RU2564443C2 - Device of orthogonal introduction of ions into time-of-flight mass spectrometer - Google Patents

Device of orthogonal introduction of ions into time-of-flight mass spectrometer Download PDF

Info

Publication number
RU2564443C2
RU2564443C2 RU2013149761/07A RU2013149761A RU2564443C2 RU 2564443 C2 RU2564443 C2 RU 2564443C2 RU 2013149761/07 A RU2013149761/07 A RU 2013149761/07A RU 2013149761 A RU2013149761 A RU 2013149761A RU 2564443 C2 RU2564443 C2 RU 2564443C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ions
electrodes
ion beam
channel
continuous
Prior art date
Application number
RU2013149761/07A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2013149761A (en
Inventor
Юрий Константинович Голиков
Михаил Игоревич Явор
Тимофей Вячеславович Помозов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Биотехнологические аналитические приборы" (ООО "БиАП")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Биотехнологические аналитические приборы" (ООО "БиАП") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Биотехнологические аналитические приборы" (ООО "БиАП")
Priority to RU2013149761/07A priority Critical patent/RU2564443C2/en
Publication of RU2013149761A publication Critical patent/RU2013149761A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2564443C2 publication Critical patent/RU2564443C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Electron Tubes For Measurement (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

FIELD: instrumentation.
SUBSTANCE: invention relates to the field of time-of-flight mass spectrometry and will find wide application in solving problems of organic and bioorganic chemistry, toxicology, criminalistics, immunology and medicine when ionising molecules of investigated substances with methods of electronic shock, "electrospray". The device of orthogonal introduction of ions into a time-of-flight mass spectrometer (TFMS) includes a channel for transportation of a continuous beam of ions arriving from a source, being formed by two electrodes, aligned in parallel to the direction of movement of the continuous ion beam and designed for development of a pulse electric field, which pushes the ions in direction perpendicular to the continuous beam, and electrodes for electrostatic acceleration of ions arranged outside the specified channel. Into a gap between electrodes forming the channel of charged particles transportation there are additional electrodes introduced, which are aligned in parallel to the direction of movement of a continuous ion beam, and static electric potentials applied to these electrodes provide for compression of a continuous ion beam in direction of pulse pushing of ions from the channel.
EFFECT: increased sensitivity of TFMS.
3 dwg

Description

Изобретение относится к области времяпролетной масс-спектрометрии и найдет широкое применение при решении задач органической и биоорганической химии, токсикологии, криминалистики, иммунологии и медицины при ионизации молекул исследуемых веществ методами электронный удар, «электроспрей» и др.The invention relates to the field of time-of-flight mass spectrometry and will find wide application in solving problems of organic and bioorganic chemistry, toxicology, forensic science, immunology and medicine in the ionization of molecules of the studied substances by electron impact, electrospray, etc.

Подавляющее большинство используемых в настоящее время в масс-спектрометрии источников создают непрерывные пучки ионов. Для согласования времяпролетных масс-спектрометров (ВПМС) с такими источниками непрерывный пучок ионов преобразуют в короткие импульсные ионные пакеты. Наиболее эффективным и широко используемым способом создания ионных пакетов короткой длительности является ускорение заряженных частиц в устройстве ортогонального ввода ионов в ВПМС периодически создаваемым импульсным электрическим полем в направлении, перпендикулярном направлению движения непрерывного ионного пучка.The vast majority of the sources currently used in mass spectrometry create continuous ion beams. To coordinate time-of-flight mass spectrometers (VPMS) with such sources, a continuous ion beam is converted into short pulsed ion packets. The most effective and widely used method for creating ion packets of short duration is the acceleration of charged particles in an orthogonal ion input device in the IMSS with a periodically generated pulsed electric field in the direction perpendicular to the direction of motion of the continuous ion beam.

