一种原子荧光光度计光学系统

    公开(公告)号:CN202837182U

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201220414879.0

    申请日:2012-08-20

    Abstract: 本实用新型提供了一种原子荧光光度计光学系统,属于原子荧光光度计技术领域。本实用新型所述激发光源发出的光经过入射光学系统后汇聚于原子化器的中心处,激发光源所发出的部分光(参比信号)通过参比光传输系统再经斩光器进入光电倍增管,激发光源所激发的荧光信号通过接收光学系统再经过斩光器进入光电倍增管,参比信号与荧光信号由斩光器按时序选择顺序进入光电倍增管并转化为电信号输入到信号采集处理系统,所测参比信号经处理后反馈于荧光信号测量结果进行数据校正。本实用新型能有效校正光源不稳定性对测量结果的影响,突破了一直以来制约着原子荧光度计发展的技术瓶颈,提高了仪器的性能指标。

    气液分离器的制冷系统
    12.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203615659U

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201320686886.0

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 本实用新型提供了一种气液分离器的制冷系统。本实用新型包括:气液分离器、冷凝器和制冷装置,所述冷凝器设置在气液分离器内,冷凝器的入口和制冷装置的出口相连通,冷凝器的出口和制冷装置的入口相连通。本实用新型制冷装置可提供冷却水、冷却的乙醇、冷却油、冷却气体等冷却介质,此冷却介质通过气液分离器中的冷凝器后又回到制冷装置中从而形成冷却循环系统。冷凝器在气液分离器内部,冷却介质通过冷凝器后,使处于低温状态下冷凝器可直接对气液分离器中的氢化物进行冷却,被冷却的氢化物中的水分凝聚成液滴,使反应环境中的水蒸气减少,降低了反应生成的氢化物中的水蒸气含量,原子化效率得到提高,相应的荧光值也得到提高,稳定性增强。

    接收单元方便更换的紫外可见分光光度计

    公开(公告)号:CN202770765U

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201220438169.1

    申请日:2012-08-30

    Abstract: 本实用新型提供了一种接收单元方便更换的紫外可见分光光度计,属于光度计技术领域。本实用新型所述第一样品室和第二样品室均固定于大底座上;第二样品室外壳与第二样品室底板固定在一起,第二样品室底板上固定有光电转换板和光电倍增管,通过安装在第二样品室底板上的两个第二样品室定位座与安装在大底座的两个定位销紧密配合。本实用新型由于存在有第二样品室,且第二样品室的空间比第一样品室可扩展空间要大,对于一些复杂的、大型的及一些特殊要求的附件,可以通过改进第二样品室达到要求。可以将扩展的不同附件(积分球附件、反射附件等),用于此分析仪器中。从而实现接收单元方便更换。

    充气的光学系统
    14.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202770757U

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201220437631.6

    申请日:2012-08-30

    Abstract: 本实用新型提供了一种充气的光学系统,属于光学系统技术领域。所述底座为一体式结构,且在底座上开有两个接口,两个接口分别安装放气阀与进气阀;底座上安装有密封罩,拉杆胶垫卡在密封罩上,拉杆的自由端穿过拉杆胶垫与拉杆锁母锁定,密封罩与底座之间设有密封条,密封罩上设有三处透光孔,一处为进光孔,另两个孔为出光孔。本实用新型在使用过程中,可以充入气体,并将测量系统内部气体排出。其充入某种特殊气体,对于提高测试可靠性及指标有着根本改善,对测量分析有着重大意义;由于能够密闭气体,要求测量系统的密封性要求极高,因此对于光学元件起到很好的保护作用,保障光学仪器镜片不受灰尘、潮气影响,增长光学元器件的使用寿命。

    微结构电击穿消解装置
    15.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207215568U

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201721262466.4

    申请日:2017-09-28

    Inventor: 刘平 孙金龙

    Abstract: 本实用新型提供了一种微结构电击穿消解装置,属于微结构电击穿消解装置技术领域。本实用新型包括:微流控入口通道、消解腔体、第一放电电极、微流控出口通道和第二放电电极,所述消解腔体的一侧与微流控入口通道相连通,消解腔体的另一侧与微流控出口通道相连通,消解腔体内设有第一放电电极和第二放电电极。本实用新型的微结构电击穿消解装置,其微消解对微样品量的处理满足了微流控对样品的要求,可以把消解装置制作于微芯片中,实现了在线消解。免去了庞大复杂的消解设备,微流控的高效率得以彻底实现。

