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公开(公告)号:CN103969244A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410211206.9
申请日:2014-05-19
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N21/67
Abstract: 本发明公开了一种液体样品在线检测的便携式元素光谱仪,包括样品引入和排出系统、等离子体原子化器和光谱测量系统,其中等离子体原子化器,包括与高压电源正极相连的金属阳极,与上述高压电源负极相连的辅助石墨电极,液体收集池以及进样管组成。所述进样管垂直贯穿上述废液收集池和辅助石墨电极,并位于上述金属阳极的正下方。含有金属元素的待测液体经进样管顶端溢出,并与辅助石墨电极连通。上述金属阳极和辅助石墨电极之间施加高电压,产生辉光放电等离子体。由本发明制备的金属元素光谱仪具有可在线实时检测,检测灵敏度高、功率消耗低等特点。
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公开(公告)号:CN114894725B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202210276705.0
申请日:2022-03-21
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明主要涉及一种水质多参数测量方法,属于水质检测技术领域。包括如下步骤:搭建紫外‑可见吸收光谱的采集装置;采集待测水样的光谱数据;按照国标法或者行业标准进行有机物化学分析;构建基于Stacking融合算法的水质有机物预测模型;输出有机物的预测值。本发明主要利用Stacking融合算法建立有机物的预测模型,通过集成策略将多个子模型进行融合,可以有效避免样品组分复杂时单一模型进行预测得到的结果准确率较低或者不够稳定的问题,解决了传统实验方法操作复杂、可能造成二次污染、预测模型精度不高等缺陷问题。
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公开(公告)号:CN118961681A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411077274.0
申请日:2024-08-07
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了基于声波信号辅助的激光诱导击穿光谱检测装置及方法,涉及激光检测技术领域。本发明采用石英晶振作为声波采集装置,通过石英晶振采集的声波信号仅包含其在共振频率的较小范围内的窄带信号,从采集的源头上避免了环境噪声的干扰,该直接采集的声波信号本身具有较高精度,且降低了检测装置的使用成本。
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公开(公告)号:CN108614029B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201810452302.0
申请日:2018-05-12
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N27/66
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度微型光离子化传感器,包括电离室主体和内嵌筒以及电极板,所述的电离室主体为形成有电离腔的块状结构,电离腔的顶部设置有形成进气口的外套盖,侧部形成有排气口,底部形成有入光孔,所述的内嵌筒可匹配地嵌设在所述的电离腔内并与所述的排气口处对应地设置有过孔,所述的电极板被定位在所述的内嵌筒的内腔中。波浪型电极板的设计增加了带电粒子与极板的接触面积,将整个电离部分内置在一个密封的腔内保证了电离室的密封,能够提高电离效率,减小电离产生的本底电流,进而提高光离子化传感器的灵敏度、重复性以及响应时间等性能。
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公开(公告)号:CN107607518B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN201710948515.8
申请日:2017-10-12
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N21/67
Abstract: 本发明公开了一种溶液阴极辉光放电直读光谱仪,包括溶液阴极放电等离子体激发源、光学收集系统、罗兰圆分光系统、光电探测系统,以及数据处理与显示系统;所述光学收集系统将溶液阴极放电等离子体激发源发出的金属元素光谱辐射成像至罗兰圆分光系统的入口狭缝;所述光学收集系统包括沿光路依次设置的双凸透镜、滤光孔、离轴抛物面镜和平凸透镜,所述离轴抛物面镜的焦点位置位于滤光孔的中心;本发明采用溶液阴极辉光放电等离子体作为激发光源,实现了液体中金属离子的浓度的测量,同时,检出灵敏度更高、多元素同时测量,分析速度更快。
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公开(公告)号:CN113267484A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110358167.5
