一种用于环境气体中痕量有机物分析的便携式气相色谱仪

    公开(公告)号:CN1793903A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510131960.2

    申请日:2005-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于环境中痕量有机组份快速分析的、便携式的分析仪器,由载气系统、微捕集阱、毛细管柱分离系统、μFID检测器、信号采集卡、微机处理系统等几部分组成。它可对近百种有机物进行定性、定量分析。仪器的载气系统采用电解水发生器提供的氢气作为载气和燃气,具有自加热功能的微捕集阱样品富集和脱附装置,具有灵敏度高(10-2ng)、分离效果优越、结果重现性好等特点;同时仪器小巧、重量轻、便于携带、检出范围宽,可方便的进行各种场所有机物的定性定量分析,适用于环境保护、劳动卫生、商品检验、石油化工以及安全和防恐等多个领域。

    光离子化检测器
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110082453B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN201910438440.8

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明涉及气相色谱分析设备领域,提供了一种光离子化检测器。该检测器包括由上至下依次设置的电离源、隔板、控制电路板和基座;控制电路板的两侧分别印刷有与其电路连接的极化电极和接收电极,极化电极与接收电极之间设有电离通道,极化电极上开设有与电离通道连通的第一通孔,接收电极开设有与电离通道连通的第二通孔;隔板上开设有透光孔和出气槽道,透光孔与第一通孔和第二通孔同轴设置,出气槽道的一端与透光孔连通、另一端延伸至隔板的边缘;基座上设有与第二通孔连通的进气通道,进气通道内设有色谱柱。本发明不仅大幅提高了检测器的灵敏度和准确性,避免了线路损耗导致电流信号衰减的问题,而且结构紧凑、体积小、灵活便捷。

    一种加速建材表面污染气体散发的装置

    公开(公告)号:CN108614051B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201810725050.4

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明涉及环境保护和室内气体污染检测技术领域,尤其涉及一种加速建材表面污染气体散发的装置,包括舱体和加热部件,舱体由其底面向其内部形成导流腔,舱体的顶面设有均与导流腔连通的进气孔和出气孔,加热部件设置于进气孔处,舱体的底部与建材表面连接,以使导流腔覆于所述建材的表面。本发明由舱体的底部向舱体的内部凹陷形成导流腔,舱体的顶部具有与导流腔连通的进气孔和出气孔,清洁气体从进气孔进入后经过加热部件的加热,经加热后的气体流入导流腔,由于舱体的底面与建材表面连接,因此加热气体可对导流腔覆盖的建材表面进行吹扫,加速建材表面污染物散发,建材散发的污染气体随气流从出气孔流出,流出的气体可供富集或实时检测。

    空气中氯离子浓度实时监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113484395A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110857688.5

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明提供一种空气中氯离子浓度实时监测装置及方法,包括:容纳部件,其内部构造有密封的容纳腔;导气组件,连接于所述容纳部件且连通于所述容纳腔,所述导气组件将环境空气以第一流量通入所述容纳腔内再排出;导水组件,连接于所述容纳部件且连通于所述容纳腔,所述导水组件将纯水以第二流量通入所述容纳腔内再排出;离子浓度检测部件,包括设置在所述容纳腔内的氯离子选择电极以及电连接于所述氯离子选择电极的处理器。通过离子浓度检测部件检测盐雾洗脱溶液中的实时电位,可以根据实时电位计算盐雾洗脱溶液中氯离子的浓度,然后根据环境空气的流量和纯水的流量可以计算空气中的氯化钠的实时浓度。

    一种金属氧化物半导体气敏材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109850936B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201811418977.X

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明提出一种金属氧化物半导体气敏材料,所述金属氧化物半导体气敏材料是半导体CeO2与SnO2异质结合的体系,在CeO2晶格内引入了过渡金属Mn4+,所述金属氧化物半导体气敏材料的化学式为CexMn1‑xO2‑SnO2,0<x<1本发明还提出所述金属氧化物半导体气敏材料的制备和应用。本发明将水热法和浸渍法结合,制备出了CexMn1‑xO2‑SnO2气敏材料,将半导体CeO2与SnO2异质结合,并将过渡金属Mn4+引入CeO2晶格内,以掺杂过渡金属的稀土元素半导体气敏材料制成传感器,提高了对气体的检测灵敏度。

    一种金属氧化物半导体气敏材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109850936A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811418977.X

