一种质谱仪检测器高压门保护电路

    公开(公告)号:CN107768228A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711112517.X

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种质谱仪检测器高压门保护电路,包括:包括接收和调理来自检测器模拟信号的检测器信号输入组件,提供预设保护模拟信号的模拟保护输入组件,接收检测信号输入组件信号和模拟保护输入组件信号的信号比较器,接收信号比较器信号和GATE控制信号的逻辑门电路,以及接收来自逻辑门电路形成的GATE1和GATE2信号的具有gate1和gate2引脚的正高压直流源,正高压直流源通过引脚与检测器GATE引脚相联;本发明采用逻辑电路及门电压对加载在检测器上的电压进行控制,保证检测器工作过程中具有电压,避免长时间无关损耗,同时设置最高保护电压,避免检测器承载过高的电压,进一步保护了检测器,提升使用寿命。

    一种质谱仪检测器高压保护电路

    公开(公告)号:CN107809102B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN201711112487.2

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种质谱仪检测器高压保护电路,包括:控制单元,高压直流源模块,高压设置组件,开关控制组件,以及反馈组件,所述反馈组件将所述高压直流源模块通信状态反馈给所述控制单元传递至所述控制单元,由所述控制单元进行判断是否整体电路是否状态正常,并进而控制所述开关控制组件给所述高压直流源模块进行供电,同时所述高压设置组件将控制所述高压直流源输出预定高压值输送至所述高压直流源;本发明采用对电路工作状态的判断,并通过控制开关电路对检测器进行供电和断电操作,保证检测器在工作过程中具有电压,避免长时间无关损耗,同时,利用设置最高保护电压,避免检测器承载过高电压,进一步保护了检测器,提升使用寿命。

    一种电感耦合等离子体质谱仪自动进样器

    公开(公告)号:CN107658202B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN201710924718.3

    申请日:2017-10-01

    Abstract: 本发明公开了一种电感耦合等离子体质谱仪自动进样器,包括:样品盘、控制器、定位系统、校正系统、采样系统、雾化系统和清洗系统;样品盘,用以盛放即将测试的样品溶液;控制器,用以执行上位机的指令,接收校正系统的实时位置,修正采样坐标;定位系统,接收控制器的坐标,达到控制器指定到达的位置;校正系统,准确定位电机的当前位置;采样系统,与定位系统联动,在校正系统修正位置后,采取待测样品溶液,送至雾化系统;雾化系统,连接气瓶和采样系统,产生质谱仪检测需要的雾化样品;清洗系统,连接水箱和废液池,用以自动进样器取样结束后对采样针进行清洗。

    一种电感耦合等离子体质谱仪自动进样器

    公开(公告)号:CN107658202A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710924718.3

    申请日:2017-10-01

    CPC classification number: H01J49/045 H01J49/0431

    Abstract: 本发明公开了一种电感耦合等离子体质谱仪自动进样器,包括:样品盘、控制器、定位系统、校正系统、采样系统、雾化系统和清洗系统;样品盘,用以盛放即将测试的样品溶液;控制器,用以执行上位机的指令,接收校正系统的实时位置,修正采样坐标;定位系统,接收控制器的坐标,达到控制器指定到达的位置;校正系统,准确定位电机的当前位置;采样系统,与定位系统联动,在校正系统修正位置后,采取待测样品溶液,送至雾化系统;雾化系统,连接气瓶和采样系统,产生质谱仪检测需要的雾化样品;清洗系统,连接水箱和废液池,用以自动进样器取样结束后对采样针进行清洗。

    一种质谱仪检测器高压保护电路

    公开(公告)号:CN107809102A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711112487.2

    申请日:2017-11-13

    CPC classification number: H02H3/202

    Abstract: 本发明公开了一种质谱仪检测器高压保护电路,包括:控制单元,高压直流源模块,高压设置组件,开关控制组件,以及反馈组件,所述反馈组件将所述高压直流源模块通信状态反馈给所述控制单元传递至所述控制单元,由所述控制单元进行判断是否整体电路是否状态正常,并进而控制所述开关控制组件给所述高压直流源模块进行供电,同时所述高压设置组件将控制所述高压直流源输出预定高压值输送至所述高压直流源;本发明采用对电路工作状态的判断,并通过控制开关电路对检测器进行供电和断电操作,保证检测器在工作过程中具有电压,避免长时间无关损耗,同时,利用设置最高保护电压,避免检测器承载过高电压,进一步保护了检测器,提升使用寿命。

