一种燃煤排放颗粒物采样系统及其分析方法

    公开(公告)号:CN104280267A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410444470.7

    申请日:2014-09-03

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02A50/25

    Abstract: 本发明涉及一种燃煤排放颗粒物采样系统及其分析方法。采样系统包括烟气采样嘴,烟气管道,冷凝管,粗颗粒切割器,停留室,稀释调节阀,流量计,真空抽气泵,ATOFMS颗粒在线检测仪,MCI采样器。分析方法包括采用适应于大气环境条件的在线颗粒物测量仪器ATOFMS以及用于TEM离线分析的MCI颗粒采样器进行采集分析,从而更加准确的研究燃煤排放颗粒物的粒径、化学成分及其随时间变化信息。本发明系统和方法为研究燃煤排放颗粒物的种类识别、粒径、化学成分以及对人体健康的影响等提供重要数据。

    利用分散液液微萃取方式检测豆浆中塑化剂的方法

    公开(公告)号:CN104198597A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410286361.7

    申请日:2014-06-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用分散液液微萃取方式检测豆浆中塑化剂的方法,首先取一定量的待测豆浆,向待测豆浆中加入盐并进行搅拌或震荡,使待测豆浆中的盐充分溶解,然后向待测豆浆加入设定量的有机溶剂,再进行离心,然后取上清液备用;再取用经过上述步骤a制备的上清液作为待测萃取体系,向待测萃取体系中用进样针快速加入设定量的萃取剂,然后对萃取体系进行离心,再弃去上清液,然后取沉淀物进入GC-MS进行分析,从而得到豆浆中塑化剂分析结果。本发明在检测过程中无需使用大量的有机溶剂,可以节约有机溶剂,对环境友好,且富集效率高,检测结果精确度高。

    一种基于无损离子迁移的化学电离源质谱装置

    公开(公告)号:CN114203516A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111450914.4

    申请日:2021-12-01

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 郭腾 程平

    Abstract: 本发明公开了一种基于无损离子迁移的化学电离源质谱装置,包括:高压放电区,所述高压放电区的一端设有供反应气体进入的通道;离子分子反应区,与所述高压放电区相连通,所述离子分子反应区的一端还设有供待测物进入的通道;差分真空区,与所述离子分子反应区相连通;质量分析器,与所述差分真空区相连通。本发明以无损离子迁移结构作为离子‑分子反应装置,在有限的空间内延长母体离子的迁移轨迹,增大母体离子与待测物分子的碰撞几率,从而大幅度提升待测物的离子化效率。

    一种用于挥发性有机物检测的质谱系统

    公开(公告)号:CN111896635A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910372418.8

    申请日:2019-05-06

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于挥发性有机物检测的质谱系统,目的为解决现有有机物质谱检测中存在的问题。本发明包括本体和工控机,所述本体内安装有色谱模块、膜进样模块和质谱模块,所述色谱模块、膜进样模块和质谱模块均与工控机相连。本发明设计合理,通过设置色谱模块和膜进样模块,可以根据样品类型选择进行气相色谱分析还是膜分离,适用于各种样品,使用范围广;本发明具有高分辨率和高灵敏度的优点,提升对环境中挥发性有机物的检测能力,加快了检测速度;本发明的工作形式并不固定,不仅可以用于实验室作为台式机型使用;也可以搭配移动电源系统在野外作业,实现可移动、可机载、可便携化,使用范围广。

    一种质谱电离源
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104064429B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410339881.X

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种质谱电离源,属于质谱离子源技术领域,为解决现有的离子源电离源检测范围受限及离子化效率低等问题而设计。质谱电离源包括进样装置、推斥电极和介质阻挡放电装置;液体或气体样品通过进样装置的进样管进入三通喷头内,经脱溶剂后的液体样品随载气一起或气体样品由三通喷头的引出端喷出;反应气体通过介质阻挡放电装置的导气管进入绝缘介质腔中,在放电电极的作用下产生低温等离子体,并由绝缘介质腔的引出端喷出;低温等离子体与液体或气体样品在质谱口处逆流汇聚,形成电离的样品分子,并在推斥电极的作用下向质谱口汇聚。本发明不仅扩展了电离源检测范围,而且提高了离子化效率和仪器检测灵敏度。

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