Прототипом изобретения является устройство ортогонального ввода [1], схематически представленное на фиг.1,а. В приведенной схеме непрерывный пучок ионов 1 поступает из источника в канал транспортировки, сформированный двумя электродами 2 и 3, ориентированными в плоскости yz, параллельной направлению z движения непрерывного пучка. Электрод 3 имеет окно, затянутое проводящей сеткой. Вне канала транспортировки расположены электроды 4, также имеющие окна, часть из которых затянута проводящими сетками.A prototype of the invention is an orthogonal input device [1], schematically represented in figure 1, a. In the above scheme, a continuous ion beam 1 enters from a source into a transport channel formed by two electrodes 2 and 3 oriented in the yz plane parallel to the z direction of the continuous beam motion. The electrode 3 has a window covered by a conductive grid. Outside the transport channel, electrodes 4 are also located, also having windows, some of which are tightened with conductive nets.

В промежутки времени между импульсным выталкиванием ионов из канала электроды 2 и 3 заземлены и электростатическое поле в канале транспортировки отсутствует. Через определенные промежутки времени на электрод 2 подается импульсное электрическое напряжение, и в канале транспортировки образуется однородное электрическое поле, выталкивающее поступившие в эти промежутки времени в канал ионы через окно в электроде 3 в направлении х, перпендикулярном направлению z движения непрерывного пучка. Вытолкнутые из канала ионы ускоряются до необходимой энергии в направлении х электрическим полем, создаваемым с помощью набора электродов 4.In the time intervals between the pulse ejection of ions from the channel, the electrodes 2 and 3 are grounded and there is no electrostatic field in the transport channel. At certain time intervals, a pulse electric voltage is applied to the electrode 2, and a uniform electric field is formed in the transport channel, pushing out the ions received at these time intervals into the channel through the window in the electrode 3 in the x direction, perpendicular to the z direction of the continuous beam. The ions pushed out of the channel are accelerated to the required energy in the x direction by an electric field created using a set of electrodes 4.

Недостатком прототипа является обусловленное наличием углового разброса направлений движения свободное расширение непрерывного пучка ионов в канале транспортировки в направлении x в промежутки времени между импульсным выталкиванием, как показано на фиг.1,б. Ширина транспортирующего канала ограничена требованием достижения определенной величины напряженности выталкивающего поля при максимально достижимой амплитуде импульсного напряжения на электроде 2. При этом указанное свободное расширение ионного пучка приводит к частичному вылету ионов из канала транспортировки через окно в электроде 3 в область электрического поля, сформированного набором электродов 4. Такие ионы достигают детектора ВПМС в произвольное время и становятся источником шумового сигнала, уменьшающего чувствительность ВПМС.The disadvantage of the prototype is due to the presence of angular dispersion of the directions of movement of the free expansion of a continuous ion beam in the transport channel in the x direction at time intervals between pulsed ejection, as shown in figure 1, b. The width of the transport channel is limited by the requirement to achieve a certain magnitude of the buoyant field strength at the maximum achievable amplitude of the pulse voltage at the electrode 2. Moreover, the indicated free expansion of the ion beam leads to partial emission of ions from the transport channel through the window in the electrode 3 into the region of the electric field formed by the set of electrodes 4 Such ions reach the VPMS detector at an arbitrary time and become a source of a noise signal that reduces sensitivity HDI.

Существуют аналоги описанного прототипа [2-4], в которых электрод 3 и электроды 4 являются бессеточными, однако и в этих аналогах присутствует указанный недостаток.There are analogues of the described prototype [2-4], in which the electrode 3 and electrodes 4 are gridless, however, these analogues have the indicated drawback.

Задачей изобретения является пространственное сжатие поступающего из источника непрерывного ионного пучка в канале транспортировки устройства ортогонального ввода ионов в ВПМС в направлении х выталкивания ионов и, как следствие, увеличение чувствительности ВПМС.The objective of the invention is the spatial compression coming from the source of a continuous ion beam in the transport channel of the device orthogonal input of ions into the IMSS in the x direction of ejection of ions and, as a result, increase the sensitivity of the IMSS.

