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:CN103712914B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310739682.3

    申请日:2013-12-25

    Abstract: 本发明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。本发明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。本发明可应用于大气气溶胶光学性质在线分析检测。

    一种利用光电效应增强的射频放电电离装置

    公开(公告)号:CN102522307B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201210002617.8

    申请日:2012-01-06

    Abstract: 本发明涉及一种电离装置,特别是涉及一种利用光电效应增强的射频放电装置,包括绝缘介质腔、紫外光源、气体入口、光学透镜、栅网、射频线圈和光电转换电极,所述绝缘介质腔两端开口,下端口与所述与光电转换电极连接;所述光学透镜安装于所述绝缘介质腔上端口处,并密封;所述射频线圈套设于所述绝缘介质腔中部外围;所述绝缘介质腔在所述光学透镜与所述射频线圈之间依次设置所述气体入口与所述栅网;所述紫外光源设于所述光学透镜正上方。本发明的利用光电效应增强的射频放电装置,使射频放电更容易启动,且提高了射频放电的工作气压范围、离子引出效率和放电稳定性。

    一种质谱电离源
    73.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104064429A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410339881.X

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种质谱电离源,属于质谱离子源技术领域,为解决现有的离子源电离源检测范围受限及离子化效率低等问题而设计。质谱电离源包括进样装置、推斥电极和介质阻挡放电装置;液体或气体样品通过进样装置的进样管进入三通喷头内,经脱溶剂后的液体样品随载气一起或气体样品由三通喷头的引出端喷出;反应气体通过介质阻挡放电装置的导气管进入绝缘介质腔中,在放电电极的作用下产生低温等离子体,并由绝缘介质腔的引出端喷出;低温等离子体与液体或气体样品在质谱口处逆流汇聚,形成电离的样品分子,并在推斥电极的作用下向质谱口汇聚。本发明不仅扩展了电离源检测范围,而且提高了离子化效率和仪器检测灵敏度。

    基于微振荡法测量颗粒物质量的装置

    公开(公告)号:CN103207004A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310128642.5

    申请日:2013-04-12

    Inventor: 朱辉 程平 周振

    Abstract: 本发明提供一种基于微振荡法测量颗粒物质量的装置其包括:振荡器,所述振荡器上滤膜托盘,所述滤膜托盘上设有允许气流通过的滤膜;驱动单元,所述驱动单元驱动所述振荡器振动;频率检测单元,所述频率检测单元包括光源、反光面和光线监测装置,所述反光面位于所述滤膜托盘上,所述反光面将所述光源发出的平行光反射在所述光线监测装置上,所述光线监测装置用于检测所述反光面上反射光的振动频率和平衡点位置。该测量颗粒物质量的装置通过检测反射光的振荡频率来确定振荡器的频率,这样可有效避免电信号等外界干扰对测量结果的影响,而且利用反射面可有效地放大振荡,使测量结果更加的精确。

    一种用于质谱仪的膜加热进样装置

    公开(公告)号:CN102891062A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210347044.2

    申请日:2012-09-18

    Abstract: 本发明涉及质谱仪技术领域,特别涉及一种用于检测挥发性有机物的质谱仪器的膜加热进样装置,包括从外向内依次排列的陶瓷隔热壳、预热进样管、PTC加热元件与散热片,所述预热进样管嵌入所述陶瓷隔热壳内且紧密接触,并与所述PTC加热元件紧密贴合,所述散热片与所述PTC加热元件紧密贴合,所述散热片外侧表面上成型有相互连通的凹槽,所述凹槽通过贴合于散热片外侧表面上的膜封闭,所述预热进样管的出口通过设于散热片内的通孔与凹槽连通。本发明的用于质谱仪的膜加热进样装置,具有结构简单、耗能低、样品处理迅速、加热效率高、自我恒温、灵敏度高、无记忆效应且易于实现自动化操作和在线监测等特点。

    基于质谱反馈的气体浓度准静态调节设备的调节方法

    公开(公告)号:CN105181860B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510487199.X

