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公开(公告)号:CN104950037A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510330731.7
申请日:2015-06-15
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: G01N27/64
Abstract: 本发明公开了一种针对挥发性有机物的在线污染源识别监测方法和系统,该系统包括在线质谱仪、污染源识别模型、污染源指纹数据库以及数据处理单元。该方法包括:采用在线质谱仪对监测点中的挥发性有机物进行采样处理,从而获得该监测点的质谱图信息;根据污染源识别模型、该监测点的质谱图信息以及污染源指纹数据库中的污染源质谱图信息,从而计算出各个污染源对监测点挥发性有机物的贡献值。通过使用本发明的方法,便能对监测点所涉及到的多个不同的污染源进行快速识别和实时监测,从而实现VOCs污染源的快速追溯。本发明方法可广泛应用于污染源识别监测领域中。
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公开(公告)号:CN104749240A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510149590.9
申请日:2015-03-31
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 暨南大学 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: G01N27/64
Abstract: 本发明公开了一种检测蔬菜中重金属的方法,该方法包括:对蔬菜进行预处理,从而制成蔬菜粉末;制成的蔬菜粉末通过流化装置进入单颗粒气溶胶质谱仪,从而检测出蔬菜粉末中所包含的多个颗粒物。本发明的方法是通过采用单颗粒气溶胶质谱仪来对蔬菜粉末进行检测,这样不仅能对蔬菜中的重金属进行定性和定量的分析,以实现对蔬菜中的重金属进行形态分析,而且还能够同时对蔬菜中所含的多种重金属进行检测分析。本发明作为一种检测蔬菜中重金属的方法可广泛应用于植物中重金属的检测领域。
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公开(公告)号:CN104792854B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510150678.2
申请日:2015-03-31
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 暨南大学 , 昆山禾信质谱技术有限公司
Inventor: 李雪 , 斯林尼瓦苏卢·乌达甘德拉 , 黄磊 , 黄正旭 , 周振 , 帕布罗·马丁内斯·洛萨诺辛纽斯 , 高伟 , 李磊
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明公开了一种亚微米气溶胶化学组成的实时、在线快速质谱分析系统与方法,该系统包括SESI源与质谱仪;SESI源包括腔体、设置在腔体上的进样口、废气出口、纳升ESI;所述的SESI源的腔体与质谱仪相连。一种亚微米气溶胶化学组成的实时、在线快速质谱分析方法,包括步骤:纳升ESI产生初级离子,初级离子电离通过进样口进入腔体的亚微米气溶胶,得到气溶胶离子,气溶胶离子进入质谱仪检测,得到谱图,根据谱图分析得到亚微米气溶胶化学组成。本发明的方法,可以实时高效测定亚微米气溶胶的化学组成,具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN104034571A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410222231.7
申请日:2014-05-23
Applicant: 上海大学 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: G01N1/38
Abstract: 本发明涉及一种单颗粒气溶胶质谱仪进样自动稀释系统,包括气体稀释装置、颗粒物切割装置和控制装置。调速泵将干净的气体抽入稀释容器中对从样品进口通过稳流泵抽入的大气样品进行稀释,稀释后的气体经过切割头并由切割头保留待测颗粒从而进入SPAMS,通过控制装置控制调速泵和稳流泵的抽速能够将样品进行准确稀释,保证SPAMS监测到数据的有效性,另一方面对检测过程中流速的变化进行调整,其使用起来方便、快捷。本发明可应用于大气污染物监测。
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公开(公告)号:CN103956932A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410134478.3
申请日:2014-04-02
Applicant: 上海大学 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H02M9/02
Abstract: 本发明公开了一种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微控制器、A/D采样电路、D/A控制电路及高压产生电路,微控制器与脉冲信号产生单元连接,微控制器通过D/A控制电路与高压产生电路连接,高压产生电路通过A/D采样电路与微控制器连接,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。本发明的高压脉冲电源,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。