    一种电感耦合等离子体质谱仪自动气体处理系统

    公开(公告)号:CN107638793A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710924703.7

    申请日:2017-10-01

    Abstract: 本发明公开了一种电感耦合等离子体质谱仪自动气体处理系统,其特征在于,包括:处理池,添加池,回收池,废气室,传感器组,控制器,排风扇和排风阀门;所述处理池,用以集中处理质谱仪产生的所有废气;添加池,用以自动添加处理池中的处理液;回收池,用以回收处理池中使用过的处理液;废气室,用以废气2的吸附和检测,产生可排放的废气3;传感器组,用以检测废气的各项气体参数;控制器,接收上位机的指令,接收传感器组的信息,实时传送给上位机,集中处理废气,处理液的添加和排除;控制气体的排放;排风扇,用以调整排风量的大小,控制废气排出的速度;排风阀门,连接联通排风口和废气室。

    一种质谱仪温湿度、风速监控系统

    公开(公告)号:CN107631755A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710924710.7

    申请日:2017-10-01

    Abstract: 本发明公开了质谱仪温湿度、风速监控系统,包括:控制单元和传感控制单元以及电源单元,所述传感控制单元包括多路温度传感控制组件、湿度传感控制组件和风速传感控制组件,所述控制单元包括上位机、通信单元、微控制器模块以及ADC转换模块,所述传感控制单元采集数据传递给所述控制单元并根据预设值对相应部件进行反馈控制,所述电源单元与所述温度传感控制单元相联;本发明公开的质谱仪温湿度、风速监控系统,通过复杂的实验研究发现,对一些特定的要素及特定位置的要素进行控制可以很好的达到整体检测和控制,而在特定的条件下,可以将离子损失达到一个合适值,从而大大提高仪器的分辨率。

    一种电感耦合等离子体质谱仪自动气体处理系统

    公开(公告)号:CN207356911U

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201721283961.3

    申请日:2017-10-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种电感耦合等离子体质谱仪自动气体处理系统,其特征在于,包括:处理池,添加池,回收池,废气室,传感器组,控制器,排风扇和排风阀门;所述处理池,用以集中处理质谱仪产生的所有废气;添加池,用以自动添加处理池中的处理液;回收池,用以回收处理池中使用过的处理液;废气室,用以废气2的吸附和检测,产生可排放的废气3;传感器组,用以检测废气的各项气体参数;控制器,接收上位机的指令,接收传感器组的信息,实时传送给上位机,集中处理废气,处理液的添加和排除;控制气体的排放;排风扇,用以调整排风量的大小,控制废气排出的速度;排风阀门,连接联通排风口和废气室。

    一种电感耦合等离子体质谱仪自动进样器

    公开(公告)号:CN207282451U

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201721283995.2

    申请日:2017-10-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种电感耦合等离子体质谱仪自动进样器,包括:样品盘、控制器、定位系统、校正系统、采样系统、雾化系统和清洗系统;样品盘,用以盛放即将测试的样品溶液;控制器,用以执行上位机的指令,接收校正系统的实时位置,修正采样坐标;定位系统,接收控制器的坐标,达到控制器指定到达的位置;校正系统,准确定位电机的当前位置;采样系统,与定位系统联动,在校正系统修正位置后,采取待测样品溶液,送至雾化系统;雾化系统,连接气瓶和采样系统,产生质谱仪检测需要的雾化样品;清洗系统,连接水箱和废液池,用以自动进样器取样结束后对采样针进行清洗。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    电感耦合等离子体质谱仪水冷盘

    公开(公告)号:CN207528635U

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201721320866.6

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 本实用新型提出了一种电感耦合等离子体质谱仪水冷盘,包括:快速接头和冷水盘;冷水盘,冷水盘还包括:冷水盘本体和循环水路,循环水路固定在冷水盘本体内部,冷水盘为圆环柱体;快速接头,快速接头与循环水路出入水口相连;本实用新型的电感耦合等离子体质谱仪水冷盘,由于采用内部结构的循环水路的设计可以使温度较低的循环水首先到达中心部位温度较高的区域,使高温区温度得到有效降低,然后再从外围循环出来,冷却效果好。

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