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    • 1. 发明申请
    • METHOD AND DEVICE FOR IONIZING PARTICLES OF A SAMPLE GAS FLOW
    • 用于使样品气体流过的颗粒的方法和装置
    • WO2014202828A1
    • 2014-12-24
    • PCT/FI2014/050470
    • 2014-06-11
    • UNIVERSITY OF HELSINKI
    • SIPILÄ, MikkoJUNNINEN, HeikkiWORSNOP, Douglas
    • H01J49/14H01J49/26G01N27/62
    • H01J49/145G01N27/622H01J49/0077H01J49/12H01J49/26
    • A device (100) for ionizing sample particles (101a) of a sample gas flow (101), comprises a first flow tube (102) for providing the sample gas flow, and an introducing means (116) for providing H2SO4 molecules (114a) to an interaction region (113). In addition the device comprises a generator (104) for producing reagent primary ions (103a) from particles of candidate reagent gas flow (103) essentially in a primary ion production region (112). The device (100) is configured to introduce said reagent primary ions with H2SO4 molecules (114a) in said interaction region (113) in order to arrange interaction between the reagent primary ions (103a) and the H2SO4 molecules (114a), thereby producing HSO4 - ions and again to produce HSO4 - ion clusters comprising HSO4 - ions and at least two H2SO4 molecules via interactions of HSO4 - with other H2SO4 molecules in said interaction region. Furthermore the device is configured to introduce (113a) said HSO4 - ion clusters with the sample particles (101a) of the sample gas flow in order to provide reactions between said HSO4 - ion clusters and the sample particles, and thereby provide a sample cluster (115) comprising the HSO4 - ion clusters and said base sample to be determined.
    • 用于离子化样品气体流(101)的样品颗粒(101a)的装置(100)包括用于提供样气流的第一流管(102)和用于提供H 2 SO 4分子(114a)的引入装置(116) 到相互作用区域(113)。 此外,该装置包括用于从基本上在一次离子产生区域(112)中的候选反应气流(103)的颗粒产生试剂初级离子(103a)的发生器(104)。 设备(100)被配置为在所述相互作用区域(113)中将所述试剂初级离子与H 2 SO 4分子(114a)引入,以便设置试剂初级离子(103a)和H 2 SO 4分子(114a)之间的相互作用,从而产生HSO4 并且再次通过HSO4-与所述相互作用区域中的其它H 2 SO 4分子的相互作用产生包含HSO 4 - 离子和至少两个H 2 SO 4分子的HSO 4 - 离子簇。 此外,该装置被配置为将所述HSO4离子簇与样品气体流的样品颗粒(101a)引入(113a),以提供所述HSO 4离子簇和样品颗粒之间的反应,从而提供样品簇( 115),其包含HSO4-离子簇和待测定的所述碱性样品。
    • 9. 发明申请
    • DISCHARGE IONIZATION SOURCE
    • 放电离子源
    • WO0075953A3
    • 2001-08-09
    • PCT/US0015184
    • 2000-06-02
    • TECHNISPAN LLCSPANGLER GLENN E
    • SPANGLER GLENN E
    • G01N27/64G01N27/70H01J49/10H01J49/12H01J27/02
    • H01J49/12G01N27/622G01N27/70H01J49/165
    • A discharge ionization source, for use for example with an ion mobility spectrometer or atmospheric pressure ionization mass spectrometry. The source uses two or more electrodes for ionization and control, and solid state circuitry for operation. Inductive coupling of the discharge gap to the electronics is not necessary. The source can be operated as a continuous dc discharge, or as a pulsed discharge. The two-electrode configuration provides an anode and cathode with an optional adjustable gap. One of the electrodes can be hollow to enhance ionization efficiency (e.g., hollow cathode) and/or to accept effluent from a gas or liquid (including electrophoresis) chromatographic column. The three-electrode configuration adds a third or control electrode to additionally stabilize the discharge. The third electrode may be biased at the potential of the anode through a ballast resistor, and be located near the cathode. When used in this manner, the third electrode pre-ionizes the gas in the wider discharge gap, and initiates the discharge with a lower breakdown potential. The third electrode may also be used to switch the mode of operation of the discharge source from a gas phase ionizer to an electrospray ionizer. The discharge is pulsed and/or initiated by applying a potential (dc or pulsed) to the cathode. A transistor switch capacitively coupled to a negative diode clipping circuit may be used to double the potential applied across the discharge gap. The average power dissipation is less that a watt.
