交变电压信号,而在其余至少一部分位于此方向的电极部分上并不附加与此交变电压幅度与相位相同的电压信号。通过该方法,或进一步在所述该方向其余电极部分附加与此交变电压反相的电压信号,可限制该激发交变电压信号引发的交变电场的取向性,从而提升离子阱的共振逐出效率,并减少离子运动中在逐出方向与非逐出方向上的运动耦合性,提高离子阱作为质量分析器的选择性。

    质谱仪
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113871284B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202010616169.5

    申请日:2020-06-30

    Inventor: 王一鸣 孙文剑

    Abstract: 本发明涉及质谱仪器技术领域,提供了一种质谱仪,包括:第一真空室,具有与外部大气压环境连通的大气压接口,并与第一真空泵连接,所述第一真空室的工作压力P1的范围为P1>30mbar;第二真空室,与所述第一真空室由真空接口相连接以接收来自所述第一真空室的待分析物,所述第二真空室与第二真空泵连接,所述第二真空室的工作压力P2的范围为0.5mbar≤P2≤30mbar;以及第三真空室,与所述第二真空室由真空接口相连接以接收来自所述第二真空室的待分析物,所述第三真空室与第三真空泵连接,所述第一真空泵或者所述第二真空泵作为所述第三真空泵的预抽泵使用,通过多级真空室设计并结合各级真空室的工作压力设计,保证了质谱仪灵敏度的同时,实现了质谱仪的小型化设计。

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