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公开(公告)号:CN104568681A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510047598.4
申请日:2015-01-29
Applicant: 暨南大学 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明公开了一种针对大气细颗粒来源的实时监测方法,该方法包括:对大气中的细颗粒进行检测,从而获得所述细颗粒的特征谱图;对获得的特征谱图进行特征向量的归一化处理,从而得到与该特征谱图相对应的归一化特征向量;将步骤C得到的归一化特征向量与来源特征谱图数据库中预存的每一个特征向量进行相乘后,根据相乘的结果对所述的细颗粒进行来源分类,从而实现大气细颗粒来源的监测。本发明的方法步骤简单、易于实现,便于工作人员对大气细颗粒来源的实时监测,实时性高,而且无需涉及过多的人为操作,减少人为所带来的误差,提高监测的准确性。本发明作为一种针对大气细颗粒来源的实时监测方法广泛应用于大气监测领域中。
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公开(公告)号:CN104034571B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410222231.7
申请日:2014-05-23
Applicant: 上海大学 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: G01N1/38
Abstract: 本发明涉及一种单颗粒气溶胶质谱仪进样自动稀释系统,包括气体稀释装置、颗粒物切割装置和控制装置。调速泵将干净的气体抽入稀释容器中对从样品进口通过稳流泵抽入的大气样品进行稀释,稀释后的气体经过切割头并由切割头保留待测颗粒从而进入SPAMS,通过控制装置控制调速泵和稳流泵的抽速能够将样品进行准确稀释,保证SPAMS监测到数据的有效性,另一方面对检测过程中流速的变化进行调整,其使用起来方便、快捷。本发明可应用于大气污染物监测。
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公开(公告)号:CN104792854A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510150678.2
申请日:2015-03-31
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 暨南大学 , 昆山禾信质谱技术有限公司
Inventor: 李雪 , 斯林尼瓦苏卢·乌达甘德拉 , 黄磊 , 黄正旭 , 周振 , 帕布罗·马丁内斯·洛萨诺辛纽斯 , 高伟 , 李磊
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明公开了一种亚微米气溶胶化学组成的实时、在线快速质谱分析系统与方法,该系统包括SESI源与质谱仪;SESI源包括腔体、设置在腔体上的进样口、废气出口、纳升ESI;所述的SESI源的腔体与质谱仪相连。一种亚微米气溶胶化学组成的实时、在线快速质谱分析方法,包括步骤:纳升ESI产生初级离子,初级离子电离通过进样口进入腔体的亚微米气溶胶,得到气溶胶离子,气溶胶离子进入质谱仪检测,得到谱图,根据谱图分析得到亚微米气溶胶化学组成。本发明的方法,可以实时高效测定亚微米气溶胶的化学组成,具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN204064769U
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201420268820.4
申请日:2014-05-23
Applicant: 上海大学 , 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: G01N1/38
Abstract: 本实用新型涉及一种单颗粒气溶胶质谱仪进样稀释装置,包括稀释容器和切割头,所述稀释容器的入口通过管道连接有调速泵,所述稀释容器设有样品进口和稀释出口,所述切割头的入口通过管道连接稀释出口,所述切割头的出口通过稳流管连接有稳流泵,所述稳流管设有连接质谱仪的颗粒物出口。本实用新型的调速泵将干净的气体抽入稀释容器中对从样品进口通过稳流泵抽入的大气样品进行稀释,稀释后的气体经过切割头并由切割头保留待测颗粒从而进入SPAMS,保证符合SPAMS的量程需要,使得对大气污染物的监测准确可靠,其使用起来方便、快捷。本实用新型可应用于大气污染物监测。
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公开(公告)号:CN203398086U
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201320461690.1
申请日:2013-07-30
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 昆山禾信质谱技术有限公司
IPC: H01J49/04
Abstract: 本实用新型公开了一种空气动力聚焦颗粒装置,其包括两端敞口的圆柱状的外筒、依次安装在外筒内部的五个圆孔薄片和安装在外筒的出口处的阶梯孔喷嘴,所述的五个圆孔薄片中的孔中心线与阶梯孔喷嘴的中心线同轴,五个圆孔薄片中的孔中心线与外筒的中心线重合,相邻的两个圆孔薄片之间的间隔从外筒的入口处往外筒的出口处依次递增。本实用新型能够高质量高效率聚焦空气动力学直径在0.2-4μm范围的颗粒物,不仅可以使聚焦后的颗粒束宽在距离装置出口几十厘米处仍然保持0.1mm以内,而且可以使颗粒在装置内的通过率高达95%;圆孔薄片孔径的减小,使整个装置整体外径更小;圆孔薄片的间距优化,使整个装置轴向长度更短。
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