Поставленная задача решается тем, что в канал транспортировки устройства ортогонального ввода ионов в ВПМС вводятся дополнительные электроды, ориентированные параллельно направлению движения непрерывного пучка ионов, к которым прикладываются статические электрические напряжения. При этом в отличие от прототипа в канале транспортировки ионов создается статическое неоднородное электрическое поле, воздействующее на ионы и препятствующее расширению непрерывного ионного пучка в направлении х.The problem is solved in that additional electrodes are introduced into the transport channel of the device for orthogonal ion input into the IMSC, oriented in parallel with the direction of motion of the continuous ion beam, to which static electric voltages are applied. In this case, unlike the prototype, a static inhomogeneous electric field is created in the ion transport channel, which acts on the ions and prevents the expansion of the continuous ion beam in the x direction.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.2 приведены схема изобретения с одним из примеров геометрии дополнительных электродов (фиг.2,а) и вид траекторий ионов в плоскостях xz (фиг.2,б) и yz (фиг.2,в), на фиг.3 представлены схема изобретения с другим примером геометрии дополнительных электродов (фиг 3,а) и вид траекторий ионов в плоскостях xz (фиг.3,б) и yz (фиг.3,в).The invention is illustrated by drawings, where in Fig.2 shows a diagram of the invention with one example of the geometry of additional electrodes (Fig.2, a) and the type of ion trajectories in the planes xz (Fig.2, b) and yz (Fig.2, c), figure 3 presents a diagram of the invention with another example of the geometry of the additional electrodes (Fig 3, a) and the type of ion trajectories in the planes xz (Fig 3, b) and yz (Fig 3, c).

Предлагаемое устройство ортогонального ввода ионов в ВПМС (фиг.2,а) состоит из канала, образованного двумя электродами 2 и 3, в который поступает непрерывный пучок ионов 1, набора электродов для ускорения ионов 4 и дополнительных электродов 5, расположенных в канале транспортировки. В представленном на фиг.2,а варианте на дополнительные электроды 5 поданы одинаковые напряжения.The proposed device for orthogonal ion input into the HPMC (Fig. 2, a) consists of a channel formed by two electrodes 2 and 3, into which a continuous beam of ions 1, a set of electrodes for accelerating ions 4, and additional electrodes 5 located in the transport channel enter. In the presented in figure 2, and the option for additional electrodes 5 applied the same voltage.

Предлагаемое устройство работает следующим образом. Непрерывный пучок ионов 1 поступает в канал транспортировки, сформированный электродами 2 и 3, которые в режиме накопления заземлены. К дополнительным электродам 5 прикладывается статическое электрическое напряжение U1, формирующее в канале электрическое поле, которое является близким к квадрупольному в области движения ионного пучка. Это поле оказывает фокусирующее действие на пучок ионов в плоскости xz (фиг.2, б) и, таким образом, приводит к сжатию пучка в направлении x и предотвращает возможность вылета ионов через окно в электроде 3 в промежутки времени между импульсами выталкивания. Действие рассматриваемого статического поля является дефокусирующим на пучок ионов в плоскости yz (фиг.2,в), однако некоторое увеличение размера пучка ионов в направлении у не влияет на свойства ВПМС. При подаче импульсного напряжения на электрод 2 для выталкивания ионов наличие напряжений на электродах 5 приводит лишь к незначительному и не влияющему на свойства ВПМС искажение структуры выталкивающего электрического поля, поскольку напряженность статического поля, требуемого для сжатия непрерывного пучка ионов, существенно меньше напряженности импульсного выталкивающего поля.The proposed device operates as follows. A continuous beam of ions 1 enters the transport channel formed by electrodes 2 and 3, which are grounded in the accumulation mode. A static electric voltage U 1 is applied to the additional electrodes 5, which forms an electric field in the channel, which is close to quadrupole in the region of movement of the ion beam. This field has a focusing effect on the ion beam in the xz plane (FIG. 2, b) and, thus, compresses the beam in the x direction and prevents the possibility of ions escaping through the window in the electrode 3 at time intervals between the ejection pulses. The action of the considered static field is defocusing on the ion beam in the yz plane (Fig. 2, c), however, a slight increase in the size of the ion beam in the y direction does not affect the properties of the IMSS. When a pulse voltage is applied to the electrode 2 for ejecting ions, the presence of voltages on the electrodes 5 leads only to a slight distortion of the structure of the ejecting electric field, which does not affect the properties of the IMSS, since the strength of the static field required to compress a continuous ion beam is much lower than the strength of the pulse ejecting field.

