专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]液相薄层色谱-联用装置、用途及检测方法-CN201511021226.0有效
  • 聂宗秀;李亚峰;陈素明;熊彩侨;侯剑;张宁 - 中国科学院化学研究所
  • 2015-12-30 - 2018-11-27 - G01N30/90
  • 本发明提出了液相薄层色谱‑联用装置、用途及检测方法,该装置包括:薄层色谱板,所述薄层色谱板表面设置有固定相;解吸腔室,所述解吸腔室设置在所述薄层色谱板上表面;薄层色谱展开单元,所述薄层色谱展开单元与所述薄层色谱板相连;以及单元,所述单元与所述解吸腔室相连,所述单元包括:离子化组件,所述离子化组件与所述解吸腔室相连,并且所述离子化组件中设置有离子源,所述离子源为惰性气体辅助辉光放电离子源、实时直接分析离子源、低温等离子体离子源或者介质阻挡放电离子源;样品解吸组件;以及谱分析组件。由此,可以实现薄层色谱分离过程与检测过程同步进行,从而节省了检测时间并简化了检测操作过程。
  • 薄层色谱联用装置用途检测方法
  • [发明专利]一种可控温快速灼烧电离装置及实时鉴别谷物产地的方法-CN202210512298.9在审
  • 张峰;刘通 - 中国检验检疫科学研究院
  • 2022-05-12 - 2022-07-29 - H01J49/16
  • 本发明公开了可控温快速灼烧电离装置及实时鉴别谷物产地的方法,其中,该装置包括可控温灼烧棒,可移动收集罩,传输管和后电离装置;其中,实时鉴别谷物产地的方法包括:(1)将谷物样品进行粉碎处理,得到谷物粉末;(2)将谷物粉末进行灼烧处理,得到气溶胶;(3)气溶胶通过收集罩和传输管进入后电离装置产生适于谱分析使用的分子离子,利用高分辨质谱仪进行检测,得到谷物样品的指纹图谱数据;(4)提供不同产地的谷物参照品,按照(1)‑(3)检测不同产地的谷物参照品的指纹图谱数据,进行数据分析,建立谷物样品的产地鉴别统计分析模型;(5)基于谷物样品的产地鉴别统计分析模型,对谷物样品的指纹图谱数据进行分析,确认谷物样品的产地
  • 一种可控快速灼烧电离装置实时鉴别谷物产地方法
  • [发明专利]一种二硫化钨在激光解吸电离检测中的应用-CN201310591500.2无效
  • 孔祥蕾;张森;倪彧;李树奇;翟伟;霍翟羿 - 南开大学
  • 2013-11-22 - 2014-02-19 - G01N27/64
  • 一种二硫化钨在激光解吸电离中的应用,将二硫化钨作为表面辅助激光解吸电离的表面材料用于有机小分子的检测,先配制二硫化钨悬浮液,将上述二硫化钨悬浮液,超声振荡5分钟,快速取1μL悬浮液点于样品靶点上,在干燥后形成薄膜上,滴加1μL待检测的有机小分子溶液,干燥后进行谱分析。本发明的优点是:该检测方法操作方便、成本低,在溶剂中分散度较好,样品靶点分布均匀,重现性好、通用性强,有机分子的离子化效率高,二硫化钨能有效抑制核黄素在激光解吸电离过程中还原反应的发生,为研究核黄素在人体中的代谢过程有重要意义
  • 一种硫化激光解吸电离检测中的应用
  • [发明专利]一种大空间VOCs检测光电离-CN202111383413.9在审
  • 蒋吉春;花磊;吴称心;李杨;李海洋 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2021-11-22 - 2023-05-23 - H01J49/06
  • 本发明公开了一种用于的大空间VOCs检测光电离源,包括电离源腔体、样品采样口、VUV光源、阵列VUV光源固定电极、离子传输电极、离子引出电极和射频供电系统。由于电离源的灵敏度与样品利用率密切相关,因此,为了提高电离源灵敏度,可通过增大样品电离空间实现。本发明对VUV光源进行大空间阵列设计,一方面增大电离空间,提高样品利用率,另一方面增加驻留时间,提升样品电离效率;另外,将射频电场引入电离源内,对大电离空间产生的离子进行会聚,最终达到提升VOCs检测灵敏度的目的
  • 一种空间vocs检测电离
  • [发明专利]RF四极傅立叶变换中的谐波识别-CN202180056731.6在审
  • J·W·黑格 - DH科技发展私人贸易有限公司
  • 2021-08-04 - 2023-05-02 - H01J49/00
  • 在一个方面,公开了一种用于执行质谱法的方法,该方法包括使用傅立叶变换质量分析器获取通过电离样本生成的第一多个离子的第一,该傅立叶变换质量分析器从入口端口延伸到出口端口,其中第一多个离子在第一径向约束条件下被径向约束在质量分析器内该方法还包括使用傅立叶变换质量分析器获取通过电离样本生成的第二多个离子的第二,其中使用第二径向约束条件将第二多个离子径向约束在所述质量分析器内,以及比较所述第一和第二以识别杂散质量信号。
