探测电子、离子和中性自由基的三极速度成像仪

    公开(公告)号:CN109243966B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN201811056409.X

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本发明是探测电子、离子和中性自由基的三极速度成像仪,其特征在于:包括主腔体、中性自由基碎片速度成像飞行管、离子速度成像飞行管、电子速度成像飞行管、激光发生器和光路通道;其中,主腔体内设置有环形电子枪进样装置,中性自由基碎片速度成像飞行管、离子速度成像飞行管、电子速度成像飞行管内均设置有电子透镜和成像装置。该装置可以将光与物质作用后产生的离子、电子和中性自由基碎片粒子实现分离,并采集到离子、电子和中性自由基碎片粒子的速度分布,为研究其光动力学提供完整的数据。

    基于DOAS和LIBS技术的大气分析检测系统和检测方法

    公开(公告)号:CN109270004B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201811183662.1

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明属于光电检测领域,提供了基于DOAS和LIBS技术的大气分析检测系统和检测方法,包括氙灯、望远镜、透明气体室、单色仪、光电探测器、光谱仪、光子采集器、激光器和计算机;望远镜与透明气体室一体连接,透明气体室的顶部设有进气阀,透明气体室底部设有放气阀,放气阀与导气管相连接,导气管的出口安装有高压喷头,高压喷头接入到加热玻璃管中,加热玻璃管与抽气机相连接;激光器的发射端面向加热玻璃管设置,光子采集器的探头面向激光在加热玻璃管上的照射点设置,本发明将DOAS与LIBS技术结合,既能测量气体污染物的成分与浓度,同时又能对污染物中的重金属元素实现定性和定量分析,对研究大气污染和防治有着十分重要的意义。

    基于激光诱导击穿光谱技术的宣纸优劣鉴别系统

    公开(公告)号:CN109297952A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811329353.0

    申请日:2018-11-09

    CPC classification number: G01N21/718

    Abstract: 本发明是基于激光诱导击穿光谱技术的宣纸优劣鉴别系统,包括光谱仪、激光器、聚光镜、测试转盘、分类装置、控制器、数据处理器;光谱仪与数据处理器信号连接,所述的激光器与光谱仪信号连接,所述的激光器产生的激光光路穿过聚光镜汇聚在样品槽中央位置,若干个相同的样品槽均匀分布在测试转盘的边缘,所述的测试转盘的下方设置有分类装置,所述的光浦仪连接有采集镜头,所述的数据处理器与控制器信号连接,所述的控制器与分类装置、测试转盘信号控制连接。该系统可以实现对宣纸优劣的在线快速准确鉴别,可以实现宣纸检测鉴别的自动化。

    一种可分辨碳同位素的增强型激光诱导击穿光谱仪

    公开(公告)号:CN108398421A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810437422.3

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种可分辨碳同位素的增强型激光诱导击穿光谱仪,包括光腔、激光器和探测器,所述光腔内设有衰荡反射镜和光线聚焦反射镜,所述衰荡反射镜设置于光腔的两侧且相对设置,光线聚焦反射镜位于光腔的底部,光腔的一侧壁设有激光口,所述激光器位于激光口处,光腔另一侧壁和顶部分别设有第一探测口和第二探测口,所述第二探测口与光线聚焦反射镜相对设置,第一、第二探测口处均设有一探测器,该光谱仪将LIBS技术和CRDS技术相结合,可以区分同位素并且可以增强LIBS成像效果。

    极板可调谐光电子成像仪及其方法

    公开(公告)号:CN108281345A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810167095.4

    申请日:2018-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种极板可调谐光电子成像仪及其方法,包含壳体以及设置在壳体内的第一极板、第二极板、第三极板、自由飞行管和MCP&PS探测器,自由飞行管为沿水平方向设置的管道,第一极板、第二极板和第三极板依次设置在自由飞行管的一端,MCP&PS探测器设置在自由飞行管的另一端,其中第二极板和第三极板上设置有水平传动机构由水平传动机构控制沿水平方向移动。本发明在相同电势差配置下实现大动能粒子测量、低电场探测等,使得在研究光与物质作用的测量过程中,极大降低因极板位置的固定对测量带来的限制与不便。

    一种多维可调的分子准直实验系统

    公开(公告)号:CN108195761A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810182890.0

