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公开(公告)号:CN119322140A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411503374.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种高盐样品中锑同位素检测的前处理方法及应用,属于锑同位素分析检测技术领域。该前处理方法通过将样品溶液与氢化物还原剂混合,联合引入到氢化物发生单元和气液分离单元,利用氢化物发生反应选择性生成锑化氢气体,而主量基体元素则滞留在氢化物发生单元的废液中。同时,通过载气将锑化氢从气液分离器中吹扫至强氧化性溶液中进行氧化捕集回收。回收后的样品溶液可以进一步使用柱色谱分离纯化技术有效地将微量干扰元素分离,保障多接收杯电感耦合等离子体质谱仪实现高精度同位素分析。该方法操作简便、分离效率高,适用于高盐样品且低锑含量样品中锑同位素的分析检测。
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公开(公告)号:CN113720811B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110953504.5
申请日:2021-08-19
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种基于超声雾化进样的微等离子体激发源,涉及发射光谱元素分析激发光源领域,微等离子体激发源包括:交流电源、两根金属电极和超声雾化片;所述交流电源分别与所述金属电极的一端电性连接;所述金属电极的放电端位于同一平面内;所述超声雾化片水平设置在所述金属电极的放电端的上方,用于将待测溶液转化成气溶胶并向下喷射至所述金属电极的放电端上以及所述金属电极之间;所述交流电源、所述金属电极和所述气溶胶配合,用于在所述金属电极的下方形成V形微等离子体;本发明还提出采用上述基于超声雾化进样的微等离子体激发源的激发方法,能够有效地提高金属元素的检测精度。
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公开(公告)号:CN113630950B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110853871.8
申请日:2021-07-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H05H1/46
Abstract: 本发明提供一种液体阳极辉光放电微等离子体激发源,涉及原子发射光谱激发源;激发源包括:直流电源、石英反应池、金属电极、石墨管、陶瓷管和混合气接头;石英反应池为中空腔体结构;石英反应池的内侧壁上设置有石英隔片,石英隔片上设置有通孔;石英反应池上还设置有排气接头和排液接头;排气接头和排液接头均位于石英隔片的下方;混合气接头位于石英隔片的上方;金属电极竖直贯穿设置在石英反应池的顶部;石墨管竖直贯穿设置在石英反应池的底部;陶瓷管穿设在石墨管内;直流电源的正极和负极分别与石墨管和金属电极电性连接;本发明还提出一种液体阳极辉光放电微等离子体激发方法,能够辅助用于重金属元素溶液的直接进样灵敏检测。
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公开(公告)号:CN113720811A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110953504.5
申请日:2021-08-19
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种基于超声雾化进样的微等离子体激发源,涉及发射光谱元素分析激发光源领域,微等离子体激发源包括:交流电源、两根金属电极和超声雾化片;所述交流电源分别与所述金属电极的一端电性连接;所述金属电极的放电端位于同一平面内;所述超声雾化片水平设置在所述金属电极的放电端的上方,用于将待测溶液转化成气溶胶并向下喷射至所述金属电极的放电端上以及所述金属电极之间;所述交流电源、所述金属电极和所述气溶胶配合,用于在所述金属电极的下方形成V形微等离子体;本发明还提出采用上述基于超声雾化进样的微等离子体激发源的激发方法,能够有效地提高金属元素的检测精度。
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公开(公告)号:CN107991272B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201711190981.0
申请日:2017-11-24
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N21/63
Abstract: 本发明涉及一种便携式常压辉光放电微等离子体光谱仪及其实施方法,所述便携式常压辉光放电微等离子体光谱仪主要包括样品引入系统、激发光源、检测系统、供能系统、控制显示系统。所述激发光源为常压辉光放电微等离子体,其在常压下能维持稳定的辉光放电微等离子体。所述常压辉光放电微等离子体由直流高压驱动,主要包括高压模块、感光反馈模块、两个固体电极、石英管套和塑料密封套。本发明使用常压辉光放电微等离子体激发光源能很好的满足光谱仪的微型化便携式发展要求,所述便携式常压辉光放电微等离子体光谱仪具有稳定性好、灵敏度高、效率高、体积小、成本低、环境友好等特点,能够满足现场分析中对金属及非金属元素的快速检测需求。
