激发装置及发射光谱仪
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104655609A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310589733.9

    申请日:2013-11-20

    CPC classification number: G01N21/67 G01N21/69

    Abstract: 本发明提供一种激发装置及发射光谱仪。激发装置包括用于盛装待检测液体的样品槽、透明绝缘隔板和激发源。透明绝缘隔板设于样品槽内,并将待检测液体隔离成第一部分液体和第二部分液体,该透明隔板设有贯通的毛细通道,第一部分液体和第二部分液体通过该毛细通道相互连通;激发源包括高压电源和与该高压电源相连的两个高压电极,两个高压电极分别设置于第一部分液体和第二部分液体内,高压电源启动后能激发第一部分液体和第二部分液体形成第一液体电极和第二液体电极并产生发射光谱。本发明基于液体电极原理,体积小、检测精度高。

    层流强磁场分流装置
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207042661U

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201721262557.8

    申请日:2017-09-28

    Inventor: 刘平 孙金龙

    Abstract: 本实用新型提供了一种层流强磁场分流装置,属于磁场分流装置技术领域。本实用新型所述导流通道设置在磁铁的N极和S极之间,导流通道的水平方向为扁平结构,导流通道的垂直方向为扇形结构,导流通道的扇柄方向为离子入口,导流通道的扇缘方向为离子出口,离子出口为平直结构且设有若干导流通道,N极和S极之间的导流通道内为磁场,磁场形成离子分流区。本实用新型利用微流控的层流特性,使用强磁场实现离子和极性分子的分流。不同荷质比的粒子或极性分子会分流,通过导流结构,把不同荷质比的样品引入不同的处理通道。调节磁场强度可以改变不同荷质比的分流状态,满足各种样品的处理需求。

    激发装置及发射光谱仪
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203587506U

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201320740607.4

    申请日:2013-11-20

    Abstract: 本实用新型提供一种激发装置及发射光谱仪。激发装置包括用于盛装待检测液体的样品槽、透明绝缘隔板和激发源。透明绝缘隔板设于样品槽内,并将待检测液体隔离成第一部分液体和第二部分液体,该透明隔板设有贯通的毛细通道,第一部分液体和第二部分液体通过该毛细通道相互连通;激发源包括高压电源和与该高压电源相连的两个高压电极,两个高压电极分别设置于第一部分液体和第二部分液体内,高压电源启动后能激发第一部分液体和第二部分液体形成第一液体电极和第二液体电极并产生发射光谱。本实用新型基于液体电极原理,体积小、检测精度高。

    微结构电击穿消解装置
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207215568U

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201721262466.4

    申请日:2017-09-28

    Inventor: 刘平 孙金龙

    Abstract: 本实用新型提供了一种微结构电击穿消解装置,属于微结构电击穿消解装置技术领域。本实用新型包括:微流控入口通道、消解腔体、第一放电电极、微流控出口通道和第二放电电极,所述消解腔体的一侧与微流控入口通道相连通,消解腔体的另一侧与微流控出口通道相连通,消解腔体内设有第一放电电极和第二放电电极。本实用新型的微结构电击穿消解装置,其微消解对微样品量的处理满足了微流控对样品的要求,可以把消解装置制作于微芯片中,实现了在线消解。免去了庞大复杂的消解设备,微流控的高效率得以彻底实现。

    微流控离子化装置
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207254332U

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201721262467.9

    申请日:2017-09-28

    Inventor: 刘平 孙金龙

    Abstract: 本实用新型提供了一种微流控离子化装置,属于离子化装置技术领域。本实用新型包括:微流控通道、入口通道、入口电极、离子化室、出口电极和出口通道,所述微流控通道的初端为入口通道,微流控通道的中段为离子化室,微流控通道的末端为出口通道,在入口通道与离子化室之间的微流控通道的内壁上设有入口电极,离子化室与出口通道之间的微流控通道的内壁上设有出口电极。本实用新型可以将离子化装置制作于微流控芯片之中,便于实现高效集成。实现了在线离子化处理,节约样品、避免干扰。离子化过程产生的前行动力可以为分流等后续处理提供便利。

Patent Agency Ranking