    申请日:2018-03-06

    CPC classification number: G01N21/01

    Abstract: 本发明是一种多维可调的分子准直实验系统,包括光路系统和进样系统,其中光路系统包括激光器以及其他光学元件,激光器发出的入射光路依次通过两块半透半反光镜形成第一光路、第二光路和第三光路,其中第一光路依次通过倍频区、偏振调节器、联合调节系统后汇入出射光路,第二光路依次通过延迟调节平台、展宽镜、偏振调节器和光阑后汇入出射光路,第三光路依次通过延迟调节平台、倍频区、偏振调节器、联合调节系统后汇入出射光路,出射光路穿过进样系统的真空准直室射入吸光室,在真空准直室中出射光路与分子样品相互作用,分子样品则依次通过极低温恒温器、准备室和六极管射入真空准直室最终在速度成像系统上显示实验结果。

    大气颗粒物重金属及其同位素在线探测装置及其方法

    公开(公告)号:CN108169092A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810222856.1

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种大气颗粒物重金属及其同位素在线探测装置及其方法,包含真空腔体,真空腔体由隔板分隔为光谱腔体和电离腔体,隔板中间开有电离腔体进样小孔,进样管道穿过真空腔体一端设置并且进样管道位于真空腔体内的一端设置有脉冲阀门,激光束1和激光束2作用区设置在光谱腔体内并位于脉冲阀门一侧,光纤光谱仪收集探头设置在激光束1和激光束2作用区上侧,质谱仪飞行管水平设置在电离腔体内,质谱仪离子透镜组设置在质谱仪飞行管一端并且质谱仪离子透镜组位置与电离腔体进样小孔对应,激光束3作用区位于质谱仪离子透镜组内,MCP探测器设置在质谱仪飞行管另一端。本发明大大提高了对颗粒物重金属元素探测的准确性、灵敏性和全面性。

    痕量元素及其同位素自动检测系统

    公开(公告)号:CN208283281U

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201820586031.3

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种痕量元素及其同位素自动检测系统,包括样品预处理装置、激光诱导击穿光谱装置、红外光谱仪和PC机,所述样品预处理装置、激光诱导击穿光谱装置、红外光谱仪之间依次设在在样品传送带上,所述激光诱导击穿光谱装置和红外光谱仪均与PC机数据连接,所述激光诱导击穿光谱装置和红外光谱仪之间设置有氧化装置。本实用新型通过将红外光谱技术与激光诱导击穿光谱技术相结合,能够获得待测物质的质谱数据以及元素的原子发射谱,通过数据分析后,能够获得该物质中重金属元素的种类和含量的基本信息以及重金属元素同位素的有效数据,对物质中痕量元素组成进行确认,大大提高物质探测的精确度与灵敏度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    无人机遥控式LIBS装置
    29.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207318354U

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201720939654.X

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种无人机遥控式LIBS装置,无人机挂载平台固定设置在无人机下侧,激光器、聚焦透镜、信号接收器、电机、控制器、光谱仪、探测头和无线通信模块均安装在无人机挂载平台上,聚焦透镜滑动设置在激光器前侧并且与电机连接由电机驱动,控制器为控制核心,激光器与控制连接由控制开启,光谱仪与控制器和探测头连接用于接收处理探测头接收的气体反射激光信号,信号接收器与光谱仪和控制器连接用于接收存储光谱仪的信号,无线通信模块与控制器连接用于与地面设备进行无线通信。本实用新型通过自动控制激光聚焦位置和探测探测角度,按照需要进行实时调节,从而达到良好的测量效果。

    一种可分辨碳同位素的增强型激光诱导击穿光谱仪

    公开(公告)号:CN208140588U

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201820685930.9

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本实用新型涉及一种可分辨碳同位素的增强型激光诱导击穿光谱仪,包括光腔、激光器和探测器,所述光腔内设有衰荡反射镜和光线聚焦反射镜,所述衰荡反射镜设置于光腔的两侧且相对设置,光线聚焦反射镜位于光腔的底部,光腔的一侧壁设有激光口,所述激光器位于激光口处,光腔另一侧壁和顶部分别设有第一探测口和第二探测口,所述第二探测口与光线聚焦反射镜相对设置,第一、第二探测口处均设有一探测器,该光谱仪将LIBS技术和CRDS技术相结合,可以区分同位素并且可以增强LIBS成像效果。

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