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公开(公告)号:CN104181264B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410409385.7
申请日:2014-08-19
Applicant: 北京大学
IPC: G01N30/68
Abstract: 本发明涉及一种低压氢火焰离子化检测器,它包括:一下壳体,其包括一大直径的圆盘底座和一小直径的圆柱底座;在圆柱底座顶部和圆盘底座底部分别开有一槽体,在两槽体之间开有一通孔,在圆盘底座的底面开设有一与通孔相通的空气通道;一进气管,其上端通过一卡套同轴连接一喷嘴,进气管上端紧固连接在圆盘底座底部的槽体内,喷嘴贯穿通孔以及位于圆柱底座顶部的槽体,喷嘴与通孔的内壁之间留有缝隙,缝隙与空气通道相通;进气管的一侧设有一用于通入氢气的开口;一上壳体,上壳体为一筒状结构,其下端连接在圆柱底座顶部,上壳体内装有一绝缘套筒,绝缘套筒内紧密配合有一收集极,上壳体的顶部同轴紧固连接有一出气管;以及一密封筒,密封筒的开口端与圆盘底座紧固密封连接,密封筒将圆柱底座和上壳体包围在其内部。
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公开(公告)号:CN101561422B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN200910083332.X
申请日:2009-04-30
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种过氧乙酰基硝酸酯浓度在线监测系统,该系统包括:自动进样控制单元,用于分别输送零空气、PAN标气和空气样本;标气生产单元,其包括:设置有进气口和出气口的反应仓;同时接入进气口的NO气源和丙酮气源;紫外线灯,用于在反应仓内通入NO气体和过量的丙酮气时进行紫外照射,使室内的丙酮气、NO气和氧气发生反应生成PAN气体,由出气口排出已知浓度的PAN标气;监测单元,用于分别采集零空气、PAN标气和空气样本的数据,在线分析监测空气样本中过氧乙酰基硝酸酯类的浓度。本发明能够实现低浓度PAN浓度的准确、快速测定和系统的在线标定,在线方法准确测定PAN浓度,解决了PAN的在线标定问题。
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公开(公告)号:CN102288458A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110183534.9
申请日:2011-06-30
Applicant: 北京大学
IPC: G01N1/24
Abstract: 本发明涉及一种多支路颗粒物等速采样总管及其设计方法,其特征在于:它包括一总管采样头,总管采样头通过前采样管连接主采样管,主采样管的另一端连接收缩管,收缩管的另一端收缩连接抽气管路,抽气管路的另一端连接抽气泵,抽气管路上设置有流量控制装置;主采样管包括若干节规格一致的外管,每一外管壁均垂直穿设并密封固定一内管,各内管位于相应外管内的一端弯折,弯折段与外管的轴向平行,且在该端部设置等速采样头,各内管位于相应外管外部的一端连接监测仪器。本发明结构简单,组装方便,能够实现多个颗粒物监测仪器共用一个采样通道,且能够减少颗粒物在采样通道中相互碰撞造成的损失,提高数据可靠性,可广泛用于大气中颗粒物的采样过程中。
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公开(公告)号:CN101337135B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810118237.4
申请日:2008-08-11
Applicant: 北京大学
IPC: B01D8/00
Abstract: 一种低温冷阱,其特征在于:它包括一箱体,低温冷阱装置放置在箱体中;低温冷阱装置包括制冷系统、冷阱部件和加热部件;制冷系统包括两级闭路循环系统,两级闭路循环系统分别循环有制冷效率不同的制冷剂;冷阱部件为设置在第二级闭路循环系统中的蒸发器,蒸发器中设置有多个蒸发器管,各蒸发器管中穿设有冷阱管;蒸发器外部由有机玻璃板的箱体密封,蒸发器和有机玻璃板之间填充有保温除湿材料;加热部件包括电源、控制芯片和多条加热炉丝,每一个冷阱管中设置一条加热炉丝。本发明有效地解决了制冷剂的损耗问题,并可提高热能传递的效率,缩短降温时间,还可以解决冷阱的冰堵问题。
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公开(公告)号:CN101339172A
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200810118360.6
申请日:2008-08-14
Applicant: 北京大学
IPC: G01N30/24
Abstract: 本发明涉及一种低压气体样品自动进样装置及使用方法,本发明的装置包括一个壳体,壳体内部设置有气路系统和电路系统,其特征在于:气路系统包括样品气路系统和空气气路系统,其中空气气路系统为样品气路系统中气缸的往复运动提供动力;样品气路系统包括第一电磁阀,第二电磁阀,第三电磁阀,第一三通,第二三通,一个四通,一个真空泵,一个压力传感器,一个采样罐和一个压缩组件;空气气路系统包括第一、第二三通电磁阀和气缸;样品气路系统的压缩组件通过活塞连杆与空气气路系统的气缸相连;电路系统包括一单片机控制单元,与样品气路系统和空气气路系统电连接。本发明可以广泛用于气相色谱仪的自动进样,有效避免了环境对被测气体样本造成污染。
