水体中微囊藻毒素的检测方法

    公开(公告)号:CN106501345A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510564172.6

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种水体中微囊藻毒素的检测方法,所述检测方法为直接分析离子源-质谱法,包括以下步骤:(1)水样前处理制备待测样品;(2)将待测样品用直接电离源电离;(3)质谱检测已离子化的待测样品。该方法对水样只需要简单的过滤或者过滤加快速烘干的前处理,即可直接检测,提高了检测效率,能够满足实时、快速、原位的检测要求,解决了现有检测技术中样品前处理复杂,难以实时快速检测水体中微囊藻毒素的问题。本发明提供的检测方法可同时进行定性和相对定量分析,可以同时分析多种微囊藻毒素,为实际操作提供了便利性。

    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:CN104596900A

    公开(公告)日:2015-05-06

    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。

    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。

    激光能量自动控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107546563B

    公开(公告)日:2020-04-21

    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。

    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。

    一种应用于射频多极杆的数字频率计

    公开(公告)号:CN202282326U

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201120375956.1

    申请日:2011-09-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种应用于射频多极杆的数字频率计,包括一微处理器,所述微处理器的输入端分别连接有将待检测的射频多极杆的电压信号转换为二进制信号的整形电路和保持待检测电压信号的峰值保持电路,所述微处理器的输出端连接有显示电路。本实用新型数字频率计通过整形电路,将待测的电压信号转换为二进制信号,并通过单片机的计数器对数字脉冲计数实现了频率的实时检测,通过峰值保持电路,增强了对幅值较低的射频电压信号的幅值检测能力,本实用新型数字频率计结构简单,成本低,精度高,适于质谱仪中的射频多极杆的电压幅值和频率的检测。

    一种用于质谱仪的高压射频电源

    公开(公告)号:CN204669232U

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201520403346.6

    申请日:2015-06-12

    Abstract: 本实用新型涉及一种用于质谱仪的高压射频电源,包括射频信号源,所述射频信号源的输出端连接有驱动电路,所述驱动电路的输出端与环绕在骨架上的初级线圈连接,所述骨架上还环绕有次级线圈,所述次级线圈的输出端作为电源的输出端连接到负载,包括至少两个所述骨架,所述初级线圈与所述次级线圈分别串联在所述骨架上。本实用新型提供的用于质谱仪的高压射频电源中的骨架包括至少两个骨架单元,初级线圈与次级线圈分别串联在骨架单元上,可以在获得高电压幅值的同时有效地获得更宽的带宽;并且将次级线圈的输出端连接到负载的同时还连接到高压采集电路,可以直观高压射频电源的电压幅值,有助于提高高压射频电源的精度。

    用于飞行时间质谱仪的高压脉冲电源

    公开(公告)号:CN203851061U

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201420158359.7

    申请日:2014-04-02

    Abstract: 本实用新型公开了用于飞行时间质谱仪的高压脉冲电源,包括脉冲信号产生单元、脉冲放大隔离单元、开关驱动单元、负载阻抗匹配单元及直流高压产生控制单元,脉冲信号产生单元通过脉冲放大隔离单元与开关驱动单元连接,直流高压产生控制单元包括调幅电路、A/D采样电路、D/A转换器及高压产生电路,调幅电路与脉冲信号产生单元连接,调幅电路通过D/A转换器与高压产生电路连接,高压产生电路通过A/D采样电路与调幅电路连接,高压产生电路与开关驱动单元连接,开关驱动单元的输出端通过负载阻抗匹配电路与负载连接。本实用新型的高压脉冲电源,输出的高压脉冲信号的上升沿时间短,精度较高,可广泛应用于飞行时间质谱仪的驱动领域。

    同时检测气溶胶消光和散射系数的激光光腔衰荡光谱仪

    公开(公告)号:CN203745361U

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201320865305.X

    申请日:2013-12-25

    Abstract: 本实用新型涉及同时检测气溶胶消光和散射系数的激光光腔衰荡光谱仪,包括气路系统、光腔、第一光电倍增管、第二光电倍增管,第一光电倍增管用于光腔透射光的检测,第二光电倍增管用于散射光积分测量且从光腔侧面伸入光腔,气路系统周期性地为光腔提供样品气体或背景气体。本实用新型通过气路系统周期性地将背景气体和带有气溶胶的样品气体通入光腔,用第一光电倍增管和第二光电倍增管分别检测光腔的透射光和散射光,通过拟合分别得到背景气体的衰荡时间和样品气体的衰荡时间,计算气溶胶的消光系数;同时计算透射光和散射光强的比值,得到气溶胶的散射系数,其检测误差小、精度高。本实用新型可应用于大气气溶胶光学性质在线分析检测。

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