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明提出一种金属氧化物半导体气敏材料,所述金属氧化物半导体气敏材料是半导体CeO2与SnO2异质结合的体系,在CeO2晶格内引入了过渡金属Mn4+,所述金属氧化物半导体气敏材料的化学式为CexMn1-xO2-SnO2,0<x<1本发明还提出所述金属氧化物半导体气敏材料的制备和应用。本发明将水热法和浸渍法结合,制备出了CexMn1-xO2-SnO2气敏材料,将半导体CeO2与SnO2异质结合,并将过渡金属Mn4+引入CeO2晶格内,以掺杂过渡金属的稀土元素半导体气敏材料制成传感器,提高了对气体的检测灵敏度。

    一种加速建材表面污染气体散发的装置

    公开(公告)号:CN108614051A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810725050.4

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明涉及环境保护和室内气体污染检测技术领域,尤其涉及一种加速建材表面污染气体散发的装置,包括舱体和加热部件,舱体由其底面向其内部形成导流腔,舱体的顶面设有均与导流腔连通的进气孔和出气孔,加热部件设置于进气孔处,舱体的底部与建材表面连接,以使导流腔覆于所述建材的表面。本发明由舱体的底部向舱体的内部凹陷形成导流腔,舱体的顶部具有与导流腔连通的进气孔和出气孔,清洁气体从进气孔进入后经过加热部件的加热,经加热后的气体流入导流腔,由于舱体的底面与建材表面连接,因此加热气体可对导流腔覆盖的建材表面进行吹扫,加速建材表面污染物散发,建材散发的污染气体随气流从出气孔流出,流出的气体可供富集或实时检测。

    一种微型多维传感器及制造方法

    公开(公告)号:CN108414581A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201710071766.2

    申请日:2017-02-09

    Abstract: 本发明提供了一种微型多维传感器及制造方法,微型多维传感器包括:基底以及设置在基底上的第一绝缘层;第一绝缘层上设置有加热层;所述加热层上设置有第二绝缘层;第二绝缘层上设置有电极层,所述电极层包括N个相互独立的电极,所述N个相互独立的电极在沿所述电极层的水平方向上依次间隔分布,N≥3;所述电极层上设置有敏感层,所述敏感层包括N-1个相互独立的敏感膜;所述N-1个相互独立的敏感膜在沿所述敏感层的水平方向上依次间隔分布,且每个敏感膜覆盖在相邻的两个电极之上;所述N-1个相互独立的敏感膜分别采用不同的敏感材料制备,用于检测不同的气体。本发明提供的微型多维传感器能够提高气体检测灵敏度,同时扩大气体检测范围。

    用于环境污染现场监测的在线气体流量校准方法和装置

    公开(公告)号:CN107121176A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710442350.7

    申请日:2017-06-13

    Abstract: 一种用于环境污染现场监测的在线气体流量校准方法和装置,属于气体流量校准领域。装置由外壳、上腔体、上密封软垫、石英筒、左控制板、上红外发射管、下红外发射管、固体活塞、航空快速接头、下腔体、下快速气路接头、下密封软垫、右控制板、大口径快速切换阀、遮光贴膜、下红外接收管、下透光狭缝、上红外接收管、上透光狭缝、上快速气路接口、电气线缆、气路管道组成。本发明用固体活塞代替传统皂膜流量计中的皂液和皂膜,通过精密加工技术实现固体活塞和石英筒间的间隙密封;利用光电技术记录气流推动固体活塞经过两个透光狭缝之间的时间,实现气体流量精确测量;结合自动控制手段和通信技术,与环境污染现场监测设备联用实现在线气体流量校准。

    一种气体检测管智能分析装置

    公开(公告)号:CN102539347A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110448912.1

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种气体检测管智能分析装置,包括与气体检测管出气端相连的微型气泵,和与微型气泵相连的气体质量流量传感器;气体检测管一侧设置有温度传感器,测量气体检测管所在环境温度;与气体检测管并行设置有CIS影像传感器,扫描检测气体检测管的图像变化。本发明使用气体质量流量传感器检测流路中气体流量,由微处理器单元根据气体流量控制微型气泵输出动力,从而获取稳定的采气速度,避免对检测结果的影响;使用温度传感器同步检测环境温度,调用相应的温度补偿公式,对检测结果进行补偿,克服温度的影响;使用CIS影像传感器扫描反应前后的检测管,精确识别颜色变化长度,调用相应公式自动计算得出目标气体浓度,避免人为误差。

Patent Agency Ranking