用于真空仪器的真空进换样方法

    公开(公告)号:CN109742010B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201811404484.0

    申请日:2018-11-23

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于真空仪器的真空进换样方法。该真空进换样方法包括如下步骤:通过分子泵对真空腔抽吸使真空腔保持真空状态;通过驱动组件驱动靶座组件移动至进样孔的内侧开口处以密封进样孔的内侧开口,靶座组件与密封盖之间形成过渡腔,对过渡腔进气使得过渡腔处于常压状态,打开密封盖;当点样有样品的样品靶置于靶座组件上后;关闭密封盖,通过前级泵对过渡腔进行抽吸;通过功率检测器检测分子泵功率;供根据功率检测器检测到的分子泵功率判断过渡腔内的压强是否达到压强预设值;供根据功率检测器检测到的分子泵功率判断真空腔是否达到真空状态。该真空进换样方法进换样效率高且能准确检测真空腔以及过渡腔内的真空状态。

    一种漏斗形离子导向装置及具有其的质谱仪

    公开(公告)号:CN111081528A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911325036.6

    申请日:2019-12-20

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及质谱分析技术领域,公开了一种漏斗形离子导向装置及具有其的质谱仪,包括射频驱动电源、电极线和呈漏斗形的绝缘柱;所述绝缘柱的内部为离子传输腔,所述绝缘柱的大径端开有与离子传输腔连通的离子入口,所述绝缘柱的小径端开有与离子传输腔连通的离子出口,所述绝缘柱的外壁沿绝缘柱的中心轴线开有两条相互平行的螺旋线槽,两根所述电极线分别缠绕于对应的螺旋线槽中,两根所述电极线的一端分别与射频驱动电源的两端连接,两根所述电极线的另一端固定于螺旋线槽。其有益效果在于:能够规避传统离子漏斗固有电容值大、加工成本高、装配精度难以保证等问题。

    一种用于真空仪器的超高电压接头

    公开(公告)号:CN107732519A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711002367.7

    申请日:2017-10-24

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明为一种超高电压连接头,包括高电压电缆、护线套、密封垫、固定螺母、冷压公针、绝缘件、接头本体、冷压母针、导线;护线套套设于高电压电缆外周,固定螺母与护线套固定连接;密封垫为中间设置有通孔的锥形体,套设于高电压电缆的外周;绝缘件一端设置有与密封垫相配合的内凹槽,另一端设置有通孔,通孔可容纳焊接有导线的冷压母针;冷压公针固定于通孔内;绝缘件套设于在接头本体内部,并通过接头本体与固定螺母固定。使用时,绝缘件的密封垫受压膨胀,形成密封隔离,同时,冷压母针与冷压公头接触,实现真空电极的引入。本发明中的超高电压真空接头,尺寸小巧、结构简单、成本低,可实现真空密封和高电压传输效果。

    激光能量自动控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107546563A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610507372.2

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种激光能量自动控制方法及装置,其中方法包括以下步骤:获取脉冲式灯泵浦固体激光器输出的平均激光能量值;判断所述平均激光能量值是否在预设激光能量范围内,若否,根据所述平均激光能量值与所述预设激光能量范围调节Flash脉冲信号和Fire脉冲信号之间的脉冲时间间隔,所述Flash脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的泵浦灯的触发,所述Fire脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的Q开关的触发;根据调节后的Flash脉冲信号和Fire脉冲信号控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量。本发明能够实现对脉冲式灯泵浦脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量自动控制和调节,提高脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量的稳定性。

    一种自动实现大气颗粒物粒径校正的方法及系统

    公开(公告)号:CN104596900B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510007478.1

    申请日:2015-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种自动实现大气颗粒物粒径校正的方法及系统,该系统包括获取单元、计算处理单元及替换单元。该方法包括:A、获取当前的进样测量压力;B、根据大气颗粒物的空气动力学直径、飞行时间以及进样测量压力之间的映射关系数学模型,对获取的进样测量压力进行计算处理,从而计算得出一粒径校正曲线;C、将当前的粒径校正曲线替换为步骤B计算得出的粒径校正曲线。通过使用本发明能克服外在环境气压变化所带来的仪器粒径检测结果的误差,使得仪器在气压变化时也能确保数据结果的准确性。本发明可广泛应用于颗粒物粒径检测装置中。

    基于流动监测车的挥发性有机物在线质谱检测系统及方法

    公开(公告)号:CN105021691A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510431574.9

    申请日:2015-07-21

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于流动监测车的挥发性有机物在线质谱检测系统及方法,所述系统包括流动监测车和挥发性有机物在线质谱仪;所述流动监测车的内部设置有驾驶室、工作区、功能区和仪器区;所述挥发性有机物在线质谱仪为单光子电离飞行时间质谱仪,其放置在功能区内,用于实现工业源挥发性有机物排放的实时在线定性定量分析。本发明可以检测出工业源挥发性有机物的组成和浓度,同时能够在无需样品前处理条件下直接快速测样,实现高通量样品分析,并且在走航模式下也可以对污染源挥发性有机物排放进行检测,进而表征挥发性有机物组成和浓度在较高时间分辨率下随时间排放情况。

    一种气体捕集管
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116840027A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310811321.9

    申请日:2023-07-03

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种气体捕集管,属于低温浓缩捕集技术领域,包括两端分别设有进气口和出气口的玻璃捕集管,玻璃捕集管外套设有金属传热管,金属传热管的内壁和玻璃捕集管的外壁贴合,金属传热管外卡箍有金属卡箍,金属卡箍上设有加热元件。在玻璃捕集管外套设金属传热管,通过加热元件,将热量传递给金属卡箍,在传递给金属传热管,由金属传热管均匀传递给玻璃捕集管,使加热的范围更广更均匀,不会存在两端无法加热,造成样品堵塞管路的后果。对于沸点较高的物质,解析的效率高。

    一种单颗粒气溶胶质谱仪的质量精度提高方法

    公开(公告)号:CN110954449B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201911388897.9

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种单颗粒气溶胶质谱仪的质量精度提高方法,包括:S1,通过统计学中位数的方法对已知颗粒的飞行时间谱进行初级校正;S2,根据初级飞行时间谱校正的结果,确定采样颗粒的种类和对应的特征峰的精确质荷比;S3,根据所述精确质荷比实现单个采样颗粒飞行时间谱的精确校正。本发明通过统计的方法已知颗粒的飞行时间谱进行初级校正,根据初级飞行时间谱校正的结果,确定采样颗粒的种类和对应的特征峰的精确质荷比;进一步可以根据精确质荷比实现单个采样颗粒飞行时间谱的精确校正,可提高质量精度,实现更精细化的质量分辨,提高颗粒成分识别准确性。

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