一种多维可调的分子准直实验系统

    公开(公告)号:CN108195761A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810182890.0

    申请日:2018-03-06

    CPC classification number: G01N21/01

    Abstract: 本发明是一种多维可调的分子准直实验系统,包括光路系统和进样系统,其中光路系统包括激光器以及其他光学元件,激光器发出的入射光路依次通过两块半透半反光镜形成第一光路、第二光路和第三光路,其中第一光路依次通过倍频区、偏振调节器、联合调节系统后汇入出射光路,第二光路依次通过延迟调节平台、展宽镜、偏振调节器和光阑后汇入出射光路,第三光路依次通过延迟调节平台、倍频区、偏振调节器、联合调节系统后汇入出射光路,出射光路穿过进样系统的真空准直室射入吸光室,在真空准直室中出射光路与分子样品相互作用,分子样品则依次通过极低温恒温器、准备室和六极管射入真空准直室最终在速度成像系统上显示实验结果。

    大气颗粒物重金属及其同位素在线探测装置及其方法

    公开(公告)号:CN108169092A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810222856.1

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种大气颗粒物重金属及其同位素在线探测装置及其方法,包含真空腔体,真空腔体由隔板分隔为光谱腔体和电离腔体,隔板中间开有电离腔体进样小孔,进样管道穿过真空腔体一端设置并且进样管道位于真空腔体内的一端设置有脉冲阀门,激光束1和激光束2作用区设置在光谱腔体内并位于脉冲阀门一侧,光纤光谱仪收集探头设置在激光束1和激光束2作用区上侧,质谱仪飞行管水平设置在电离腔体内,质谱仪离子透镜组设置在质谱仪飞行管一端并且质谱仪离子透镜组位置与电离腔体进样小孔对应,激光束3作用区位于质谱仪离子透镜组内,MCP探测器设置在质谱仪飞行管另一端。本发明大大提高了对颗粒物重金属元素探测的准确性、灵敏性和全面性。

    一种可分辨碳同位素的增强型激光诱导击穿光谱仪

    公开(公告)号:CN208140588U

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201820685930.9

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本实用新型涉及一种可分辨碳同位素的增强型激光诱导击穿光谱仪,包括光腔、激光器和探测器,所述光腔内设有衰荡反射镜和光线聚焦反射镜,所述衰荡反射镜设置于光腔的两侧且相对设置,光线聚焦反射镜位于光腔的底部,光腔的一侧壁设有激光口,所述激光器位于激光口处,光腔另一侧壁和顶部分别设有第一探测口和第二探测口,所述第二探测口与光线聚焦反射镜相对设置,第一、第二探测口处均设有一探测器,该光谱仪将LIBS技术和CRDS技术相结合,可以区分同位素并且可以增强LIBS成像效果。

    实现对自由飞行区解离碎片分辨的离子速度成像仪

    公开(公告)号:CN208062022U

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201820556745.X

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种实现对自由飞行区解离碎片分辨的离子速度成像仪,导管水平设置在壳体一端端部,脉冲阀固定在导管位于壳体内的一端,第一带电极板、第二带电极板、第三带电极板依次竖直设置构成成像透镜,第四带电极板、第五带电极板、第六带电极板依次竖直设置构成阻尼场透镜,第一飞行管和第二飞行管沿水平方向设置并固定在壳体内,成像透镜设置在第一飞行管一端,阻尼场透镜设置在第一飞行管和第二飞行管之间,探测器固定在壳体另一端端部并位于第二飞行管一端。本实用新型是可以对自由飞行区解离碎片分辨探测的离子速度成像仪,实现了对自由飞行区发生二次解离产生碎片离子进行分辨探测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    大气颗粒物碳同位素在线激光探测分析仪

    公开(公告)号:CN209311325U

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201822019161.1

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本实用新型公开了大气颗粒物碳同位素在线激光探测分析仪,其中:包括依次连接的大气在线收集装置、大流量质量流量控制器、大流量电磁控制阀、分离腔、MnO2催化室、小流量质量流量控制器、冷凝部、干燥室、真空泵以及衰荡腔,分离腔内安装有石英纤维膜,分离腔的进口侧分别连接有载气瓶和O2气瓶,分离腔上设有加热器,衰荡腔为真空腔,衰荡腔腔内有反射镜,衰荡腔外设置有激光系统和聚焦光路,衰荡腔外设置有光谱仪,光谱仪能接收从出光口射出的激光,并对激光进行光谱分析。本实用新型具有可以实时收集大气颗粒物并检测C同位素的装置,实现OC/EC分辨,13C含量检测等功能的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种燃烧烟尘颗粒物收集器

