[发明专利]一种行波捕获式离子反应池的电压控制方法在审
申请号: | 202210095071.9 | 申请日: | 2022-01-26 |
公开(公告)号: | CN116544096A | 公开(公告)日: | 2023-08-04 |
发明(设计)人: | 郭星 | 申请(专利权)人: | 成都艾立本科技有限公司 |
主分类号: | H01J49/06 | 分类号: | H01J49/06;H01J49/02;H01J49/00 |
代理公司: | 成都高远知识产权代理事务所(普通合伙) 51222 | 代理人: | 郑勇力;李安霞 |
地址: | 610000 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 行波 捕获 离子 反应 电压 控制 方法 | ||
1.一种行波捕获式离子反应池的电压控制方法,其特征在于:
所述行波捕获式离子反应池的结构如下:
包括两组电极组,两组电极组呈镜面对称设置;
所述电极组包括至少两个主径向约束电极(4),所述主径向约束电极(4)的形状为杆状、条状或带状,所述主径向约束电极(4)的设置方式为平行排列在一个平面上;相邻的主径向约束电极(4)之间设置有轴向推动电极组(6),所述轴向推动电极组(6)包括至少两个轴向推动电极,所述轴向推动电极组(6)内的轴向推动电极沿主径向约束电极(4)的长度方向排列;
两组电极组呈镜面对称设置后,具有镜面对称位置关系的两个主径向约束电极(4)和具有镜面对称位置关系的两个轴向推动电极上施加的电压相同;
所述电压控制方法如下:
所述主径向约束电极(4)上施加交流电压,相邻两个主径向约束电极(4)上的交流电压的相位差为180°,频率为0.1~3MHz,电压振荡峰峰值为1~2000V;
和/或,所述轴向推动电极上施加的电压为行波脉冲电压,频率为0.1~150KHz,瞬态电压振荡幅值为0.1~50V,波速0.1~1000m/s,所述行波脉冲电压的波形占空比等于1除以每一组所述轴向推动电极组(6)中的轴向推动电极数量,同一组所述轴向推动电极组(6)中相邻两个轴向推动电极上行波脉冲电压的相位差等于360°乘以所述波形占空比。
2.按照权利要求1所述的电压控制方法,其特征在于:所述电极组还包括两个辅径向约束电极(5),所述辅径向约束电极(5)的长度方向相互平行,所述辅径向约束电极(5)的长度方向与所述主径向约束电极(4)相互平行,所述主径向约束电极(4)的设置方式为平行排列在一个平面上,所述主径向约束电极(4)设置在两个所述辅径向约束电极(5)之间;
所述辅径向约束电极(5)上施加相对于主径向约束电极组(5)的交流电压的偏置直流电压,所述偏置直流电压的大小为0~1000V。
3.按照权利要求2所述的电压控制方法,其特征在于:还包括两个绝缘基板(8),同一电极组中的主径向约束电极(4)、轴向推动电极组(6)和辅径向约束电极(5)固定设置在同一绝缘基板(8)上;所述绝缘基板(8)之间的间距为0.5~10mm。
4.按照权利要求3所述的电压控制方法,其特征在于:所述主径向约束电极(4)和轴向推动电极组(6)包括折叠段和直线段。
5.按照权利要求1所述的电压控制方法,其特征在于:所述辅径向约束电极(5)与相邻的主径向约束电极(4)之间的间距为0.05~2mm。
6.按照权利要求1所述的电压控制方法,其特征在于:还包括壳体(1),所述壳体(1)上设置有真空抽气口(2)、离子引入口和离子引出口,所述电极设置在所述壳体(1)内部,所述离子引入口和所述离子引出口的中心位于同一轴线上,所述主径向约束电极(4)的长度方向与所述轴线平行,所述主径向约束电极(4)和轴向推动电极组(6)以所述轴线为对称轴对称设置。
7.按照权利要求6所述的电压控制方法,其特征在于:所述壳体(1)内设置有离子引入电极(3)和离子引出电极(7),所述离子引入电极(3)上设置有开孔,所述离子引入电极(3)的开孔与所述离子引入口配合,所述离子引出电极(7)上设置有开孔,所述离子引出电极(7)的开孔与所述离子引出口配合。
8.按照权利要求6所述的电压控制方法,其特征在于:所述壳体(1)上设置有进样口(10)。
9.一种质子转移反应质谱仪的电压控制方法,其特征在于:所述质子转移反应质谱仪包括权利要求1-8任一项所述的行波捕获式离子反应池和飞行时间质谱仪,所述行波捕获式离子反应池的离子引出口与所述飞行时间质谱仪的离子引入狭缝通过离子导向装置连接;
所述行波捕获式离子反应池采用权利要求1-8任一项所述的电压控制方法进行电压控制。
10.按照权利要求9所述的电压控制方法,其特征在于:所述轴向推动电极组(6)上施加的行波脉冲电压与所述飞行时间质谱仪的推斥脉冲同步触发。
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