一种适用于超高温热解反应原位检测的加热传输装置

    公开(公告)号:CN119618791A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411806136.1

    申请日:2024-12-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于超高温热解反应原位检测的加热传输装置,包括加热管和调节组件;所述加热管的出样端能够连接检测装置;所述加热管分为低温区、高温区和退火区,所述低温区外套设第一水冷电极,所述退火区外套设第二水冷电极;所述调节组件包括导轨和滑动块,所述滑动块与第一水冷电极或连接。本发明通过加热管与水冷电极组合设计形成变径变温区域,保证加热管与保护电极的接触,在退火区构建出较为缓慢且均匀的降温梯度,保证了产物分子的生成和分散,提高了大分子量化合物传输效率。本发明便于连接质谱仪,可以实现超高温热解反应的原位分析,解决了热解反应中大分子量产物如多环芳烃、富勒烯等因分子间作用力而发生聚集导致无法被原位检测的问题。

    一种纳升电喷雾喷针的制备方法

    公开(公告)号:CN114242541A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111524688.X

    申请日:2021-12-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳升电喷雾喷针的制备方法,是采用拉伸装置,使待拉伸石英毛细管穿过螺旋形的金属加热丝内部,底端悬挂垂挂件,对金属加热丝加热使待拉伸石英毛细管熔融并在垂挂件重力作用下拉伸至内径为5~30μm,拉伸后尖端镀银得到尖端导电的纳升电喷雾喷针。本发明的制备方法装置构造简单,可针对制备不同内径的喷针调整位置,适用于不同内径的纳升电喷雾喷针的大批量生产,且制得的纳升电喷雾喷针内壁光滑,极大方便了实验的需要。

    一种用于提高飞行时间质谱分辨率的离子调制方法

    公开(公告)号:CN117219487A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311348755.6

    申请日:2023-10-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于提高飞行时间质谱分辨率的离子调制方法,在离子源和加速区之间设置双狭缝结构去除沿离子飞行方向动能分散较大的离子;所述加速区由4片电极片构成,其中第一极、第二极、第三极电极片上施加不同的脉冲电压;通过三极脉冲形成调制电场来减小引入加速区的离子的初始动能分散和初始位置分散;所述双狭缝结构和第四极电极片与仪器的机壳连接接地。所述电场在减小离子动能的同时,使得离子向第一极板和第三极板之间聚拢,一定程度上减小空间位置上的分散和动能分散,提高飞行时间质谱分辨率。

    一种双温区高温合成金属掺杂富勒烯材料的方法及装置

    公开(公告)号:CN114249316B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111485516.6

    申请日:2021-12-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种双温区高温合成金属掺杂富勒烯材料的方法及装置。该装置包括气路控制系统、双温区加热系统、高温控制系统和样品收集与尾气在线检测系统;所述双温区加热系统的腔体内设有由三个电极分割形成第一温区石墨管和第二温区石墨管,通过调节相邻电极间距控制第一温区石墨管和第二温区石墨管的长短实现温区的控制。其中,第一温区石墨管(1500~2000℃)用于金属的蒸发,第二温区石墨管(2000~2500℃)用于金属掺杂富勒烯特种材料的合成。相比于电弧放电法,解决了在合成金属掺杂富勒烯特种材料时的,合成条件不确定性;相对于离子注入法,大大的降低了空富勒烯的产生,提高了合成的效率和提高了特种材料的纯度。

    一种采用辉光电离源的原位热解装置

    公开(公告)号:CN119943643A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510098276.6

    申请日:2025-01-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种采用辉光电离源的原位热解装置,包括高温热解装置、辉光电离装置、两级采样锥、四极杆装置及飞行时间质量分析器;高温热解装置包括第一铜块、第二铜块、石墨套筒及长石墨管;辉光电离装置包括第一电极固定筒、第二电极固定筒及环形电极;两级采样锥分为一级采样锥、二级采样锥;四极杆装置包括四根互相平行、对称放置的四极杆电极。热解反应物通过高温热解装置产生富勒烯及其中间体产物,后由辉光电离装置对产物分子进行电离,电离后的离子通过两级采样锥,并在四极杆装置的射频电场和直流电场的引导下,到达飞行时间质量分析器进行原位质谱分析,可以实现“先电离,后取样”的原位质谱分析,捕捉到高温热解形成的富勒烯及其中间体。