申请日:2021-04-01
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及溶液阴极辉光放电检测装置技术领域,公开了一种用于便携式元素光谱仪的溶液阴极辉光放电原子化器,包括阳极装置和阴极进样装置,阳极装置位于阴极装置的上方,阳极装置包括外壳,外壳的下端设置有朝向阴极进样装置的凹槽,凹槽内固定连接有绝缘导热部件,绝缘导热部件包括绝缘导热内圈和绝缘导热外圈,绝缘导热内圈固定连接在凹槽内,绝缘导热内圈下部固定连接有金属棒,绝缘导热外圈与外壳固定连接,外壳上设置有半导体制冷器;阴极进样装置包括稳流槽,稳流槽内固定连接有引流导体,稳流槽上设置有进样口和出样口。本发明能够解决现有溶液阴极辉光放电检测装置电极寿命短、阴极易损坏等问题,并缩小了原子化器的体积。
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公开(公告)号:CN108956580B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201810503331.5
申请日:2016-03-21
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种可用于野外勘测的便携式元素分析仪,包括:进样系统,电解液放电等离子体产生系统,光路收集和滤光分选系统,数据处理系统和控制系统;所述进样系统将样品引入电解液放电等离子体产生系统进行辉光放电发出元素光谱,由所述光路收集和滤光分选系统采集并传至数据处理系统,最后由所述控制系统进行显示与采集,所述控制系统控制进样系统、电解液放电等离子体产生系统、光路收集和滤光分选系统以及数据处理系统。本发明提供了一种无需提前酸化样品,无需载气,放电更为稳定,操作简便,设备便宜和体积较小的金属元素分析装置。本发明的检测方法,自动检测,操作简单,野外适应性强,大大提高野外检测速度和精度。
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公开(公告)号:CN110836886A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201910055077.1
申请日:2019-01-21
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种利用LIBS进行液体样品中铬元素价态分析的测量方法,包含以下步骤:(1)将两支玻璃管串联放置并分别装入螯合树脂和阴离子交换树脂;(2)将含有三价铬及六价铬元素的待测溶液在蠕动泵的带动下以一定流速通过玻璃管;(3)为使吸附更加均匀,在一半体积的待测溶液通入玻璃管后暂停蠕动泵,将玻璃管对应反向安放于蠕动泵管路中;(4)继续通入待测溶液,直至待测溶液全部通入玻璃管;(5)从两支玻璃管中取出鳌合树脂和阴离子交换树脂并分别烘干;(6)取出干燥的鳌合树脂或阴离子交换树脂分别研磨压片,(7)采用激光诱导击穿光谱技术来实现水体重金属的痕量分析。
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公开(公告)号:CN109884165A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910181731.3
申请日:2019-03-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种光离子化检测器电离室及光电离检测器,其涉及检验检测技术领域。所述离子化检测器电离室包含聚四氟乙烯减速板片、PID紫外光灯、极板、进气口、出气口。所述的电离室主体为形成有电离腔的筒状结构,电离腔的顶部设置有形成进气口的聚四氟乙烯圆形减速板片,侧部形成有出气口,电离室底部形成有入光孔。整个电离室设计为轴向流动式,气体方向与紫外灯照射方向反向平行,且与电场方向垂直,保证气体被充分电离。本发明具有装配结构简单,机械结构稳定和电气连接性好,便于拆卸和更换紫外灯等优点。
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公开(公告)号:CN108760723A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810503320.7
申请日:2016-03-21
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N21/73
Abstract: 本发明公开了一种可用于野外勘测的便携式元素分析仪的检测方法,包括:进样系统,电解液放电等离子体产生系统,光路收集和滤光分选系统,数据处理系统和控制系统;所述进样系统将样品引入电解液放电等离子体产生系统进行辉光放电发出元素光谱,由所述光路收集和滤光分选系统采集并传至数据处理系统,最后由所述控制系统进行显示与采集,所述控制系统控制进样系统、电解液放电等离子体产生系统、光路收集和滤光分选系统以及数据处理系统。本发明提供了一种无需提前酸化样品,无需载气,放电更为稳定,操作简便,设备便宜和体积较小的金属元素分析装置。本发明的检测方法,自动检测,操作简单,野外适应性强,大大提高野外检测速度和精度。
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