На фиг.3,а представлена схема изобретения с другим примером геометрии дополнительных электродов, введенных в канал транспортировки непрерывного пучка ионов. В представленном на фиг.3,а варианте в канал введены две пары дополнительных электродов 5 и 6, к которым прикладываются статические электрические потенциалы U1 и U2 противоположных знаков. При этом в канале транспортировки возможно реализовать пространственное сжатие непрерывного ионного пучка в канале транспортировки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях xz и yz. На фиг.3,б и 3,в показаны траектории ионов в указанных плоскостях в случае, когда к дополнительным электродам 5 прикладывается статический электрический потенциал U1, обеспечивающий сжатие ионного пучка в направлении х.Figure 3, a presents a diagram of the invention with another example of the geometry of additional electrodes introduced into the channel for transporting a continuous ion beam. In the embodiment shown in FIG. 3, as an embodiment, two pairs of additional electrodes 5 and 6 are introduced into the channel, to which the static electric potentials U 1 and U 2 of opposite signs are applied. In this case, it is possible to realize spatial compression of a continuous ion beam in the transport channel in the transport channel in two mutually perpendicular planes xz and yz. Figures 3, b and 3, c show the trajectories of ions in these planes in the case when a static electric potential U 1 is applied to the additional electrodes 5, which compresses the ion beam in the x direction.

Таким образом, ввод в канал транспортировки устройства ортогонального ввода ионов дополнительных электродов, ориентированных параллельно направлению движения непрерывного ионного пучка, к которым прикладываются статические электрические потенциалы, способствует выполнению поставленной задачи увеличения чувствительности ВПМС.Thus, the introduction of additional electrodes into the transportation channel of the device for orthogonal ion input of ions, oriented parallel to the direction of motion of the continuous ion beam, to which static electric potentials are applied, contributes to the task of increasing the sensitivity of the IMSS.

Источники информацииInformation sources

1. Додонов А.Ф., Чернушевич И.В., Додонова Т.Ф., Разников В.В., Тальрозе В.Л. Метод времяпролетного масс-спектрометрического анализа из непрерывных ионных пучков. // А.с. 1681340 A1. 1987.1. Dodonov A.F., Chernushevich I.V., Dodonova T.F., Raznikov V.V., Talroze V.L. The method of time-of-flight mass spectrometric analysis of continuous ion beams. // A.S. 1681340 A1. 1987.

2. Franzen J. Gridless time-of-flight mass spectrometer for orthogonal ion injection. // US Patent 0011703 A1. 2001.2. Franzen J. Gridless time-of-flight mass spectrometer for orthogonal ion injection. // US Patent 0011703 A1. 2001.

3. Makarov A.A. A time of flight mass spectrometer including an orthogonal accelerator. // Patent WO 01/11660 A1. 2000.3. Makarov A.A. A time of flight mass spectrometer including an orthogonal accelerator. // Patent WO 01/11660 A1. 2000.

4. Помозов T.B., Явор М.И. Бессеточный ортогональный ускоритель для многоотражательных времяпролетных масс-анализаторов. // Научное приборостроение. 2012. Т.22. Вып.1. С.113-120.4. Pomozov T.B., Yavor M.I. Meshless orthogonal accelerator for multi-reflective time-of-flight mass analyzers. // Scientific instrument making. 2012.V.22. Issue 1. S.113-120.

