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本发明涉及质谱分析仪器,具体的说是一种基于无光窗式气体放电灯的质谱真空紫外光电离源,包括无光窗式气体放电灯和电离源腔体,无光窗式气体放电灯固定于电离源腔体的外壁,其放电灯出光口与电离源腔体的内部相连通;无光窗式气体放电灯发出的真空紫外光位于电离源腔体的内部,在电离源腔体的内部、沿真空紫外光出射方向依次设置有离子推斥电极、离子传输电极和离子引出电极,离子推斥电极、离子传输电极和离子引出电极相互间隔、...
本发明涉及质谱分析仪器,具体的说是真空紫外光电离和化学电离的复合电离源,包括真空紫外光源和电离源腔体;在电离源腔体内部、沿真空紫外光出射方向依次设置有离子加速电极、离子推斥电极、离子引出电极和差分接口极板,离子加速电极、离子推斥电极、离子引出电极和差分接口极板相互间隔、同轴、平行设置;离子加速电极、离子推斥电极、离子引出电极和差分接口极板均为板式结构,中心部位设置有通孔,真空紫外光的光束平行于电极...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:便携式质谱仪中的膜进样与相对真空紫外光电离装置
本实用新型涉及质谱分析仪器,具体说是磁增强真空紫外光化学电离源,其具体结构包括,电离源腔体,真空紫外灯、激发电极、试剂气体进样管、磁聚焦环、推斥电极、样品气体进样管、传输电极以及差分电极。本电离源利用磁聚焦环对电子的作用,使电子沿螺旋线运动,提高了电子碰撞试剂分子的概率,增加了试剂离子的强度,实现了对真空紫外光化学电离源的电离效率的增强,能够大大提高了仪器灵敏度。
本发明所涉及的电离源是一种复合电离源,包含射频电压放电的真空紫外光单光子电离源,还包括利用光电效应中的光电子电离试剂气体得到的化学电离源。该电离源包括射频放电真空紫外光源、离子传输光学系统和离子源腔体;沿射频放电的真空紫外光源出射方向依次设置有离子推斥电极、离子聚焦电极和差分接口极板三个电极,这三个电极均为中心具有圆孔的圆形薄片电极,相互之使用绝缘垫间隔,同轴、平行设置;射频电压放电的真空紫外光束...
近日,中国科学院大连化学物理研究所质谱与快速检测研究中心(102组群)李海洋研究员团队利用自主研发的光电离飞行时间质谱,提出了二氯甲烷真空紫外光电离中的竞争新机制,对研究大气平流层臭氧消耗机制和有害卤代烃的光降解提供了参考。
在国家自然科学基金委和北京分子科学国家研究中心的支持下,中国科学院化学研究所分子反应动力学实验室朱起鹤、高蕻和程敏等自主设计并搭建了一套高分辨时间切片离子速度成像装置,其能量分辨率达到了国际上同类仪器的领先水平(Rev. Sci. Instrum. 2018, 89, 013101);同时,他们基于四波混频原理搭建了一套高分辨(线宽~0.3 cm-1)可调频的真空紫外光光源(65-200 nm)...
一氧化碳分子(CO)在星际空间中的丰度仅次于氢气(H2)分子,排在第二位。CO吸收宇宙空间中的真空紫外辐射以后会解离生成C原子和O原子;碎片原子会进一步和H2分子反应生成碳氢化合物和水,而这些次生分子是组成生命的基本物质。另一方面,CO的光吸收和光解离还被认为是造成太阳系中C、O同位素异常分布的直接原因,从分子层面理解这一现象形成的机制对于研究太阳系的演化历史以及行星的形成机制具有重要的意义。
利用同步辐射真空紫外光电离质谱(SVUV PIMS)对稻壳和稻秆的热解过程进行了研究。通过改变光子能量,获得了随光子能量变化的质谱图,并鉴定了热解过程的主要产物。本工作测量了不同热解温度下的产物质谱图,并结合热重分析,对两种样品热解产物与温度的关系进行对比研究。稻壳与稻秆的热重曲线非常相近,但二者的产物质谱图却差异明显,主要表现在m/z 114和m/z 96等几种半纤维素产物丰度随温度变化的趋势不...
研究了在9.84 – 11.80 eV光子能量范围内1-丙醇和2-丙醇的光电离和离解光电离,测量了1-丙醇离解电离产生的碎片离子CH3CH2CH2OH+, CH3CH2CHOH+, CH2CH2OH+, CH3CH2CH2+, CH3CH=CH2+和CH2OH+及2-丙醇离解电离产生的碎片离子CH3CH(OH)CH3+, CH3C(OH)CH3+, CH3CHOH+, CH2=CHOH+, CH3...
Aspirin was investigated with infrared laser desorption/vacuum ultraviolet photoionization and photodissociation mass spectrometry(IR LD/VUV PIMS) technique. Due to the tunability of VUV photon energy...
采用高温固相法合成了Ba(1-x)SrxZr(BO3)2∶Eu3+系列样品,样品Ba(1-x)SrxZr(BO3)2∶Eu3+激发谱在130~170 nm和230 nm区域有两个很强的吸收带,位于130~170 nm的吸收带主要是硼酸盐基质的吸收;位于230 nm附近的吸收主要是Eu3+电荷转移态的吸收。 当在样品中以Al部分取代Zr时,电荷转移态的吸收明显增强,并且Ba(1-x)SrxZr(BO...
采用高温固相反应利用原料CaCO3,MgO, SiO2和Eu2O3合成了CaMgSi2O6∶Eu3+样品,并研究了其结构特性、光谱特性。CaMgSi2O6∶Eu3+属于单科晶系, 基质掺入Eu离子后结构没有明显变化。CaMgSi2O6∶Eu3+在147 nm真空紫外光激发下呈红色发射,发射主峰位于611 nm,是Eu3+的5D0→7F2跃迁的典型发射。当Eu3+的相对摩尔浓度在0.02到0.10 ...
研究了Sr3Gd(PO4)3∶Tm3+和GdPO4∶Tm3+样品的结构特性、光谱特性。GdPO4∶Tm3+为单斜晶系,基质掺入铥离子后结构没有明显变化。GdPO4∶Tm3+在164和210 nm附近有强烈的吸收峰。位于164 nm附近的强烈的吸收峰是归因于基质的吸收引起,210 nm附近的吸收峰则归因于Gd3+的8S7/2—6GJ的能级跃迁。在164 nm真空紫外光激发下,样品于453及363 n...
特比萘芬是烯丙胺类抗真菌药,其作用机理是抑制真菌细胞麦角甾醇合成过程中的鲨烯环氧化 酶活性,干扰真菌细胞麦角甾醇的生物合成。红外激光解吸/可调谐真空紫外光电离质谱技术是近年 来发展起来的,应用于药物和生物体系分析的新技术[1-3]。由于其采用直接进样方式,避免了样品在 前处理过程中的变性问题,适合于不稳定的生物和药物样品的分析。本工作利用红外激光解吸/真空 紫外光电离质谱技术对特比萘芬进行...

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