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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。
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...
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...
(Y,Gd)Al3(BO3)4属于三角晶系,具有R32的空间群,掺入Ce3+,Tb3+杂质后,其晶格结构没有变化。(Y,Gd)Al3(BO3)4:Tb随着Gd3+摩尔浓度增大,基质吸收带红移。Gd3+和Tb3+之间存在着很有效的能量传递。Gd3+摩尔浓度在一定范围内(0~0.75 mol)增大时,样品在120~300 nm光谱范围内的激发强度均是增强的;但是,Gd3+浓度过高造成Gd3+的发射增强...

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