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公开(公告)号:CN1330958C
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200410042746.5
申请日:2004-05-25
Applicant: 北京大学
IPC: G01N1/20
Abstract: 一种固定源排放气体的颗粒物采集监测装置,包括等速采样头、稀释腔、停留室、采样器以及中央控制器;等速采样头的出口端与稀释腔连通;稀释腔一端与零空气发生器连接,另一端连接风机,其外侧设有收集管,收集管连通停留室;采样器包括旋风分离器、膜托、质量流量计及采样泵,该旋风分离器设置在停留室下部内侧,其出口端穿出所述停留室与膜托、质量流量计及采样泵串接;中央控制器的信号端与所述流量计、加热管、孔板流量计、零空气发生器、风机及采样器的信号端电气连接。本发明通过等速采样、混合稀释、静置,精确而真实的模拟了烟尘在大气中扩散、成长、变化的过程,为防止和控制固定源烟尘排放工作提供了真实、可靠的监测数据。
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公开(公告)号:CN1776405A
公开(公告)日:2006-05-24
申请号:CN200510123603.1
申请日:2005-11-18
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种在线大气汞分析仪,其特征在于:它包括气路部件和电路部件;所述气路部件主要包括通过管路连接的采样泵、汞吸附管、汞去除管、检测器、电磁阀、限流管和过滤器;在第一、第二电磁阀之间连接所述汞吸附管,在第二、第三所述电磁阀之间连接第一限流管,在第三、第四电磁阀之间连接所述采样泵和汞去除管,在第四、第一电磁阀之间连接第二限流管;所述电路部件主要包括:电路控制部件及设置在所述汞吸附管外部的加热装置和冷却装置,所述电路控制部件为单片机,通过单片机控制的继电器,所述继电器分别控制所述加热装置、冷却装置和四个电磁阀。本发明不仅可用于科研院所进行科学研究,而且能用于环境检测机构、厂矿企业进行空气污染的检测,还可以应用于政府部门的常规监测。
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公开(公告)号:CN1707241A
公开(公告)日:2005-12-14
申请号:CN200510070625.6
申请日:2005-05-17
Applicant: 北京大学
IPC: G01N1/24
Abstract: 本发明涉及一种旋转式气体收集装置,它包括工作台、采样管、旋转式湿式扩散管、流量控制装置、进出液装置、分析装置和动力气泵,其特征在于:所述扩散管包括两间距可调且具有进、出气口的支撑座,同心套设且可旋转地支撑在支撑座上的内、外玻璃管;外玻璃管的两端分别设置一从动齿轮,与两从动齿轮啮合的主动齿轮分别连接在一传动杆上,传动杆连接一电机的输出端,扩散管的进气口连接采样管;扩散管的出气口连接流量控制装置,流量控制装置的出气口连接动力气泵;进出液装置的进液管一端连接扩散管的进液口,另一端连接储液罐,进出液装置的出液管一端连接扩散管的出液口,另一端通过一蠕动泵和一三通电磁阀连接分析装置,三通电磁阀还连接一排废液管。本发明可以广泛用于各种气态污染物的在线分析监测中。
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公开(公告)号:CN119044136A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411236845.0
申请日:2024-09-04
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种气相和颗粒相活性氧含量同步在线的监测系统,基于气体扩散吸收捕集的湿化学法和荧光探针法,通过采样单元、反应单元、溶液输送单元、检测单元、控制与数据采集单元,实现气相和颗粒相活性氧(ROS)的分别捕集与测定。所述采样单元、反应单元和检测单元均包含两套平行的装置,分别针对气相和颗粒相ROS进行采样、衍生化反应和荧光信号检测;溶液输送单元精确配送吸收液、衍生液和待测液,并输送清洗溶液和排出废液;控制与数据采集单元对各单元进行程序控制,同时对检测单元输出的信号进行转换和实时记录。本发明不仅实现了气相、颗粒相ROS同步在线监测,且颗粒相采样方式温和,适用于多种环境进行现场在线连续监测。
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公开(公告)号:CN115791762A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211102234.8
申请日:2022-09-09
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开一种基于化学发光法NOx测量的NO2光解转化方法、装置和应用。所述装置包括紫外LED光源模组、高透光石英玻璃管、避光光罩、导热装置、散热与控温装置、以及聚四氟乙烯气路连接装置。所述紫外LED光源模组沿水平方向设置,能够正对所述高透光石英玻璃管中的环境样品稳定辐射高通量390nm‑400nm的紫外光,从而实现环境样品中NO2高效、专一性地向NO解离。本发明NO2转化装置的光解通道与气路连接装置全部采用惰性材料,同时对紫外光源进行精确控温,具有转化效率高、专一性好、装置简单、体积小、功耗低、运行稳定可靠等优点,能够应用在环境大气氮氧化物在线分析化学发光法中对NO2的精确在线测量。
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