一种一体式分子束取样接口制造技术

技术编号:27840084 阅读:22 留言:0更新日期:2021-03-30 12:22
本发明专利技术涉及一种一体式分子束取样接口,包括取样锥、准直漏勺和安装基座,所述安装基座包括沿一轴向相对设置的第一装配部、第二装配部以及位于第一装配部、第二装配部之间的侧向流通孔道,所述第一装配部和第二装配部刚性连接成一整体,所述第一装配部、第二装配部上分别具有第一装配槽和第二装配槽,所述取样锥、准直漏勺分别固定安装在第一装配槽和第二装配槽内,且取样锥的第一取样口和准直漏勺的第二取样口位于同一轴线上,以解决现有分子束取样接口每次安装都需要准直的问题。样接口每次安装都需要准直的问题。样接口每次安装都需要准直的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种一体式分子束取样接口


[0001]本专利技术涉及质谱仪分析设备
,具体是涉及一种一体式分子束取样接口。

技术介绍

[0002]分子束的使用可以追溯到1934年(Trans.Faraday Soc.,30(1934),182

184;Phys.Rev.,46(1934),616

617),在文献(Rev.Sci.Instrum.,22(1951),328

332)中公开了分子束取样接口的基本构成,包括取样锥和准直漏勺两部分。在(Proc.Combust.Inst.,29(2002),2627

2633)、(Rev.Sci.Instrum.,76(2005),094102)、(Rev.Sci.Instrum.,77(2006),084101)等文献中公开了分子束接口的安装方式。
[0003]现有分子束质谱(molecular

beam mass spectrometry,MBMS)的分子束取样接口通常包括取样锥、准直漏勺两部分。取样锥和准直漏勺一般都呈圆锥状。处于较高压力范围的气体分子经过取样锥小孔进入差分段,形成发散状的气流,再经过准直漏勺后进入低压段,形成一束分子束。这种分子束取样接口能够有效降低分子间的碰撞,特别适合获取反应气体中的活泼组分。目前取样锥和准直漏勺是安装在两块不同的金属板上,每次安装时都需要借助激光或其它方式将取样锥和准时漏勺调整到同一轴线上,这种安装方式费时费力,安装重复性不高,并且安装时稍有偏差,就会导致仪器灵敏度降低。

