氩氢火焰中的尖端放电微等离子体原子发射光谱分析装置

    公开(公告)号:CN111257304B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202010208189.9

    申请日:2020-03-23

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 一种氩氢火焰中的尖端放电微等离子体原子发射光谱分析装置,含待测元素的样品蒸气与保护气分别进入原子发射光谱激发源(氩氢火焰中的尖端放电微等离子体),产生的原子发射光谱信号经光谱检测器检测。该激发源又由尖端放电和氩氢火焰两部分组成,二者同轴、上下串联放置:尖端放电部分为一对尖端电极对称设置在陶瓷固定座两侧,并在侧面开有光谱检测窗口;氩氢火焰部分为:外石英管固定在底座圆上,内外石英管同轴设置,内石英管上大下小,下段在底座中心孔上,底部开口作为工作载气及样品蒸气入口,外石英管上有保护气入口。本发明具有原子化/激发效率高、灵敏度高、抗干扰能力强(样品水分与基体干扰小)、稳定性好、功耗低等特点。

    氩氢火焰中的尖端放电微等离子体原子发射光谱分析装置

    公开(公告)号:CN111257304A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010208189.9

    申请日:2020-03-23

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 一种氩氢火焰中的尖端放电微等离子体原子发射光谱分析装置,含待测元素的样品蒸气与保护气分别进入原子发射光谱激发源(氩氢火焰中的尖端放电微等离子体),产生的原子发射光谱信号经光谱检测器检测。该激发源又由尖端放电和氩氢火焰两部分组成,二者同轴、上下串联放置:尖端放电部分为一对尖端电极对称设置在陶瓷固定座两侧,并在侧面开有光谱检测窗口;氩氢火焰部分为:外石英管固定在底座圆上,内外石英管同轴设置,内石英管上大下小,下段在底座中心孔上,底部开口作为工作载气及样品蒸气入口,外石英管上有保护气入口。本发明具有原子化/激发效率高、灵敏度高、抗干扰能力强(样品水分与基体干扰小)、稳定性好、功耗低等特点。

    原位反应生成TiB2/Fe基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101403054B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200810046541.2

    申请日:2008-11-13

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 一种原位反应生成TiB2/Fe基复合材料的方法,工艺步骤如下:(1)配料,以钛铁粉和硼铁粉,或钛粉和硼铁粉,或硼粉和钛铁粉,或钛铁粉、硼铁粉和铁粉,钛粉、硼铁粉和铁粉,或硼粉、钛铁粉和铁粉,或钛粉、硼粉和铁粉为原料,根据原料中钛与硼的含量,按照生成TiB2的化学计量进行配料;(2)球磨,将步骤(1)配备的原料进行球磨,球料比至少为1∶1,球磨时间以原料成为≤微米级粒径的混合粉体为限;(3)烧结,将球磨后的混合粉体装入模具,然后放进放电等离子体烧结设备或感应烧结设备或微波等离子体烧结设备中,在压力至少为10MPa下烧结,烧结温度为950℃~1300℃,保温时间至少为5秒钟。

    阵列尖端放电激发源及其原子发射光谱分析装置与方法

    公开(公告)号:CN116017832A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211543095.2

    申请日:2022-12-02

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供一种阵列尖端放电激发源及其原子发射光谱分析装置及方法,其中阵列尖端放电激发源,由阵列设置的三对尖端放电微等离子体构成,三对尖端电极对称、等间距阵列放置,形成串联、级联放电,增强尖端放电激发源的激发能力;结合蒸气进样方式,预先分离样品水分和基体,待测元素的易挥发形态以气态蒸气的方式由工作气体引入激发源的阵列尖端放电微等离子体中,被原子化/激发产生待测元素的特征原子发射光谱信号,经小型CCD光谱检测器检测。本发明的激发源及其分析装置与方法具有激发能力强、激发效率高、灵敏度高、抗干扰能力强(样品水分与基体干扰小)、稳定性好等特点。

    原位反应生成TiB2/Fe基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101403054A

    公开(公告)日:2009-04-08

    申请号:CN200810046541.2

    申请日:2008-11-13

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 一种原位反应生成TiB2/Fe基复合材料的方法,工艺步骤如下:(1)配料,以钛铁粉和硼铁粉,或钛粉和硼铁粉,或硼粉和钛铁粉,或钛铁粉、硼铁粉和铁粉,钛粉、硼铁粉和铁粉,或硼粉、钛铁粉和铁粉,或钛粉、硼粉和铁粉为原料,根据原料中钛与硼的含量,按照生成TiB2的化学计量进行配料;(2)球磨,将步骤(1)配备的原料进行球磨,球料比至少为1∶1,球磨时间以原料成为≤微米级粒径的混合粉体为限;(3)烧结,将球磨后的混合粉体装入模具,然后放进放电等离子体烧结设备或感应烧结设备或微波等离子体烧结设备中,在压力至少为10MPa下烧结,烧结温度为950℃~1300℃,保温时间至少为5秒钟。

    阵列尖端放电激发源及其原子发射光谱分析装置

    公开(公告)号:CN219305095U

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202223236087.1

    申请日:2022-12-02

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本实用新型提供一种阵列尖端放电激发源及其原子发射光谱分析装置,其中阵列尖端放电激发源,由阵列设置的三对尖端放电微等离子体构成,三对尖端电极对称、等间距阵列放置,形成串联、级联放电,增强尖端放电激发源的激发能力;结合蒸气进样方式,预先分离样品水分和基体,待测元素的易挥发形态以气态蒸气的方式由工作气体引入激发源的阵列尖端放电微等离子体中,被原子化/激发产生待测元素的特征原子发射光谱信号,经小型CCD光谱检测器检测。本实用新型的激发源及其分析装置与方法具有激发能力强、激发效率高、灵敏度高、抗干扰能力强(样品水分与基体干扰小)、稳定性好等特点。

    原子发射光谱激发源及其原子发射光谱分析装置

    公开(公告)号:CN212059915U

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202020375483.4

    申请日:2020-03-23

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 一种原子发射光谱激发源及其原子发射光谱分析装置,含待测元素的样品蒸气与保护气分别进入原子发射光谱激发源(氩氢火焰中的尖端放电微等离子体),产生的原子发射光谱信号经光谱检测器检测。该激发源又由尖端放电和氩氢火焰两部分组成,二者同轴、上下串联放置:尖端放电部分为一对尖端电极对称设置在陶瓷固定座两侧,并在侧面开有光谱检测窗口;氩氢火焰部分为:外石英管固定在底座圆上,内外石英管同轴设置,内石英管上大下小,下段在底座中心孔上,底部开口作为工作载气及样品蒸气入口,外石英管上有保护气入口。本实用新型具有原子化/激发效率高、灵敏度高、抗干扰能力强(样品水分与基体干扰小)、稳定性好、功耗低等特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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