Claims (1)

Устройство ортогонального ввода ионов во времяпролетный масс-спектрометр (ВПМС), включающее канал транспортировки поступающего из источника непрерывного пучка ионов, сформированный двумя электродами, ориентированными параллельно направлению движения непрерывного ионного пучка и предназначенными для создания импульсного электрического поля, выталкивающего ионы в направлении, перпендикулярном непрерывному пучку, и электроды для электростатического ускорения ионов, расположенные вне указанного канала, отличающееся тем, что в пространство между электродами, формирующими канал транспортировки, введены дополнительные электроды, ориентированные параллельно направлению движения непрерывного ионного пучка, к которым прикладываются статические электрические потенциалы. A device for orthogonal ion input into a time-of-flight mass spectrometer (VPMS), including a channel for transporting a continuous ion beam coming from a source, formed by two electrodes oriented parallel to the direction of motion of the continuous ion beam and designed to create a pulsed electric field pushing the ions in the direction perpendicular to the continuous beam , and electrodes for electrostatic acceleration of ions located outside the specified channel, characterized in that in simple anstvo between the electrodes forming the transport path, introduced additional electrodes oriented parallel to the direction of movement of the continuous ion beam to which are applied a static electric potentials.
RU2013149761/07A 2013-11-06 2013-11-06 Device of orthogonal introduction of ions into time-of-flight mass spectrometer RU2564443C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149761/07A RU2564443C2 (en) 2013-11-06 2013-11-06 Device of orthogonal introduction of ions into time-of-flight mass spectrometer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149761/07A RU2564443C2 (en) 2013-11-06 2013-11-06 Device of orthogonal introduction of ions into time-of-flight mass spectrometer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013149761A RU2013149761A (en) 2015-05-20
RU2564443C2 true RU2564443C2 (en) 2015-10-10

Family

ID=53283673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013149761/07A RU2564443C2 (en) 2013-11-06 2013-11-06 Device of orthogonal introduction of ions into time-of-flight mass spectrometer

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2564443C2 (en)

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019030471A1 (en) * 2017-08-06 2019-02-14 Anatoly Verenchikov Ion guide within pulsed converters
US10593533B2 (en) 2015-11-16 2020-03-17 Micromass Uk Limited Imaging mass spectrometer
US10629425B2 (en) 2015-11-16 2020-04-21 Micromass Uk Limited Imaging mass spectrometer
US10636646B2 (en) 2015-11-23 2020-04-28 Micromass Uk Limited Ion mirror and ion-optical lens for imaging
US10741376B2 (en) 2015-04-30 2020-08-11 Micromass Uk Limited Multi-reflecting TOF mass spectrometer
US10950425B2 (en) 2016-08-16 2021-03-16 Micromass Uk Limited Mass analyser having extended flight path
US11049712B2 (en) 2017-08-06 2021-06-29 Micromass Uk Limited Fields for multi-reflecting TOF MS
US11205568B2 (en) 2017-08-06 2021-12-21 Micromass Uk Limited Ion injection into multi-pass mass spectrometers
US11211238B2 (en) 2017-08-06 2021-12-28 Micromass Uk Limited Multi-pass mass spectrometer
US11239067B2 (en) 2017-08-06 2022-02-01 Micromass Uk Limited Ion mirror for multi-reflecting mass spectrometers
US11295944B2 (en) 2017-08-06 2022-04-05 Micromass Uk Limited Printed circuit ion mirror with compensation
US11309175B2 (en) 2017-05-05 2022-04-19 Micromass Uk Limited Multi-reflecting time-of-flight mass spectrometers
US11328920B2 (en) 2017-05-26 2022-05-10 Micromass Uk Limited Time of flight mass analyser with spatial focussing
US11342175B2 (en) 2018-05-10 2022-05-24 Micromass Uk Limited Multi-reflecting time of flight mass analyser
US11367608B2 (en) 2018-04-20 2022-06-21 Micromass Uk Limited Gridless ion mirrors with smooth fields
US11587779B2 (en) 2018-06-28 2023-02-21 Micromass Uk Limited Multi-pass mass spectrometer with high duty cycle
US11621156B2 (en) 2018-05-10 2023-04-04 Micromass Uk Limited Multi-reflecting time of flight mass analyser
US11817303B2 (en) 2017-08-06 2023-11-14 Micromass Uk Limited Accelerator for multi-pass mass spectrometers
US11848185B2 (en) 2019-02-01 2023-12-19 Micromass Uk Limited Electrode assembly for mass spectrometer
US11881387B2 (en) 2018-05-24 2024-01-23 Micromass Uk Limited TOF MS detection system with improved dynamic range