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公开(公告)号:CN106290210B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201610633194.8
申请日:2016-08-04
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N21/33
Abstract: 本发明提供了一种常压辉光放电检测金属离子的方法及检测系统,通过控制氧气掺入实现分析物原位在线捕获并富集在APGD激发源内部,并在一定时间预富集后停止载气、分析物气态物种和氧气的供气并封闭APGD激发源的进气端,间隔1~3s再次开启APGD激发源的进气端并恢复载气和分析物气态物种的供气,对APGD激发源内部辉光放电等离子体静态环境产生扰动,实现预富集分析物的释放;扰动通过计算机控制电磁阀“关闭‑开启”迅速切换而产生,“富集‑释放”过程可实现软件一体化控制,精密度和自动化程度高;本发明通过原位在线预富集技术代替了繁琐耗时的前处理预富集过程使样品定量检测分析效率大幅提高,检出限降低一个数量级。
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公开(公告)号:CN104254188B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410534658.0
申请日:2014-10-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H05H1/24
Abstract: 本发明提供一种微型常压辉光放电等离子体激发源,包括聚四氟乙烯绝缘底座,贯穿底座的阳极金属管,通过卡槽嵌在绝缘底座上的石英管,石英管作为放电室,阴极金属套管和用于连接石英管与阴极金属套管的弹性卡环。其中阳极金属管和石英管均是直接固定在绝缘底座,并且它们的接口处密封。本发明微型常压辉光放电等离子体激发源结构简单、能耗低、耗气量低,轴向采光能力提高。同时阴极金属套管的内壁通过弹性卡环与石英管外壁相连,避免因阴极金属套管与石英管在结束放电降温过程中收缩速度不同而损坏石英管;在回路中使用限流电阻,以保护电源,并增加光谱信号的稳定性。
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公开(公告)号:CN102445445B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201110295822.3
申请日:2011-10-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明涉及一种液体介质阻挡放电发射光谱检测金属离子的方法及装置,装置采用金属丝或棒和金属平板分别作为两个电极,将一块介质板插入到两电极间,并覆盖在金属平板电极的表面;介质板和金属平板被置于一个可以任意调整位置的三维平台上;透镜安装在放电区与光谱仪之间,透镜将放电区发射的谱线引入到光谱仪中。放电在金属丝或棒和样品溶液之间产生,使溶解在溶液中的金属离子也进入到等离子体中并被激发产生发射光谱。本方法摒弃了繁琐的进样系统,结合了液体放电与DBD放电的优点,测定只需少量样品溶液。本装置结构简单,体积小巧,安装方便,成本低,本方法容易实施,可在大气压下实现对水体及生物样品中金属离子含量的实时在线检测。
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公开(公告)号:CN118454286A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410588671.8
申请日:2024-05-13
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开一种基于液压驱动的元素自动分离纯化系统,属于元素/同位素前处理设备技术领域。该元素自动分离纯化系统在实验平台框架上布置驱动单元和淋洗单元,驱动单元以液压缸驱动升降板在实验平台框架上升降,同时以液压动力系统作为液压缸的液压源,淋洗单元的每一注射器中,针筒均固定在实验平台框架上,活塞芯杆的上端均固定在升降板上,前端口均通过管道与对应分配器中所设淋洗孔的上端以及淋洗液源连通。本发明可以远程控制淋洗单元,不但实现了元素自动分离纯化,而且巧妙地规避了实现自动化则必然向实验环境引入金属部件这一缺陷;此外,本发明可以同步完成不同元素的分离纯化,具有低流程空白与无限拓展的特点。
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公开(公告)号:CN109032042B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201811057875.X
申请日:2018-09-11
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种具有恒压恒流的放电电路,功率电感的输入端连接电源输入端,开关电路的开关控制端连接控制芯片,一个开关连接端连接功率电感的输出端,另一开关连接端接地,续流二极管的阳极连接功率电感的输出端,阴极形成电源输出端,电压采样电路的采样连接端连接电源输出端,采样输出端连接至控制芯片,电流采样电阻的一端接地,另一端与APGD激发源的输出端连接;比较反馈电路的第一比较信号输入端连接至电流采样电阻的所述另一端,第二比较信号输入端连接基准电压,反馈信号输出端连接至控制芯片;控制芯片根据电压采样电路与比较反馈电路传输过来的信号大小,分别实现电压与电流的负反馈调节。本发明放电电路在放电时,放电电压及电流稳定,延时小。
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