    一种用于光谱检测和智能视觉分析的箱式检测仪

    公开(公告)号:CN204630920U

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201520264833.9

    申请日:2015-04-28

    Abstract: 本实用新型提供了一种用于光谱检测和智能视觉分析的箱式检测仪,属于光谱检测和智能视觉分析检测仪技术领域。本实用新型所述仪器箱上盖和仪器箱下盖之间铰接,所述仪器箱上盖内安装有平板电脑,平板电脑开关安装在平板电脑旁边的仪器箱上盖内,所述仪器箱下盖内设有散热口、分光光度计的样品测试区、标准质控品存放区、接口区、操作区、手机视觉分析系统,所述分光光度计设置在检测箱下盖左侧区域内。本实用新型的技术方案是将分光光度计、手机视觉分析仪和平板电脑控制系统安装于仪器箱中,既有分光光度的光谱检测功能,又有可以检测胶体金、化学试纸条、菌落总数的手机智能视觉分析功能。

    质谱仪及其离子化装置
    17.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203882953U

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201420056019.3

    申请日:2014-01-28

    Abstract: 本实用新型提出了一种质谱仪及其离子化装置,用于离子化样品分子,离子化装置包括原子化器及微波等离子体发射器,原子化器接收样品分子并使其原子化,微波等离子体发射器用于射出微波等离子体,并通过微波等离子体使原子化的样品分子离子化。本实用新型将高温原子化方式与微波等离子体方式结合起来,实现了样品的原子化及离子化,巧妙弥补了原有微波等离子光源能量不足的缺陷,提高了质谱仪的灵敏度。其中,原子化器产生的高温具有较大的能量,可使大部分样品被原子化,并得到样品的金属基态原子。有效弥补了微波等离子体光源能量较弱,电离度较低的缺点。

    全波段波长扫描系统及分光机构

    公开(公告)号:CN203858029U

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201320892391.3

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种全波段波长扫描系统及分光机构。其中,该全波段波长扫描系统包括光源、分光机构、样品室及光信号采集处理系统,其中分光机构包括光栅、滤光片、光栅驱动电机、光电编码器及旋转台座,其中光栅与滤光片于旋转台座上固定安装,并同轴旋转;旋转台座、光栅驱动电机及光电编码器基于连接轴同轴连接;光栅连续单方向旋转,电编码器用于实时反馈光栅的转角数据给光信号采集处理系统;光信号采集处理系统用于根据转角数据及从样品室输出的光信号输出光谱曲线。

    一种用于原子荧光光度计扣除光源波动的装置

    公开(公告)号:CN202794037U

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201220414279.4

    申请日:2012-08-20

    Abstract: 本实用新型提供了一种用于原子荧光光度计扣除光源波动的装置,属于原子荧光光度计技术领域。本实用新型包括:原子化器、激发光源、入射光学系统,接收光学系统、光电倍增管和信号采集处理系统,所述激发光源射出的光通过入射光学系统汇聚于原子化器的中心处,所激发荧光信号经接收光学系统进入光电倍增管并转化为电信号输入信号采集处理系统。通过激发光反射装置或直接测定激发光源散射及背景光信号的方式来计算激发光信号,经处理后反馈于荧光信号测量结果进行数据校正。本实用新型与现有技术相比具有如下优点:本实用新型能有效校正光源不稳定性对测量结果的影响,突破了一直以来制约着原子荧光光度计发展的技术瓶颈,提高了仪器的性能指标。

    自动选择被测样品最优光谱带宽测量条件的装置

    公开(公告)号:CN202101758U

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201120192002.7

    申请日:2011-06-09

    Abstract: 本实用新型涉及一种自动选择被测样品最优光谱带宽测量条件的装置,由连续可变狭缝装置、光谱分析装置以及计算机构成,连续可变狭缝装置通过数据线与光谱分析装置中的控制板相连接,光谱分析装置通过RS232串口或USB线与计算机连接。连续可变狭缝装置通过固定钉安装在光谱分析装置的内部,该光谱分析装置为光度计。本实用新型可帮助光度计或其他光谱分析装置实现自动选择最优光谱带宽功能,为分析测试工作者提供极大的方便,提高测试数据的准确性;由于是仪器自动调节光谱带宽并扫描数据,所以极大的节省测试时间,并且提高了工作效率。

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