專利名稱:一種用于內(nèi)離子源質(zhì)譜儀的電子傳輸裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
一種用于內(nèi)離子源質(zhì)譜儀的電子傳輸裝置技術(shù)領(lǐng)域[0001]本實用新型涉及質(zhì)譜儀中電子的傳輸,尤其是一種用于內(nèi)離子源質(zhì)譜儀的電子 傳輸裝置。
背景技術(shù):
[0002]質(zhì)譜分析法主要是通過對樣品離子質(zhì)荷比的分析而實現(xiàn)對樣品進(jìn)行定性和定量 的一種方法。質(zhì)譜儀的基本組成都包括離子源、質(zhì)量分析器、檢測器和真空系統(tǒng)。離子 源的作用是將待分析的樣品電離,得到帶有樣品信息的離子。[0003]按離子化過程所在的空間劃分,離子源可分為內(nèi)離子源和外離子源。其中,離 子化過程在質(zhì)量分析器內(nèi)完成的稱為內(nèi)離子源,電子通過一個傳輸裝置進(jìn)入質(zhì)量分析器 內(nèi)部,該傳輸裝置用于實現(xiàn)電子在離子化過程中進(jìn)入質(zhì)量分析器,而在非離子化過程中 保證電子不能進(jìn)入質(zhì)量分析器。[0004]目前,普遍的做法是在電子源和質(zhì)量分析器之間設(shè)置一個電極作為傳輸裝置, 如圖1所示。通過改變電極上的電勢,從而決定電子源產(chǎn)生的電子流通過與否。[0005]上述傳輸裝置主要有以下不足[0006]1、存在電子或離子泄漏的可能,造成譜圖的噪聲基線較大。[0007]2、從傳輸裝置出射的電子流非常不穩(wěn)定,而且隨著電子源(如燈絲)的老化, 電子流有逐漸減小的趨勢,如圖2所示。實用新型內(nèi)容[0008]為了解決現(xiàn)有技術(shù)中的上述不足,本實用新型提供了一種出射電子流穩(wěn)定、不 存在電子或離子泄漏、噪聲基線小的用于內(nèi)離子源質(zhì)譜儀的電子傳輸裝置。[0009]為實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用如下技術(shù)方案[0010]一種用于內(nèi)離子源質(zhì)譜儀的電子傳輸裝置,包括電源;[0011]在電子源的一側(cè)依次設(shè)置電極a、電極b和電極c,電極a、電極b和電極c上設(shè) 有便于電子源產(chǎn)生的電子流通過的孔,各個電極間相互隔離;[0012]電極a上的電勢Va、電極c上的電勢ι都高于電子源上的電勢;電極b上的電 勢%隨階段的不同而變化;[0013]用于使流經(jīng)電子源的電流穩(wěn)定的穩(wěn)流模塊。[0014]作為優(yōu)選,所述電極a、電極b和電極C同軸。[0015]進(jìn)一步,電極a與電子源間的電勢差固定。[0016]進(jìn)一步,所述穩(wěn)流模塊包括電流測量模塊和反饋控制模塊。[0017]作為優(yōu)選,電極C上的電勢Nc高于電極a上的電勢Va。[0018]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型具有以下有益效果[0019]1、從傳輸裝置出射的電子流穩(wěn)定。[0020]通過監(jiān)測流經(jīng)電子源的電流,再通過反饋保證流經(jīng)電子源的電流穩(wěn)定,從而保證從傳輸裝置出射的電子流的穩(wěn)定。[0021]通過改變電極b上的電勢,從而決定電子源產(chǎn)生的電子流通過與否,杜絕了在 非離子化階段電子的泄漏。[0022]2、電極C上施加高電勢,可有效阻擋(在電子傳輸過程中,分子電離而產(chǎn)生的) 離子的穿過,降低了噪聲基線,有助于提高后續(xù)分析的準(zhǔn)確度。
[0023]圖1為現(xiàn)有技術(shù)中電子傳輸裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;[0024]圖2為圖1中傳輸裝置的出射電子流隨時間的變化示意圖;[0025]圖3是本實用新型電子傳輸裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;[0026]圖4是實施例中電極的剖視圖;[0027]圖5是圖4中電極的A-A截面圖;[0028]圖6是本實用新型電子傳輸裝置的工作時序圖;[0029]圖7是從傳輸裝置出射的電子流隨時間變化示意圖。
具體實施方式
[0030]
