本发明公开了一种液体样品在线检测的便携式元素光谱仪,包括样品引入和排出系统、等离子体原子化器和光谱测量系统,其中等离子体原子化器,包括与高压电源正极相连的金属阳极,与上述高压电源负极相连的辅助石墨电极,液体收集池以及进样管组成。所述进样管垂直贯穿上述废液收集池和辅助石墨电极,并位于上述金属阳极的正下方。含有金属元素的待测液体经进样管顶端溢出,并与辅助石墨电极连通。上述金属阳极和辅助石墨电极之间施加高电压,产生辉光放电等离子体。由本发明制备的金属元素光谱仪具有可在线实时检测,检测灵敏度高、功率消耗低等特点。
📄 2014102112069
📂 G01N21_67
👤 南京优瑞谱科技有限公司
📅 2014-05-19
本发明提供一种基于飞秒激光引导高压放电的SF6分解机理实验装置,其包括气体供应系统、激光传导系统、气体反应系统和数据记录系统,其中气体供应系统包括储气罐和供气管路,激光传导系统包括飞秒激光、棱镜、透镜和束流收集器,气体反应系统包括放电引导装置和气体反应池,放电引导装置包括高压电源、高压电极对、可调限流电阻和导线,数据记录系统包括球面透镜、光谱仪和ICCD。其利用飞秒激光引导高压放电实现放电过程的时间和空间可控,进而通过获得放电之后的SF6等离子光谱研究其成分的变化规律和SF6分解物产生机制,实现对高压放电过程中SF6分解物的动态检测。
📄 2019107106796
📂 G01N21_67
👤 燕山大学
📅 2019-08-02
本发明公开了一种使用圆台形多功能气体传感器检测气体成分的方法,一,将待测气体通入气体腔室;二,偏置电压从100V升到250V,再下降到100V,循环10次后悬停在100V,利用激光接收器得到气体浓度数据A;悬停在250V得到待测气体浓度数据B;步骤三:若并且则浓度值取数据A和B的平均值;若或则重复步骤二至四,直到并且为止,取数据A和B的平均值;步骤四:偏置电压悬停在250V,计算放电电流‑气体浓度之间的线型拟合直线的斜率,从而判断出气体的种类。本发明的方法,不仅兼具激光气体传感器和电离式气体传感器两种功能,而且能够防止误检误判的情况发生,提高检测的准确性。
📄 2019106220633
📂 G01N21_67
👤 浙江农林大学
📅 2019-07-10
本发明公开了一种多功能气体传感器,包括激光发射器和激光接收器,气体腔室由实心导电透明玻璃棒和空心金属管之间的间隙构成,实心导电透明玻璃棒连接偏置电压的正极,空心金属管连接偏置电压的负极,在催化剂膜的间隔区设有用于反射激光的抛光面,气体腔室的两端密封,一端连接有进气管,另一端连接有出气管,激光发射器和激光接收器分设于实心导电透明玻璃棒的两端,当开启激光发射器和激光接收器时,激光接收器发射的激光从实心导电透明玻璃棒的一端倾斜射入,经所述抛光面多次反射照射于设置在实心导电透明玻璃棒另一端的激光接收器上。本发明的多功能气体传感器,兼具激光气体传感器和电离式气体传感器两种功能。
📄 2019106220525
📂 G01N21_67
👤 浙江农林大学
📅 2019-07-10
本发明公开了一种可用于野外勘测的便携式元素分析仪,包括:进样系统,电解液放电等离子体产生系统,光路收集和滤光分选系统,数据处理系统和控制系统;所述进样系统将样品引入电解液放电等离子体产生系统进行辉光放电发出元素光谱,由所述光路收集和滤光分选系统采集并传至数据处理系统,最后由所述控制系统进行显示与采集,所述控制系统控制进样系统、电解液放电等离子体产生系统、光路收集和滤光分选系统以及数据处理系统。本发明提供了一种无需提前酸化样品,无需载气,放电更为稳定,操作简便,设备便宜和体积较小的金属元素分析装置。本发明的检测方法,自动检测,操作简单,野外适应性强,大大提高野外检测速度和精度。
📄 2016101600098
📂 G01N21_67
👤 重庆邮电大学
📅 2016-03-21
本发明公开了一种基于多元线性回归法的液体阴极辉光放电光谱分析方法,包括以下步骤:首先将待测样品溶液激发为等离子体,通过光谱仪采集等离子体的光谱信息。然后计算待测元素的浓度与待选定元素之间拟合曲线的斜率,斜率的绝对值越大意味待测元素和待选定元素之间相互影响越大。选取绝对值较大的斜率所对应的元素,作为多元线性回归方程中的自变量。最后,建立待测元素与选定元素的多元线性回归方程,通过该回归方程,即可分析具有与待测液相成分类似的样品溶液。本发明技术方案,通过选择最佳的自变量,并在此基础上使用多元线性回归法来矫正基体效应,从而达到提高测量精度的目的。
📄 2017104720166
📂 G01N21_67
👤 重庆邮电大学
📅 2017-06-20