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1681340A1 (en) * 1987-02-25 1991-09-30 Филиал Института энергетических проблем химической физики АН СССР Method of mass-spectrometric analysis for time-of-flight of uninterrupted beam of ions
WO2001011660A1 (en) * 1999-08-10 2001-02-15 Gbc Scientific Equipment Pty Ltd A time of flight mass spectrometer including an orthogonal accelerator
US20010011703A1 (en) * 2000-02-09 2001-08-09 Jochen Franzen Gridless time-of-flight mass spectrometer for orthogonal ion injection
WO2007136373A1 (en) * 2006-05-22 2007-11-29 Shimadzu Corporation Parallel plate electrode arrangement apparatus and method
RU2381591C2 (en) * 2008-04-03 2010-02-10 Институт аналитического приборостроения Российской Академии Наук (ИАнП РАН) Time-of-flight mass spectrometre

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1681340A1 (en) * 1987-02-25 1991-09-30 Филиал Института энергетических проблем химической физики АН СССР Method of mass-spectrometric analysis for time-of-flight of uninterrupted beam of ions
WO2001011660A1 (en) * 1999-08-10 2001-02-15 Gbc Scientific Equipment Pty Ltd A time of flight mass spectrometer including an orthogonal accelerator
US20010011703A1 (en) * 2000-02-09 2001-08-09 Jochen Franzen Gridless time-of-flight mass spectrometer for orthogonal ion injection
WO2007136373A1 (en) * 2006-05-22 2007-11-29 Shimadzu Corporation Parallel plate electrode arrangement apparatus and method
RU2381591C2 (en) * 2008-04-03 2010-02-10 Институт аналитического приборостроения Российской Академии Наук (ИАнП РАН) Time-of-flight mass spectrometre