    • 放电电离源,例如用离子迁移谱仪或大气压电离质谱法使用。 该源使用两个或多个电极进行电离和控制,以及用于操作的固态电路。 放电间隙与电子设备的感应耦合是不必要的。 源可以作为连续直流放电或脉冲放电来操作。 双电极配置提供了具有可选可调间隙的阳极和阴极。 其中一个电极可以是中空的以增强电离效率(例如空心阴极)和/或接受来自气体或液体(包括电泳)色谱柱的流出物。 三电极配置增加了第三个或控制电极以额外地稳定放电。 第三电极可以通过镇流电阻器在阳极的电位处被偏置,并且位于阴极附近。 当以这种方式使用时,第三电极在较宽的放电间隙中预气化气体,并以较低的击穿电位启动放电。 第三电极也可用于将放电源的工作模式从气相电离器切换到电喷雾离子发生器。 通过向阴极施加电位(直流或脉冲)来对放电进行脉冲和/或启动。 可以使用电容耦合到负二极管限幅电路的晶体管开关将跨越放电间隙施加的电位加倍。 平均功耗小于瓦特。
    • 10. 发明申请
    • 粒子荷電装置
    • 颗粒充电装置
    • WO2016021063A1
    • 2016-02-11
    • PCT/JP2014/071078
    • 2014-08-08
    • 株式会社島津製作所
    • 上野 良弘関 洋奥田 浩史
    • B03C7/02G01N15/02G01N15/06G01N27/62H01J49/10
    • H01J27/024B03C7/02G01N15/0266G01N27/62G01N27/622G01N2015/0038H01J37/32009H01J37/32082H01J37/321H01J37/32357H01J37/3244H01J37/32532H01J49/10H01J49/12
    • 粒子荷電装置において、筐体(20)内を第1空間(29)と第2空間(30)に仕切るフィルタ(28)と、第1空間に粒子を導入する粒子導入手段(22)と、第1空間にガスイオンを供給するガスイオン供給手段(10)と、ガスイオン及び該ガスイオンと前記粒子の接触により生成された帯電粒子を、第2空間に向けて移動させるべく筐体内に電位勾配を形成する電位勾配形成手段(26、27、31)と、フィルタに含まれる互いに隣接する電極(28a、b)に位相の異なる交流電圧を印加する交流電圧印加手段(32、33)と、帯電粒子は電極の間を通過させ、ガスイオンは電極で捕捉するべく所定の電圧を各電極に印加するよう制御を行う制御手段(35)と、第2空間に移動してきた帯電粒子を筐体外に取り出す帯電粒子取り出し手段(23、25、34)とを設ける。これにより、多価荷電の発生頻度を抑えることができる。
    • 颗粒充电装置设置有:将壳体(20)的内部分成第一空间(29)和第二空间(30)的过滤器(28); 用于将颗粒引入第一空间的颗粒引入装置(22) 用于将气体离子供给到所述第一空间的气体离子供给装置(10) 用于在所述壳体内形成电位梯度的电位梯度形成装置,用于使所述气体离子和通过所述气体离子与所述粒子之间的接触产生的带电粒子朝向所述第二空间移动; 交流电压施加装置(32,33),用于施加与电极(28a,b)不同的交变电压,所述电极包括在所述滤波器中并且彼此相邻; 控制装置(35),用于进行控制以便向电极施加规定的电压,使得带电粒子在电极之间通过并且气体离子被捕获在电极处; 和带电粒子提取装置(23,25,34),用于将被移动到第二空间中的带电粒子提取到壳体的外部。 因此,可以控制多价充电的发生频率。