技术实现思路

[0004]本专利技术旨在提供一种一体式分子束取样接口,以解决现有分子束取样接口每次安装都需要准直的问题。
[0005]具体方案如下:
[0006]一种一体式分子束取样接口,包括取样锥、准直漏勺和安装基座,所述安装基座包括沿一轴向相对设置的第一装配部、第二装配部,以及位于第一装配部、第二装配部之间的轴向通道和侧向流通孔道,所述第一装配部和第二装配部刚性连接成一整体,所述第一装配部、第二装配部上分别具有与轴向通道连通设置的第一装配槽和第二装配槽,所述取样锥、准直漏勺分别固定安装在第一装配槽和第二装配槽内,且取样锥的第一取样口和准直漏勺的第二取样口位于同一轴线上。
[0007]在一实施例中,所述第一装配部、第二装配部之间通过多根固定柱实现两者之间的刚性连接,多根所述固定柱围成的区域形成所述轴向通道,且相邻两固定柱之间间隙形成所述侧向流通孔道。
[0008]在一实施例中,所述固定柱为圆柱形的固定柱。
[0009]在一实施例中,所述第一装配部、第二装配部之间具有连接两者的侧壁,所述侧壁与所述第一装配部、第二装配部一体成型,所述侧壁维持的区域形成所述轴向通道,所述侧壁上镂空设置而形成所述的侧向流通孔道。
[0010]在一实施例中,所述第一装配部和第二装配部上分别设置有与质谱框架的安装孔相密封接触的第一密封圈和第二密封圈。
[0011]在一实施例中,所述第一装配部和第二装配部与安装孔的孔壁相对应的面上分别设置有第一密封圈和第二密封圈相匹配设置的一凹槽,所述第一密封圈和第二密封圈分别安装在对应的凹槽中。
[0012]在一实施例中,所述取样锥具有呈圆锥状的第一周壁、位于第一周壁顶部中心处的第一取样口和位于第一周壁底部边缘的第一法兰面,所述第一法兰面固定在所述第一装配槽内;所述准直漏勺具有呈圆锥状的第二周壁、位于第二周壁顶部中心处的第二取样口和位于第二周壁底部边缘的第二法兰面,所述第二法兰面固定在所述第二装配槽内。
[0013]在一实施例中,所述第一法兰面和第一装配槽之间法兰连接固定,所述第二法兰面和第二装配槽之间法兰连接固定。
[0014]在一实施例中,所述第一法兰面和第二法兰面均为圆形的法兰面,所述第一装配槽和第二装配槽为分别与第一法兰面和第二法兰面相匹配设置的圆形装配槽。
[0015]在一实施例中,所述准直漏勺的第二周壁相对于取样锥的第一周壁具有更小的锥度,且所述第二周壁的前部延伸至第一周壁所围成的空间内。
[0016]本专利技术提供的一体式分子束取样接口与现有技术相比较具有以下优点:本专利技术提供的一体式分子束取样接口中,取样锥和准直漏勺安装在同一个安装基座上,拆卸时可以整体拆下,不会影响取样锥和准直漏勺的校准状态,因而在一次安装准直后无需后续反复拆装校准。
附图说明
[0017]图1示出了示出了实施例1中的一体式分子束取样接口的示意图。
[0018]图2示出了实施例1中的取样锥的示意图。
[0019]图3示出了实施例1中的准直漏勺的示意图。
[0020]图4示出了实施例1中的安装基座的示意图。
[0021]图5示出了实施例1中的实施例1中的一体式分子束取样接口安装在质谱框架上的剖面示意图。
[0022]图6示出了实施例1中的实施例1中的一体式分子束取样接口安装在质谱框架上的示意图。
[0023]图7示出了实施例2中的安装基座的示意图。
[0024]说明书附图标号说明:
[0025]1、取样锥;10、第一周壁;11、第一取样口;12、第一法兰面;
[0026]2、准直漏勺;20、第二周壁;21、第二取样口;22、第二法兰面;
[0027]3、安装基座;31、第一装配部;32、第二装配部;33、侧向流通孔道;34、固定柱;35、侧壁;36、轴向通道;310、第一装配槽;311、第一密封圈;320、第二装配槽;321、第二密封圈;
[0028]4、质谱框架;40、安装孔;
[0029]6、反应室;
[0030]7、进入差分段;
[0031]8、电离室;
[0032]9、分子束。
具体实施方式
[0033]为进一步说明各实施例,本专利技术提供有附图。这些附图为本专利技术揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本专利技术的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
[0034]现结合附图和具体实施方式对本专利技术进一步说明。
[0035]实施例1
[0036]本实施例提供了一种一体式分子束取样接口,包括取样锥1、准直漏勺2和安装基座3。
[0037]其中,参考图1

图4,取样锥1具有呈圆锥状的第一周壁10、位于第一周壁10顶部中心处的第一取样口11和位于第一周壁10底部边缘的第一法兰面12。
[0038]准直漏勺2具有呈圆锥状的第二周壁20、位于第二周壁20顶部中心处的第二取样口21和位于第二周壁20底部边缘的第二法兰面22。
[0039]安装基座3为一体式结构,其包括沿一轴向相对设置的第一装配部31、第二装配部32,以及位于第一装配部31、第二装配部32之间的轴本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种一体式分子束取样接口,其特征在于:包括取样锥、准直漏勺和安装基座,所述安装基座包括沿一轴向相对设置的第一装配部、第二装配部,以及位于第一装配部、第二装配部之间的轴向通道和侧向流通孔道,所述第一装配部和第二装配部刚性连接成一整体,所述第一装配部、第二装配部上分别具有与轴向通道连通设置的第一装配槽和第二装配槽,所述取样锥、准直漏勺分别固定安装在第一装配槽和第二装配槽内,且取样锥的第一取样口和准直漏勺的第二取样口位于同一轴线上。2.根据权利要求1所述的一体式分子束取样接口,其特征在于:所述第一装配部、第二装配部之间通过多根固定柱实现两者之间的刚性连接,多根所述固定柱围成的区域形成所述轴向通道,且相邻两固定柱之间间隙形成所述侧向流通孔道。3.根据权利要求2所述的一体式分子束取样接口,其特征在于:所述固定柱为圆柱形的固定柱。4.根据权利要求1所述的一体式分子束取样接口,其特征在于:所述第一装配部、第二装配部之间具有连接两者的侧壁,所述侧壁与所述第一装配部、第二装配部一体成型,所述侧壁维持的区域形成所述轴向通道,所述侧壁上镂空设置而形成所述的侧向流通孔道。5.根据权利要求1所述的一体式分子束取样接口,其特征在于:所述第一装配部和第二装配部上分别设置有与质谱框架的安装孔相密封接触的...

【专利技术属性】
技术研发人员:周忠岳齐飞
申请(专利权)人:上海交通大学
类型:发明
国别省市:

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