    公开(公告)号:CN209311154U

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201821505985.3

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本实用新型涉及样品检测领域,提供了一种燃烧烟尘颗粒物收集器,包括烟尘管,烟尘管的入风口处设有冷却系统,烟尘管的出风口处设有第一抽风机,烟尘管在冷却系统和第一抽风机之间设有烟尘颗粒选径系统,烟尘颗粒选径系统包括过滤管,过滤管的入口与经过冷却系统的烟尘管对接,过滤管的出口与抽风机对接,在过滤管的入口处装有第一滤网,过滤管的出口处装有第二滤网,过滤管在第一滤网和第二滤网之间设有收集管道,收集管道的入口处设有第一气阀,收集管道的出口与收集器皿相连接,收集管道的出口端部设有收集滤膜,本实用新型可以收集高温颗粒物,并且可选择收集任意粒径范围的颗粒物。使测量样品的收集更加便捷。

    探测电子、离子和中性自由基的三极速度成像仪

    公开(公告)号:CN208722842U

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201821482120.X

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本实用新型是探测电子、离子和中性自由基的三极速度成像仪,其特征在于:包括主腔体、中性自由基碎片速度成像飞行管、离子速度成像飞行管、电子速度成像飞行管、激光发生器和光路通道;其中,主腔体内设置有环形电子枪进样装置,中性自由基碎片速度成像飞行管、离子速度成像飞行管、电子速度成像飞行管内均设置有电子透镜和成像装置。该装置可以将光与物质作用后产生的离子、电子和中性自由基碎片粒子实现分离,并采集到离子、电子和中性自由基碎片粒子的速度分布,为研究其光动力学提供完整的数据。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于CN自由基同位素光谱的幽门螺杆菌检测装置

    公开(公告)号:CN210665482U

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201921671923.4

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于CN自由基同位素光谱的幽门螺杆菌检测装置,其中,脉冲形式的被测者呼出气体排至检测箱中,经聚焦的激光束烧蚀成等离子体,呼出气体中的CO2与环境中的N2结合,生成CN自由基分子,多通道光谱仪收集得到CN自由基分子同位素光谱数据,传输至数据处理计算机中数据处理,得到CN自由基分子谱线的频率位移与谱线强度,进而得到被检测者呼气中碳元素同位素的丰度信息。本实用新型可避免繁琐的样品预处理,并无需在真空环境下检测,可缩短检测时间,提高检测效率,降低检测装置的成本。此外,CN自由基分子的发射谱线不会受原子谱线干扰,而质谱检测对于质量数相近的物质谱线标定困难,因而本实用新型的检测精度更高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于激光诱导击穿光谱技术的硬币甄别系统

    公开(公告)号:CN210514088U

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201921120025.X

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本实用新型公开了基于激光诱导击穿光谱技术的硬币甄别系统,其特征在于:载物装盘为水平设置的圆形结构,且在其上表面设有数个硬币凹槽;在载物装盘的一侧倾斜设有下落通道,下落通道的下端延伸至其中一所述硬币凹槽的正上方,且其上端倾斜向上延伸,并与清洁装置的输出端连通;在另一所述硬币凹槽的正上方设有一透镜,且在透镜的正上方倾斜设有反射镜;第一激光器的输出端朝向所述反射镜水平设置,且其发出的第一激光通过反射镜反射在透镜上,再聚焦在废弃硬币上;在第一激光器的一侧还水平设有数字延迟发生器。本实用新型通过将硬币清洗与硬币检测更换一体化的设计,避免了频繁更换废弃硬币,从而提高了硬币检测的效率和准确性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    同位素分辨的离子速度成像仪

    公开(公告)号:CN207993800U

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201820331769.5

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种同位素分辨的离子速度成像仪,第一带电极板、第二带电极板、第三带电极板、第四带电极板和第五带电极板沿着水平方向依次设置并且均为中间带圆孔的带电极板,气体导管穿过壳体一端端部固定在壳体内,气体进样脉冲阀门设置在气体导管一端端部,激光束设置在第一带电极板和第二带电极板之间并且与气体导管位置对应,第一飞行屏蔽管和第二飞行屏蔽管沿水平方向设置,偏转极板设置在第一飞行屏蔽管和第二飞行屏蔽管之间,第一飞行屏蔽管和第二飞行屏蔽管与偏转极板靠近的一端分别设置有栅网,探测器设置在壳体另一端端部。本实用新型可以实现高分辨区分同位素进行离子速度成像,可以区分质量数很近的同位素离子。

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