    申请日:2015-08-11

    Abstract: 本发明公开了基于质谱反馈的气体浓度准静态调节设备的调节方法,其包括:打开阀门一,待测气体进入到主腔体内,获得准静态气体浓度调整腔体体积;将主腔体内完全充满待测气体,直至排出待测气体;将主腔体连通到质谱仪;质谱仪进行质谱测量,获得主腔体内待测气体的饱和部分;设定质谱仪,对饱和部分进行推斥,提高低信号的测量精度;嵌入式控制系统对质谱仪的测量结果分析,按照浓度值的排序变化,计算需要进入主腔体质谱仪内的缓存气体;打开阀门二,电机移动活塞使主腔体内的容量扩充到腔体体积;质谱仪进行质谱测量,直到没有饱和峰时测量结束,如果存在饱和峰重复前两个步骤;采用质谱仪进行结果测量和配气步骤,合成总的谱图。

    一种介质阻挡放电等离子体射流装置

    公开(公告)号:CN105101603B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201510471897.0

    申请日:2015-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种介质阻挡放电等离子体射流装置,包括绝缘介质柱、放电电极和供电电源;绝缘介质柱的轴心开有通孔,通孔作为介质腔;介质腔的一端为载气入口,另一端为等离子体喷射口;沿绝缘介质柱的外壁周向均匀分布有至少两个与放电电极相适配的扇形槽,每个扇形槽内分别嵌入一个放电电极;其中相邻的两个放电电极分别连接供电电源的两端。本发明通过把放电电极嵌入绝缘介质柱的扇形槽中保证了放电电极的同轴度,并增大了放电面积,提高了放电性能和放电效率,避免了放电不稳定现象;同时放电电极位于介质腔的外侧,避免了放电电极与离子源直接接触,进而防止放电电极在放电过程中因蒸发或溅射污染离子源。

    一种质子转移质谱离子源
    78.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102683152B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201210121134.X

    申请日:2012-04-24

    Abstract: 本发明涉及质谱电离装置技术领域,特别涉及一种质子转移质谱离子源,包括绝缘介质腔、推斥电极、气体入口、射频线圈、引出电极、进样口和离子漏斗式漂移管,所述绝缘介质腔上端封闭,下端开口,开口端与所述引出电极连接;所述射频线圈围绕在所述绝缘介质腔中部外围;所述推斥电极设于绝缘介质腔封闭端内部;所述绝缘介质腔插入所述离子漏斗式漂移管上端内部并密封;所述绝缘介质腔的中心轴线与所述引出电极的中心轴线共轴。本发明的质子转移质谱离子源,提高了电离源的电离效率、离子传输效率与引出效率,从而提高了质谱仪的灵敏度。

    基于微振荡法测量颗粒物质量的装置

    公开(公告)号:CN103207004B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310128642.5

    申请日:2013-04-12

    Inventor: 朱辉 程平 周振

    Abstract: 本发明提供一种基于微振荡法测量颗粒物质量的装置其包括:振荡器,所述振荡器上滤膜托盘,所述滤膜托盘上设有允许气流通过的滤膜;驱动单元,所述驱动单元驱动所述振荡器振动;频率检测单元,所述频率检测单元包括光源、反光面和光线监测装置,所述反光面位于所述滤膜托盘上,所述反光面将所述光源发出的平行光反射在所述光线监测装置上,所述光线监测装置用于检测所述反光面上反射光的振动频率和平衡点位置。该测量颗粒物质量的装置通过检测反射光的振荡频率来确定振荡器的频率,这样可有效避免电信号等外界干扰对测量结果的影响,而且利用反射面可有效地放大振荡,使测量结果更加的精确。

    一种多极杆质子转移反应装置

    公开(公告)号:CN102290318B

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201110183754.1

    申请日:2011-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种多极杆质子转移反应装置,包括一供质子供体和分析物进行质子转移反应的漂移管,所述漂移管的前端设有质子供体入口和供样品分子和载气引入的载气引入通道,所述漂移管的后端设有载气引出通道和分析物离子出口,所述漂移管内设有分段多极杆,所述分段多极杆连接有可控的升压射频电源。本发明通过控制加载在分段多极杆上的升压射频电压的幅值,能够很好的控制离子束的截面,使得在前端质子转移反应的横截面大,实现最大程度的质子转移反应,在后端减小离子束的截面,实现对离子聚焦和中性分子阻挡,提高离子传输率,避免了中性分子对质谱分析仪的污染,提高了仪器的灵敏度。

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