弯曲型离子迁移管的初步研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21205067
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0407.仪器创制与大科学装置应用
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

The miniaturization of ion mobility spectrometry (IMS) is becoming more and more important, of which the most crucial technology is the miniaturization of the drift tube. However, currently all the miniature IMS just simply scale down the size with the normal structure, including the straight drift tube. This causes the drift length to be inevitably shortened and the resolution is decreased. Although shortening the open time of the ion gate can help to increase the resolution, the side effect is that the total amount of ions entering the tube is also reduced and the sensitivity is decreased. We proposed a new structure with curved drift tube instead of normal straight one. The design is based on the fact that the drift speed of ions under atmosphere is proportional to the electric field intensity (amplitude and direction) in the drift tube, so the ions will drift along curved electric field lines, making it possible to implement long drift distance in a small area. Preliminary simulation results by SIMION proved the feasibility of this design. Further more, in this design, ions with different turning radius in the curved section will experience different drift length, causing the spectral line width to be expanded. An "S" type curved tube can be used to compensate the length difference. This work will make a research and optimization of the curved drift tube of theoretical model, numerical simulation and experimental test. By this work, we hope to find out a new and better structure design for miniature IMS.
微小型化是离子迁移谱(IMS)发展的必然趋势,其中迁移管的微型化是重点和热点。现有的线性IMS微小型化方案均简单地将原有结构等比例缩小,导致迁移管长度不可避免地缩短,分辨率降低。虽然缩短离子门开启时间可以提高分辨率,但副作用是离子通量减少,灵敏度降低。针对这一问题,我们提出将传统的直线型迁移管改为弯曲型迁移管,其基本原理是由于离子在大气压下的宏观迁移速度正比于管腔内的电场强度(大小和方向),因而迁移轨迹会顺着弯曲管腔中的电场线前进,以达到在较小空间内获得较长迁移距离的目的。利用SIMION进行的初步仿真证实了该方案是可行的。采用弯曲型迁移管后,在弯道处不同转弯半径离子的迁移距离不同,会造成谱线展宽,考虑采用具有两个反向弯道的S形结构来补偿这一差异。本项目将在理论建模、数值仿真和实验测试等方面对弯曲型迁移管的特性进行系统研究和优化设计,有望为线性IMS的微小型化探索出一套新的可行的解决方案。

结项摘要

微小型化是离子迁移谱(IMS)发展的必然趋势,其中迁移管的微型化是重点和热点。如何在较小的空间内保持足够的迁移距离是现存的难点之一。针对这一问题,本项目研究了一种新型的弯曲型迁移管。项目通过仿真分析了直管和弯管管腔内电场的均匀性随迁移管结构参数变化的规律,指出电场不均匀度随径向深度呈指数规律下降,下降速度决定于迁移环的中心距。据此,优化得到了一组直管和弯管的结构参数,通过多物理场耦合仿真研究了离子在弯管中的迁移特性。针对离子在单个弯道中存在迁移距离差异的问题,提出了S型弯道结构补偿这一差异,通过仿真证实了该方法的有效性。设计了一种基于PCB板的迁移管装配结构,通过将迁移环焊接在PCB底板上,可一次性完成机械和电路的装配,大大简化装配工艺。基于该结构制作了0度(直管)、90度、180度和S形四种弯曲型迁移管。在此基础上,搭建了IMS实验平台,分别测试了各种迁移管的性能,包括不同气流量对离子传输效率的影响,开门时间、电场强度等对谱线高度和分辨率的影响。实验证实了S形迁移管相比于单弯管可有效提高谱图的分辨率,与理论分析结果相符。同时弯管还可避免紫外光对法拉第盘直射造成的光电效应,减少漂移区的二次电离。此外,项目还围绕BN离子门开展了一系列研究工作,研究了离子门在开门、过渡和关门状态下透过率和占空比、轴/径向场强之间的关系,并据此提出了离子门的线性工作模式。分析了传统“顺序绕制法”制作BN离子门存在的丝线松弛的固有缺陷,提出了“模板转印法”和“渐减张力法”两种方法解决上述缺陷,制作出了高质量的BN离子门。本项目的研究工作证实了利用弯曲型迁移管实现离子传输和分离的可行性,具备应用前景。在关键单元模块、迁移管装配、实验平台建设、性能优化等方面积累了大量经验,取得了包括论文、专利在内的多项研究成果,培养了多名研究生,在行业内的国际会议上介绍了相关研究成果,为后续围绕离子迁移谱开展相关研究奠定了良好的基础。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(0)
Study of ion transmission for a linear mode Bradbury-Nielsen gate in ion mobility spectrometer
离子迁移谱仪中线性模式布拉德伯里-尼尔森门的离子传输研究
  • DOI:
    10.1016/j.ijms.2014.12.012
  • 发表时间:
    2015-03
  • 期刊:
    International Journal of Mass Spectrometry
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Zhang, Xiaoguo;Yu, Quan;Qian, Xiang;Wang, Xiaohao
  • 通讯作者:
    Wang, Xiaohao

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

机械通气在治疗新型冠状病毒肺炎中的 生物力学问题
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗明志;倪凯;闻康;邓林红
  • 通讯作者:
    邓林红
翠云草对单侧输尿管梗阻大鼠肾间质纤维化抑制作用研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    上海交通大学学报(医学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐剑;袁红伶;倪凯;周晓萍;李嵘;周艳;高敏
  • 通讯作者:
    高敏
同时测量温度和折射率的光纤传感器
  • DOI:
    10.16136/j.joel.2017.02.0271
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    光电子·激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马启飞;倪凯;黄然
  • 通讯作者:
    黄然
急慢性肾功能衰竭动物模型研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    云南中医中药杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高敏;何鹏飞;张娅;倪凯;郭世民
  • 通讯作者:
    郭世民
傣族医药的食疗保健方法与技术的现状探析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    云南中医中药杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    倪凯;金锦;高敏
  • 通讯作者:
    高敏

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码