以下結(jié)合附圖和實施例,對本實用新型做進(jìn)一步詳細(xì)說明。[0031]實施例[0032]如圖3、圖4、圖5所示,一種用于內(nèi)離子源質(zhì)譜儀的電子傳輸裝置,包括電 源、電極a、電極b、電極c以及穩(wěn)流模塊。[0033]本實施例采用燈絲作為電子源。當(dāng)然還可以采用其它電子源,這些都是本領(lǐng)域 的公知知識,在此不再贅述。[0034]所述電極a、電極b和電極C按軸向依次排布,軸心在同一條直線上,上述電極 設(shè)置在電子源的一側(cè),并相互隔離。上述電極上設(shè)有便于電子流通過的孔,孔的方向相 同。所述孔為任意形狀,如三棱柱、四棱柱、圓柱等形狀。如圖4、圖5所示,所述電 極a上的孔為三棱柱形,電極b上的孔為四棱柱形,電極c上的孔為圓柱形。[0035]所述電源分別為電子源、上述三個電極供電,如圖6所示,電極a上的電勢兄高 于電子源上的電勢,兩者之間的電勢差固定;電極c上的電勢義高于電極a上的電勢Va, 兩者之間的電勢差固定;電極b上的電勢%隨階段的不同而變化,如在離子化階段,施 加高電勢,使電子源產(chǎn)生的電子流通過;在非離子化階段,施加低電勢,阻擋電子流的 通過。[0036]所述穩(wěn)流模塊包括電流測量模塊、反饋控制模塊,通過監(jiān)測流經(jīng)電子源的電 流,并通過反饋使流經(jīng)電子源的電流穩(wěn)定。[0037]上述電子傳輸裝置的工作方式為[0038]電源分別為電子源、上述三個電極供電,如圖6所示,電極a上為高電勢Va,高 于電子源上的電勢,兩者之間的電勢差固定;電極c上為高電勢V。(如40V),高于電極 a上的電勢Va,兩者之間的電勢差固定;[0039]在離子化階段,電極b上為高電勢K1 (如50V),電子源產(chǎn)生的電子流穿過電極 a、電極b和電極c上的孔,電極c阻擋了離子的穿過;[0040]在非離子化階段,電極b上為低電勢(如-50V),Vb2 < Vbl,電極b阻擋了 電子源產(chǎn)生的電子流的穿過,電極c阻擋了離子的穿過;[0041]在上述階段中,電極a與電子源間形成穩(wěn)定的電場;電流測量模塊監(jiān)測流經(jīng)電 子源的電流,再通過反饋控制模塊使流經(jīng)電子源的電流穩(wěn)定,使電子源產(chǎn)生穩(wěn)定的電子 流,即在離子化階段從電極C出射的電子流穩(wěn)定,如圖7所示;[0042]電極C上保持高電勢,阻擋了(在電子傳輸過程中,分子電離而產(chǎn)生的)離子的 穿過,從而降低了噪聲基線。[0043]上述實施方式不應(yīng)理解為對本實用新型保護(hù)范圍的限制。本實用新型的關(guān)鍵 是在電子源的一側(cè)依次設(shè)置相互隔離的三個電極,分別為用于和電子源間形成電場的 電極a,用于控制電子源產(chǎn)生的電子流通過與否的電極b,用于阻擋離子通過的電極c, 上述三個電極上設(shè)置便于電子源產(chǎn)生的電子流穿過的孔。在不脫離本實用新型精神的情 況下,對本實用新型做出的任何形式的改變均應(yīng)落入本實用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求1.一種用于內(nèi)離子源質(zhì)譜儀的電子傳輸裝置,包括電源;其特征在于在電子源的一側(cè)依次設(shè)置電極a、電極b和電極c,電極a、電極b和電極c上設(shè)有便 于電子源產(chǎn)生的電子流通過的孔,各個電極間相互隔離;電極a上的電勢Va、電極c上的電勢V。都高于電子源上的電勢;電極b上的電勢Vb 隨階段的不同而變化;用于使流經(jīng)電子源的電流穩(wěn)定的穩(wěn)流模塊。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置,其特征在于所述電極a、電極b和電極c同軸。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置,其特征在于電極a與電子源間的電勢差固定。
4.根據(jù)權(quán)利要求1或2或3所述的裝置,其特征在于所述穩(wěn)流模塊包括電流測量模 塊和反饋控制模塊。
5.根據(jù)權(quán)利要求1或2或3所述的裝置,其特征在于電極c上的電勢V。高于電極 a上的電勢Va。
專利摘要本實用新型涉及一種用于內(nèi)離子源質(zhì)譜儀的電子傳輸裝置,包括電源;在電子源的一側(cè)依次設(shè)置電極a、電極b和電極c,電極a、電極b和電極c上設(shè)有便于電子源產(chǎn)生的電子流通過的孔,各個電極間相互隔離;電極a上的電勢Va、電極c上的電勢Vc都高于電子源上的電勢;電極b上的電勢Vb隨階段的不同而變化;用于使流經(jīng)電子源的電流穩(wěn)定的穩(wěn)流模塊。本實用新型具有出射電子流穩(wěn)定、噪聲基線小等優(yōu)點。
文檔編號H01J49/02GK201804838SQ200920198528
公開日2011年4月20日 申請日期2009年9月30日 優(yōu)先權(quán)日2009年9月30日
發(fā)明者俞建成, 劉立鵬, 吳文明, 汪茂菊, 鄭毅 申請人:聚光科技(杭州)股份有限公司