  • rf傅立叶变换中的谐波识别
  • [实用新型]鱼肉组织样品直接萃取电离离子源装置-CN202223422953.6有效
  • 陶源;李如萍;董英英;邹小荣 - 深圳市智谱先达科技有限公司
  • 2022-12-19 - 2023-07-04 - H01J49/04
  • 本实用新型公开一种鱼肉组织样品直接萃取电离离子源装置,其包括萃取单元和电离单元,所述萃取单元包括萃取头和萃取针,所述萃取头形成有萃取腔,所述萃取针穿入所述萃取头并伸入至所述萃取腔,所述萃取腔背离所述萃取针的一端形成有开口,所述开口用于与外部萃取液输送装置连通;所述电离单元包括电离头和电离探针,所述电离头形成有相互连通的样品腔和电离腔,所述电离腔背离所述样品腔的一端形成有敞口,所述电离探针穿入所述电离头并伸入至所述样品腔,所述萃取头用于自所述敞口伸入至所述电离腔内,以使所述萃取针伸入至所述样品腔。本实用新型的鱼肉组织样品直接萃取电离离子源装置在进行检测的过程中,检测效率高且便于操作。
  • 鱼肉组织样品直接萃取电离离子源装置
  • [发明专利]高空间分辨激光共焦显微成像方法与装置-CN201510117183.X有效
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2018-07-20 - G01N27/64
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光共焦显微成像方法与装置,属于共焦显微成像技术和谱成像技术领域。本发明将共焦成像技术和谱成像技术光谱探测技术相结合,利用高空间分辨共焦显微系统的聚焦光斑对样品进行轴向定焦与成像,利用同一聚焦光斑对样品进行解吸电离来进行谱成像,进而实现样品微区图像与组分的高空间分辨成像装置包括点光源、准直透镜、产生环形光发生系统、分光镜、中孔反射镜和中孔测量物镜,还包括用于探测中孔测量物镜聚焦光斑反射光强度信号的集光透镜和位于集光透镜焦点的光强点探测器,以及用于探测中孔测量物镜聚焦光斑解析电离的离子体羽组分的电离样品吸管和探测系统本发明可用于生物质的高分辨成像。
  • 空间分辨激光共焦质谱显微成像方法装置
  • [发明专利]高空间分辨激光双轴共焦显微成像方法与装置-CN201510117039.6有效
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-08-29 - G01N27/64
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光双轴共焦显微成像方法与装置,属于共焦显微成像技术和谱成像技术领域。本发明将双轴共焦成像技术和谱成像技术相结合,利用高空间分辨双轴共焦显微系统的聚焦光斑对样品进行轴向定焦与成像,利用同一聚焦光斑对样品进行解吸电离来进行谱成像,进而实现样品微区图像与组分的高空间分辨成像装置包括点光源、准直透镜、环形光发生系统、测量物镜,还包括用于探测测量物镜聚焦光斑反射光强度信号的采集透镜、聚焦透镜和聚焦透镜焦点处的强度点探测器,以及用于探测测量物镜聚焦光斑解析电离的等离子体羽组分的电离样品吸管和探测系统本发明可为生物质高分辨成像提供一个全新的有效技术途径。
  • 空间分辨激光双轴共焦质谱显微成像方法装置
  • [实用新型]离子阱谱分析装置-CN202221506759.3有效
  • 鲁信琼;李亚庆;李子威;陈深树;焦台风;程良红 - 深圳至秦仪器有限公司;广东南天司法鉴定所
  • 2022-06-16 - 2022-12-02 - G01N27/70
  • 本实用新型公开了一种离子阱谱分析装置。其中离子阱谱分析装置,包括:脉冲进样装置、真空腔、离子阱和组件,以及电离区域,其位于离子阱和所述脉冲进样装置之间,且具有导入结构,在脉冲进样装置开启进样时将样品分子通过导入结构导入并电离成离子;电流监测模块,对电离区域的电流进行监测;控制模块,在每一轮进样开始时接收电流监测模块的检测结果,当检测结果大于第一阈值电流时,控制组件在离子阱上施加捕获离子驱动波形,使得离子阱进入离子捕获过程,将离子束缚在离子阱中,并在每一轮进样结束后,当检测结果小于第二阈值电流时,控制组件进行质量分析过程。
  • 离子谱分析装置

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