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10741376B2 (en) 2015-04-30 2020-08-11 Micromass Uk Limited Multi-reflecting TOF mass spectrometer
US10593533B2 (en) 2015-11-16 2020-03-17 Micromass Uk Limited Imaging mass spectrometer
US10629425B2 (en) 2015-11-16 2020-04-21 Micromass Uk Limited Imaging mass spectrometer
US10636646B2 (en) 2015-11-23 2020-04-28 Micromass Uk Limited Ion mirror and ion-optical lens for imaging
US10950425B2 (en) 2016-08-16 2021-03-16 Micromass Uk Limited Mass analyser having extended flight path
US11309175B2 (en) 2017-05-05 2022-04-19 Micromass Uk Limited Multi-reflecting time-of-flight mass spectrometers
US11328920B2 (en) 2017-05-26 2022-05-10 Micromass Uk Limited Time of flight mass analyser with spatial focussing
US11239067B2 (en) 2017-08-06 2022-02-01 Micromass Uk Limited Ion mirror for multi-reflecting mass spectrometers
US11756782B2 (en) 2017-08-06 2023-09-12 Micromass Uk Limited Ion mirror for multi-reflecting mass spectrometers
US11211238B2 (en) 2017-08-06 2021-12-28 Micromass Uk Limited Multi-pass mass spectrometer
WO2019030471A1 (en) * 2017-08-06 2019-02-14 Anatoly Verenchikov Ion guide within pulsed converters
US11295944B2 (en) 2017-08-06 2022-04-05 Micromass Uk Limited Printed circuit ion mirror with compensation
US11081332B2 (en) 2017-08-06 2021-08-03 Micromass Uk Limited Ion guide within pulsed converters
US11049712B2 (en) 2017-08-06 2021-06-29 Micromass Uk Limited Fields for multi-reflecting TOF MS
US11205568B2 (en) 2017-08-06 2021-12-21 Micromass Uk Limited Ion injection into multi-pass mass spectrometers
US11817303B2 (en) 2017-08-06 2023-11-14 Micromass Uk Limited Accelerator for multi-pass mass spectrometers
US11367608B2 (en) 2018-04-20 2022-06-21 Micromass Uk Limited Gridless ion mirrors with smooth fields
US11342175B2 (en) 2018-05-10 2022-05-24 Micromass Uk Limited Multi-reflecting time of flight mass analyser
US11621156B2 (en) 2018-05-10 2023-04-04 Micromass Uk Limited Multi-reflecting time of flight mass analyser
US11881387B2 (en) 2018-05-24 2024-01-23 Micromass Uk Limited TOF MS detection system with improved dynamic range
US11587779B2 (en) 2018-06-28 2023-02-21 Micromass Uk Limited Multi-pass mass spectrometer with high duty cycle
US11848185B2 (en) 2019-02-01 2023-12-19 Micromass Uk Limited Electrode assembly for mass spectrometer

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013149761A (en) 2015-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2564443C2 (en) Device of orthogonal introduction of ions into time-of-flight mass spectrometer
US11328920B2 (en) Time of flight mass analyser with spatial focussing
US8563923B2 (en) Orthogonal acceleration time-of-flight mass spectrometer
Fournier et al. Delayed extraction experiments using a repulsive potential before ion extraction: evidence of clusters as ion precursors in UV-MALDI. Part I: dynamical effects with the matrix 2, 5-dihydroxybenzoic acid
EP1704578B1 (en) Ion extraction devices and methods of selectively extracting ions
US7960692B2 (en) Ion focusing and detection in a miniature linear ion trap for mass spectrometry
US20170372881A1 (en) Mass Spectrometer
US7405401B2 (en) Ion extraction devices, mass spectrometer devices, and methods of selectively extracting ions and performing mass spectrometry
US8604423B2 (en) Method for enhancement of mass resolution over a limited mass range for time-of-flight spectrometry
US7087897B2 (en) Mass spectrometer
US6661001B2 (en) Extended bradbury-nielson gate
US8735810B1 (en) Time-of-flight mass spectrometer with ion source and ion detector electrically connected
EP3020064B1 (en) Time-of-flight mass spectrometers with cassini reflector
DE102011109927A1 (en) Introduction of ions in Kingdon ion traps
DE112015001622B4 (en) Orthogonal acceleration coaxial cylinder mass analyzer
US10964518B2 (en) Transport device for transporting charged particles
US7388193B2 (en) Time-of-flight spectrometer with orthogonal pulsed ion detection
Toyoda et al. High-energy collision induced dissociation fragmentation pathways of peptides, probed using a multiturn tandem time-of-flight mass spectrometer “MULTUM-TOF/TOF”
RU2381591C2 (en) Time-of-flight mass spectrometre
JP6292319B2 (en) Time-of-flight mass spectrometer
CA2460469C (en) Mass spectrometer
KR101819534B1 (en) ionization source and secondary ion mass spectroscopy including the same
RU2769377C1 (en) Tof mass spectrometer
WO2004021386A2 (en) Mass spectrometer
WO2021131140A1 (en) Multi-turn time-of-flight mass spectrometer

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171107