    一种双温区高温合成金属掺杂富勒烯材料的方法及装置

    公开(公告)号:CN114249316A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111485516.6

    申请日:2021-12-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种双温区高温合成金属掺杂富勒烯材料的方法及装置。该装置包括气路控制系统、双温区加热系统、高温控制系统和样品收集与尾气在线检测系统;所述双温区加热系统的腔体内设有由三个电极分割形成第一温区石墨管和第二温区石墨管,通过调节相邻电极间距控制第一温区石墨管和第二温区石墨管的长短实现温区的控制。其中,第一温区石墨管(1500~2000℃)用于金属的蒸发,第二温区石墨管(2000~2500℃)用于金属掺杂富勒烯特种材料的合成。相比于电弧放电法,解决了在合成金属掺杂富勒烯特种材料时的,合成条件不确定性;相对于离子注入法,大大的降低了空富勒烯的产生,提高了合成的效率和提高了特种材料的纯度。

    一种基于时间序列识别冲击区域的定位方法及系统

    公开(公告)号:CN111551634B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202010523854.3

    申请日:2020-06-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种基于时间序列识别冲击区域的定位方法及系统,其中,基于时间序列识别冲击区域的定位方法,通过划分定位区域然后进行传感器布置,之后再建立预采样库并根据该预采样库进行时间序列识别进行比较,从而实现冲击区域定位。本发明提供的基于时间序列识别冲击区域的定位方法,相较于传统的定位方法,减小了材料的各向异性导致的冲击波波速差异给定位结果带来的影响,提高了检测精度,能够针对冲击区域进行准确定位,应用到复合材料结构的检修和维护时,能够将复合材料结构的检修和维护限制在冲击区域内,从而缩短检修维护的时间和经济成本;同时,提高了待识别区域结构的安全性和可靠性。

    一种基于卷积神经网络的冲击定位及能量检测方法、系统

    公开(公告)号:CN115458088A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211114481.X

    申请日:2022-09-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及结构健康监测技术领域,特别涉及一种基于卷积神经网络的冲击定位及能量检测方法、系统,所述冲击定位及能量检测方法采用卷积神经网络模型进行粗定位冲击区域,并在其基础上通过基于DTW的质心加权算法精确定位冲击区域内的具体冲击位置;同时还通过冲击响应信号的能量来表征冲击能量大小。本方法定位准确、冲击反演效率高且操作简单,不仅能够避免了结构复杂性对定位精度的影响,还能实现冲击能量估计误差的有效控制。在降低维护成本的同时,还有效提高了定位及检测的效率。

    一种富勒烯形成机理研究的原位质谱分析装置及方法

    公开(公告)号:CN112924525A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110134687.8

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种富勒烯形成机理研究的原位质谱分析装置,包括富勒烯合成装置、接口组件和质谱分析装置;所述接口组件包括T型石英管、采样孔板、水冷法兰和采样锥,所述T型石英管、采样孔板和采样锥按序连接于富勒烯合成装置的出口和质谱分析装置的入口之间并通过水冷法兰进行气密连接以及冷却过程。本发明还公开了基于上述装置的分析方法,反应生成的富勒烯及反应中间体,通过接口组件进行超音速膨胀形成冷冻的分子束,进入质谱分析装置电离后被检测。本发明可以实现富勒烯合成反应实时原位的分析,对富勒烯反应机理的研究提供了帮助。

    一种基于时间序列识别冲击区域的定位方法及系统

    公开(公告)号:CN111551634A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010523854.3

    申请日:2020-06-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种基于时间序列识别冲击区域的定位方法及系统,其中,基于时间序列识别冲击区域的定位方法,通过划分定位区域然后进行传感器布置,之后再建立预采样库并根据该预采样库进行时间序列识别进行比较,从而实现冲击区域定位。本发明提供的基于时间序列识别冲击区域的定位方法,相较于传统的定位方法,减小了材料的各向异性导致的冲击波波速差异给定位结果带来的影响,提高了检测精度,能够针对冲击区域进行准确定位,应用到复合材料结构的检修和维护时,能够将复合材料结构的检修和维护限制在冲击区域内,从而缩短检修维护的时间和经济成本;同时,提高了待识别区域结构的安全性和可靠性。

Patent Agency Ranking